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最早的CPU只有少量的簡單指令集,只能進行一些基本的加減乘除和邏輯判斷,導致CPU效能較差。 比如上世紀90年代的80486CPU,雖然主頻高達66MHz甚至超過100MHz,但就連軟解碼VCD**(MPEG1)也被卡死,當時甚至有人預測:486CPU的頻率會翻倍幾倍來解決。
但是當奔騰MMX(俗稱586CPU)問世時,英特爾給它加了MMX多**指令集,即使和486在同乙個頻率上,也很容易解碼VCD**。 這顯示了指令集的力量和重要性。
簡單來說,指令集賦予了CPU嵌入針對某種計算環境優化的操作的能力,大大降低了計算時間和效率。 例如,當缺少某個指令集時,就像計算 5x8,你只能笨拙地將 8 個 5 和 15 個 1510 連續相加,最終計算出它等於 40; 而有了指令集後,就相當於掌握了小九十九,5x8=40會瞬間產生結果。 上面的類比是不準確的,但或多或少是一樣的。
至於你說的“解決方案”,我不知道該怎麼做,所以我不能。
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市場上的英特爾和AMD台式機處理器都基於x86指令集開發了新的指令集,以全面提高處理器的效能。 該指令集包含處理器對多**、3D處理等的支援,這在某些方面可以提高處理器的處理器能力,但需要必要的軟體支援。 英特爾的主流台式機處理器有兩種模式,傳統的 IA-32 模式和 IA-32E 模式。
在可以支援 EM64T 指令的處理器內部有乙個擴充套件功能使能暫存器,稱為 IA-32 EFER 元件,它控制處理器的 EM64T 是否被啟用。 在正常情況下,處理器將是標準的 IA-32 處理器,如果在執行 64 位軟體或程式時啟用了 EM64T,處理器將以 IA-32E 擴充套件模式執行。
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AMD表示,SSE5指令集的任務之一是增強高效能計算應用,並充分利用多核和多**的並行性。 SSE5 將為 x86 平台帶來以前只存在於高效能特殊架構中的功能,以最大限度地提高每條指令的輸出並增強磨削庫。
SSE5 是乙個 128 位指令集,共有 170 條指令,其中 64 條是基本指令,其中最重要的兩條已經新增
首先是“3 運算元指令”。 x86 指令只能處理雙運算元,而 SSE5 將增加到三個運算元,達到單或 RISC 架構的水平,從而將多個簡單的指令集合併為乙個更高效的單指令,提高執行效率。
然後是“融合乘法累積”(fmacxx)。 該技術可以結合乘法等演算法,保證單條指令即可完成迭代運算,從而簡化和提高效率,適用於真實圖形著色、快速攝影渲染、空間化音訊、複雜向量(向量)數學等。
此外,還有整數乘法累加指令(IMAC、IMADCs)、排列和條件移動指令、向量比較和測試指令、精度控制捨入和變換指令等。
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非標準指令是擴充套件指令。 例如,3dnow! 這些指令是AMD獨有的,Intel的CPU沒有它們,相反,Intel的一些擴充套件指令集AMD沒有它們。
還有一些專門處理文字什麼的擴充套件指令集,只有Intel的高階CPU有,低端CPU不整合,成本相當可觀。
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它都是圖形、3D 指令和一些複雜的圖形處理。
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CPU擴充套件指令集是指CPU新增的多**或3D處理指令,可以提高CPU處理多**和3D圖形的能力。 著名的是 MMX(Multi** Extension)、SSE(Internet Traffic Single Instruction Extension)和 3DNOW!指令集。
我知道AXD是ActiveDocument的縮寫,但是這樣的檔案有什麼用,請指教! 常見的檔案副檔名和描述 a. 物件庫檔案 aam authorware shocked files.
安裝的時候要點選arcinfo的全量安裝,否則只會安裝一些基礎模組,如果沒有,手動新增,開啟安裝盤,按照上面的步驟安裝未安裝的功能。