
- •1.2 Вбудований контролер пам'яті 8
- •Постановка завдання
- •1Загальна частина
- •1.1Архітектура Nehalem
- •1.2 Вбудований контролер пам'яті
- •1.3Трирівнева ієрархія кеша
- •1.4Tlb (Буфер асоціативної трансляції)
- •1.5Оптимізований доступ до пам'яті (Unaligned Memory Access)
- •1.6 Більше блоків попередньої вибірки з більш ефективною роботою
- •2 Технічні характеристики процесорів Intel (Nehalem)
- •2.1 Core i3
- •2.1.1 Основні технічні характеристики core i3
- •Таблиця 2.1.2модельнийряд
- •2.2 Core i5
- •2.2.1 Основні технічні характеристики Core i5
- •Таблиця 2.2.2 Модельный ряд
- •2.3 Core i7
- •2.3.1 Основні технічні характеристики Core i7
- •Таблиця 2.3.2модельний ряд
- •3Організація віртуальної пам’яті
- •3.1Технологія віртуалізації
- •3.2Організація віртуальної пам’яті
- •3.3Важливість віртуалізації системи введення / виводу
- •3.4Опис технології віртуалізації ® Intel
- •3.4.1Зміна адрес та ізоляція
- •3.4.2 Використання зміни адрес для прямого призначення
- •Висновок
- •Література Електроні ресурси
Таблиця 2.3.2модельний ряд
Індекс |
Модель |
Частота, ГГц |
Turbo Boost |
Ядер |
Розьем |
L3 |
TDB, Вт |
Макс_T ° С |
Напруга, Вт |
SLB |
I7-983X |
3,33 |
3,6 |
6 |
1366 |
12 |
130 |
67,9 |
0,8-1,375 |
SLB |
I7-975 |
3,33 |
3,6 |
4 |
1366 |
8 |
130 |
67,9 |
0,8-1,375 |
SLB |
I7-965 |
3,2 |
3,46 |
4 |
1366 |
8 |
130 |
67,9 |
0,8-1,375 |
SLB |
I7-960 |
3,20 |
3,46 |
4 |
1366 |
8 |
130 |
67,9 |
0,8-1,375 |
SLB |
I7-950 |
3,06 |
3,32 |
4 |
1366 |
8 |
130 |
67,9 |
0,8-1,375 |
SLB |
I7-940 |
2,93 |
3,2 |
4 |
1366 |
8 |
130 |
67,9 |
0,8-1,375 |
SLB |
I7-930 |
2,8 |
3,06 |
4 |
1366 |
8 |
130 |
67,9 |
0,8-1,375 |
SLB |
I7-920 |
2,66 |
2,93 |
4 |
1366 |
8 |
130 |
67,9 |
0,8-1,375 |
SLB |
I7-870 |
2,93 |
3,6 |
4 |
1156 |
8 |
95 |
72,7 |
0,64-1,4 |
SLB |
I7-860S |
2,53 |
3,46 |
4 |
1156 |
8 |
82 |
76,7 |
0,65-1,4 |
SLB |
I7-860 |
2,8 |
3,46 |
4 |
1156 |
8 |
95 |
72,7 |
0,65-1,4 |
3Організація віртуальної пам’яті
3.1Технологія віртуалізації
Фірмова розробка компанії Intel, так само відома під ім'ям Апаратна віртуалізація, дозволяє запускати на одному фізичному комп'ютері (хості) декілька екземплярів операційних систем (гостьових ОС) в цілях забезпечення їх незалежності від апаратної платформи і емуляції декількох (віртуальних ) машин на одній фізичній. Нова операційна Windows 7 версії Professional / Ultimate завдяки підтримці VT дозволяє запускати програми Windows XP в спеціальному режимі сумісності.
3.2Організація віртуальної пам’яті
Глобальний підхід корпорації Intel до віртуалізації привів до створення декількох апаратних технологій підтримки на платформах, що спрощують віртуалізацію і роблять її більш надійною, а також нерідко дозволяють скоротити програмні витрати, пов'язані з віртуалізацією.
Вдосконалена технологія Intel ВІРТУАЛІЗАЦІЯ (Intel ВТ) передбачає апаратну підтримку управління таблицею сторінок, надаючи гостьової ОС більш простий доступ до апаратних засобів. При цьому скорочується число програмних запитів, перетворення яких диспетчером ВМ займає значні ресурси процесора.
3.3Важливість віртуалізації системи введення / виводу
Підхід до віртуалізації пристроїв введення / виводу, заснований на використання ПЗ, забезпечує гнучкість в плані введення / виводу і прозорості апаратного забезпечення. Програмна віртуалізація пристроїв введення / виводу не дозволяє контролювати або відслідковувати прямий доступ пристроїв введення / виводу до фізичної пам'яті, що призводить до виникнення проблем при ізоляції віртуальних машин і призначених для них пристроїв введення / виводу. Однак апаратна підтримка у поєднанні з системним програмним забезпеченням може надати необхідні кошти для ізоляції операцій прямого доступу до пам'яті.
Апаратна підтримка віртуалізації пристроїв введення / виводу дозволяє системному програмному забезпеченню захищено призначати певні пристрої введення / виводу безпосередньо для віртуальних машин. Пряме призначення з апаратною підтримкою дозволяє позбутися від рівня емуляції VMM, що дозволяє підвищити пропускну спроможність віртуальної машини. Коли з'являться пристрої, які зможуть розподіляти свої ресурси між декількома віртуальними машинами, функція прямого призначення буде ще більше розширена, оскільки з'явиться можливість призначати більше число віртуальних машин для одного пристрою.
Технологія Intel VT-d забезпечує необхідну апаратну підтримку, щоб зробити віртуалізацію пристроїв введення / виводу більш безпечною, простою і надійною.