使用專用加密解密單元的AES-Hash也有擴(kuò)展精度的浮點(diǎn)計(jì)算
發(fā)布時(shí)間:2023/12/16 15:26:15 訪問次數(shù):67
傳統(tǒng)X86程序幾乎都會(huì)覆蓋到4個(gè)端口的執(zhí)行單元,分支跳轉(zhuǎn),地址加載,偏移地址和邏輯計(jì)算等指令在程序中都有不小占比,可以預(yù)見,執(zhí)行越傳統(tǒng)的X86程序,有機(jī)會(huì)帶來越高的超線程提升,而使用向量程序則不會(huì),為此我做了一個(gè)簡(jiǎn)單的驗(yàn)證。
AIDA64的性能測(cè)試非常有意思,我將其進(jìn)行一個(gè)歸類這些程序包含了傳統(tǒng)指令的分支預(yù)測(cè),圖片處理,視頻壓縮編碼(SSE4.1),也有高內(nèi)存帶寬,高向量化的程序,也有使用專用加密解密單元的AES-Hash,也有擴(kuò)展精度的浮點(diǎn)計(jì)算。
AMD在支持SHA指令集的情況下,還具備雙倍于Intel的AES單元(4個(gè)),這樣在AES和SHA的超線程提升上也明顯高于Intel,值得注意的是,8121U也有SHA指令集,也擁有加強(qiáng)的AES單元,所以他的AES/Hash性能也非常出色,超線程性能也超越了Intel其他處理器
電路中的BJT改用PNP型管時(shí),有哪些元器件的連接需要改變?作如此變動(dòng)后,若在輸人信號(hào)os(正弦波)的正半周,輸出信號(hào)″。
由上一節(jié)的分析可知,靜態(tài)工作點(diǎn)Q是很重要的,它不但決定了放大電路靜態(tài)工作點(diǎn)的穩(wěn)定問題.
電路是分立元件電路中最常用的穩(wěn)定靜態(tài)T作點(diǎn)的共射極放大電路。
它的基極一射極偏置電路由ycc、基極電阻Rbl、rb2和射極電阻Re組成,常稱為基極分壓式射極偏置電路c它的直流通路。
這四個(gè)端口都有X86傳統(tǒng)指令執(zhí)行單元,包括傳統(tǒng)的ALU,分支跳轉(zhuǎn),地址偏移和加載,移位等指令,而向量端口只有三個(gè),即0,1,5,其中非AVX512的處理器,也就是除了X299以外的酷睿處理器,除了向量邏輯,向量shuffle(寄存器數(shù)據(jù)重排)會(huì)使用端口5,主要將使用0和1兩個(gè)端口。
傳統(tǒng)X86程序幾乎都會(huì)覆蓋到4個(gè)端口的執(zhí)行單元,分支跳轉(zhuǎn),地址加載,偏移地址和邏輯計(jì)算等指令在程序中都有不小占比,可以預(yù)見,執(zhí)行越傳統(tǒng)的X86程序,有機(jī)會(huì)帶來越高的超線程提升,而使用向量程序則不會(huì),為此我做了一個(gè)簡(jiǎn)單的驗(yàn)證。
AIDA64的性能測(cè)試非常有意思,我將其進(jìn)行一個(gè)歸類這些程序包含了傳統(tǒng)指令的分支預(yù)測(cè),圖片處理,視頻壓縮編碼(SSE4.1),也有高內(nèi)存帶寬,高向量化的程序,也有使用專用加密解密單元的AES-Hash,也有擴(kuò)展精度的浮點(diǎn)計(jì)算。
AMD在支持SHA指令集的情況下,還具備雙倍于Intel的AES單元(4個(gè)),這樣在AES和SHA的超線程提升上也明顯高于Intel,值得注意的是,8121U也有SHA指令集,也擁有加強(qiáng)的AES單元,所以他的AES/Hash性能也非常出色,超線程性能也超越了Intel其他處理器
電路中的BJT改用PNP型管時(shí),有哪些元器件的連接需要改變?作如此變動(dòng)后,若在輸人信號(hào)os(正弦波)的正半周,輸出信號(hào)″。
由上一節(jié)的分析可知,靜態(tài)工作點(diǎn)Q是很重要的,它不但決定了放大電路靜態(tài)工作點(diǎn)的穩(wěn)定問題.
電路是分立元件電路中最常用的穩(wěn)定靜態(tài)T作點(diǎn)的共射極放大電路。
它的基極一射極偏置電路由ycc、基極電阻Rbl、rb2和射極電阻Re組成,常稱為基極分壓式射極偏置電路c它的直流通路。
這四個(gè)端口都有X86傳統(tǒng)指令執(zhí)行單元,包括傳統(tǒng)的ALU,分支跳轉(zhuǎn),地址偏移和加載,移位等指令,而向量端口只有三個(gè),即0,1,5,其中非AVX512的處理器,也就是除了X299以外的酷睿處理器,除了向量邏輯,向量shuffle(寄存器數(shù)據(jù)重排)會(huì)使用端口5,主要將使用0和1兩個(gè)端口。
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