《处理器时标符》是一款Android平台的应用。
软件名称 | 处理器时标符 | 软件平台 | Android |
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软件大小 | 3.36MB |
Android2.2及以上
这个程序可以检测CPU类型、速度、PCB /产品,GPU类型和bogomips为手机和中国平板电脑(高通,三星,IMAPX,Wondermedia等)包含一个valutation工具和一个数据库的bogomips 500平板/电话bogomips速度。
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凌动处理器是Intel针对超便携本本市场推出的专用处理器,主打的就是低功耗。网上查的话就可以看到仅2.5W。 性能只能说是一般,但足以满足一般需求。除了玩大型游戏、图形处理外...
针对嵌入式应用的特点,设计了一种基于RAM比较TAG的分支目标缓冲器(BTB),并通过硬件模拟方法(BTB控制逻辑用RTL实现,存储体用定制逻辑实现)研究BTB结构参数对BTB的性能、能耗以及对整个处理器系统的性能和能耗的影响,根据仿真结果选取应用于嵌入式处理器的最优BTB结构参数.根据该参数,进一步设计基于CAM比较TAG的BTB,经SPEC2000评测,相对于基于RAM比较TAG的BTB,基于CAM比较TAG的BTB可使功耗降低37.17%.
视频处理器技术指标 输入信号 类型 /数量 3×复合视频 1X YPbPr 1×VGA (RGBHV)) 1X DVI 1 1X DVI 2 1×SDI/HDSDI 视频制式 PAL/NTSC 复合视频幅度 阻抗 1V (p_p) / 75殴 VGA/ HDMI (DVI) 800×600@60Hz 1024×768@60Hz 1280×720@60Hz 1280×1024@60Hz 1366X768@60Hz 1400X1050@60HZ 1600X1200@60Hz 1920×1080@60Hz VGA 幅度 阻 抗 R、G、B = 0.7 V(p_p) / 75殴 YPbPr 格式 720×480i@59.94Hz/60Hz 720×480p@59.94Hz/60Hz 720×576i@50Hz 720×576p@50Hz 1280×720p@50
化学式为Ca10(Mg,Fe)Al4[Si2O7]2[SiO4]5(OH,F)4,四方晶系,空间群D4 4h-P4/nnc,晶体呈四方柱和四方双锥聚形,扁四方柱状,也常呈粒状、棒状或致密块状集合体。符山石晶体常呈黄、灰、橄榄绿和褐色,含铬时呈绿色,含钛和锰时呈红褐或粉红色,含铜时呈绿蓝色;玻璃光泽,多为半透明;一轴晶,正或负光性;解理不完全;贝壳状到参差状断口; 折射率为 1.713~1.718( 0.003,-0.013),双折射率为 0.001~0.012;摩氏硬度6.5~7,性脆,密度3.33~3.43g/cm;紫外线下荧光惰性;吸收光谱:464nm 吸收线,528.5nm 弱吸收线。
罕见的蓝色含铜符山石(cyprine)产于挪威;黄符山石(xanthite)产于美国纽约州;淡绿含硼符山石(wiluite)产于俄罗斯维留依河区。透明的符山石晶体在宝石领域中属稀少宝石,偶切磨成刻面宝石供收藏。
符山石玉是一种主要由符山石矿物集合体组成的玉石,因其最早发现于美国加利福尼亚州,有加州玉(californite)之称。
符山石玉主要产于美国、意大利、巴基斯坦等地,近年来在我国玉石市场上不断出现,我国河南桐柏回龙地区产有矽卡岩型符山石玉—回龙玉,新疆玛纳斯地区也出产符山石玉。此外,缅甸也出产符山石玉,可与翡翠伴生。
符山石玉通常呈黄绿-青绿色、黄至黄褐到褐色,颜色的变化范围较大,黄绿色的符山石玉一般颜色不均匀,局部会出现绿色的带状或者点状矿物。符山石玉一般呈半透明、玻璃光泽外观,抛光之后外观与翡翠非常相似。
符山石玉点测法折射率为 1.71~1.72,密度3.32~3.47g/cm。橄榄绿色与棕黄色的符山石玉吸收光谱461nm有强吸收带,528.5nm有弱吸收带,而褐色品种的符山石玉在591nm和574.5nm之间有多条稀土谱线。符山石玉461nm处的强吸收带可用来与翡翠相区分。
表格 15-2. 算术运算符
例子 |
名称 |
结果 |
---|---|---|
-$a |
取反 |
$a 的负值。 |
$a $b |
加法 |
$a 和 $b 的和。 |
$a - $b |
减法 |
$a 和 $b 的差。 |
$a * $b |
乘法 |
$a 和 $b 的积。 |
$a / $b |
除法 |
$a 除以 $b 的商。 |
$a % $b |
取余 |
$a 除以 $b 的余数。 |
除号(“/”)总是返回浮点数,即使两个运算数是整数(或由字符串转换成的整数)也是这样。
注: 取模 $a % $b 在 $a 为负值时的结果也是负值。
GDT,即全局描述符表。[span]在英特尔x86[span]系列处理器的80286[span]起,为了定义的特点使用不同的存储区,在程序执行期间,包括基地址,大小和访问权限,如可执行可写。这些内存区域被称为段(英特尔的术语)。内存中段所在的位置不需要写入特殊标记,段的信息(基地址、界限、属性等)保存通过段描述符表进行。GDT正是最重要的描述符表,进入保护模式,至少要准备GDT。
GDT主要存放操作系统和各任务公用的描述符,如公用的数据和代码段描述符、各任务的TSS描述符和LDT描述符。每8个字节的条目在GDT是一个描述符。
除段描述符以外,GDT还可容纳其他东西,这些可以是:
1.任务状态段(TSS)的描述符
2.局部描述符表(LDT)描述符
3.[span]最后一个,调用门,是特别重要的,虽然大多数现代操作系统上不使用[span]x86这种[span]权限级别之间的控制转移[span]机制(主要是为了保持可移植性)[span]。
GDT与LDT:LDT即局部描述符表。LDT应该包含一个特定的程序的私有内存段的描述符,而GDT主要存放操作系统和各任务公用的描述符,处理器包含自动切换到特定任务的LDT的功能,但绝不自动切换GDT。
每个访问内存的程序总是通过一个段执行。在386上的处理器和更高版本,因为32位段中的偏移量和限制,可以使段的范围包括在整个可寻址存储器,处理对是用户程序透明的,这使得编写应用程序的程序员无需关心。
程序必须使用段选择子访问一个段。一般必须将一个要使用的段的段选择子加载到段寄存器中。在绝大多数汇编语言中,如果未指令指明所使用的段寄存器就会默认为ds。
当选择子被加载到段寄存器中时会自动读取段描述符表中的描述符,不会被之后对描述符所在内存地址的读写操作影响,除非重新加载。