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SNB平台_百度百科
台_百度百科 网页新闻贴吧知道网盘图片视频地图文库资讯采购百科百度首页登录注册进入词条全站搜索帮助首页秒懂百科特色百科知识专题加入百科百科团队权威合作下载百科APP个人中心收藏查看我的收藏0有用+10SNB平台播报讨论上传视频处理器微架构SNB(Sandy Bridge )是英特尔在2011年初发布的新一代处理器微架构,仍然保持酷睿i3、i5、i7三个系列,分别针对入门级、主流应用和高端用户。现有的酷睿i系列已经是智能处理器了,而SNB在此基础上智能特性全面升级,并且无缝融合了图形显示核心。中文名处理器微架构外文名SNB(Sandy Bridge )上市时间2011年所属品牌英特尔目录1基本信息2技术特点基本信息播报编辑英特尔这次推出的SNB处理器还重新定义了“整合平台”的概念,之前沿用多年的“集成显卡”将一去不复返,取而代之的是被处理器“无缝融合”的“核芯显卡”。技术特点播报编辑1、 英特尔核芯显卡——3D更完美 视觉更流畅如果说英特尔上一代Westmere处理器的GPU芯片是从主板北桥芯片里“搬家”到了CPU芯片里,那么SNB处理器的GPU就是“出生”在CPU芯片里了,我们称之为无缝融合。打个比方,Westmere的集成显卡并不像独立显卡那样拥有属于自己的工位(显存),工作的时候还要大老远的跑到人家内存的工位上去拿资料,然后再折回来处理工作。而作为SNB处理器“亲生”的GPU的待遇肯定更好,它可以直接使用共享的三级高速缓存,能与各个核心直接在高速缓存交换数据而不仅限于之前的系统内存。也就是说SNB处理器的GPU和CPU一样都有属于自己的工位,这对提升性能和降低功耗都大有裨益。据国外媒体透露,搭载核芯显卡的笔记本甚至可以流畅运行《星际争霸2》。SNB处理器中还设计了创新的高速环形联通架构,各个核心、各个高速缓存段、核显、内核管理中心等等可以通过这个高速的双向环形架构进行更高效的数据交换。这个环形架构将SNB处理器内部的各个单元连接起来,其中核显就是这个环形联通架构上的重要一个节点。2、无线显示技术(WiDi)——感受无线 自由空间如果说在五官之中选一个最重要的部分,大约九成的人都会毫不犹豫地选择眼睛,因为眼睛让我们感受色彩、观察万物。那么我们是不是有理由对我们的眼睛更好一点,让它得到更清晰、更宽广的视觉画面呢?英特尔无线显示技术(WiDi)就可以帮助我们彻底摆脱只能坐在笔记本前,眼睛要紧盯着十几寸屏幕欣赏高清影片及图片的促狭局面,英特尔用科技掀起了从视觉到身体的解放运动。英特尔无线显示技术可以轻松将笔记本与大屏幕高清电视或者投影仪以无线方式相连,无论是基于网络还是本地硬盘,或是家庭影音中心,所有精彩和分享就这样轻松升级到高清大屏幕!将一款为英特尔无线显示技术设计的无线适配器连接到高清电视或者投影仪上,再通过拥有英特尔高清显卡技术和英特尔无线技术的笔记本电脑,就可以将笔记本无线连接到液晶电视或者投影仪上。3、引触3D影院技术——逼真影像 一“触”即发大家都知道,游戏和电影都开始3D化了。自从有了蓝光3D影碟,你再跟人家炫耀DVD的、红蓝分色的立体电影就落伍了,1920x1080全高清、全彩色的蓝光3D才是真正媲美IMAX 3D影院的片源。而随着时间的推移,我们将马上可以在家中享受这个视觉盛宴,因为SNB处理器来了。之前的处理器或者显卡只能够应付一部普通的蓝光电影,而播放一部3D蓝光电影说白了就是在同时播放两部高码率的蓝光电影,这非SNB莫属了。为什么呢?因为SNB处理器中有一个媒体处理器,专门负责视频解码、编码。新的硬件加速解码引擎中,整个视频管线都通过固定功能单元进行解码,正好相反,SNB处理器在播放视频的时候功耗可降低一半。这就相当于SNB处理器专门给视频解码、编码组建了一个“特别工作小组”来专门负责像3D蓝光电影播放这样的重量级工作,而这个“小组”可谓是“以一当百”,他们只消耗了SNB处理器3平方毫米的核心面积。4、AVX指令集——双倍带宽 双倍性能英特尔为SNB处理器带来全新的指令扩展集AVX,其演算单元从之前的128-bit倍增至256-bit,所以从理论上看SNB处理器内核浮点运算性能提升到了2倍。AVX并不是x86 CPU(SSE)的扩展指令集,而是可以实现更高的效率,同时也和CPU硬件兼容性也更好,并且也有着足够的扩展空间。这个技术就像是三环路上的立交桥,在同样宽度的占地面积上多修出一条凌空高架桥,使得单位时间内通过的车流量(数据计算)更多了。当然,256-bit的AVX指令集同时也代表了指令编码格式的变更。头部增加Prefix让扩展成为可能,而增强的寄存器也使指令头部分不断增加Prefix成为了可能。这就好像如果一个人长时间待在狭小的地方,因为没有参照物,那么时间久了他也就不会觉得自己所处的空间很狭小了。但是如果你把一个长时间蜗居在自己小窝里面的人带到空旷的,那么他一定会觉得很空旷。5、睿频加速2.0技术——智能表现 完美升级众所周知,第一代睿频加速技术能让处理器“超频”多高是取决于TDP功耗的,这就好比一个保守的人觉得他的体力只能支撑他上固定数量的台阶,再高就上不去了。不过事实上他的体力可以支撑他爬上更高的台阶,如果一个好的教练让他相信自己的实力可以上更高的台阶,那么他完全可以根据自己的体力爬到更高的台阶上。这就是英特尔睿频加速2.0,它允许在短时间内将活跃的计算核心加速,散热功耗超越到TDP以上,控制单元会跟踪散热剩余空间(特别是系统空闲时),在系统计算量大的时候提速超越TDP。处理器空闲的时间越长,能够超越TDP的时间就越长,但最长不超过25秒钟。在稳定性方面,控制单元不会允许处理器超过温度的上限。睿频加速2.0技术的另一大进步:SNB处理器的图形核心也可以独立动态加速,最高可达惊人的1.35GHz。如果软件需要更多CPU资源而这时图形运算并不多,那么CPU就会加速、图形单元就会减速,反之亦然。其实,第一代睿频加速技术已经可以在笔记本电脑上做到这一点了,而台式机电脑在睿频加速2.0技术也做到了这点。6、型号(LGA1155 I3\15\17)Core i3-2100 功耗65WCore i3-2100T 功耗35WCore i3-2120 功耗65WCore i5-2300 功耗95WCore i5-2390T 功耗35WCore i5-2400 功耗95WCore i5-2400S 功耗65WCore i5-2500 功耗95WCore i5-2500S 功耗65WCore i5-2500T 功耗45WCore i5- 2500K 功耗95WCore i7-2600 功耗95Core i7-2600S 功耗65Core i7-2600K 功耗95后缀名解释:K为不倍锁版,可以超频,集成显卡位HD 3000,S为节能版,不可以超频,集成显卡位HD 2000,T为超低功耗版,不可以超频,集成显卡位HD2000,没有后缀字母的为普通版7、三个Core桌面级品牌的级别参数I3:3MBL3缓存,双核四线程I5:6MBL3缓存,四核四线程(I5-2390T为3MBL3缓存)I7:8MBL3缓存,四核八线程7、其他级别的SNBSNB-E桌面旗舰版Core i7-3960X Extreme Edition、Core i7-3930K、Core i7-3820(首批三个版本)X为至尊版,K为不倍锁版拥有15MB缓存 8核16线程,性能非常的高,而价格也不菲,普通消费者无力购买SNB-奔腾、赛扬这两个系列是现英特尔低端主力军起性能比I3低一点,但也具备HD 2000集成显卡和3MBL3缓存SNB-至强服务器CPU英特尔服务器级CPU 具备8MB缓存,和桌面级英特尔I7性能接近,在服务器CPU里为中低端CPUSNB-I3\I5\I7移动级CPU英特尔笔记本处理器新手上路成长任务编辑入门编辑规则本人编辑我有疑问内容质疑在线客服官方贴吧意见反馈投诉建议举报不良信息未通过词条申诉投诉侵权信息封禁查询与解封©2024 Baidu 使用百度前必读 | 百科协议 | 隐私政策 | 百度百科合作平台 | 京ICP证030173号 京公网安备110000020000大家认为新网银行如何? - 知乎
大家认为新网银行如何? - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册银行大家认为新网银行如何?关注者37被浏览219,802关注问题写回答邀请回答好问题 2添加评论分享16 个回答默认排序存钱课代表小助手 关注风险提示:本文不构成任何投资建议,投资有风险!先说结论,新网银行是银保监会批准成立的正规互联网银行。本文会通过分析银行的股东、分析银行的财报、分析银保监会对银行的评价等方面,对新网银行的风险进行详细的分析,希望对你有帮助。 往期评测:微众银行到底靠谱吗?能不能全国展业?|微众银行风险评测!百信银行安全吗?有没有全国展业资格?|百信银行风险测评ZB怎么样?|银行风险测评系列如果大家还想看其他银行的风险测评,欢迎在最新文章下面留言。一、新网银行的股东靠谱吗?根据2021年报公布的数据,新网银行的股东一共有8个。其中:新希望集团持股30%、四川银米科技持股29.5%,前两大股东股份占比合计超过50%。数据来源《新网银行2021年度报告》第一大股东:新希望集团新希望集团为深交所上市公司,总市值639.72亿元,2021年首次入选世界500强企业(390/500),股票代码:000876。主营业务有饲料、肉禽养殖、生猪养殖、肉制品加工等,饲料销量位居全国第一、世界第三,是一家从四川起家的农业巨头。根据新希望集团2021财报,公司全年亏损13.59亿元,主要都是养猪亏的,猪产业的毛利率为-21%。数据来源《新希望集团2021年度报告》养猪行业属于重资产行业,投资回报时间长,利润严重受到猪肉价格影响,当前猪肉价格处于下行周期,整个行业都在亏损,情有可原。除猪产业外,其他业务都是赚钱的。 第二大股东:四川银米科技银米科技为港股上市公司小米集团的全资子公司,小米集团股票代码:01810。小米公司大伙儿应该都不陌生,是 “雷布斯” 雷军的产业,主营业务为:智能手机和智能家居设备。现在课代表家里的小电器基本都是小米的,产品售价和质量都还不错,期待雷总能早日把汽车造出来 。正巧,5月19日晚小米刚刚发布了2022一季度财报,顺便看看吧。数据来源《小米集团2022年一季度业绩公告》小米集团2022一季度营业收入为733.5亿元,同比下降4.6%;净利润28.58亿元,同比下降52.9%,营收和净利润为上市以来首次下降。课代表认为,数据下降,可能是因为受到了国内疫情和国外战争环境的双重影响。不过,小米作为国内消费电子行业的龙头企业,一直没有停下研发的投入,加上近几年提出要造新能源汽车,课代表本人还是很看好的。经过这一轮调查,课代表认为:新网银行的股东们虽然都面临着经营数据下滑的情况,但是在各自行业内还是比较有影响力的,也没有停下发展的脚步,短期内应该不会出现经营不善的情况。二、新网银行的核心数据指标资产规模:截止21年底总资产为571.16亿元,在民营银行里属于中等偏上水平。数据来源《新网银行2021年度报告》资产质量:不良贷款率为1.05%,是课代表评测过的银行里最低的,资产质量比较优秀。数据来源《新网银行2021年度报告》经营数据看上去都挺好的,只是有几个数据看上去有点奇怪:1、净息差为:4.98%,净利差为:4.56%。2、营收26.41亿元,净利润9.18亿元,利润率为:34.74%。不得不说,这赚钱效率也太高了吧!课代表顺藤摸瓜,发现了银保监会在2021年3月18日发布的一则通告。数据来源《银保监会官网》文中点名批评了新网银行消费贷款利率过高的问题。事情过去一年多了,希望文中被点名的问题已经整改完毕,回归正常的经营模式,让利于我们小老百姓。三、新网银行是互联网银行吗?在ZF的官网上,我们可以看到一篇标题为「四川首家民营银行创立」的文章。文中新网银行被明确定义为互联网银行,可以进行全国展业。数据来源《www.gov.cn》四、最后说两句 银行作为面向广大储户的企业,正面信息和负面信息一定会同时存在,风险也是因人而异的。课代表只能做到尽可能全面的把真实信息展示给大家,不能帮大家做决策。该不该买?需要我们根据自己的风险偏好,自行作出判断,为自己负责。如果觉得买完能睡得着觉,就继续拿着;如果觉得心里不踏实,就撤走;理财最重要的是保住本金,君子不立危墙之下!感谢你能看到这儿!查找信息不易,如果觉得对你有帮助,请帮课代表点个免费的赞同 ,把文章分享给身边可能需要的朋友,非常感谢 欢迎大家关注我的公众号【存钱课代表】,专注分享低风险存款理财评测。发布于 2022-06-30 22:01赞同 11 条评论分享收藏喜欢收起音响 关注永远不要去新网银行贷款或者更新网银行合作的金融公司贷款,这种小公司的套路你永远不知道有多深,各种坑你没商量。本人亲身经历,贷款5万,最后变成6万,莫名其妙多了一万,各种套路。这辈子只要看到关于新网银行的消息我都一定不会放过,劝大家,打死都不要去这样的小贷款公司贷款,哪怕把信用卡刷爆。信用卡毕竟是透明的公开的。新网银行的套路你是只有被坑的份。发布于 2020-04-30 10:32赞同 1823 条评论分享收藏喜欢
瑞士国家银行_百度百科
银行_百度百科 网页新闻贴吧知道网盘图片视频地图文库资讯采购百科百度首页登录注册进入词条全站搜索帮助首页秒懂百科特色百科知识专题加入百科百科团队权威合作下载百科APP个人中心收藏查看我的收藏0有用+10瑞士国家银行播报讨论上传视频瑞士中央银行瑞士国家银行(Swiss National Bank,缩写SNB)瑞士的中央银行,是根据1905年联邦宪法创建的联合股份银行。资本额为5000万瑞士法郎,实收资本2500万瑞士法郎,多数股份由州政府和州银行持有,其余股份由私人持有。1907年在伯尔尼、巴塞尔、日内瓦、苏黎世、圣加伦开始营业。董事会大部人选由联邦政府指派,向联邦议院负责。瑞士联邦的中央银行是瑞士国家银行,创建于1907年。在银行之间,它主要是“银行的银行”,对于不同的联邦代表处,它是联邦的银行。瑞士国家银行在制订货币政策和汇率政策上有着极大的独立性。不像大多数其它国家的中央银行,瑞士央行并不使用特定的货币市场利率来指导货币状况。直到1999年秋,央行一直使用外汇互换和回购协议作为影响货币供应量和利率的主要工具。瑞士国家银行是一个特别管理的股份制公司。约55%的股份是由公共机构掌握,例如州或州银行。剩下的股份则在交易所上市交易,主要为个体投资者拥有。瑞士联邦并没有其股份。中文名瑞士国家银行外文名Swiss National Bank类 别银行地 址瑞士法 语Banque Nationale Suisse意大利语Banca Nazionale Svizzera罗曼什语Banca Naziunala Svizra目录1发展概况2政策宗旨3职能▪货币发行权▪执行货币政策4管理机构5现任领导6货币调整发展概况播报编辑1848年联邦宪法出台后,只有联邦才有权发行货币,但钞票仍继续由私有银行和州立银行发行。直到1891年,钞票的唯一发行权由州转到联邦。1905年,国会通过了有限公司可以建立发行银行的议案,1907年6月20日,瑞士国家银行成立。联邦将货币及钞票发行的垄断权转授给瑞士国家银行。有联邦也有权发行货币,而联邦将这一垄断权瑞士国家银行在制订货币政策和汇率政策上有着极大的独立性。2023年1月9日,瑞士央行公布的初步数据显示,2022财年累计亏损1320亿瑞士法郎,创下成立116年历史上最大纪录。 [3]政策宗旨播报编辑瑞士国家银行的政策宗旨是:保持价格稳定,保障国家繁荣发展。职能播报编辑货币发行权纸币发行的90%投入 流通领域,10%留存银行的金库。执行货币政策通过存款准备金、公开市场业务、管 理信贷等手段调整货币供应量、抑制通货膨 胀。掌握利息政策保持汇率稳定。管理和监督商业银行等金融机构。管理国家外汇。代理国库。管理机构播报编辑管理机构是股东大会、银行董事会、管理委员会和审计委员会。为了监督和控制国家银行,由银行董事会的主席、副主席及委员会成员8人成立常务委员会,每年开会一次,管理日常工作。总行设在伯尔尼,业务各司分设在伯尔尼、苏黎世两地。第一司负责货币、统计、内部审计、法律、职工人事,并与其他司联合执行货币政策,设在苏黎世;第二司设在伯尔尼,负责发行钞票,管理现金、债券,进行贵金属的交易,处理与联邦当局及各部的业务关系,办理伯尔尼地区业务。第三司设在苏黎世,负责办理贴现、放款、外汇、汇划、票据交换和苏黎世地区的业务。此外还有秘书所,在8个城市设有分行,3个城镇设有分支机构。现任领导播报编辑行长:托马斯·乔丹 [6]货币调整播报编辑瑞士国家银行(央行)2015年1月15日意外宣布取消瑞士法郎对欧元汇率1.20比1的上限,瑞郎应声大幅上涨。 [1]2022年6月16日,瑞士央行将政策利率上调50个基点,至-0.25%。 [2]当地时间2023年6月22日,瑞士央行宣布加息25个基点至1.75%,符合市场预期。这是瑞士央行自2022年开始进入加息周期以来的连续第五次加息。 [4]新手上路成长任务编辑入门编辑规则本人编辑我有疑问内容质疑在线客服官方贴吧意见反馈投诉建议举报不良信息未通过词条申诉投诉侵权信息封禁查询与解封©2024 Baidu 使用百度前必读 | 百科协议 | 隐私政策 | 百度百科合作平台 | 京ICP证030173号 京公网安备110000020000SNB处理器_百度百科
理器_百度百科 网页新闻贴吧知道网盘图片视频地图文库资讯采购百科百度首页登录注册进入词条全站搜索帮助首页秒懂百科特色百科知识专题加入百科百科团队权威合作下载百科APP个人中心收藏查看我的收藏0有用+10SNB处理器播报上传视频英特2011年发布的处理器SNB(Sandy Bridge )是英特尔在2011年初发布的新一代处理器微架构,仍然保持酷睿i3、i5、i7三个系列,分别针对入门级、主流应用和高端用户。中文名SNB处理器发布时间2011年系 列酷睿i3、i5、i7三个系列针对用户入门级、主流应用和高端用户介 绍新一代处理器微架构类 型处理器现有的酷睿i系列已经是智能处理器了,而SNB在此基础上智能特性全面升级,并且无缝融合了图形显示核心。 英特尔这次推出的SNB处理器还重新定义了“整合平台”的概念,之前沿用多年的“集成显卡”将一去不复返,取而代之的是被处理器“无缝融合”的“核芯显卡”。简单地说,SNB(sandy bridge)是intel2011年的产品。SNB称为Bridge,是因为它是环形架构。SNB是平面的32nm工艺技术。NB一般来讲是指北桥(north bridge)芯片,是离cpu最近的芯片,北桥是控制内存与CPU的联系的,有控制内存的作用。NB频率则直接影响到内存的速度。上一代的westmere、现在的SNB、2012年的IVB的CPU中都集成了北桥内存控制器,还集成了显示芯片(就是所谓的核心显卡),所以表面上看功耗比较高。另外SB一般是 南桥(south bridge)的意思,为了避免混淆,所以sandy bridge称为SNB。NB、SB都是指主板上或者集成到CPU中的一种芯片,而SNB是指一代平台,主要指CPU,也包括用于这一代CPU的主板。SNB架构开启智能新时代在2011年的年初,英特尔高调发布了全新的Sandy Bridge酷睿家族,而远在大洋彼岸的拉斯维加斯也顺利的召开了ces大展,丰富的产品让2011年伊始便发出了格外夺目的色彩。新品的发布,让不少的玩家都再次有了升级电脑,攒新换旧的念想。新Sandy Bridge酷睿家族高调发布在节前,村里的经销商们也都开始忙里忙外,推出了各式各样的促销活动,以迎接这一崭新的一年。相信不少的用户都在节前攒配好了自己的机器,而也有不少的用户持观望的态度,毕竟对于新的产品,很多细节都还不是很了解。今天,就让我们走进SNB,深入了解一下第二代英特尔智能酷睿处理器的几大秘笈。这款被Intel寄予厚望的架构产品在命名上采取了全新的方式。之前我们一直所称的Sandy Bridge被赋予了第二代英智能酷睿处理器的名号,而其具体的产品名称将继续沿用酷睿这一命名方式,不过数字编号部分升级成为了4位。三条产品线分别为高端酷睿i7,中端酷睿i5和低端酷睿i3。而未来还将会推出基于相同架构的更为地段产品奔腾和赛扬处理器。从已知的消息中我们了解到,新的第二代英智能酷睿处理器在2012年发布时将推出共13个型号。仍然沿用酷睿i7/i5/i3的品牌搭配子系列命名方式,编号上则采用四位数字:其中第一位均为“2”,代表第二代Core ix系列,最后末尾往往还有一个代表不同含义的字母:K代表不锁定倍频,都是高端产品;S代表性能优化,原始频率比没有字母后缀的低很多,但是单核心加速最高频率基本相同,另外热设计功耗都是65W;T代表功耗优化,热设计功耗只有45W或35W,但是频率也是最低的。另外它们还将全部整合图形核心,而且SandyBrige的显示核心的频率也会拥有动态加速的功能。能够根据负载来自动调节频率的高低。第二代英特尔智能酷睿处理器架构解析在前面,我们已经了解到了第二代英智能酷睿处理器的产品线划分,也能看出英特尔在产品线划分上已经不单单是依据处理器的频率及硬件参数,更多的时候睿频加速技术2.0,超线程等智能技术也成为了产品划分的依据。那么对于第二代英智能酷睿处理器而言,其架构是怎样的一个变化?其实从高级层面角度看,SNB架构只是一次进化,但是如果看看Nehalem/Westmere以来晶体管变化的规模,那就足以称得上是一次革命。从下面的图便可以看出英特尔第二代英智能酷睿处理器在核心架构较上代产品有了变化。我们可以看到与上代产品相比,SNB的核芯显卡芯片与处理器完全集成在了一起,而内存控制器也进一步进行了集成。在SNB中,三级缓存依然延续。其中L1缓存的设计与酷睿微架构相同,而L2缓存则采用超低延迟的设计,而L3缓存也依然采用的是共享式设计。英特尔第二代英智能酷睿处理器的酷睿i3、i5、i7依然可以通过对超线程技术的支持与否而划分定位。虽然处理器型号不同不过架构基本类似。英特尔第二代英智能酷睿处理器产品的三级缓存由核心完全共享,它几乎可以处理所有的一致性流量问题,同时不需要单独打扰每颗独立核心自己的L1、L2缓存。优秀的架构所赋予的诸多全新特性为新酷睿家族处理器提供了强大的性能保证。当然,在英特尔第二代英智能酷睿处理器身上还有许许多多的变化,下面就让我们更加细致的来一起了解。第二代英特尔智能酷睿处理器-核芯显卡其实在Westmere中,酷睿i5/酷睿i3虽然也自带了图形核心,但与CPU是双内核封装,只是通过45nm工艺、更多着色硬件、更高频率提升了性能,SNB架构的第二代英智能酷睿处理器则将CPU、GPU封装在同一内核中,全部采用32nm工艺,特别是显著提高了IPC(指令/时钟)。Sandy Bridge架构显示能力的简单介绍,Sandy Bridge的GPU和CPU被制造在同一32nm技术核心(DIE)内,而不再是封装在一个PCB上的2个核心。更让人激动的是GPU和CPU拥有共享的L3 Cache和内存控制器,并都挂在高带宽的芯片内环形总线上,这一改变是革命性的,英特尔核芯显卡为处理器市场树立了新的里程碑。同时,Sandy Bridge的GPU将享受到独立型GPU都无法企望的与CPU最深级别的数据共享和响应速度。融合为王,性能至上的观点在该芯片之上得到了很好的延续。可编程着色硬件被称为EU,包含着色器、核心、执行单元等,可以从多个线程双发射时取指令。内部ISA映射和绝大多数DX10 API指令一一对应,架构很像CISC,结果就是有效扩大了EU的宽度,IPC也显著提升。抽象数学运算由EU内的硬件负责,性能得以同步提高。Intel表示,正弦(sine)、余弦(cosine)操作的速度比现在的HD Graphics提升了几个数量级。英特尔此前的图形架构中,寄存器文件都是即时重新分配的。如果一个线程需要的寄存器较少,剩余寄存器jiuihui分配给其他线程。这样虽能节省核心面积,但也会限制性能,很多时候线程可能会面临没有寄存器可用的尴尬。芯片组集成时代,每个线程平均64个寄存器,Westmere时代的HD Graphics提高到平均80个,SNB则每个线程固定为120个。SNB里每个EU的指令吞吐量都比现在的HD Graphics增加了一倍。在第二代智能英特尔酷睿处理器所发布的产品当中,酷睿i5 2500K(网购最低价 1167.0元)以及酷睿i7 2600K(网购最低价 1800.0元)是唯一两款具备了12个EU执行单元的产品,因此他们的显示性能表现更强。第二代英特尔智能酷睿处理器的核芯显卡有自己的电源岛和时钟域,也支持Turbo Boost技术,可以独立加速或降频,并共享三级缓存。显卡驱动会控制访问三级缓存的权限,甚至可以限制GPU使用多少缓存。将图形数据放在缓存里就不用绕道去遥远而“缓慢”的内存了,这对提升性能、降低功耗都大有裨益。据了解Sandy Bridge图形核心在睿频技术的帮助下最高可以达到1350MHz,如此之高的核心频率想必会帮助显示核心性能大幅度增长。第二代英特尔智能酷睿处理器- 媒体加速在前面我们了解了第二代英智能酷睿处理器集成的核芯显卡的特性及架构,那么对于第二代英智能酷睿处理器产品而言,它们与上一代的产品相比都有哪些不同的特性及优秀的功能呢?它的性能表现相比上代产品又有着哪些的改变呢?第二代英特尔智能酷睿处理器集成的GPU图形核心分为两大版本,分别拥有6个、12个EU。首批发布的移动版全部是12个EU,桌面版则根据型号不同而有两种配置,高端12个、低端6个。得益于每个EU吞吐量翻番、运行频率更高、共享三级缓存等特点,即使只有六个的时候性能也会相当令人满意。得益于以上种种升级与改进,SandyBridge可轻而易举地支持立体3D蓝光电影播放和高清在线电视。为消费者提供更优异、更清晰的画面,同时提供所有这些性能的同时却更加省电和节省电池用量。值得一提的是,SandyBridge还拥有全新、实用的技术,实现超出常规和预期的速度和数据传送的提升。其中的英特尔无线显示技术(Intel WirelessDisplay)即可将高清内容无线传输至大屏幕电视。同时在媒体特性等方面,全新的酷睿家族平台同上一代产品相比也有着很大的突破。其中全新的酷睿家族平台能够支持双视频解码,在颜色控制,HDMI输出等方面也有提升。同时SNB中还有一个媒体处理器,专门负责视频解码、编码。新的硬件加速解码引擎中,整个视频管线都通过固定功能单元进行解码,和现在正好相反。Intel据此宣称,SNB在播放视频的时候功耗可降低一半。这种多媒体逻辑和ATI/NVIDIA的GPU设计非常相似,而之前Intel是一直使用CPU逻辑进行多媒体视频操作的,尤其是编码方面。Sandy Bridge的这个媒体处理器让我们有些迷惑:这明显就是Intel的硬件编码/解码方案,蓝色巨头似乎悄悄的放弃了继续使用x86 CPU+软件在视频处理上与NVIDIA那些怪兽级别GPU的硬件解码、编码对抗。在未来,Sandy Bridge所带来的完美视觉,必将成为主流之选。第二代英特尔智能酷睿处理器-高速视频同步高速视频同步乍听起来似乎并不是特别易懂,不过如果说是视频编解码技术应该就能够好理解的多了。第二代英智能酷睿处理器有一项名为Quick Sync Video(高速视频同步)的功能,该功能便是英特尔HD显卡所具备的最新视频转码功能。虽然视频转码并非新鲜事,在NVIDIA或者是AMD的显卡中都能够很好的支持,不过英特尔之前的集成显卡完全只能依靠CPU软解码。在新一代HD显卡上,英特尔加强了核芯显卡的通用计算能力,增加了对视频转码的支持,缩短了转换时间的消耗。英特尔Quick Sync Video(高速视频同步)技术通过处理器的硬件解码来进行运算,让视频转换变得更加轻松。在最新的Media Converter 7中,我们已经能够看到该软件对Intel Quick Synv Video(高速视频同步)技术的支持。该软件能够调节视频转码所使用的处理器的核心数量,同时能够自动识别处理器是否能够支持高速视频同步。同时该软件能够支持将普通片源转换为3D效果,英特尔具备高速视频同步技术的处理器产品无疑能够提供更好的选择。可以看出,第二代英特尔智能酷睿处理器的全线产品均能够支持Quick Sync Video(高速视频同步)技术,这无疑为消费者们带来了更好的体验,也正是高速视频同步技术的出现令第二代英特尔智能酷睿处理器成为一款划时代的产品奠定了更多基础。第二代智能酷睿处理器-睿频加速2.0在Nehalem架构处理器发布之时,Intel推出了一个用于提高CPU核心工作效率的新技术,官方名称Turbo Boost睿频加速技术。该技术的理解很简单,就是利用处理器核心空闲时的TDP,转移到正在全速运算的核心之上,提高该核心的或者多个核心的频率以换取更高的性能。该技术的运用进一步提高了处理器的智能化,也在节能的同时提高了处理器的运行效率。时隔2年之后,Sandy Bridge推出了Turbo Boost睿频加速技术第二代技术。第二代睿频加速技术其实可以算作是第一代睿频加速技术的加强版,主要加强了在多核心情况下处理器核心频率能够进一步提高。说的简单一些就是多核心下原有第一代可能提高1个倍频,在二代情况下有可能提高的是2个倍频甚至更多。这也就是说在第二代睿频加速技术的帮助下,无论是单线程还是多线程Sandy Bridge处理器都可以获得非常优秀的性能表现。即使是主频较低的产品。现有处理器都是假设一旦开启动态加速,就会达到TDP限制,但事实上并非如此,处理器不会立即变得很热,而是有一段时间发热量距离TDP还差很多。SNB利用这一点特性,允许单元控制单元(PCU)在短时间内将活跃核心加速到TDP以上,然后慢慢降下来。PCU会在空闲时跟踪散热剩余空间,在系统负载加大时予以利用。处理器空闲的时间越长,能够超越TDP的时间就越长,但最长不超过25秒钟。所以第二代睿频加速实际上就是PCU*单元不断监测CPU内每个核心的状态,一旦有一个或多个多个内核处于Unactive状态,PCU就会自动提升处于Active状态的内核的运行频率,直到达到TDP限制。同时由于核芯显卡也整合在同一芯片,因此Sandy Bridge架构也把核芯显卡的TDP纳入睿频加速的超频空间。当中包括3D Processing Unit、Execution Units及Media Processing Unit,当它们闲置时会把TDP的超频空间也转化给处理单元,反之处理单元闲置也可把TDP变成图形单元的超频空间。* PCU:Intel专门在CPU内部设计了PCU(Power Control Unit,功耗控制)单元,PCU会以1ms(每秒1000次)的速度实时监测这四个核心的温度、电流及功耗等参数。第二代智能酷睿处理器-超线程技术第二代智能酷睿处理器中超线程技术也成为了不可不提的智能应用。其中从前面的产品分布表格中我们便可以看出,核心数量,睿频加速技术2.0和超线程已经成为了划分产品定位的标准。我们知道,Nehalem架构重新启用了曾经在NetBurst上应用过的超线程技术,不过已经更名为同步多线程技术(Simultaneous Multi-Threading,SMT)。NetBurst架构上的超线程技术局限于FSB和内存传输数据带宽,实际带来的性能提升可能并不明显,因此后来的酷睿2处理器直接抛弃了超线程技术。SandyBrige架构将QPI和集成内存控制器引入后直接带来惊人的带宽,重新启动同步多线程技术毫无疑问不用再担心传输带宽所产生的瓶颈。第二代智能酷睿处理器所采用的同步多线程技术基于2路设计,即每颗核心可以同时执行2个线程。在多任务情况下可以有效提升性能,采用这种模拟的逻辑运算核心绝对比直接增加一颗物理运算核心成本低。Intel表示SMT技术可以在能耗增加不明显的情况下提升20-30%性能。第二代智能酷睿处理器-AVX指令集除了二代增强型的睿频加速功能以及超线程技术等等之外,Sandy Bridge还将是第一个拥有高级矢量扩展指令集(Advanced Vector Extensions)的微架构。AVX,即Advanced Vector Extensions高级矢量扩展。AVX的特点由以下几个方面展现:>>从128bit扩展到256bit的SIMD运算单元;>>增强的数据重排,单个操作可同时处理8个32-bit共256bit数据>>单条指令支持3操作数和4操作数>>支持弹性的访存地址不对齐>>AVX指令支持VEX前缀这些运算逻辑上的技术细节让人头大,落实到应用上,AVX主要针对密集型浮点运算,3D游戏、CAD/CAM、数字内容创建等应用是这类计算的代表。Intel宣称,Sandy Bridge的AVX进行矩阵计算的时候将比SSE技术快90%!核心面积的精简正是AVX指令(SNB最主要革新之一)集得以实现并保证良好性能的关键所在。以最小的核心面积代价,Intel将所有SIMD单元都转向了256-bit。AVX支持256-bit操作数,相当消耗晶体管与核心面积,而RPF的使用加大了乱序执行缓冲,能够很好地满足更高吞吐量的浮点引擎。SNB允许256-bit AVX指令借用128-bit的整数SIMD数据路径,这就使用最小的核心面积实现了双倍的浮点吞吐量,每个时钟可以进行两个256-bit AVX操作。另外执行硬件和路径的上位128-bit是受电源栅极(Power Gate)控制的,标准128-bit SSE操作不因为256-bit扩展增加功耗。 [1]新手上路成长任务编辑入门编辑规则本人编辑我有疑问内容质疑在线客服官方贴吧意见反馈投诉建议举报不良信息未通过词条申诉投诉侵权信息封禁查询与解封©2024 Baidu 使用百度前必读 | 百科协议 | 隐私政策 | 百度百科合作平台 | 京ICP证030173号 京公网安备110000020000SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL - SCI期刊点评 - 小木虫论坛-学术科研互动平台
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SCI期刊名:
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
SENSOR ACTUAT B-CHEM
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出版周期:
Monthly
出版ISSN:
0925-4005
通讯方式:
ELSEVIER SCIENCE SA, PO BOX 564, LAUSANNE, SWITZERLAND, 1001
期刊主页网址:
http://www.elsevier.com/wps/find ... ription#description
在线投稿网址:
http://ees.elsevier.com/snb/
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#1 作者:我是陈东呀
(联系作者 | 作者点评过的期刊)
时间:2022-11-29 15:31
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1
荧光聚合物检测类方向
2022年6月4投稿,字数超了5000,被打回来减少字数
2022年6月中旬投稿,收到邮件说字数还是超过5000,联系编辑说我们字数没超5000,编辑说可能技术部搞错了让我们重新投
2022年7月4日投稿
2022年9月26日收到审稿意见,总审稿周期约3个月,两个审稿人
2022年10约18日提交修改后的稿子
2022年11月27日接收
接收后online就很快了
从投稿到接收耗时总共5个月23天,近6个月。如果不是字数问题可能会减少一个
研究方向: 化学科学 分析化学 光谱分析
#2 作者:qq2438173
(联系作者 | 作者点评过的期刊)
时间:2021-10-04 10:54
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7
看评论好害怕
2021.10 04
Submitted to Journal
没有写author biographies(又不是写综述,要这个干吗)
2021. 10 05
Editor Invited(第一次见这个状态)
2021. 10 06
Submitted to Journal(又回去了)
2021. 10 08
with editor
2021. 10 10
with editor(两遍editor)
2021. 10 12
under review(出乎意料得快)
2021. 10 19
Under Review
2021. 10 26
Under Review
2021. 11 16
Reject
一个小修,一个拒稿。审稿真的很随意,寥寥几句话就审完了,期刊质量堪忧
#3 作者:慌一批
(联系作者 | 作者点评过的期刊)
时间:2021-03-29 00:38
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2
有些评论说这个期刊很慢,我投过两次,都是在第一个月内给出第一个修稿意见,返回去10天内给出最终结果。从投稿到接受大家2个月左右,这个速度我觉得不慢吧
研究方向: 化学科学 有机化学 化学生物学与生物有机化学
投稿周期: 约1个月
录用情况: 已投修改后录用
#4 作者:pipy
(联系作者 | 作者点评过的期刊)
时间:2020-12-06 05:19
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0
20200829 投稿
20200903 with editor
20200905 主编yasuhiro shimizu未送审直接拒,不过给了蛮具体的修改意见,明确欢迎重投
20200907 按照主编的意见修改后重投
20200908 with editor
20200917 under review 由副主编jong-heun lee处理
20201016 两位评审,一个小修、一个大修,给的意见非常到位和专业,副主编给了大修(两个月,补一些实验)
20201113 修回
20201115 under review
20201205 送回给大修的审稿人再次审稿,直接接收
研究方向: 工程与材料 有机高分子材料 智能材料
投稿周期: 约1个月
录用情况: 已投修改后录用
#5 作者:流年易辰
(联系作者 | 作者点评过的期刊)
时间:2019-10-10 15:41
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对我有帮助
1
2019.10.10,即时影响因子5.6分,
预计2020年6月份影响因子在8分左右。
研究方向: 化学科学 分析化学 生化分析及生物传感
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2D semiconductor SnP2S6 as a new dielectric material for 2D electronics - Journal of Materials Chemistry C (RSC Publishing)
2D semiconductor SnP2S6 as a new dielectric material for 2D electronics - Journal of Materials Chemistry C (RSC Publishing)
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Issue 37, 2022
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From the journal:
Journal of Materials Chemistry C
2D semiconductor SnP2S6 as a new dielectric material for 2D electronics†
Jiayi
Hu,
‡ab
Anqi
Zheng,‡b
Er
Pan,b
Jiangang
Chen,b
Renji
Bian,b
Jinyao
Li,c
Qing
Liu,*b
Guiming
Cao,*b
Peng
Meng,b
Xian
Jian,
ac
Alexander
Molnar,d
Yulian
Vysochanskii
*d
and
Fucai
Liu
*ab
Author affiliations
*
Corresponding authors
a
Yangtze Delta Region Institute (Huzhou), University of Electronic Science and Technology of China, Huzhou, China
E-mail:
fucailiu@uestc.edu.cn
b
School of Optoelectronic Science and Engineering, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, China
E-mail:
liuqing19@uestc.edu.cn, guimingcao@163.com
c
School of Materials and Energy, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, China
d
Institute for Solid State Physics and Chemistry, Uzhhorod University, Uzhhorod, Ukraine
Abstract
Due to the intriguing optical and electronic properties, 2D materials are promising for next generation optoelectronic and electric device applications. Exploring new 2D materials with novel physical properties is rewarding for this area. In this work, we systematically investigated the optoelectronic properties of 2D metal thiophosphate SnP2S6 with a unique nanoporous structure. The intermediate bandgap makes SnP2S6 a good candidate for both the channel and gate dielectric materials in the transistor device. SnP2S6 showed good photoresponse properties. In addition, the MoS2 transistor with SnP2S6 as a dielectric layer showed a high dielectric constant (≈23) and a low subthreshold slope down to 69.4 mV dec−1, and it presented 0.1 pA scale leakage current, a threshold voltage as low as 1.1 V, an ON/OFF ratio reaching 107 and negligible hysteresis with high stability and reproducibility. This work could open up new avenues for the discovery of new metal thiophosphate systems for future device applications.
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DOI
https://doi.org/10.1039/D2TC01340A
Article type
Communication
Submitted
04 Apr 2022
Accepted
15 Jun 2022
First published
08 Jul 2022
Download Citation
J. Mater. Chem. C, 2022,10, 13753-13761
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2D semiconductor SnP2S6 as a new dielectric material for 2D electronics
J. Hu, A. Zheng, E. Pan, J. Chen, R. Bian, J. Li, Q. Liu, G. Cao, P. Meng, X. Jian, A. Molnar, Y. Vysochanskii and F. Liu,
J. Mater. Chem. C, 2022, 10, 13753
DOI: 10.1039/D2TC01340A
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