Поскольку на клиентной машине работает единственный пользователь, быстродействие
процессора в данном случае не имеет принципиального значения. Однако во всем
остальном то, что важно для сервера, будет важно и для клиента. Если вам
придется выбирать между объемом кэш-памяти и тактовой частотой, предпочтите
кэш-память. Таким образом, вы получите процессор, который сможет достаточно
быстро обрабатывать больший объем последних использованных данных, а не тратить
время на загрузку данных из основной памяти, а затем очень быстро их
обрабатывать. Если же вы начали задумываться о быстродействующих процессорах,
появившихся за последние два года, то учтите, что разница в тактовой частоте
даже в 100 МГц в данном случае не столь существенна.
Стоит ли приобретать системную плату, на которой тактовая частота системной
шины составляет 100 МГц, или достаточно 66 МГц? Это зависит от области
применения, однако для большинства клиентных компьютеров, как правило,
загруженных относительно мало, дополнительные расходы не окупятся. Такие платы
имеет смысл устанавливать в компьютерах отдельных пользователей (power-users),
выполняющих сложные расчеты. Однако тем, кто в основном работает с текстовыми
процессорами, приобретать быстродействующие системные платы не имеет смысла.
А какие процессоры предпочтительнее использовать в клиентных машинах: CISC или
RISC? Как и в серверах, ответ зависит от программного обеспечения и, в
основном, от типа используемой операционной системы. В мире персональных
компьютеров нелегко найти клиентную операционную систему, работающую с
RISC-процессором. Например, среди операционных систем семейства Windows к ним
относится только Windows NT Workstation.
Клиентные версии операционных систем UNIX работают на RISC-платформах, а
операционные системы компьютеров Mac — на RISC-платформах Apple.
Тенденции развития процессоров
В конце 1998 г. самую высокую тактовую скорость — 450 МГц — обеспечивал
процессор Xeon. В настоящее время его устанавливают в серверных машинах. Однако
точно так же процессор 486DX66 ранее использовался в некоторых сетях в качестве
серверной платформы, поэтому следует ожидать, что и Xeon скоро станет клиентным
процессором. Конечно, тут же понадобится и более скоростной процессор для
сервера, чтобы он соответствовал производительности процессора клиентной
машины. Перспективы развития процессоров х86 на последующие пять лет
представляются примерно такими:
Q199. Ожидается выпуск процессора Katmai - ММХ-процессора следующего поколения
с дополнительным набором команд (Katmai New Instructions (KNI) — Новая система
команд Katmai). В нем предусмотрены улучшенные средства поддержки обработки
трехмерных графических изображений (3D rendering) и операций с плавающей
запятой. Процессоры Katmai должны работать на частоте 450 500 МГц на
материнских платах с тактовой частотой системной шины 100 МГц. Ожидается, что
процессор будет иметь больший кэш L1, нежели нынешние ММХ-процессоры и кэш L2
на 512 Кбайт. Чуть позже должен появиться процессор Tanner, представляющий
собой тот же Xeon, но частотой 500 МГц. В него будет встроен кэш L2 емкостью до
2 Мбайт. Ожидается, что последующие модификации смогут работать на материнских
платах с тактовой частотой системной шины 133 МГц.
Q299. Следующее поколение процессоров Katmai сможет работать па материнской
плате с частотой 133 МГц. Внутренняя частота процессора должна составлять 533
МГц.
Q399. Coppermine — процессор, поддерживающий расширенный набор команд KNI,
сможет работать на материнской плате на 133 МГц. Внутренняя частота должна
составлять 530—600 МГц.
Q499. Cascades — разновидность Xeon, работающего с тактовой частотой 600—667
МГц.
Должен быть предусмотрен встроенный кэш L2.
Q200. Merced - первый 64-битовый процессор в семействе x86 Процессоры этого
типа будут в большей мере зависеть от программною обеспечения по сравнению с их
32-битовыми предшественниками, поскольку для ускорения работы некоторые команды
логических операций будут удалены из процессора и их выполнение возложено на
операционную систему.
Ожидается, что Merced будет иметь трехуровневую кэш-память, полученную путем
добавления кэша L0. Планируют, что тактовая частота процессора возрастет до
600—1000 МГц, и он сможет одновременно обрабатывать до восьми потоков команд,
причем почти втрое быстрее, чем Tanner. Merced предназначен для работы с
материнской платой на частоте 200 МГц. В это "дитя" фирм Intel и
Hewlett-Packard будут встроены средства поддержки SMP, обеспечивающие
совместную работу четырех процессоров, а также поддерживающие 8-, 16- и даже
32-процессорные компьютеры других производителей, Q400—Q401. Фирма Intel
выпустит процессоры Willamette (клиентые платформы) и Foster (серверные
платформы), в которых вместо архитектуры Процессора Р6 будет исполь зована
архитектура нового типа, что позволит обеим микросхемам работать с внутренней
тактовой частотой 1 ГГц. Кроме того, в обе микросхемы будет встроен кэш L2 на 1
Мбайт.
Q401. В рабочих станциях процессор Merced заменит процессор McKinley. Как и
Merced, McKinley будет работать на частоте 1 ГГц. Ожидается, что ко времени его
выпуска разработчики фирмы Intel приобретут опыт работы с 64-битовой
архитектурой и McKinley станет серьёзным конкурентом (или даже вытеснит) своих
соперников от Hewlett-Расkard и Digital.
Sometime in 03. Deerfield - недорогая пользовательская версия МcKinley, в
которой будут учтены усовершенствования, накопившиеся к 2002 году.
Совет:
Параллельно с повышением быстродействия микросхем следует ожидать снижения цен.
Вы можете сэкономить деньги, покупая микросхемы предпоследнего поколения. Это
не слишком скажется на производительности клиентных машин - обычно требования,
предъявляемые к ним, значительно скромнее.
Типы вирусов
Вирусы образуют весьма неоднородную группу. Различные вирусы вредят
по-разному, а метод их атаки зависит от их типа. Тем не менее, большинству
вирусов присущи такие общие элементы.
● Воспроизв ...
Антенны - это целый мир
Связи на длинные дистанции почти всегда необходимы как решение специальных проблем, например обеспечения доступа туда, где не доступна никакая другая сетевая служба, или подключения по ...
Сетевые устройства
Как только тип радиосвязи и формат данных определены, следующим этапом является настройка сетевой структуры. Каким образом компьютер использует формат данных и радиоаппаратуру для реал ...