FPU'— устройство для выполнения операций с плавающей точкой (внутренний сопроцессор).
Чт. — кэш-память только для операций чтения.
Чт./Зап. — кэш-память для операций чтения и записи.
М — миллионов транзисторов.
Шина — кэш-память работает на частоте системной шины.
Ядро — кэш-память работает на частоте процессора.
ММХ — мультимедийные расширения, 57 дополнительных команд для работы с графикой и звуком.
3DNow — ММХ плюс 21 дополнительная команда для работы с графикой и звуком.
Enh. 3DNow — 3DNow плюс 24 дополнительных команды для работы с графикой и звуком.
SSE — потоковые расширения SIMD (Single Instruction Multiple Data), ММХ плюс 70 дополнительных команд для работы с графикой и звуком.
SSE2 — потоковые расширения SIMD2, SSE плюс 144 дополнительных команд для работы с графикой и звуком.
1 В процессор 386SL встроен кэш-контроллер, но микросхемы памяти устанавливаются дополнительно.
2 Позже компания Intel создала версии процессоров SL Enhanced, работающие при напряжении 5 и 3 В, которые получили название SX, DX и DX2.
3 Кэш-память второго уровня, работающая на полной частоте процессора и расположенная на отдельном кристалле.
4 Кэш-память второго уровня, имеющая объем 128 Кбайт (общий объем памяти 256 Кбайт, доступный — 128 Кбайт); использует тот же кристалл, что и Pentium HIE.
5 Кэш-память второго уровня, имеющая объем 256 Кбайт (общий объем памяти 512 Кбайт, доступный — 256 Кбайт); использует тот же кристалл, что и Pentium IIIB.
6 Кэш-память второго уровня, имеющая объем 128 Кбайт (общий объем памяти 256 Кбайт, доступный — 128 Кбайт); использует тот же кристалл, что и Pentium 4.
7 В процессор Itanium включена дополнительная кэш-память третьего уровня объемом 2 Мбайт (150 млн транзисторов) или 4 Мбайт (300 млн транзисторов), установленная в картридже процессора и работающая на его частоте.
Например, в процессорах 8086 и 8088 используется 20-разрядная шина адреса, поэтому они могут адресовать 220 (1 048 576) байт, или 1 Мбайт, памяти. Объемы памяти, адресуемой процессорами Intel, приведены в табл. 3.3.
Шины данных и адреса независимы, и разработчики микросхем выбирают их разрядность по своему усмотрению, но, чем больше разрядов в шине данных, тем больше их и в шине адреса. Разрядность этих шин является показателем возможностей процессора: количество разрядов в шине данных определяет способность процессора обмениваться информацией, а разрядность шины адреса — объем памяти, с которым он может работать.
Внутренние регистры
Количество битов данных, которые может обработать процессор за один прием, характеризуется разрядностью внутренних регистров. Регистр — это, по существу, ячейка памяти внутри процессора; например, процессор может складывать числа, записанные