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当涉及到 CPU 的时候,有许多术语:AArch64、x86_64、amd64、arm 等等。了解它们是什么以及它们之间的区别。
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❷ Clear Linux 现在可以处理多达 512 个 CPU 核心
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❷ 游戏玩家已达 32 亿
❸ 英特尔将在第四代至强处理器提供可选的按需服务
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• 兆芯再次将其“陆家嘴” CPU 的支持推到 GCC • AI 正在打破专利法 • 科学家们正在建立量子互联网
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它限制了一个进程在每单位时间内可以分配的 CPU 周期的百分比,而且相对容易调用。
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处理器制造商的 ASCII 艺术使它看起来很酷。
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中断是计算机处理数据的关键部分。
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新的 CPU 针对企业混合云和 AI 推断进行了优化,它采用了为 PB 级内存集群开发的新技术。
在之前的文章中我们已经讨论过 如何在 Linux 中找出内存消耗最大的进程。你可能也会遇到在 Linux 系统中找出 CPU 占用高的进程的情形。
Oracle Linux 内核开发人员 Steve Sistare 参与了这场有关内核调度程序改进的讨论。
红帽呼吁更新 Linux 软件,以解决可能导致数据盗用的英特尔处理器缺陷。
Scrapy 在树莓派上面的性能并不差,或许这是 ARM 架构服务器的又一个成功例子?
在大多数情况下我们只想查看内存使用情况,并没有考虑占用的百分比究竟是多少。如果你想要了解这些信息,那你看这篇文章就对了。
有一款名为 CPU Power Manager 的 GNOME 扩展插件,可以很容易的就设置和管理你的 CPU 主频。
L1 终端错误(L1TF)影响英特尔处理器和 Linux 操作系统。让我们了解一下这个漏洞是什么,以及 Linux 用户需要为它做点什么。
Whiskey Lake U 系列和 Amber Lake Y 系列的酷睿芯片将会在今年秋季开始出现在超过 70 款笔记本以及 2 合 1 机型中。
Meltdown 和 Specter 漏洞的最恐怖的现实之一是它们涉及非常广泛。几乎每台现代计算机都会受到一些影响。真正的问题是你是否受到了影响?每个系统都处于不同的脆弱状态,具体取决于已经或者还没有打补丁的软件。
Linux 的内核可以在引导时更新 CPU 固件,而无需 BIOS 更新。处理器的微码保存在内存中,在每次启动系统时,内核可以更新这个微码。
在应用和软件的帮助下,处理器执行许多任务。我们是否曾经想过是什么给了这些软件这样的能力?它们是如何执行它们的逻辑的?它们的大脑在哪?
我们知道有问题,但是并不知道问题的详细情况。
大量的睡眠进程,它们都在等待某种情况下被唤醒,差不多在 100% 的 CPU 时间中,都处于虚构的“空闲任务”中。
注意,这是一件相互之间高度相关的事件,因此,它的主要描述都是猜测,除非过一段时间,它的限制禁令被取消。我所看到的,包括涉及到的供应商、许多争论和这种戏剧性场面,将在限制禁令取消的那一天出现。