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判断cpu性能的指标
换了一个CPU与他人配置相同,但性能却差老远了,就跑了个分试试,发现鲁大师跑分差了有三倍,怎样判断CPU真
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换了一个CPU与他人配置相同,但性能却差老远了,就跑了个分试试,发现鲁大师跑分差了有三倍,怎样判断CPU真假啊,O(∩_∩)O谢谢
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简单的说你有两种选择,CPU有两种,一个是Intel(主要有赛扬、奔腾、酷睿),一个是AMD的(闪龙、速龙还有别的什么龙),他们所使用的主板一定不同,两种CPU对应的主板不能相互通用,即使是同一品牌的同一系列的CPU,还要注意其针脚数是否一样。英特尔(intel)CPU搭配的主板有什么特点?英特尔的CPU,主板的芯片组有Intel系列的,VIA(威盛)SIS系列等等。这里说的芯片组指的是主板上的核心芯片,而主板的品牌就多地说不过来了,购买的时候要分清是哪一家公司采用的哪一种芯片组出厂的主板。比如“华硕公司的i865pe主板”意思就是说华硕公司采用Intel865pe芯片组作的主板。虽说芯片组都是一样的,可是OEM公司的不同对主板性能的影响实在很大。主板和CPU最大的匹配原则就是是否相互支持(当然是在可以安装上的前提下),这里面包括几个内容,举例说:&1、前端总线带宽(FSB),如果CPU的FSB是800M,主板的FSB只有533M,那么CPU的性能就被限制了,如果反过来,则给CPU升级留了空间。&2、主板是否支持双核心,如果CPU市双内核的,而主板不支持双内核,CPU就又浪费了不少。&3、主板是否支持双信道内存。更多关于双信道的知识请参见:双信道详解&4、主板是否支持DDR2内存。等等,好多的。大概知道这些也就差不多了。AMDCPU搭配的主板有什么特点?AMD的CPU,支持它的主板芯片组有nforce系列、SIS系列等等,需要注意的点也和上面说得差不多,但是有一点需要特别指出的,AMD的CPU都在超频方面有很出色的表现,所以主板能够支持多少电压也是应该考虑的因素。&具体的搭配方法要视不同情况而定,你还需要去相关网站去看看各种CPU和主板的参数才行.。那么该如何搭配呢?主板支持的技术与CPU搭配的有什么关系?不同规格的CPU需要主板提供不同的技术支持:在Intel方面有超线程技术,虽然多数人的CPU不支持该技术,但很多主板还是以此为卖点;在内存方面有双信道DDR技术,该技术和前端总线为800MHz的奔腾4关系比较大,因为在传统的单信道技术下DDR400规格所提供的带宽(3.2GB)已经无法满足这类CPU的带宽要求(6.4GB),所以业界就推出了双信道技术,在该技术下使用两条DDR400内存条就刚好可以提供6.4GB的带宽,这样一来CPU才有发挥其威力的足够空间,而有些不知情的朋友以为只要主板资料上写着支持800MHz前端总线就可以了。其实不然,因为哪怕是一块845E的主板,只要它的外频能超到200MHz并提供6分频,那么它就间接地支持了800MHz前端总线,这对那些有实力的厂家来说并不是一件很难的事,所以要是你有意购买一颗P4 2.4G或者2.6G的CPU,那么挑选一块支持双信道技术的主板是非常有意义的。&至于AMD那边,其实很多中高端nForce2主板也有双信道DDR功能,不过就连对内存带宽要求最高的Barton 3200+也只需要一条DDR400而已,所以该技术用在AMD的CPU上其实对性能的提升并不明显,可以说是华而不实的。另外,还是前面提到的前端总线问题,由于P4的FSB还有533MHz和400MHz两种规格,对主板来说就是最好可以支持DDR400,而像早期的845GL,845E都只能支持到DDR266,后来出的845GE和845PE则支持到DDR333,虽然它们的价格现在是相当便宜,但考虑到目前不少848P和865PE都在以降价来抢占主流地位,而865PE的规格要比845系列高出不少,就连更高规格的PT800也加入中低端市场的争夺,巧的是这段时间又喜逢DDR大幅降价,如果说是赛扬4搭着一块845GL拿来上DDR266,我们还可以理解,要是你的P4还没有配上一块可以上DDR400的主板,那就说不过去了。&从功能上说如何搭配?从功能上说,不同档次的主板,可以为CPU提供不同的相关功能:就说超频吧,一颗适合超频的CPU,需要一块适合超频的主板,而一块适合超频的主板,对AMD的CPU来说一般都要支持6分频技术,而且外频线性可调,倍频可调,CPU电压可调,因为现在AMD的那几款低主频的CPU不锁倍频,而且采用0.13微米工艺,超频性能优秀,你可以通过外频、倍频和电压这三者的协调把你那块CPU的超频潜力彻底挖掘出来;对Intel来说,超频空间比较大的多数都是400MHz FSB的那些低倍频版本,一般是把外频由100MHz超到133MHz,也有些是从133MHz超到166MHz,所以只需要主板分别支持4和5分频就足够了,但是,并非所有的CPU都刚好能上到标准外频,要是在非标频下,经过分频后PCI频率可能过高从而造成系统的不稳定,这时就需要一块支持PCI频率锁定的主板,什么是PCI频率锁定?简单的说,由于CPU的主频很高,现在一般都在100MHz以上,而PCI的标准频率是33MHz,所以外频100MHz的CPU就要采用3分频技术,这样PCI的频率就是100/3=33.3MHz,而要是CPU外频被超到了120MHz,那么3分频后PCI频率是120/3=40MHz,这就太高了,硬盘和软声卡多半会顶不住,所以要是用另外一个独立的频率发生器让PCI的频率始终保持在33MHz而不受CPU外频的影响,就达到了频率锁定的效果,这样你才能够放心的享受超频的乐趣。所以一块超频功能不够丰富的主板用来配一颗适合超频的CPU也是一种不恰当的搭配,就说现在吧,像C4 2.0G,XP1800+,DURON 这些低主频的CPU超频性能都不错,你千万不要以为它们便宜就随便弄一块主板应付了事,其实这些CPU超频之后性能会获得很大提升,跟某些中端产品有得一拼,特别是Athlon XP+,把外频和倍频超上去后跟那些256K二级缓存的高频版本根本没有区别,你完全可以通过超频把CPU的钱省下一部分,用来购置一块强劲的主板,在同样的开支下,这样做不是比用一块性能平平的主板来上一块高频的CPU要合理的多?&从稳定性上如何选择?稳定性和性能上说,不同厂家的设计能力和做工,用料是参差不齐的,基本上知道你买什么CPU,就可以大致猜到你会选择什么样的主板芯片,甚至可以猜到你会购买哪一家的主板,当然你可以有另类一点的选择,但要是你不去考虑不同品牌各自的特色,就这样随便给CPU配一块主板,在使用时很可能得不到满意的效果,要是不走运买到质量差的主板,三天两头的出故障也会让你头痛不已。这种高端CPU和低端主板搭配的问题一般是由于对主板厂家的不了解所致,因为现在很多厂家都在报刊杂志上大量刊登广告,而那些广告宣传当然是尽量往好处说,另外在选购时装机商也会大力向你推荐他们代理的品牌
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我有一个问题想请教一下,我之前在网上也搜了很久但答案也是五花八门,所以想直接请教一下。内存超频主要看
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没找到想要的答案?那就登录提问吧基于网络处理器的入侵检测系统设计与性能优化研究--《华南理工大学》2010年博士论文
基于网络处理器的入侵检测系统设计与性能优化研究
【摘要】:目前入侵检测仍然是极富挑战性的工作。由于复杂性和分析困难,网络入侵检测系统一般运行在PC或通用工作站上。不幸的是,因为在高带宽的网络流量下有限的分析能力,传统通用系统已被证实不适于作为高速网络入侵检测系统的运行平台。人们试图通过在网络接口上过滤不感兴趣的数据包,来提高网络入侵检测系统的性能。好在网络体系结构及其构成要素已经有了质的飞跃,这使得具体实施网络处理的位置也随之变化。现在可以把一个复杂的网络处理“化整为零”分布于整个数据包通行路径。作为网络通信节点的现代主机系统或服务器体系结构充分利用了多核CPU的处理优势,而且网络处理器(NP)和FPGA也被有机地集成到网络接口卡上,形成新的称之为智能网络接口卡(iNIC)的计算资源。这就为将入侵检测功能从主机卸载到智能网卡提供了机会。目前网络处理器板卡(NPNIC)的智能程度及性价比越来越好,附带这种增强计算能力的智能NP板卡的主机系统完全可以将以往通常由边缘路由器担负的大量处理任务卸载到主机本身。
这种多核与虚拟化等新技术的出现迫使人们必须重新思考如何完成传统的网络处理任务。本文从入侵检测在网络中的部署位置角度分析现有集中式系统的不足,结合主机智能板卡上网络处理器多核多线程并行处理特点,提出利用可提供额外处理能力的NP智能网卡接口实现分布式入侵检测系统(iNIC NIDS), iNIC NIDS集分布式系统和NP二者优势于一身、具有可靠性高、可扩展性好及吞吐量高的优点,特别适用于复杂高速网络的分布式入侵检测。我们给出了其部署方案,并以智能板卡的可编程网络处理器为平台,实现了方案的状态检测原型系统SCUT NP-NIDS。论文的主要工作包括:
1、提出了一种基于节点主机NP智能板卡的分布式入侵检测系统设计方案。
方案集分布式系统与网络处理器优势于一身。具有对数据流更细粒度的检测、只对各自收到的数据流实施本地私有安全策略、可以定制安全策略,可扩展性好及抗毁性好、方便攻击的证据收集与固定等优点。我们给出了总体方案,提出了分离系统策略控制接口与数据接口的设计理念,对安全策略实施和主机的网络处理器网络接口、用户界面及系统各模块间通信进行了的详细描述与分析,并通过原型系统实现验证了方案可行性。
2、实现了优化的状态网络入侵检测系统原型。
状态入侵检测系统性能主要取决于会话表的处理速度和规则匹配算法的效率。我们从设计到实现对TCP会话重组模块进行了多项优化和改进:采用二叉排序树Hash表方式组织会话表快速而高效,精心设计的会话表项结构在维护会话状态的同时避免了多余的访存操作;将会话表分割后分配至不同的存储通道,提高了访问速度;改进的关键字的查找算法使得查找效率提升一倍;创造性地提出具有Cache功能的会话节点回收与分配算法,使得分配回收效率提高了16倍;创新性地提出了多队列超时算法,算法仅与会话节点数线性相关,效率高且易于实现,避免了低效的会话树遍历操作。原型系统会话重组模块的构建实现了数据包间的关联处理,满足了当今在线深度内容检测的要求。实际测试表明,精心设计的数据结构和算法及系列优化措施大幅提升了系统性能。
3、提出两种接口设计方法并以此完善了原型系统的用户界面与用户-内核接口。
一方面利用IOCTL机制,实现了NP智能板卡的用户-内核接口所需的虚拟设备及其操作函数,解决了棘手的异构处理器不同地址空间的地址转换与访问问题。方便了规则库升级,提高了系统的灵活配置适应能力。另一方面,巧妙借用开源路由软件Zebra实现了原型系统的CLI命令行接口实现了所提方案的控制接口,既可对系统进行本地调试和维护,又方便网络管理员对原型系统远程实施管理策略。
4、提出并实现了原型系统主机的智能网络处理器网络接口。
提出以此接口可作为所提方案的主机与板卡间数据接口实现入侵检测应用的卸载,实现了主机的网络处理器板卡驱动所需的各操作函数。现有主机顶层应用无需任何改变即可通过该接口与底层硬件网络处理单元进行交互,使得复杂检测任务的处理可在主机CPU和板卡NP间合理配置,也极大地方便系统增加新颖网络应用服务。
5、提出入侵检测应用卸载概念并引入评价模型、搭建了原型系统的实验平台。
我们提出了入侵检测应用卸载到网络处理器智能板卡的概念,并尝试借助LAWS模型对各种条件下应用卸载的性能提升提供理论依据并进行实验验证。所构建的实验平台包括测试基准和测试用例及网络分析仪套件。我们全面考察了不同协议背景不同访问方式下智能NP网络接口相较普通网络接口的性能表现;从多种角度评估了会话重组状态检测模块的有效性;对入侵检测应用在通信路径上不同位置不同处理层次网络接口的实现情况进行了详实的性能分析与对比。实验结果表明,将入侵检测应用放置在距离网络链路更近的网络处理器,可使系统在减少约30倍时延同时,通过提前阻止非法流提升合法流约30倍的带宽。一系列的测试验证了分布式环境下基于网络处理器智能板卡的入侵检测系统(iNIC NIDS)的有效性和可行性。
【关键词】:
【学位授予单位】:华南理工大学【学位级别】:博士【学位授予年份】:2010【分类号】:TP393.08【目录】:
Abstract7-13
第一章 绪论13-20
1.1 研究背景13-15
1.2 研究路线15-16
1.3 研究内容16-17
1.4 主要工作17-18
1.5 论文组织18-20
第二章 相关工作20-42
2.1 入侵检测概述20-28
2.1.1 入侵检测体系结构演进20-22
2.1.2 基于NP智能板卡的分布式入侵检测系统22-28
2.2 协议处理与优化28-32
2.2.1 性能评价标准28-29
2.2.2 性能评价模型29-32
2.3 网络处理器32-40
2.3.1 IXP硬件结构32-34
2.3.2 IXP软件体系结构34-35
2.3.3 微引擎及微码开发35-38
2.3.4 编码规范及设计与优化要点38-40
2.4 本章小结40-42
第三章 原型系统的设计与优化42-76
3.1 背景知识42-45
3.1.1 基于NP的IDS相关工作42-43
3.1.2 Snort入侵检测系统43-45
3.2 SCUT NP-NIDS45-53
3.2.1 系统架构45-47
3.2.2 规则解析过程47-48
3.2.3 规则解析的用户-内核接口48-53
3.3 管理界面CLI设计与实现53-59
3.3.1 开源软件Zebra53-54
3.3.2 CLI简介54-55
3.3.3 Zebra CLI的设计原理55-58
3.3.4 CLI的实现58-59
3.4 TCP会话重组59-74
3.4.1 模块结构60-63
3.4.2 会话节点的查找的优化63-64
3.4.3 哈希冲突解决64-65
3.4.4 哈希函数构造65-68
3.4.5 会话超时处理及其改进68-71
3.4.6 会话节点分配与回收71-74
3.4.7 共享数据结构的互斥访问74
3.4.8 其他相关工作74
3.5 本章小结74-76
第四章 系统主机的网络处理器接口76-101
4.1 设计选项76
4.2 Linux网络设备驱动76-86
4.2.1 相关工作77-78
4.2.2 Linux网络驱动程序的体系结构78-80
4.2.3 网络设备初始化80-83
4.2.4 网络数据包的发送83-84
4.2.5 网络数据包的接收84-86
4.3 基于IXP网络处理器的网络接口86-87
4.4 基于主机的NP网络接口87-88
4.5 实验方法与实验结果88-92
4.5.1 所用NP板卡90-92
4.5.2 所用测试基准92
4.6 实验结果92-100
4.6.1 IXP网络接口的实验结果92-97
4.6.2 主机网络接口实验结果97-100
4.7 本章小结100-101
第五章 系统性能与入侵检测应用卸载的实验验证101-116
5.1 网络应用与网络处理器101-102
5.2 状态IDS验证102-108
5.2.1 会话端口扫描验证103-104
5.2.2 会话重组验证104-105
5.2.3 系统性能及相关比较105-107
5.2.4 规则数变化的性能差异107-108
5.2.5 协议变化的性能差异108
5.3 不同处理器层次的IDS选项108-109
5.4 IDS实现选项的实验设置与结果109-115
5.4.1 混合流测试112-113
5.4.2 干净流测试113-114
5.4.3 结果分析与讨论114-115
5.5 本章小结115-116
总结与展望116-119
参考文献119-132
攻读博士学位期间取得的研究成果132-133
致谢133-134
欢迎:、、)
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杜敏;[D];电子科技大学;2004年
潘胜刚;[D];华中科技大学;2004年
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