大帝国core线线开始选项是什么意思

客观分析CORE和BU路线
网友提问:客观讲,core路线问题很多,BU路线优点很多。都能实现扩容,单纯比扩容的效果,BU强过core。BU虽然是扩容最佳路线,但会带来比特币中心化的危险。core的扩容虽然不是最佳,问题多,但没有要命的死穴。对于BU路线会带来比特币中心化的危险。BU党是死不承认。这点上BU党非常的没有担当,非常的缺乏诚信。如果BU路线真的没有中心化的问题?比特币还会有扩容问题吗?还会有分叉吗?傻兔醒不来:Bu就是通过硬分叉实现的。所以不管bu好不好,采用bu就一定会硬分叉。区别就是如果都认同bu,分叉后不会分裂。量子比特:说BU会带来中心化纯粹属于猜测,BU不代表区块无限大。BU也不会给所谓的大矿池带来优势,那种所谓带来优势是基于现在的矿池不把交易费分发给矿工,然而这种情况不可能持续。vexz:提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
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CORE线的开通问题
打开了夏威夷-加拿大线路但是不打加拿大直接打USJ能不能进CORE线?
随便打通一遍就能开了吧。 目前没发现不能开通的。 啊,好像好触发机器人叛变剧情?
能进, 只要不捣毁加拿大的core实验基地剧情就可以继续
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CORE线是怎么进入的,我上次是乱打打进去的说
CORE线是怎么进入的,我上次是乱打打进去的说
正常路线让CORE暴走一次,话说 你都开通啦 CORE 进入方式不用问了吧
我是误打误撞进去的噻
来,伪娘展示一下你博学的一面
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保存至快速回贴什么是Core架构?_百度知道
什么是Core架构?
简单易懂的说法,网上的罗几巴嗦的免了,说重点啊....
我有更好的答案
汗,楼上的答案好详细。总的说酷睿架构,是目前CPU里架构比较合理,性能比较突出的一款架构。胜于AMD的K8架构。现在IN的I7已经上市了,是酷睿升级版的架构,性能更出众。当然,今年的AMD会用K10架构来还击,谁胜谁负,还是个为止。
Core 微架构是由 Intel 位于以色列海法的研发团队负责设计的。该以色列团队早在2003年就因为设计出兼具高性能与低功耗的 Banias 处理器而闻名天下,Core 微架构也是他们在 Yonah 微架构之后的最新杰作。Core 微架构很早就出现在 Intel 的计划之中了,早在2003年夏天 Intel 就曾经隐约提到过,原定是 Centrino 平台的第三代 Napa 平台后期和第四代 Santa Rosa 平台所采用的处理器。没想到由于 NetBurst 微架构的失败,Core 微架构被 Intel 改弦易辙,推上前台,被赋予了取代 NetBurst 微架构、一统桌面、移动与服务器平台的历史使命。作为 Intel 的新旗舰,Core 微架构拥有双核心、64bit指令集、4发射的超标量体系结构和乱序执行机制等技术,使用65nm制造工艺生产,支持36bit的物理寻址和48bit的虚拟内存寻址,支持 Intel 所有的扩展指令集。Core 微架构的每个内核拥有 32KB 的一级指令缓存、32KB 的双端口一级数据缓存,然后2个内核共同拥有 4MB 的共享式二级缓存。Core 微架构在今年内发布的最高频率将是 Conroe XE 的3.33GHz。每种产品拥有自己的最高 TDP:Merom 最高35W,Conroe 最高65W,Woodcrest 最高80W。此外,针对不同客户的要求也可以提供低功耗的版本。例如,低电压版本的 Woodcrest 将会定位于刀片系统,通过降低频率等方法使 TDP 低达40W。Intel 声称 Core 微架构拥有14级“有效”流水线。与 Banias 同出于一个设计团队,Core 微架构仅有14级的整数流水线,并不让人意外。但是,究竟什么是14级“有效”流水线?在过去的几年里,有关流水线级数的几个概念经常被混淆。我们首先澄清一下,流水线的“条数”与“级数”是完全不同的概念。能够完整执行各种指令的一系列功能单元组成“一条”流水线。而关于流水线级数,可以这样简单理解:在传统意义上,一条流水线所包含的功能单元一般可以被划分为多个部分,它可以被划分成几个部分,就称这条流水线是“几级”的。然后让我们来了解一下“有效流水线”的定义,这也是在过去容易造成误解之处。简而言之,所谓的有效流水线,就是指发生分支预测错误时,所需要重新执行的流水线级数。以采用 NetBurst 微架构的处理器来说,Willamette、Northwood与Prescott核心的有效流水线级数分别是20、20和31,而原始的P6 微架构的处理器则是10级。不过,对于现代的普遍采用乱序执行方式的X86处理器来说,有效流水线级数并不能代表真正意义上的流水线级数。NetBurst 微架构的处理器仅仅是 Trace Cache 的 Trace 建立过程,就有起码10级;P6 微架构的完整流水线级数应该是12至15(10级有效流水线加上指令执行完毕后的 Retire 动作,与可能出现的 Reorder Buffer延迟)。随着乱序执行引擎的工作方式越来越复杂,X86处理器流水线级数的概念也日益模糊。换言之,Core 微架构真正意义上的流水线级数并不会只有14。Core 微架构的14级有效流水线与 Prescott 核心的31级有效流水线的对比,也只有参考意义。那些仅仅根据这个数字的对比就断言 Core 微架构只能达到很低的频率的说法是不具有足够的说服力的。Conroe XE 3.33GHz 处理器的存在已经让很多相信这个说法的用户大吃一惊。而实际上,已经有玩家声称,Conroe 处理器可以在风冷的情况下达到4GHz以上的频率。Core 微架构的频率到底能够到达什么样的高度,让我们拭目以待。core与Conroe的区别我们把Core音译为酷睿,它是Intel下一代处理器产品将统一采用的微架构,而Conroe只是对基于Core微架构的Intel下一代桌面平台级产品的代号。除Conroe处理器之外,Core微架构还包括代号为Merom的移动平台处理器和代号为Woodcrest的服务器平台处理器。采用Core的处理器将被统一命名。由于上一代采用Yonah微架构的处理器产品被命名为Core Duo,因此为了便于与前代Intel双核处理器区分,Intel下一代桌面处理器Conroe以及下一代笔记本处理器Merom都将被统一叫做Core 2 Duo。另外,Intel的顶级桌面处理器被命名为Core 2 Extreme,以区别于主流处理器产品。 此次发布的Conroe/Merom共计10款,其中代号以E和X开头的5款面向台式机,以T开头的4款面向笔记本。 英特尔初期发布Core微架构处理器包含E6000桌面系列和T7000、T5000移动系列,E6000系列处理器外频为266MHz,前端总线频率为1066MHz,拥有2MB(E6300、E6320、E6400)或4MB(E6600、E6550、E6700) 二级缓存,面向高性能市场;稍后推出的E4000系列外频相对低一些,为200MHz,前端总线800MHz,定位低于E6000系列,发布时间将延后至2007年第一季度。除普通版Conroe之外,Intel还将发布Conroe XE处理器取代现有的旗舰产品Pentium XE——即X6800。 虽然桌面平台的Conroe的前端总线为1066MHz,但这次的主角移动版处理器Merom前端总线均为667MHz(Merom处理器原本是属于下一代移动平台Santa Rosa上的处理器产品,现在不得不在Santa Rosa平台推出之前先把Merom处理器推向市场,并可以顺利地植入目前的Napa平台上面。为了在Intel 945芯片组上面运行,其前端总线为了适合于Intel 945芯片组,而仍然保留667MHz的前端总线设计。而今后出现的Santa Rosa平台上的Merom处理器其前端总线就改为800MHz。这种情景与当年推出400MHz的Dothan为适应Intel 855芯片组的做法十分相似)。二级缓存则加大为4MB(低端的T5000系列仍为2MB),意味着缓存中可以寄存更多等待处理数据,减少处理器与内存以及外围设备间数据传输的瓶颈,提高指令的命中率,大大提高执行效能。 随着Napa平台上Yonah处理器被替换成Merom处理器,这也意味着英特尔移动处理器开始进入64位元双核技术时代,Yonah作为双核移动处理器的首战英雄将开始退居其后 总体 Core架构的Merom处理器确实性能强劲。在多项测试中,频率2GHz的T7200能战胜频率2.33GHz的T2700就是最好的证明。但是您同时也注意到了,在移动平台Merom虽然性能强劲,但并没有给您带来太大的惊喜。虽然胜过Yonah,但幅度都不大,而且在一些测试项中,频率稍低的T7200也是输给了T2700的。因此可能在移动平台Core微架构的优势不像桌面平台那样出彩——一颗频率最低的E6300也可以全歼高频率的Pentium D。究其原因就是Yonah本身就比较优秀,而不像NetBurst那样失败,况且Core微架构本身就是在Yonah微架构改进而来,成绩不会形成太大的反差也在情理之中。 现在有必要对Core 微架构做一个简单的概括:Core微架构是Intel的以色列设计团队在Yonah微架构基础之上改进而来的新一代微架构。最显著的变化在于在各个关键部分进行强化。为了提高两个核心的内部数据交换效率采取共享式二级缓存设计,2个核心共享高达4MB的二级缓存。其内核采用较短的14级有效流水线设计,每个核心都内建32KB一级指令缓存与32KB一级数据缓存,2个核心的一级数据缓存之间可以直接传输数据。每个核心内建4组指令解码单元,支持微指令融合与宏指令融合技术,每个时钟周期最多可以解码5条X86指令,并拥有改进的分支预测功能。每个核心内建5个执行单元子系统,执行效率颇高。加入对EM64T与SSE4指令集的支持。由于对EM64T的支持使得其可以拥有更大的内存寻址空间,弥补了Yonah的不足,在新一代内存消耗大户——Vista操作系统普及之后,这个优点可以使得Core微架构拥有更长的生命周期。而且使用了Intel最新的五大提升效能和降低功耗的新技术,包括:具有更好的电源管理功能;支持硬件虚拟化技术和硬件防病毒功能;内建数字温度传感器;提供功率报告和温度报告等。尤其是这些节能技术的采用对于移动平台意义尤为重大。
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Coredraw教程—如何设置出血线及设置出血线的几种方法
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做印刷设计,很多人都喜欢用coredraw,但是不管是你用photoshop或者是illustrator,其实原理和思路都是一样的,一般都是要在边界的地方多抛出3mm的位置,一些设计新手或者是企业里做设计的人员因为经验或者是工作量的问题,一般对于这种出血设置还是很陌生的,很少去做一套包装或者DM单或者是样本之类的东西,往往在交付印刷厂的时候,会被一些印刷厂的设计人员给退回来,被要求将出血位留出来的,这个就非常麻烦的,而且很没有面子。记得有次跟一位实习生反复交代过出血位置的问题,当时这位实习生是恩恩点头表示理解,可是最后几十个标贴文件做完后,再去检查,还是出血位忘了设置,说实在话,有些印刷厂会帮助你做出血位,这种印刷厂一般是没有生意可做的情况下才会这样委曲接单,一般正规点的印刷公司直接会退文件给你,让你加上出血线,这种加出血线的工作量如果文件不多,工作量还是不大;但是也要考虑到文件的难度,有些要求高的文件因为一些特殊图案那也是很麻烦的,只有你自己在做设计文件的时候加好出血线,这样在后期的转印刷厂的过程中才会少让自己麻烦不断,冷汗淋漓啊。
言归正传,来看下coredraw中的设置出血线的办法。
下面就以广告单页210X285mm为例。如果加上下左右几边的出血位,整个出血尺寸为216X291mm,每边要减掉3mm嘛。
第一种办法虽然简单,但也非常管用,适合初学者理解软件的功能。进入导线设置对话框,将垂直和水平的导线分别设置。垂直设置为3mm和288mm,水平设置为3mm和213mm,如下图,大家可以看到这种传统手工出血线的设置非常的方便,虽然有些人不太习惯。其实我自己也习惯了好久,发现这个参考线的设置非常好用,不仅能用于出血线参考,而且还能用于其它很多功能的地方,是一种非常好用的参考线设置方式。
第二种设置出血线的方法是利用一种看起来好酷的专业出血线方式。好多学设计的一般能很难找到这种设置办法,下面来分享一下这种好办法。看起来也专业的出血线设置。在版面菜单下进入页面设置对话框,将宽度和高度设为210X285mm,特别注意这里有一个出血的调置,我们可以将这个地方设置为3mm。OK,下面我们来看一下这个出血边框在瞬间就完成了。是不是非常专业呢!呵呵,coredraw里是有专用的出血对话框,大家注意了。
第三种在coredraw中设置出血线的办法如下。
这个是我多年的独门绝招,看上去跟第一种设置出血线的样子是一样,但是方法更快,只要将216X291mm的画布尺寸设置好,出血线可以秒杀啊!下面来分享这个跟随着我十几年的出血线快速设置方法。首先我们将画布设置为出了血的尺寸216X291mm,因为成品尺寸是210X285mm。我们选择检视菜单下的导线设定,再选择预设效果。再勾选使用者定义的预设效果。勾选边界,在上下数值栏里将原来的数值更改为3mm就可以了。看一下是不是更快更好啊!
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