物理層(或稱物理層,Physical Layer)是計算機網(wǎng)絡OSI模型中最低的一層。
振蕩是指物理量或物理現(xiàn)象具有周期性往復變化的特性;振蕩周期指物理量或物理現(xiàn)象完成一次振動所需時間,物理學上常用來描述電量的振蕩周期。通常情況下,振蕩周期由波形圖上兩個相鄰同方向峰值之間的時間間隔得到,與之相對應的物理量是振蕩頻率fp(頻率),振蕩頻率和振蕩周期互為倒數(shù)關系。
超頻(英語:overclocking)是把一個電子配件的時脈速度提升至高于廠方所定的速度運作,從而提升性能的方法,但此舉有可能導致該配件穩(wěn)定性以及配件壽命下降。
時鐘周期也稱為振蕩周期,定義為時鐘頻率的倒數(shù)。時鐘周期是計算機中最基本的、最小的時間單位。在一個時鐘周期內(nèi),CPU僅完成一個最基本的動作。時鐘周期是一個時間的量。時鐘周期表示了SDRAM所能運行的最高頻率。更小的時鐘周期就意味著更高的工作頻率。
主頻和實際的運算速度存在一定的關系,但還沒有一個確定的公式能夠定量兩者的數(shù)值關系,因為CPU的運算速度還要看CPU的流水線的各方面的性能指標(緩存、指令集,CPU的位數(shù)等等)。由于主頻并不直接代表運算速度,所以在一定情況下,很可能會出現(xiàn)主頻較高的CPU實際運算速度較低的現(xiàn)象。比如AMD公司的AthlonFX系列CPU大多都能以較低的主頻,達到英特爾公司的Pentium 4系列CPU較高主頻的CPU性能,所以AthlonFX系列CPU才以PR值的方式來命名。因此主頻僅是CPU性能表現(xiàn)的一個方面,而不代表CPU的整體性能。
內(nèi)存主頻和CPU主頻一樣,習慣上被用來表示內(nèi)存的速度,它代表著該內(nèi)存所能達到的最高工作頻率。內(nèi)存主頻是以MHz(兆赫)為單位來計量的。內(nèi)存主頻越高在一定程度上代表著內(nèi)存所能達到的速度越快。內(nèi)存主頻決定著該內(nèi)存最高能在什么樣的頻率正常工作。
主頻即CPU的時鐘頻率,計算機的操作在時鐘信號的控制下分步執(zhí)行,每個時鐘信號周期完成一步操作,時鐘頻率的高低在很大程度上反映了CPU速度的快慢。
從1996年到2001年,MIT和Standford針對圖像處理的應用,,研制了名為Imagine 的可編程流處理器。
在DX10顯卡出來以前,并沒有“流處理器”這個說法。GPU內(nèi)部由“管線”構成,分為像素管線和頂點管線,它們的數(shù)目是固定的。簡單來說,頂點管線主要負責3D建模,像素管線負責3D渲染。
集成顯卡配置核芯顯卡的CPU通常價格不高,同時低端核顯難以勝任大型游戲。
顯卡(Video card、Display card、Graphics card、Video adapter)是個人計算機基礎的組成部分之一,將計算機系統(tǒng)需要的顯示信息進行轉換驅動顯示器,并向顯示器提供逐行或隔行掃描信號,控制顯示器的正確顯示,是連接顯示器和個人計算機主板的重要組件,是“人機”的重要設備之一,其內(nèi)置的并行計算能力現(xiàn)階段也用于深度學習等運算。
5G在工業(yè)領域的應用涵蓋研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、運營管理及產(chǎn)品服務4個大的工業(yè)環(huán)節(jié),主要包括16類應用場景,分別為:AR/VR研發(fā)實驗協(xié)同、AR/VR遠程協(xié)同設計、遠程控制、AR輔助裝配、機器視覺、AGV物流、自動駕駛、超高清視頻、設備感知、物料信息采集、環(huán)境信息采集、AR產(chǎn)品需求導入、遠程售后、產(chǎn)品狀態(tài)監(jiān)測、設備預測性維護、AR/VR遠程培訓等。
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