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  • 一般首发是 1号巴尔德斯 3号皮克 5号普约尔 6号哈维 7号比利亚 8号伊涅斯塔 10号梅西 16号布斯克茨 17号佩德罗 22号阿比达尔 以上几人是确定首发 还有首发较多的是 9号博扬 19号马克思威尔 14号马斯切拉诺 里奥·安德列斯·梅西(ione Andés Messi),生于1987年6月24日,阿根廷著名足球运动员,现为巴萨罗纳的前锋球员以及阿根廷的国脚,他被大众称为“新马拉多纳”。 英文名:ione Andés Messi 中文名:里奥内尔·安德雷斯·梅西 粤语译名:美斯 昵称:eo(小名)、pga(西班牙)、ee(阿根廷)、西西(中国) 国籍:阿根廷 俱乐部:巴塞罗那 位置:右边锋 出生时间:1987年6月24日早上5点到6点之间 出生体重及身长:3公斤,47公分 星座:巨蟹座 出生地: 圣菲省罗萨里奥市 身高:169m 体重:67kg 惯用脚:左脚 国家队号码:10 俱乐部号码:10 国家队履历:36场12球 姓名: Xavie Henández Ces 位置: 中场 类型:进攻组织者中场大脑 出生地: 特拉萨(TeassaBaceona) 生日: 1980年1月25日 身高: 170 cm 体重: 68 kg 哈维·埃尔南德斯·克雷乌斯 安德烈斯·伊涅斯塔·卢扬(Andés Iniesta jan) 性别:男 出生年月:1984511 身高:170cm 体重:65kg 国籍:西班牙 出生地: 阿尔巴塞特省富恩特阿尔维利亚 项目:足球 位置:中场边锋 俱乐部:巴塞罗那 俱乐部号码:8 绰号:小白

    (我想知道巴塞罗那的首发,替补阵容(所有球员的姓名,和一些相关简介) )

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  • 三角形扣子是OEWE罗意威Baceona抱抱,面料是粒面牛皮材质。此款Baceona三角扣包是罗意威中一款精致的百搭女包,其造型优雅硬挺,富有结构感,包身上独特的三角形金属搭扣饰有OEWE徽标压花,令简约造型跃然生动。可变换多种背法,帮您时刻充满非凡魅力。

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  • Inte最早的Pentim M处理器引入了一项名为“dedicated stack manage”(专注堆栈管理器)的新特性,正如其名字所暗示的一样,专注堆栈管理器专门处理所有的X86堆栈操作(例如psh, pop, ca, etn等)。它将这些伐数据集中处理而无需其他执行单元参与,这尤其简化了CP整数执行单元的工作,加快了整数执行单元的处理速度。
      AMD在Baceona中也引入了类似的技术,AMD称之为Sideband Stack Optimize(边带堆栈优化器)。有了边带堆栈优化器,处理器中的伐指令不再需要经过3路编码,也不再由整数执行单元处理,这加快了堆栈的处理速度,也同时加快了整数执行单元的处理速度。
    在Inte Coe微构架中一个重要改进是OOOE乱序执行:当装载指令队列发生等待时,处理器可以将队列后方处于等待的指令优先装载并执行,而不是一直等待到堵塞结束。平均而言,约30%的指令会发生一定时间的堵塞,这一乱序执行模式的引入,使新构架CP性能有了明显的提高。AMD的K8构架并不支持OOOE乱序执行指令,所以即使K8构架有优秀的内置内存控制器,也依然被对手的Coe构架击败。正视这一技术上的落后,AMD在K8构架的首款芯片Baceona上及时改进为OOOE技术,这一改进必将为K8构架的性能带来极大的提高。
      Baceona将可以乱序执行指令,同样也可以在前一指令尚未处理完成时,装载并用空载单元处理下一指令,即使这两条指令需要读取不同的内存地址。Baceona拥有3个地址生成单元,可以完成3个寄存指令每周期,而Coe构架每周期只能执行1次-K8构架的寄存速度要比Coe构架强大3倍。
      K8构架中加入了新的SSE4指令扩展:SSEEXTQINSETQ指令和MOVNTSDMOVNTSS指令。前者可以将多条指令合并为一条指令执行,后者用来计算流量寄存指令。Inte也会将在稍候发布的Penyn处理器中加入。
    Inte Xeon服务器所有使用的FB-DIMM内存一大优势是,可以同时执行读和写命令到AMB,而在标准的DD2内存中,你只能同时进行一个操作,而且读和写的切换会有非常大的损失。如果是一连串的随机混合执行的话,将会带来非常严重的资源浪费,而如果是先全部读然后再转换到写的话,就可以避免性能的损失。K8内存控制器就采用读取优先于写的策略来提高运行效率,但是Baceona则更加智能化。
      但是读取的数据会被先存放在bffe中,而不采用先直接执行写,但当它的容量达到了极限就会溢出,为了避免这种情况,在此之前才对读写之间进行切换,同时可以带来带宽和延迟方面效率的提高。K8核心配备的是128-bits宽度的单内存控制器,但是在Baceona中,AMD把它分割成两个64-bit,每个控制器可以独立的进行操作,因此它可以带来效率上的不小提升,尤其是在四核执行的环境下,每个核心可以独立占有内存访问资源。
      Baceonas中集成的北桥部分(注意不是主板北桥)也被设计成更高的带宽,更深的bffes将允许更高的带宽利用率,同时北桥自身已经可以使用未来的内存技术,比如DD3。
      内存控制器的预取功能是运用相当广泛、十分重要的一项功能。预取可以减少内存延迟对整体性能的负面影响。当NVIDIA发布nFoce2主板时,重点介绍的就是nFoce2芯片组的128位智能预取功能。Inte在发布Coe 2处理器之时也强调了COE构架每核心拥有三个预取单元。
      K8构架中每个核心设计有2个预取器,一个是指令预取器,另一个是数据预取器。K8构架的Baceona保持了2个的数量,但在性能上有了较大的改进。一个明显的改进是数据预取器直接将数据寄存入1缓存中,相比K8构架中寄存入2缓存的做法,新的数据预取器准确率更高,速度更快,内存性能及CP整体性能将得益于此。
    受工艺技术方面的影响,AMD处理器的缓存容量一直都要落后于Inte,AMD自己也清楚自己无法在宝贵的die上加入更多的晶体管来实现大容量的缓存,但是勇于创新的AMD却找到了更好的办法——集成内存控制器。
      处理器整合内存控制器可以说是一项杰作,拥有整合内存控制器的K8构架仅依靠512KB的2缓存就能够击败当时的对手Pentim 4。直到现在的Athon 64 X2也依然保持着Inte 2002年就已过时的512KB 2缓村。
    现在Coe 2已经拥有了4MB的2缓存,看来Inte和AMD之间的缓存差距还将保持,因为Baceona的2缓存依然是512KB。相比之下,Inte四核的Kentsfied芯片拥有8MB的2缓存,而2007年末上市的新型Penyn芯片将拥有12MB的2缓存。
    Baceona的缓存体系和K8构架有一定的相似之处,它的四颗核心各拥有64KB的1缓存和512KB的2缓存。从简化芯片设计的角度来看,四核心共享巨大的2缓存对K8构架而言并不合适,所以AMD引入了3缓存,得益于65nm工艺,Baceona在一颗晶圆上集成四颗核心外,还集成了一块2MB容量的3缓存。也就是说3缓存与4颗内核同样原生于一块晶圆,其容量为最小2M起跳。同2缓存一样,3缓存也是独立的,1缓存的数据和3缓存的数据将不会重复。
    Baceona的缓存工作原理是:2缓存是作为1缓存的备用空间。1缓存储存着CP当前最需要的数据,而当空间不足时,一些不是最重要的数据就转移到2缓存中。而当未来再次需要时,则从2缓存中再次转移到1缓存中。新加入的3缓存延续了2缓存的角色,四颗核心的2缓存将溢出的数据暂时寄存在3缓存中。
      1缓存和2缓存依然分别是2路和16路,3缓存则是32路。快速的32路3缓存不仅可以更好的满足多任务并行,而且对单任务的执行也有着较大积极作用。尤其在3D运用方面,2MB的3缓存将对性能产生极大的推进作用。
    虚拟化技术在未来将有着更广泛的应用,以往是服务器处理器的标志,现在也渐渐被更多桌面处理器所支持。在虚拟技术方面,Baceona也有了很大的改进,由于采用了更快的虚拟地址转换算法,在拥有多个客户操作系统的虚拟软件堆栈中,有一个内存地址转换必须处理,客户系统向系统管理程序的地址转换,因为每个客户系统拥有独立的内存管理,
      据AMD表示,在此之前这个转换过程都是通过软件来实现的,并且是基于一个叫shadow paging的技术,而Baceona提供的是硬件级加速转换,AMD把它称为Nested Paging。根据推算大约系统管理程序所消耗的75%的时间是用于shadow paging,转换的地址是在Baceonas TBs中被缓存的,而且AMD指出Nested Paging并不需要太复杂的设定,这对于软件开发商来说就变得非常简单。
      处理器的功耗问题开始被越来越多的人重视,目前的Inte四核的功耗非常高,而Baceona的四个核心工作电压都一样,同时内部的北桥单元则使用独立的电压计划,可以根据另外一个工作情况在08V到14V之间改变,它们的电压可以独立管理,这将提高功耗效率。独立的核心虽然共享同样的电压,但是每个核心都拥有自己的P电路,所以它们可以根据负载情况,运行在不同的频率下。
      Baceona每个核心支持五个独立的p-states(频率等级)转换,改变只是在频率上,p-states完全是硬件控制的,所以我们不需要驱动就可以开启这个功耗管理特性,同时AMD也增加了cock gating(时钟频率比)的数量,配合最新的65nm工艺,保证AMD首款四核处理器的功耗表现和目前的双核Opteon一样。

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