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		<title>斌.CN</title>
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		<description><![CDATA[博览天下~客至如归]]></description>
		<pubDate>Sat, 7 Jun 2008 23:50:02 +0800</pubDate>
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			<description>搜狐博客</description>
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			<title>西安大雁塔受地震影响暂停参观 倾斜0.62毫米</title>
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			<comments>http://binnyone.blog.sohu.com/89541811.html#comment</comments>
			<dc:creator>斌.CN</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 7 Jun 2008 23:50:02 +0800</pubDate>
			<category>关注</category>
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			<description><![CDATA[<p><font color="#0099ff" size="3">2008年06月07日23:12</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0099ff" size="3">新华网西安6月7日电 （记者耿凌楠　梁娟）四川汶川地震发生后，陕西省一些建筑物，尤其是古建筑出现了不同程度的变形和损坏。位于西安南郊的大雁塔也受到一定影响，目前大雁塔方面已暂停游客上塔参观。<br /><br />　　地震发生后，大雁塔外观无明显变化，但有几处粉刷层墙皮脱落，局部出现裂缝。 </font></p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><font color="#0099ff"></font></td></tr>
<tr>
<td><font color="#0099ff">



</font></td></tr></tbody></table><font color="#0099ff" size="3">陕西省测绘局5月13日起组织人员对大雁塔进行了精密测量，监测结果显示，塔顶的倾斜量较震前变化了0．62毫米；塔体各层出现了不均匀形变及沉降现象，这表明地震对塔体结构造成了一定程度的损坏，但没有造成破坏性影响，大雁塔基本稳定。目前，大雁塔方面已采取相关措施，暂停游客登塔参观。文物部门正积极制订维修方案，很快将对大雁塔进行内部维修。<br /><br />　　大雁塔建于永徽三年（公元652年），坐落在陕西省西安市和平门外4公里的慈恩寺内，是唐高宗李治为安置玄奘由印度带回的经籍而专门建造的。慈恩寺在唐末遭遇兵火，殿宇全部烧毁，只有此塔保存了下来，今日寺内所存的建筑都是明清两代重建的。1961年成为第一批全国重点文物保护单位。<br /><br />　　汶川地震发生后，陕西省文物局组成文物防震救灾专家组，分赴各地评估灾情、提出应急措施。从目前了解的情况看，陕西省受到地震影响的文物共有50多处，其中国家级文物保护单位20余处。 </font>]]></description>
		</item>
		    
		
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			<title>转载:刘翔300万元捐款的背后&#8230;&#8230;</title>
			<link>http://binnyone.blog.sohu.com/89540266.html</link>
			<comments>http://binnyone.blog.sohu.com/89540266.html#comment</comments>
			<dc:creator>斌.CN</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 7 Jun 2008 23:31:11 +0800</pubDate>
			<category>关注</category>
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			<description><![CDATA[<p>转载于:&nbsp;<font color="#3300cc"> fance555.blog.sohu.com/</font></p>
<p><font color="#3300cc"><font face="幼圆" size="5">线线;从50万元到350万元，简单的数字变化背后，更寓意着以刘翔为代表的80后一代对社会责任的意识觉醒与担当&hellip;&hellip;</font></font> </p>
<p><font color="#3300cc">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一张崭新的红底烫金荣誉证书摆上刘翔家奖品陈列室内展示柜的最显眼处&mdash;&mdash;&ldquo;感谢刘翔，为灾区人民捐款300万人民币&hellip;&hellip;上海红十字会&hellip;&hellip;&rdquo;短短几行字，凝聚了刘翔的一片滚烫爱心。本周，刘翔委托父母，以个人名义向上海市红十字会再度追加捐款300万元人民币。累计之前与教练孙海平共同捐出的50万元，刘翔共向四川地震受灾地区捐赠350万元人民币。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一周前地震灾害发生时，刘翔刚从日本回沪。对灾区情况还不甚了解。&ldquo;他以为，这只是又一场普通的地质灾害，没想到会造成如此惨重的人员财产损失。&rdquo;第一时间赶到北京，刘翔作为运动员代表，参加由国家体育总局组织的赈灾募捐，与师傅孙海平共同捐款50万元人民币。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 随着时间的推移，刘翔发现灾情报道远远超过自己的想象&mdash;&mdash;央视24小时的不间断直播中，每个镜头都那样触目惊心。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 于是他想到了追加捐款。前天晚上，刘翔给家里打来电话。&ldquo;爸妈，我同你们商量一个事，我想再捐300万元，你们能不能帮我尽快把这事落实。&rdquo;当从父亲处获悉捐款已全部送达的消息后，刘翔长吁一口气。并非作秀、无意攀比，他淡然表示，&ldquo;这是每个中国人都会做的。&rdquo;&nbsp;的确，并非作秀、无意攀比。在没有明确受灾的严重程度时，翔飞人选择了捐款50万，担起了本应贡献的力量。然而，当电视画面上那一幕幕流离失所、瓦砾废荒，凄然闯入刘翔眼中的那一刻，&ldquo;严重&rdquo;对他而言，不再只是虚幻的描述，而是真切的感怀悲怆，于是，一份沉甸甸的爱心再次投递了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 从&ldquo;5&middot;12&rdquo;到&ldquo;5&middot;21&rdquo;，9天时间见证了刘翔爱心涌动、心系灾区的情感波动；从50万元到350万元，简单的数字变化背后，更寓意着以刘翔为代表的80后一代对社会责任的意识觉醒与担当&hellip;&hellip;当第一笔款项捐出后，有人质疑过刘翔的真诚，50万也许并没有在人们对他的预期范围。但真正的付出是需要用真心去亲自碰撞的，无论悲悯或是担当，内心沉痛后，刘翔用年轻的双手托起了属于他能够赋于别人的希望。也许，置于荣誉顶端，被无数国人的力挺的刘翔，更能在心中清晰地地给予关于祖国和同胞的真挚诠释，但他只是一个代表，肩负起社会责任是这一代人的愿望。</font></p>]]></description>
		</item>
		    
		
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			<title>贝壳</title>
			<link>http://binnyone.blog.sohu.com/88509707.html</link>
			<comments>http://binnyone.blog.sohu.com/88509707.html#comment</comments>
			<dc:creator>斌.CN</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 26 May 2008 22:53:56 +0800</pubDate>
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			<description><![CDATA[<font size="3">贝壳偶尔尖叫 <br />我偶尔，经过一枚上等的银针 <br />刮伤的表情 <br />让它停止沉默 <br /><br />贝壳偶尔，迟缓得像一条船。 <br />它的脏腑满是尘埃 <br />我们碰撞，发不出光</font>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>芬兰的谜语</title>
			<link>http://binnyone.blog.sohu.com/88509538.html</link>
			<comments>http://binnyone.blog.sohu.com/88509538.html#comment</comments>
			<dc:creator>斌.CN</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 26 May 2008 22:52:18 +0800</pubDate>
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			<description><![CDATA[夏天盛大无比，桦树的悲风 <br />吹出暗红的黄昏 <br />一个老头在锄地，锄出一片湿土。企图 <br />将自己与不幸埋进去 <br />昨天上午，他的女儿出嫁了 <br />嫁给了一只蜘蛛 <br />她戴着钻戒，闻到铁锈的汗味 <br />燃烧的记忆。 <br />一个老头在地里钻出来 <br />用干硬的双手 <br />收拾树林的衣服，全部烧毁 <br />夜晚亮了起来。所有动物献出收藏 <br />为他们歌唱，为他们 <br />收割草地的月光，后来，他们都走了 <br />踏着风声。 <br />星群垂下受伤的额头]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>不仅只有超频 史上十大经典处理器回顾</title>
			<link>http://binnyone.blog.sohu.com/88429909.html</link>
			<comments>http://binnyone.blog.sohu.com/88429909.html#comment</comments>
			<dc:creator>斌.CN</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 25 May 2008 23:37:05 +0800</pubDate>
			<category>IT</category>
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			<description><![CDATA[<p>http://www.rdxx.com 07年08月27日 00:00 泡泡网</p>
<p>作者：吴愧 <br /></p>
<p><!-- 第1页 -->&nbsp;&nbsp;&nbsp; 回忆过去，从1971年英特尔诞生了第一个微处理器&mdash;&mdash;4004开始，我们已经可以看到个人<a href="http://hw.rdxx.com/PC/" target="_blank">电脑</a>的影子在里面了。经过数十年的发展，现在酷睿架构、K8架构的处理器性能越来越强悍。在这之前，市场上出现过很多不同型号的处理器，这些处理器很多都是我们耳熟能详的产品，不仅在我们的生活学习中提供了很大的帮助，还带来很多快乐。</p>
<p><!-- 第1页 -->&nbsp;&nbsp;&nbsp; 回忆过去，从1971年英特尔诞生了第一个微处理器&mdash;&mdash;4004开始，我们已经可以看到个人<a href="http://hw.rdxx.com/PC/" target="_blank">电脑</a>的影子在里面了。经过数十年的发展，现在酷睿架构、K8架构的处理器性能越来越强悍。在这之前，市场上出现过很多不同型号的处理器，这些处理器很多都是我们耳熟能详的产品，不仅在我们的生活学习中提供了很大的帮助，还带来很多快乐。</p>
<p>其中不乏很多经典的处理器出现，可是这些处理器往往与超频挂钩。不可否认超频造就了很多经典处理器。但小编认为，在处理器中，除了超频代表着经典以外，跨时代的技术产品也能成为经典，而最受人关注推崇的也能成为经典。 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 其实，经典的定义就是代表着亘古不变、经久不变。而事物的经典，就是最有价值的，最能表现本行业的精髓，最具代表性的作品。下面我们就以经典为话题开始我们今天的处理器之旅。</p>
<p>● 赛扬300A&mdash;&mdash;开创了真正的超频时代 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1998年8月24日，重新<a href="http://soft.rdxx.com/Design/" target="_blank">设计</a>的Mendocino核心赛扬崭露头角，而且，它带给人们的最大惊喜是集成了128KB的全速二级缓存，当时Pentium II的二级缓存也不过是半速运行。从此，赛扬开始了自己的辉煌历程。当时的赛扬300A能稳定运行在100MHz外频之上，性能甚至已经超过Pentium II，发烧友们为之沸腾，一场超频风暴迅速在<a href="http://hw.rdxx.com/DIY/" target="_blank">DIY</a>er之间蔓延开来。毫不夸张的说，当时Mendocino核心的赛扬使DIYer的超频水平上升到了一个前所未有的高度，也正是那个时候，赛扬和超频这两个字，成为了如胶似漆的朋友。<img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1832.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2008/5/25/22/19/11ac53a3e0b.jpg" border="0" /></p>&nbsp;成功和经典的原因：有人说Intel经典的<a href="http://hw.rdxx.com/CPU/" target="_blank">CPU</a>都不会长久，原因是Intel需要更多地利润源，这也导致一些Intel的FAN'S跑到了AMD的阵营。但如果说有哪款CPU最经典，就应该从赛扬300A说起！因为它开创了真正意义上的超频时代（小编这里说的是全民超频哦）。 
<p>&nbsp;</p>
<p align="left"><!-- 第3页 -->● 图拉丁1.0&mdash;&mdash;CPU发展史上最成功的一款产品</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 有人可能觉得赛扬300A非常的经典，其良好的超频性能开创了超频时代，但由于赛扬300A和它的后续产品受到P2和P3以及图拉丁赛扬的更替，真正存留的时间并不长，我们这里要说的是图拉丁赛扬。<img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1822.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2008/5/25/22/23/11ac53dc1f6.jpg" border="0" /></p>
<p align="center">图拉丁</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 无可否认，图拉丁赛扬非常的经典，可以说这也是CPU发展史上最成功的一款产品。即便是当时的Intel也没有想到，这款CPU的缓存由增加到256K缓存的性能会如此出色，这款产品与当时P3的性能相差不大，但价格却差距很大，并且凭借其很小的发热量、低廉的价格以及良好的超频性能，风头一度盖过了P3，让P3的定位非常的尴尬！</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 唯一让我们觉得这款CPU有些遗憾的东西是它不支持DDR<a href="http://hw.rdxx.com/Memory/" target="_blank">内存</a>，如果支持，怕是很多人都会扔掉手中高频低能的P4去淘图拉丁去&hellip;&hellip;<img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1822.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2008/5/25/22/24/11ac53f3309.jpg" border="0" /></p>
<p align="center">图拉丁1.0</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 成功和经典的原因：对CPU来说，假如我们说哪款CPU比较好，我们一般都会列出以下几个方面：发热量小、价格低廉、性能出色、超频能力强，图拉丁全符合了。</p>
<p>● AMD经典<a href="http://hw.rdxx.com/CPU/" target="_blank">CPU</a>&mdash;&mdash;毒龙 </p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 相信很多朋友都还没有忘记AMD Duron这款经典的CPU，AMD用它来对付赛扬II并取得大多数用户的认可。其中，最经典的依然是最老的一代毒龙，有没有想过最老最慢的毒龙超频幅度能够达到127%。<img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1802.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2008/5/25/22/26/11ac5363f4b.jpg" border="0" /></p>
<p align="center">毒龙</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这款Spitfire核心的毒龙600可是当时的性价比之王，绝大多数都能够稳超900MHz，曾一度掀起了低端市场的超频热潮。而现在它竟然狂飙到了1370MHz，要知道对于这样一款老掉牙的CPU来说每提高10MHz都相当困难的。不过这可不是随随便便就能达到的，此时CPU核心电压已经加到了2.2V，采用极端冷却手段将CPU核心温度降到-50度，<a href="http://hw.rdxx.com/MainBoard/" target="_blank">主板</a>使用了NF2的硕泰克SL-75MRN-L。<img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1812.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2008/5/25/22/28/11ac531911a.jpg" border="0" /></p>
<p align="center">CPU-Z信息</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 当然毒龙赖以成名的并不仅仅是破解倍频以及较强的超频实力，关键是当年的各种测试表明AMD EV6总线架构的经典以及强悍的运算效率。虽然二级缓存仅有64KB，然而性能上却可以轻松打败128KB的赛扬II，而且价格更加低廉，所以当时的毒龙有穷人的法拉利之称。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><!-- 第5页 -->● 经久不衰的系列CPU&mdash;&mdash;Pentium 4</p>
<p>　　2000年英特尔发布了Pentium 4<a href="http://hw.rdxx.com/CPU/" target="_blank">处理器</a>。用户使用基于Pentium 4处理器的个人<a href="http://hw.rdxx.com/PC/" target="_blank">电脑</a>，可以创建专业品质的影片，透过因特网传递电视品质的影像，实时进行语音、影像通讯，实时3D渲染，快速进行<a href="http://hw.rdxx.com/MP3/" target="_blank">MP3</a>编码解码运算，在连接因特网时运行多个多媒体<a href="http://soft.rdxx.com/" target="_blank">软件</a>。这是目前空前强大的个人电脑处理器产品，仍然在继续销售中。<img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1802.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2008/5/25/23/1/11ac53a3620.jpg" border="0" /><img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1802.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2008/5/25/23/0/11ac5396d36.jpg" border="0" /></p>Pentium 4处理器集成了4200万个晶体管，到了改进版的Pentium 4(Northwood)更是集成了5千5百万个晶体管；并且开始采用0.18微米进行制造，初始速度就达到了1.5GHz(gigahertz)，相当于从旧金山到纽约只花了13秒的车程(当然，没人有这么快的汽车)。<img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1832.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2008/5/25/23/3/11ac546c0ad.jpg" border="0" />Pentium 4 Willamette 核心照片 
<p>　　Pentium 4还引入了NetBurst新结构，以下是NetBurst结构带来的好处：</p>
<p>　　1.较快的系统总线(Faster System Bus)；　　</p>
<p>　　2.高级传输缓存(Advanced Transfer Cache)；　　</p>
<p>　　3.高级动态执行(Advanced Dynamic Execution) (包含执行追踪缓存Execution Trace Cache、高级分支预测Enhanced Branch Prediction)　　</p>
<p>　　4.超长管道处理技术(Hyper Pipelined Technology)；　　</p>
<p>　　5.快速执行引擎(Rapid Execution Engine)；　　</p>
<p>　　6.高级浮点以及多媒体指令集(SSE2)等等。</p>
<p>　　当程序指令与数据一开始进入处理时，就会进入系统总线队列。Pentium 3处理器外频FSB设定在133Mhz，每时钟周期传输64位数据，提供8字节*133Mhz=1066MB/s的数据带宽；而Pentium 4处理器的系统总线虽然仅为100Mhz，同样是64位数据带宽，但由于其利用了与AGP4X相同的原理&ldquo;四倍速&rdquo;(即FSB400)技术，因此可传输高达3200MB/秒的数据传输速度。<img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1812.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2008/5/25/23/4/11ac5373b67.jpg" border="0" />因此，Pentium 4处理器传输数据到系统的其他部分比目前所有的x86处理器都快，也打破了Pentium 3处理器受系统总线瓶颈的限制。其后英特尔又不断改进系统总线技术，推出了FSB533、FSB800的新规格，将数据传输速度进一步提升。并且在最新的Pentium 4处理器，英特尔已经支持双通道DDR技术，让<a href="http://hw.rdxx.com/Memory/" target="_blank">内存</a>与处理器传输速度也有很大的改进。 </p>
<p>　　Pentium 4还提供的SSE2指令集，这套指令集增加144个全新的指令，在128bit压缩的数据，在SSE时，仅能以4个单精度浮点值的形式来处理，而在SSE2指令集，该资料能采用多种数据结构来处理：</p>
<p>　　4个单精度浮点数(SSE)对应2个双精度浮点数(SSE2)；对应16字节数(SSE2)；对应8个字数(word)；对应4个双字数(SSE2)；对应2个四字数(SSE2)；对应1个128位长的整数(SSE2) 。<img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1832.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2008/5/25/23/6/11ac549e2de.jpg" border="0" />P4 Celeron 照片 </p>
<p>　　而Pentium 4也有对应型号的Celeron处理器，来应对低端市场。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="left"><!-- 第6页 -->● 0.13微米Athlon XP 1700+</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对Intel高频P4咄咄逼人的攻势，AMD方面重新启用了PR值标称法推出了Athlon XP处理器来对抗。</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 但是，由雷鸟核心Athlon转变到Palomono核心的Athlon XP并没有质的改进，依然是0.18微米工艺、256KB二级缓存，主频提升也很有限，仅仅是优化了架构、改善了二级缓存改进了指令集、并且经历了封装改变。因此并没有对高频的NorthWood核心P4构成多大威胁，可以说处境比Willamette P4好不了太多。<img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1812.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2008/5/25/23/8/11ac53a4b93.jpg" border="0" /></p>
<p align="center">0.13微米Athlon XP 1700+</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 而在0.13微米工艺成熟之后，Thoroughbred核心Athlon XP 1700+是AMD首款真正受到大众关注的超频处理器。同Intel的NorthWood核心P4一样，0.13微米制程的Thoroughbred具有非常优秀的超频能力。最低频的Athlon XP 1700+实际运行频率仅为1.47GHz，采用266MHz前端总线，拥有128KB一级缓存和256KB全速二级缓存。</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 通常情况下Thoroughbred核心的Athlon XP1700+可稳定超频到166外频运行于1.83GHz下，达到Athlon XP 2200+水平。而部分体质较好的处理器可以直接超频到200外频，处理器的频率达到2.2G，相当于Athlon XP 2800+水平，超频幅度相当巨大。</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这款处理器强大的超频性能也使得Remark这个阴霾开始伴随着Athlon XP一起度过<a href="http://dev.rdxx.com/Java/Socket/" target="_blank">Socket</a> A架构最后的日子。当奸商们发现Athlon XP 1700＋强大超频潜力之后，不少1700+被直接remark成2200+出售。最后市场上面甚至出现无任何1700+出售的情况，因为所有的1700+都被remark成为2200+了。</p>
<p align="left">● <a href="http://hw.rdxx.com/CPU/" target="_blank">处理器</a>王者巴顿2500+ </p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Barton核心的Athlon XP 2500+，大家都习惯称之为Barton2500＋。在04年一年多的时间里面，AMD留给大家印象最深的就是这款处理器。不仅仅因为它强劲的性能(特别是游戏方面)，还在于其超频上的优异表现。<img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1812.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2008/5/25/23/10/11ac53cb6b7.jpg" border="0" /></p>
<p align="center">处理器王者巴顿2500+</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Barton核心的AthlonXP是AMD面对Intel推出的800MHz前端总线的P4处理器的情况下，继续挖掘AthlonXP处理器的潜力而推出的新核心。Barton的AthlonXP与老核心的AthlonXP相比，依然采用333MHz前端总线（外频166MHz），仅仅只是多出了256KB二级缓存。那时候谁也没有想到全新的Barton核心会给<a href="http://hw.rdxx.com/CPU/" target="_blank">CPU</a>带来如此巨大的影响。</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Barton系列的最后一款AthlonXP处理器是Barton3200+，但是当3200+出现在大家面起的时候才发现，2500+与3200+居然采用了相同的倍频，仅仅是外频分别为166MHz与200MHz！这样的发现让不少人欣喜若狂，因为Barton2500+的超频能力实在太强了。绝大部分的2500+都可以在不提高电压的情况下超频到3200+的水平，也是由于这个原因，所以一直有这么一个说法：AMD将3200+降频到2500+来卖以争取市场。Barton2500＋的超频能力不仅仅如此，不少人反映可以在适当的提高电压之后超频到2.4G，甚至2.5、2.6G！在近半年以来，价格低廉却又超频能力如此强大的Barton2500+可谓卖疯了。<img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; TEXT-ALIGN: center" height="364" alt="" src="http://1802.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2008/5/25/23/12/11ac5449918.jpg" width="487" border="0" /></p>Barton2500＋的超频能力不仅仅如此，不少人反映可以在适当的提高电压之后超频到2.4G，甚至2.5、2.6G！在近半年以来，价格低廉却又超频能力如此强大的Barton2500+可谓卖疯了。Barton2500＋引发了市场的另一场Remark风暴！可以说Barton2500＋是在赛扬300A之后首个造成如此巨大影响的处理器！以至与当现在Barton2500＋已经在市场上消失的时候，还有相当一部分玩家还是认为Barton2500＋是他们心中的王者。<img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1802.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2008/5/25/23/14/11ac546eade.jpg" border="0" />&nbsp;虽然Intel的P4C进一步拉开了与AthlonXP的频率差距、虽然翻倍的二级缓存带来的性能提高并没有想象中的明显、虽然AthlonXP依旧不能充分利用双通道<a href="http://hw.rdxx.com/Memory/" target="_blank">内存</a>的带宽优势、虽然从2500+超频到3200+频率仅仅提高了20%&hellip;&hellip;，但是即便有如此众多的不利因素，Barton 2500+凭借低廉的售价和优良的体制征服了绝大多数用户，成为当时AMD平台高、中、低端三位一体的首选处理器。不光是核心代号&ldquo;Barton&rdquo;，连2500+这个数字也成为了不灭经典。 
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<p align="left"><!-- 第8页 -->● 酷睿 E6300&mdash;&mdash;Intel酷睿2构架的第一款产品</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp; E6300相比之前的奔腾4、奔腾D简直是天壤之别。实际上，新一代Conroe处理器基于的Core（酷睿）微架构相比之前的Netbrust架构有80%以上的部分是重新<a href="http://soft.rdxx.com/Design/" target="_blank">设计</a>，并且加入了5大创新技术。<img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1832.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2008/5/25/23/16/11ac5533079.jpg" border="0" />这5大创新特性分别是：宽位动态执行、智能功率特性、高级智能高速缓存、智能内存访问以及高级数字媒体增强。通过这5个方面的增强和改进，Intel新一代处理器真正做到了低功耗高性能，同时兼顾双核、多媒体应用等最新趋势，彻底走出了之前一味追求频率导致恶果的怪圈。 </p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp; E6300主频为1.86GHz，具备2MB L2缓存，支持1066MHz FSB。作为酷睿2刚发布时的最低端的产品，并没有被习惯使用高主频的用户看好，毕竟它的频率只有1.86GHz。但是另人意想不到的是，E6300性能竟然这么好，众多媒体都有测试，成绩都非常理想。<img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1812.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2008/5/25/23/18/11ac543ade0.jpg" border="0" />&nbsp;E6300成绩，SuperPI 1MB不到30秒，CPUmark 258分，相当不错的成绩。超频测试开始，外频直上400MHz，主频轻松达到2.8GHz，此时SuperPI 1MB成绩20.5秒，CPUMark 388分，比默认频率下的成绩已经高出不少。 </p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E6300酷睿2构架的第一款产品，它给我们太多的惊讶。从被小看到成为主流，超强的超频能力，曾打破多项世界记录，带领酷睿2家族让消费者们逐渐认识。</p>
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<p align="left"><!-- 第9页 -->● AMD&nbsp; Athlon 64 X2 3600+ &mdash;&mdash;曾经性价比的王者</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Athlon 64 X2 3600+一经发布就得到高度关注，不仅因为其是AMD双核产品线中的最低端，价格平易近人，还有一个原因是其仅配备了256KB&times;2的二级缓存，只有其他双核的一半。对于这种&ldquo;缩水&rdquo;的规格，许多用户最早是持质疑的态度，但X2 3600+用优秀的表现证明了自己。可以说用户对X2 3600+态度的转变&mdash;&mdash;从质疑到接受，从接受到选择，从选择再到深入了解，充分体现了一款有价值产品自身的魅力，以及对用户的作用力之大。<img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1802.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2008/5/25/23/21/11ac54cd79c.jpg" border="0" />Athlon 64 X2 3600+(65nm)的推出，比之90nm的产品在二级缓存容量提升到了512KB&times;2，保持和其他双核的一致。但倍频由x10降低到x9.5，主频也由之前的2.0GHz降低到了1.9GHz。其他方面规格没有变动，如支持1000MHz HyperTransport，Energy Efficient 65W TDP等。<img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1822.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2008/5/25/23/23/11ac559894e.jpg" border="0" /><img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1822.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2008/5/25/23/24/11ac55a1e58.jpg" border="0" />90nm X2 3600+（上）65nm X2 3600+（下） </p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 近来65nm X2 3600+已经拥有无人能及的优势，特别是对于普通消费者来说，550元左右的价格使其已读成为性价比之王，使得有段时间里，装机消费者只购买X2 3600+。</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp; X2 3600+在有售时曾经是双核处理器中，性价比最高的产品，再加上性能和功耗表现上看，AMD X2 3600+产品显然有着很大的优势。65nm工艺产品的到来，让其在双核市场表现更抢眼。曾有段时间，用户只购买AMD X2 3600+其他都不考虑。</p>
<p align="left">●Pentium M&mdash;&mdash;移动、网络、节能高手 </p>
<p>　　2003年英特尔发布了Pentium M<a href="http://hw.rdxx.com/CPU/" target="_blank">处理器</a>。以往虽然有移动版本的Pentium II、III，甚至是Pentium 4-M产品，但是这些产品仍然是基于台式<a href="http://hw.rdxx.com/PC/" target="_blank">电脑</a>处理器的<a href="http://soft.rdxx.com/Design/" target="_blank">设计</a>，再增加一些节能，管理的新特性而已。即便如此，Pentium III-M和Pentium 4-M的能耗远高于专门为移动运算设计的<a href="http://hw.rdxx.com/CPU/" target="_blank">CPU</a>，例如全美达的处理器。<img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1812.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2008/5/25/23/27/11ac54be636.jpg" border="0" />英特尔Pentium M处理器结合了855芯片组家族与Intel PRO/Wireless2100网络联机技术，成为英特尔Centrino(迅驰)移动运算技术的最重要组成部分。Pentium M处理器可提供高达1.60GHz的主频速度，并包含各种效能增强功能，如：最佳化<a href="http://hw.rdxx.com/Power/" target="_blank">电源</a>的400MHz系统总线、微处理作业的融合(Micro-OpsFusion)和专门的堆栈管理器(Dedicated Stack Manager)，这些工具可以快速执行指令集并节省电力。<img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1812.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2008/5/25/23/28/11ac54cc908.jpg" border="0" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mobile Pentium II的照片<img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1812.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2008/5/25/23/29/11ac54dc074.jpg" border="0" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mobile Pentium III </p>
<p>　　更关键的是，Pentium M处理器加上802.11的<a href="http://net.rdxx.com/Product/Wireless/" target="_blank">无线</a>WiFi技术，就构成了英特尔Centrino(迅驰)移动运算技术的整套解决方案。这样不仅具备了节能、长续航时间的优点，更领导了目前流行的无线网络风尚。因此，IBM、Sony、HP等各大<a href="http://hw.rdxx.com/NoteBook/" target="_blank">笔记本</a>电脑厂商已经全面转用Pentium M处理器来制造自己的主流产品。</p>
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<p><!-- 第11页 --></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1999年9月，一个我们应当永远记住的日子：苹果正式发布Power<a href="http://hw.rdxx.com/PC/" target="_blank">PC</a> G4。这款机器所使用的处理器在Motorola的产品代号为PowerPC 7400。它的出现可以说是改变了个人电脑的概念，每秒10亿次的运算速度让普通用户感受到&ldquo;超级计算机&rdquo;的威力。由于其运算速度过快，因此在当时是不准向中国发售的。PowerPC 7400的设计速度为每秒14亿次，最高为30亿次。PowerPC 7400是在PowerPC G3的基础上开发的，它最初的设计理念是大幅度提高多媒体和多处理器的处理速度。而且PowerPC 7400也可以说是第一个打破摩尔定律的处理器，它在18个月里速度提升了10%。<img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1802.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2008/5/25/23/0/11ac55541ba.jpg" border="0" />PowerPC G4的内核部分和PowerPC G3的基本一样，在超标量管道操作、解码/分配/完成机制和分配单元方面和PowerPC G3一样，没有显着的提升，换句话说就是在执行常规任务的时候没有大的提升。不同的是：在指令控制序列部分比PowerPC G3的6对入口多了2个，这意味着减少了附加的执行单元等待的机会。<img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1802.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2008/5/25/23/1/11ac555e649.jpg" border="0" />这台苹果用的就是这颗7400 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在此绝对值得一提的是：AltiVec-急速引擎。PowerPC G4之所以能够比PowerPC G3快2-3倍，全依赖于此。AltiVec是由Motorola负责研发的，它在Motorola的实验室里存放了将近15年。完全的128位AltiVec是一个指令集，增加了162条新的指令。这样做的目的是高效的进行高带宽数据处理和算术密集运算，在最大限度上扩展了PowerPC处理器结构的功能。AltiVec是专门用来提高矢量密集型计算的能力的。因此，它的目标代码对2D/3D函数的运算速度能够提高3-5倍，尤其是对那些大型的3D游戏。<img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1802.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2008/5/25/23/2/11ac557330a.jpg" border="0" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 笔记本用CPU<img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 405px; HEIGHT: 342px; TEXT-ALIGN: center" height="403" alt="" src="http://1802.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2008/5/25/23/3/11ac55822a3.jpg" width="400" border="0" /></p>&nbsp;PowerPC 7400拥有超标量PowerPC内核，每个时钟周期可以同时发出3条指令进入7个执行单元：2个IUs、双精度FPU、分支处理单元、存取单元、系统单元和矢量单元。而两个矢量单元分别是置换单元和算术逻辑单元。而算术逻辑单元又包含了3个独立的子单元：矢量简单整数单元、矢量复杂整数单元和矢量浮点单元。而这三个单元可以同时处理一条指令。其代表机型为PowerPC G4 733。 
<p>
</p><p></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 以上部分产品是大家公认的经典处理器，有部分是小编认为经典的产品。而每个人心中都有自己的经典，相信这篇文章并不能把你心目中的经典全都罗列出来。希望读者看完这篇文章以后，能把自己心里的经典说出来。</p>]]></description>
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			<title>30年后人类怎样生活：千核处理器进入电脑</title>
			<link>http://binnyone.blog.sohu.com/88424290.html</link>
			<comments>http://binnyone.blog.sohu.com/88424290.html#comment</comments>
			<dc:creator>斌.CN</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 25 May 2008 22:31:18 +0800</pubDate>
			<category>IT</category>
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			<description><![CDATA[<p>http://www.rdxx.com 07年07月06日 20:41 <font color="#a20010">环球科学</font>&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;隐身斗篷、零能耗住房、纳米电池、个人气象站、数字记忆、复合动力车&hellip;&hellip;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;住在零能耗的房中，做事有数字记忆提醒，开着复合动力车，用着纳米电池，偶尔在亲朋间开点&ldquo;隐身&rdquo;的小玩笑&hellip;&hellip;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这样的生活会在30年后成为我们的一种现实吗？《环球科学》杂志近期连续就未来30年人类科技生活的话题展开讨论。目前，科学界的研究已经露出了未来生活的火苗。在现实需求的催生下，也许，若干年后我们就是这样生活的&mdash;&mdash;&mdash;至少科学家们已经给出了这样一个时间表。不过，科学的无国度说在新技术面前却要站不住脚。国内专家在接受采访时表示，同步于世界先进国家的科研项目我们也有，但是真正能走进我们的生活却还需要研究人员持续、艰苦的努力。&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;复合动力车加速跑&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;晚上，将120伏插头直接插入家里的<a href="http://hw.rdxx.com/Power/" target="_blank">电源</a>插座上，给电池充电，这样就能减少加油次数，减少温室气体的排放。这正是复合动力车给我们承诺的良好&ldquo;品行&rdquo;。复合动力车，利用先进的动力电子装置和计算机控制装置，与传统和电力传动系统结合起来。需要加速或爬坡时，电池和电动机系统可提供更大的动力。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在，复合动力型车分为几种类型。&ldquo;全面型&rdquo;复合型动力车利用多种技术节省汽油：&ldquo;适度型&rdquo;复合动力车采用的节油技术较少，避免增加额外成本；而&ldquo;低端&rdquo;复合动力车仅在停车时关闭发动机，适度改善燃油效率。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;全面型复合动力车的最大燃油节省来自于再生制动&mdash;&mdash;&mdash;能将摩擦损失掉的大部分能量作为电能加以回收。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;内燃机动力装置与所有发动机一样，也能在一种有限的转矩和转速范围内最有效地运行。因为复合动力车的电池和电动机能提供加速行驶或上坡行驶所需的助推力，工程师们既能缩小发动机尺寸，又能使燃油效率最佳化。它仅仅在一些耗费汽油更少的高效运行点上运行。在需要时，复合动力车又能以电子方式启动电动机，输出更多动力。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;另外，常规汽车的空调、动力转向、油泵、风扇等装置，一般由汽油机直接供给动力，而大型复合动力车将电池与低成本的新型电子装置结合起来，运行这些全电气高效率部件。在夏天，比起发动机驱动的空调装置，由电动机供电的空调消耗的能量要少20%.目前，研究人员还在进行插入式复合动力车的研究，这种动力车融合了最佳电力与复合动力驱动技术，能够以电动方式或复合动力方式发挥作用，大大减少废气排放量，节省更多燃油。与传统的复合动力车一样，插入式复合动力车也能燃烧液体燃料，以快速加油的方式来保证长途行驶，而且不会比现有复合动力车更复杂、更重或更贵。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;此外，插入式复合动力车还能运用一种由15%汽油和85%生物燃料组成的混合燃料运行，例如纤维素乙醇就是一种生物燃料。用4升汽油混合20升乙醇，车辆便能行驶超过800千米，并因此构成一种长期战略，以应对全球油价的上涨。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;插入式复合动力车还有一些优点。因为它们能接入电网，所以可使用非峰值电力，电价远远低于居民用电。插入式复合动力车能在夜间充电，并在白天的峰值功率时间为电网提供电压调节服务，将电功率反馈给电网。&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />英特尔公司最新推出的处理器，使用了新的硅激光技术。资料图片&nbsp;<br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;千核处理器在硅基光学中运行&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;芯片制造商梦想着在电脑内安置成百上千个处理器。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;但是作为连接介质的铜线，却是这一梦想变为现实的最大障碍。多处理器同时工作时，需要大量的电信号交流，而铜线根本无法满足这一要求。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不过，光连接却可改变这一局面。光连接所能承载的信息量，远远超过铜线的承载量。今天，光学硅基调制器已经作为远程信息输送设备而得到了广泛的商业化应用，但是制造它的原料却异常昂贵，普通<a href="http://hw.rdxx.com/PC/" target="_blank">电脑</a>用户根本承担不起。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;常见的激光材料，处于激发态时能够高效发光；发出的光子又会&ldquo;刺激&rdquo;其他原子释放更多光子，最终放大成激光。硅的两个固有性质：自由载流子吸收和复合过程，是硅发出激光的绊脚石。前者降低了硅晶体发生受激辐射的效率，后者则会让高能电子将更多的能量转化为热量消耗掉。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不过，最近研究人员也找到了一些绕开绊脚石的方法。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;利用一种被称为量子限域的现象，就能增强硅辐射光子的能力。如果，一个电子在各个方向上都受到约束，那么它就处于一个量子牢笼之中，牢笼的尺寸越小，电子就越加&ldquo;躁动不安&rdquo;。这种情况可以大大提高硅半导体的发光效率。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当然，为了给硅建造量子牢笼，研究人员还可以制作一片硅石玻璃薄膜，并将硅晶体的细微颗粒植入其中。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最近，美国布朗大学的一个科研小组观察到，在-230℃的低温下，一片纳米结构硅材料发出了激光。而英特尔公司的研究人员开发了一款迄今运行速度最快的硅基光学调制器，能将一束激光分割成一系列脉冲，产生光学数字信号1s和0s.如果将这款调制器放入电脑，主机内的数十块芯片就能实现光连接，大幅提升计算机的运算能力。&nbsp;<br /><br />　　微型能源改变生活方式&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;因为有了纳米技术，电池使用范围也越来越广泛，甚至连嗜好汽油的汽车也成了&ldquo;电池&rdquo;的俘虏。中国科学院国家纳米科学中心唐智勇研究员表示，国内纳米电池技术正在各种科研机构内开展。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;纳米电池微小、环保、未使用时不会丧失电能。它保持休眠状态至少15年之久，并随时被唤醒。有了纳米电池，<a href="http://hw.rdxx.com/Power/" target="_blank">电源</a>最终能与其他电子元件一起微型化，添加到各种设备的芯片上。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电池实质上就是化学反应器。一次性电池的阳极和阴极浸泡于电解质溶液中。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;组成这两个电极的化合物通过电解质相互发生反应，从而产生电子。不过，即使在电池未与设备连接时，这些电化学反应也会发生。因此，在未使用时，这种普通电池的电量损耗一年高达7%&mdash;10%.&nbsp;2004年9月，科技人员在实验室里制造一些硅柱，进行发电试验。为了产生电能，研究人员还采用一些普通碱性电池中使用的化合物，将锌作为阳极材料，二氧化锰作为阴极材料。不久，这些研究人员研制出第一批重新<a href="http://soft.rdxx.com/Design/" target="_blank">设计</a>的样品。研究人员预计在3年内将产品样本送到首批潜在使用者手中。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于纳米电池的出现，唐智勇也是满怀着信心。在他看来，纳米电池的出现与目前节能的要求相吻合。在能源日益紧张的现代社会里，科研人员被赋予的重任便是尽早开发出节约能源、找到汽油等不可再生能源的替代产品。由此，纳米电池被科研人员视为救星。&ldquo;不过，我们都知道，国外节能的口号提出的要比我们早得多，他们再此方面的研究也要早于我们开展。&rdquo;唐智勇指出国内至少要在30年后才能在消费者手中见到这个目前只处于理论研究阶段的纳米电池。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数字记忆备份人生&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;通过上面的图片，我们可以看到在&ldquo;数字记忆&rdquo;技术的帮助下，一个家庭一天的生活。也许有人会认为这样的描述荒诞不经。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;然而科学家们已经画出了这样的蓝图，并且颇有信心地认为，30年以后，这样的生活就会出现在人们的视野之中。科学技术的发展很快就将让这一切变成现实。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在人的记忆力有限的情况下，新一代数字技术将为我们解决记忆难题，留住人生的所有过往。近年来，微软研究部的开发团队着手用数字手段，按时间顺序逐一记录个人生活的方方面面。这项研究课题名为&ldquo;My&nbsp;LifeBits&rdquo;(我人生的每一刻)，它为打造终生数字档案提供了必要工具。在图像和声音的配合下，数字记忆能让往事浮现在人们的脑海中，加深人们对事件的感受。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;更为方便的是，<a href="http://hw.rdxx.com/PC/" target="_blank">电脑</a>还能分析数字记忆，帮助人们合理安排时间。如果我们为重要事项安排的时间不足，电脑就会无情地给予提醒。电脑还可以每隔一段时间就记下我们当时的位置，制作一幅记录行程的活动地图。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数字记忆的另一功能还是我们健康的卫士。其中，便携式传感器可以测量各种人体状况指标和环境参数，例如血氧浓度、大气二氧化碳含量等。电脑通过检视测量数据找出规律，比如确定什么样的环境状况会导致儿童的哮喘病恶化。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;传感器还可以记下每一次心跳(普通人一辈子的心跳次数大约为30亿次)，电脑再结合其他生理指标，判断我们的心脏功能是否正常。这些信息为医生准备了一份详细的个人健康状况手册。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2006年春，英国伦敦大学帝国学院的约翰&middot;彭德里和美国杜克大学的戴维&middot;舒里希、戴维&middot;史密斯等人提出了&ldquo;隐身斗篷&rdquo;的构想，各国理论物理学家连同&ldquo;哈利&middot;波特迷&rdquo;都为之雀跃。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一般来说，材料的折射率就是真空光速与这种材料中光速的比值，如果照射到等离激子结构上的辐射光频率接近该结构的共振频率，那么它的折射率就会与空气的折射率相等；换句话说，它既不能偏折光线，也无法反射光线。不过这种结构还是会吸收光线，人们会看到一团暗淡的阴影。如果将它层层包裹在某种光增益材料(即能够增加光的强度的材料)之中，就能补偿吸收造成的损耗。这样一来，至少对于特定频率范围内的辐射光来说，这种结构就完全隐形了。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;同年10月，科学家们就展示了这种斗篷的雏形。杜克大学展示的这件隐身斗篷，由包裹在玻璃纤维内的金属和线缆组成，可使光线以古怪的方式传播。研究小组<a href="http://soft.rdxx.com/Design/" target="_blank">设计</a>了一种&ldquo;超材料&rdquo;(metamaterial)同心环部件，让微波辐射沿最内圈弯曲，就像水绕开石块继续流动一样。与通常情况相比，这种新型圆环吸收、反射的微波更少。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;该雏形的缺陷在于，杜克大学研究组实现的&ldquo;隐形斗篷&rdquo;，只有一粒豌豆那么高，纳米厚度&ldquo;超镜面&rdquo;的隐形现象发生在镜面厚度一半的距离内。也就是说，哪怕是<a href="http://hw.rdxx.com/Mouse/" target="_blank">鼠标</a>大小的隐形罩也还只是一种设想。史密斯估计：真正演示微波<a href="http://soft.rdxx.com/Design/3D/" target="_blank">三维</a>隐形还需要一两年的时间。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;中国科学院理论物理研究所研究员张元仲却不那么乐观，在他看来，人类不可能真正实现隐身。他表示，物体被看见是由于物体发射或反射光线进入眼睛，刺激视感神经的结果，因此即使物体披有所谓的隐身衣，仍然阻挡不了周围光线的反射，这样造成的结果就是，我们会看见一团黑影的轮廓，只是看不清细节。&ldquo;事实上，我们更常听说的是隐形飞机。但是隐形飞机只是相对于雷达来说的，而不是要避开人的眼睛。&rdquo;&nbsp;<br /><br />　　这个房子，零能耗&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;位于阿姆斯特丹的荷兰银行世界总部，安装了数字式微气候调节器和照明装置，它能根据光线和房间占用的变化情况，进行自动调节。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;澳大利亚墨尔本的一公司大楼，采用了陶瓷燃料电池，不仅能为大楼提供电力，而且还为大楼中的热水系统提供热量。因此，这栋大楼比常规办公楼节能70%.如今，&ldquo;零能耗&rdquo;概念也呼之欲出。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在家中，最能实现节能的就是厨房设施。目前，烹调用具正朝着节能<a href="http://net.rdxx.com/Safe/SafeTech/" target="_blank">安全</a>的方向不断改进。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对流烤箱，又称旋风烤箱，已经成了&ldquo;厨具之王&rdquo;。有数据显示，对流烤箱比普通烤箱节能20%左右。如果在厨房经常使用的洗碗机上，加装一个辅助加热器，让水加热到洗碗所要求的温度，这样家庭用水的温度就不必设置得过高，同时用水量大约只有人工洗碗的50%.更先进的是，目前欧洲房屋制造商建造了零能耗住宅。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这些智能住宅隔热性能良好，安装了太阳能集热器和太阳能电池，不需要商业性能源，总成本与按照现行建筑标准建造的新建筑相当。当然，我们必须周密地协调现有建筑的各种改造措施，避免出现这样的情况：仅仅改造单一的结构(比如壁炉)，而不考虑改造渗漏的管道和单层玻璃窗，这些东西就会浪费新壁炉产生的很多热量。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不过，要想完整地实现节能的好处，就必须制定强有力的能源政策。在需要政策起关键作用的众多理由当中，主要有这几方面：制造商和公众缺乏节能方面的知识、预算方法没有适当考虑长期投资所带来的持续不断的收益、市场方面的不完全(例如碳排放的外部成本和能源使用的其他成本)等问题。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;家里有个气象站&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;百变的天气&ldquo;折磨&rdquo;着我们，而一旦错过了天气预报就更糟糕了。建造一个个人气象站，来解决这个问题如何？&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;目前，美国的戴维斯仪器仪表公司推出了个人气象站。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;即便是被放在拥挤繁华的街道上，这个小小的气象站也能通过<a href="http://net.rdxx.com/Product/Wireless/" target="_blank">无线</a>电波，不断地为我们发送最新的气象报告。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;个人气象站主要包括传感器集成件和显示控制台两部分。传感器集成件由风速计、温度计、湿度计组成，可以随时收集天气情报。然后通过显示控制台接受传感器发射过来的情报，将它们显示出来。至于雨量收集器，则能将雨点汇集于一个翻斗内。这个精巧的小玩意儿看起来有点像一块跷跷板，两端各有一个勺子。首先，雨水会汇集在抬起的勺子中，当降雨量达到0.25毫米时，这个装满雨水的勺子就会向下倾斜，把雨水倒到地面上，并将另一个勺子抬起。后者开始继续接雨。每当勺子上下交换时，悬挂于杠杆中部的磁铁就会左右摇摆，触动开关，记录的降雨量就会增加0.25毫米。在传感器集成件上，有一块小型太阳能电池，就算在漆黑的夜晚，传感器集成件也能为我们服务。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;国外研究人员估计个人气象站的典型客户应该是一位仪器发烧友。不过，国内的仪器发烧友可别高兴得太早。国家气象局王尧净告诉我们，目前国内还鲜有个人气象站的研究展开。&ldquo;即使有，由于我们国家的政策是不允许个人发布气象情况的，在不能有这种需求的情况下，个人气象站自然不太会受到科研界的关注了。&rdquo;&nbsp;</p>]]></description>
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			<title>国外对中国3G发展的四种心态</title>
			<link>http://binnyone.blog.sohu.com/87223124.html</link>
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			<dc:creator>斌.CN</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 24 May 2008 23:16:46 +0800</pubDate>
			<category>IT</category>
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			<description><![CDATA[<hr style="border:1px dashed red; height:1px" />
<p align="center"><strong><font style="FONT-SIZE: 20px">国外对中国3G发展的四种心态</font></strong></p>
<p align="center"><strong>文：陈永东</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　　中国3G的发展状况正引起国外的关注。许多国外媒体都看到了中国3G的市场的巨大前景，但部分国外人士对中国3G的发展提出一些论调，有些是嫉妒，有些是担心，有些则是偏见与短视。我们应该关心世界对中国3G甚至通讯市场的观点，因为中国要放眼全球的通讯市场，而不能仅局限于中国。看看国外怎么看我们，想想我们应该怎样做。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　　<strong>一、嫉妒：中国的无线通讯市场太巨大了</strong></p>
<p>　　分析师Eugene Bukoveczky指出，中国移动在八个城市测试TD-SCDMA标准的行动，可能将成为中国人重新掌控世界最大的、增长速度最快的无线通讯市场战役的第一阶段。据预计，今年中国大陆手机用户将达6亿人，手机销售将超过1.40亿部。对于外国手机生产商来说，中国是一个巨大的市场。仅就今年而言，中国市场上支持TD-SCDMA标准的手机销售就将达到2000万至5000万部左右；到2012年，使用3G手机的中国用户可能将超过1亿人。</p>
<p>　　陈永东认为，中国因为人多，所以中国的通讯市场也是全球最大的，这引起了国外人士与相关企业的嫉妒。国外许多人士与企业最嫉妒的事是，中国人自己的通讯市场可能会被中国人自己完全控制，那么这块巨大的蛋糕可能国外企业就几乎分享不了多少。当然，中国人做事就<strong>要让世界看到中国人是如何用自己的技术把全球最大的通讯市场办出水平，在全球最大的通讯市场里的用户能享受到最实惠、最高效的服务</strong>。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　　<strong>二、担心：中国要取得本土无线市场的掌控权</strong></p>
<p>　　上<font style="FONT-FAMILY: 宋体">周四发表分析文章称，分析师Eugene Bukoveczky撰文称，中国政府规划者不惜一切代价抓紧开发自有3G标准，这向世界发出了清晰的信号&mdash;&mdash;他们想要取得更多的本土无线市场掌控权。一旦成功，则本土生产商将在中国手机市场上占据很大一部分份额，诺基亚、摩托罗拉和三星这三家占有中国手机市场最大份额的公司将因此面临直接的挑战。</font></p>
<p>　　陈永东认为，国外许多人士与企业担心，中国在不断地取得中国本土无线通讯市场的掌控权，他们担心中国的成功、中国的强大。他们担心中国在技术领域的崛起，他们担心中国在通讯行业越来越强发言权。我认为，我们要把国外这种担心变成一种动力鞭策。中国在推行自己的TD-SCDMA这一3G标准时，应该要由政府制订明确的发展计划，要体现中国一贯提倡的&ldquo;科学发展观&rdquo;。还是那句，要推行TD，就要有规划，<strong>不仅要让世界看到中国有超强的技术水平，也要让世界看到中国有超强的管理水平。不能让管理落后于技术</strong>。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　　<strong>三、偏见：中国的3G把外国竞争拒之门外</strong></p>
<p>　　上周四，美国商务部副部长克里斯托夫&middot;帕迪拉(Christopher Padilla)称，中国开发独一无二的自有3G标准将把外国竞争拒之门外，并将面临&ldquo;技术孤立&rdquo;的风险。中国政府似乎倾向于支持这种中国特有的3G标准，而不是国际认可的标准。&ldquo;这可能将在短期内为本土企业提供竞争优势，但实际上则阻断了合作、限制了产品开发、减少了消费者选择，并将妨碍中国的竞争力和经济增长。&rdquo;</p>
<p>　　陈永东认为，这显然是某些国外人士的偏见。中国的行业主管部门从来没有说中国的3G标准拒绝国外企业的介入。虽然在当前正在进行的测试中，过半的手机来自于本土生产商，仅有三星等国外公司参与测试。但至少有国外公司的参与，且许多TD芯片生产企业也都有国外企业的参股。并且，<strong>中国的TD-SCDMA是全球相关组织通过的四大3G标准之一，怎么能说是&ldquo;技术孤立&rdquo;呢？产生这种偏见的原因可能是一些国外人士不能完全接受中国也能研发成功3G标准这一实事</strong>。面对偏见，我们中国只有做得更好些，让国外的同等能心服口服。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　　<strong>四、短视：中国的TD不可能在海外市场成功</strong></p>
<p>　　分析师Eugene Bukoveczky认为，由于当前主导世界无线市场的是其他3G协议，因此对诺基亚或摩托罗拉等全球手机生产商来说，拨出大量资源生产符合TD-SCDMA标准的手机不大可能。虽然中国政府冀望很高，但TD-SCDMA标准短期不太可能在中国以外的市场上获得太大成功。</p>
<p>　　陈永东认为，由于某些特殊的原因，目前世界几大手机巨头只有三星参与了中国的3G，但这并不意味着诺基亚或摩托罗拉等全球手机生产商对中国巨大的3G市场无动于衷。目前，诺基亚在中国手机市场中所占份额为31%，摩托罗拉为22.5%，三星为9.8%，如果3G手机不断不断普及，那么几大国外手机投靠将失去这些份额巨大的市场，他们会愿意吗？我认为，他们还在狡猾地观望，他们还在等待时机，<strong>一旦时机成熟，诺基亚或摩托罗拉等全球手机生产绝对会进军中国的3G手机市场。倒是目前占据了天时、地利的中国手机制造厂应该居安思危，早些做好应对准备</strong>。并且，中国的3G也会放眼全球的通讯市场，而不是仅局限于中国本土市场。</p>
<p>&nbsp;</p>
<div><font size="+0"><strong><strong><font style="FONT-SIZE: 14px" size="3">===========================================================</font></strong></strong></font></div>
<div align="center"><font style="FONT-SIZE: 14px" color="#ff0000" size="+0"><strong>作者：陈永东</strong></font></div>]]></description>
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