作者: countmeon

  • CPU的18条知识

    1.主频
      主频也叫时钟频率,单位是MHz,用来表示CPU的运算速度。CPU的主频=外频×倍频系数。很多人认为主频就决定着CPU的运行速度,这不仅是个片面的,而且对于服务器来讲,这个认识也出现了偏差。至今,没有一条确定的公式能够实现主频和实际的运算速度两者之间的数值关系,即使是两大处理器厂家Intel和AMD,在这点上也存在着很大的争议,我们从Intel的产品的发展趋势,可以看出Intel很注重加强自身主频的发展。像其他的处理器厂家,有人曾经拿过一快1G的全美达来做比较,它的运行效率相当于2G的Intel处理器。

       所以,CPU的主频与CPU实际的运算能力是没有直接关系的,主频表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度。在Intel的处理器产品中,我们也可以看到这样的例子:1 GHz Itanium芯片能够表现得差不多跟2.66 GHz Xeon/Opteron一样快,或是1.5 GHz Itanium 2大约跟4 GHz Xeon/Opteron一样快。CPU的运算速度还要看CPU的流水线的各方面的性能指标。

      当然,主频和实际的运算速度是有关的,只能说主频仅仅是CPU性能表现的一个方面,而不代表CPU的整体性能。

      2.外频

      外频是CPU的基准频率,单位也是MHz。CPU的外频决定着整块主板的运行速度。说白了,在台式机中,我们所说的超频,都是超CPU的外频(当然一般情况下,CPU的倍频都是被锁住的)相信这点是很好理解的。但对于服务器CPU来讲,超频是绝对不允许的。前面说到CPU决定着主板的运行速度,两者是同步运行的,如果把服务器CPU超频了,改变了外频,会产生异步运行,(台式机很多主板都支持异步运行)这样会造成整个服务器系统的不稳定。

       目前的绝大部分电脑系统中外频也是内存与主板之间的同步运行的速度,在这种方式下,可以理解为CPU的外频直接与内存相连通,实现两者间的同步运行状态。外频与前端总线(FSB)频率很容易被混为一谈,下面的前端总线介绍我们谈谈两者的区别。

       3.前端总线(FSB)频率

      前端总线(FSB)频率(即总线频率)是直接影响CPU与内存直接数据交换速度。有一条公式可以计算,即数据带宽=(总线频率×数据带宽)/8,数据传输最大带宽取决于所有同时传输的数据的宽度和传输频率。比方,现在的支持64位的至强Nocona,前端总线是800MHz,按照公式,它的数据传输最大带宽是6.4GB/秒。

       外频与前端总线(FSB)频率的区别:前端总线的速度指的是数据传输的速度,外频是CPU与主板之间同步运行的速度。也就是说,100MHz外频特指数字脉冲信号在每秒钟震荡一千万次;而100MHz前端总线指的是每秒钟CPU可接受的数据传输量是100MHz×64bit÷8Byte/bit=800MB/s。

       其实现在“HyperTransport”构架的出现,让这种实际意义上的前端总线(FSB)频率发生了变化。之前我们知道IA-32架构必须有三大重要的构件:内存控制器Hub (MCH) ,I/O控制器Hub和PCI Hub,像Intel很典型的芯片组 Intel 7501、Intel7505芯片组,为双至强处理器量身定做的,它们所包含的MCH为CPU提供了频率为533MHz的前端总线,配合DDR内存,前端总线带宽可达到4.3GB/秒。但随着处理器性能不断提高同时给系统架构带来了很多问题。而“HyperTransport”构架不但解决了问题,而且更有效地提高了总线带宽,比方AMD Opteron处理器,灵活的HyperTransport I/O总线体系结构让它整合了内存控制器,使处理器不通过系统总线传给芯片组而直接和内存交换数据。这样的话,前端总线(FSB)频率在AMD Opteron处理器就不知道从何谈起了。

      

      4、CPU的位和字长

      位:在数字电路和电脑技术中采用二进制,代码只有“0”和“1”,其中无论是 “0”或是“1”在CPU中都是 一“位”。

      字长:电脑技术中对CPU在单位时间内(同一时间)能一次处理的二进制数的位数叫字长。所以能处理字长为8位数据的CPU通常就叫8位的CPU。同理32位的CPU就能在单位时间内处理字长为32位的二进制数据。字节和字长的区别:由于常用的英文字符用8位二进制就可以表示,所以通常就将8位称为一个字节。字长的长度是不固定的,对于不同的CPU、字长的长度也不一样。8位的CPU一次只能处理一个字节,而32位的CPU一次就能处理4个字节,同理字长为64位的CPU一次可以处理8个字节。

      

      5.倍频系数

      倍频系数是指CPU主频与外频之间的相对比例关系。在相同的外频下,倍频越高CPU的频率也越高。但实际上,在相同外频的前提下,高倍频的CPU本身意义并不大。这是因为CPU与系统之间数据传输速度是有限的,一味追求高倍频而得到高主频的CPU就会出现明显的“瓶颈”效应—CPU从系统中得到数据的极限速度不能够满足CPU运算的速度。一般除了工程样版的Intel的CPU都是锁了倍频的,而AMD之前都没有锁。

      

      6.缓存

      缓存大小也是CPU的重要指标之一,而且缓存的结构和大小对CPU速度的影响非常大,CPU内缓存的运行频率极高,一般是和处理器同频运作,工作效率远远大于系统内存和硬盘。实际工作时,CPU往往需要重复读取同样的数据块,而缓存容量的增大,可以大幅度提升CPU内部读取数据的命中率,而不用再到内存或者硬盘上寻找,以此提高系统性能。但是由于CPU芯片面积和成本的因素来考虑,缓存都很小。

      

      L1 Cache(一级缓存)是CPU第一层高速缓存,分为数据缓存和指令缓存。内置的L1高速缓存的容量和结构对CPU的性能影响较大,不过高速缓冲存储器均由静态RAM组成,结构较复杂,在CPU管芯面积不能太大的情况下,L1级高速缓存的容量不可能做得太大。一般服务器CPU的L1缓存的容量通常在32—256KB。

      L2 Cache(二级缓存)是CPU的第二层高速缓存,分内部和外部两种芯片。内部的芯片二级缓存运行速度与主频相同,而外部的二级缓存则只有主频的一半。L2高速缓存容量也会影响CPU的性能,原则是越大越好,现在家庭用CPU容量最大的是512KB,而服务器和工作站上用CPU的L2高速缓存更高达256-1MB,有的高达2MB或者3MB。

      

      L3 Cache(三级缓存),分为两种,早期的是外置,现在的都是内置的。而它的实际作用即是,L3缓存的应用可以进一步降低内存延迟,同时提升大数据量计算时处理器的性能。降低内存延迟和提升大数据量计算能力对游戏都很有帮助。而在服务器领域增加L3缓存在性能方面仍然有显著的提升。比方具有较大L3缓存的配置利用物理内存会更有效,故它比较慢的磁盘I/O子系统可以处理更多的数据请求。具有较大L3缓存的处理器提供更有效的文件系统缓存行为及较短消息和处理器队列长度。

      

      其实最早的L3缓存被应用在AMD发布的K6-III处理器上,当时的L3缓存受限于制造工艺,并没有被集成进芯片内部,而是集成在主板上。在只能够和系统总线频率同步的L3缓存同主内存其实差不了多少。后来使用L3缓存的是英特尔为服务器市场所推出的Itanium处理器。接着就是P4EE和至强MP。Intel还打算推出一款9MB L3缓存的Itanium2处理器,和以后24MB L3缓存的双核心Itanium2处理器。

      

      但基本上L3缓存对处理器的性能提高显得不是很重要,比方配备1MB L3缓存的Xeon MP处理器却仍然不是Opteron的对手,由此可见前端总线的增加,要比缓存增加带来更有效的性能提升。

      

      7.CPU扩展指令集

      CPU依靠指令来计算和控制系统,每款CPU在设计时就规定了一系列与其硬件电路相配合的指令系统。指令的强弱也是CPU的重要指标,指令集是提高微处理器效率的最有效工具之一。从现阶段的主流体系结构讲,指令集可分为复杂指令集和精简指令集两部分,而从具体运用看,如Intel的MMX(Multi Media Extended)、SSE、 SSE2(Streaming-Single instruction multiple data-Extensions 2)、SEE3和AMD的3DNow!等都是CPU的扩展指令集,分别增强了CPU的多媒体、图形图象和Internet等的处理能力。我们通常会把CPU的扩展指令集称为”CPU的指令集”。SSE3指令集也是目前规模最小的指令集,此前MMX包含有57条命令,SSE包含有50条命令,SSE2包含有144条命令,SSE3包含有13条命令。目前SSE3也是最先进的指令集,英特尔Prescott处理器已经支持SSE3指令集,AMD会在未来双核心处理器当中加入对SSE3指令集的支持,全美达的处理器也将支持这一指令集。

      

      8.CPU内核和I/O工作电压

      从586CPU开始,CPU的工作电压分为内核电压和I/O电压两种,通常CPU的核心电压小于等于I/O电压。其中内核电压的大小是根据CPU的生产工艺而定,一般制作工艺越小,内核工作电压越低;I/O电压一般都在1.6~5V。低电压能解决耗电过大和发热过高的问题。

      

      9.制造工艺

      制造工艺的微米是指IC内电路与电路之间的距离。制造工艺的趋势是向密集度愈高的方向发展。密度愈高的IC电路设计,意味着在同样大小面积的IC中,可以拥有密度更高、功能更复杂的电路设计。现在主要的180nm、130nm、90nm。最近官方已经表示有65nm的制造工艺了。

    10.指令集

      

      (1)CISC指令集

      CISC指令集,也称为复杂指令集,英文名是CISC,(Complex Instruction Set Computer的缩写)。在CISC微处理器中,程序的各条指令是按顺序串行执行的,每条指令中的各个操作也是按顺序串行执行的。顺序执行的优点是控制简单,但计算机各部分的利用率不高,执行速度慢。其实它是英特尔生产的x86系列(也就是IA-32架构)CPU及其兼容CPU,如AMD、VIA的。即使是现在新起的X86-64(也被成AMD64)都是属于CISC的范畴。

      

      要知道什么是指令集还要从当今的X86架构的CPU说起。X86指令集是Intel为其第一块16位CPU(i8086)专门开发的,IBM1981年推出的世界第一台PC机中的CPU—i8088(i8086简化版)使用的也是X86指令,同时电脑中为提高浮点数据处理能力而增加了X87芯片,以后就将X86指令集和X87指令集统称为X86指令集。

      虽然随着CPU技术的不断发展,Intel陆续研制出更新型的i80386、i80486直到过去的PII至强、PIII至强、Pentium 3,最后到今天的Pentium 4系列、至强(不包括至强Nocona),但为了保证电脑能继续运行以往开发的各类应用程序以保护和继承丰富的软件资源,所以Intel公司所生产的所有CPU仍然继续使用X86指令集,所以它的CPU仍属于X86系列。由于Intel X86系列及其兼容CPU(如AMD Athlon MP、)都使用X86指令集,所以就形成了今天庞大的X86系列及兼容CPU阵容。x86CPU目前主要有intel的服务器CPU和AMD的服务器CPU两类。

      

      (2)RISC指令集

      RISC是英文“Reduced Instruction Set Computing ” 的缩写,中文意思是“精简指令集”。它是在CISC指令系统基础上发展起来的,有人对CISC机进行测试表明,各种指令的使用频度相当悬殊,最常使用的是一些比较简单的指令,它们仅占指令总数的20%,但在程序中出现的频度却占80%。复杂的指令系统必然增加微处理器的复杂性,使处理器的研制时间长,成本高。并且复杂指令需要复杂的操作,必然会降低计算机的速度。基于上述原因,20世纪80年代RISC型CPU诞生了,相对于CISC型CPU ,RISC型CPU不仅精简了指令系统,还采用了一种叫做“超标量和超流水线结构”,大大增加了并行处理能力。RISC指令集是高性能CPU的发展方向。它与传统的CISC(复杂指令集)相对。相比而言,RISC的指令格式统一,种类比较少,寻址方式也比复杂指令集少。当然处理速度就提高很多了。目前在中高档服务器中普遍采用这一指令系统的CPU,特别是高档服务器全都采用RISC指令系统的CPU。RISC指令系统更加适合高档服务器的操作系统UNIX,现在Linux也属于类似UNIX的操作系统。RISC型CPU与Intel和AMD的CPU在软件和硬件上都不兼容。

      

      目前,在中高档服务器中采用RISC指令的CPU主要有以下几类:PowerPC处理器、SPARC处理器、PA-RISC处理器、MIPS处理器、Alpha处理器。

      

      (3)IA-64

      

      EPIC(Explicitly Parallel Instruction Computers,精确并行指令计算机)是否是RISC和CISC体系的继承者的争论已经有很多,单以EPIC体系来说,它更像Intel的处理器迈向RISC体系的重要步骤。从理论上说,EPIC体系设计的CPU,在相同的主机配置下,处理Windows的应用软件比基于Unix下的应用软件要好得多。

      

      Intel采用EPIC技术的服务器CPU是安腾Itanium(开发代号即Merced)。它是64位处理器,也是IA-64系列中的第一款。微软也已开发了代号为Win64的操作系统,在软件上加以支持。在Intel采用了X86指令集之后,它又转而寻求更先进的64-bit微处理器,Intel这样做的原因是,它们想摆脱容量巨大的x86架构,从而引入精力充沛而又功能强大的指令集,于是采用EPIC指令集的IA-64架构便诞生了。IA-64 在很多方面来说,都比x86有了长足的进步。突破了传统IA32架构的许多限制,在数据的处理能力,系统的稳定性、安全性、可用性、可观理性等方面获得了突破性的提高。

      

      IA-64微处理器最大的缺陷是它们缺乏与x86的兼容,而Intel为了IA-64处理器能够更好地运行两个朝代的软件,它在IA-64处理器上(Itanium、Itanium2 ……)引入了x86-to-IA-64的解码器,这样就能够把x86指令翻译为IA-64指令。这个解码器并不是最有效率的解码器,也不是运行x86代码的最好途径(最好的途径是直接在x86处理器上运行x86代码),因此Itanium 和Itanium2在运行x86应用程序时候的性能非常糟糕。这也成为X86-64产生的根本原因。

      

      (4)X86-64 (AMD64 / EM64T)

      

      AMD公司设计,可以在同一时间内处理64位的整数运算,并兼容于X86-32架构。其中支持64位逻辑定址,同时提供转换为32位定址选项;但数据操作指令默认为32位和8位,提供转换成64位和16位的选项;支持常规用途寄存器,如果是32位运算操作,就要将结果扩展成完整的64位。这样,指令中有“直接执行”和“转换执行”的区别,其指令字段是8位或32位,可以避免字段过长。

      

      x86-64(也叫AMD64)的产生也并非空穴来风,x86处理器的32bit寻址空间限制在4GB内存,而IA-64的处理器又不能兼容x86。AMD充分考虑顾客的需求,加强x86指令集的功能,使这套指令集可同时支持64位的运算模式,因此AMD把它们的结构称之为x86-64。在技术上AMD在x86-64架构中为了进行64位运算,AMD为其引入了新增了R8-R15通用寄存器作为原有X86处理器寄存器的扩充,但在而在32位环境下并不完全使用到这些寄存器。原来的寄存器诸如EAX、EBX也由32位扩张至64位。在SSE单元中新加入了8个新寄存器以提供对SSE2的支持。寄存器数量的增加将带来性能的提升。与此同时,为了同时支持32和64位代码及寄存器,x86-64架构允许处理器工作在以下两种模式:Long Mode(长模式)和Legacy Mode(遗传模式),Long模式又分为两种子模式(64bit模式和Compatibility mode兼容模式)。该标准已经被引进在AMD服务器处理器中的Opteron处理器。

      

      而今年也推出了支持64位的EM64T技术,再还没被正式命为EM64T之前是IA32E,这是英特尔64位扩展技术的名字,用来区别X86指令集。Intel的EM64T支持64位sub-mode,和AMD的X86-64技术类似,采用64位的线性平面寻址,加入8个新的通用寄存器(GPRs),还增加8个寄存器支持SSE指令。与AMD相类似,Intel的64位技术将兼容IA32和IA32E,只有在运行64位操作系统下的时候,才将会采用IA32E。IA32E将由2个sub-mode组成:64位sub-mode和32位sub-mode,同AMD64一样是向下兼容的。Intel的EM64T将完全兼容AMD的X86-64技术。现在Nocona处理器已经加入了一些64位技术,Intel的Pentium 4E处理器也支持64位技术。

      

      应该说,这两者都是兼容x86指令集的64位微处理器架构,但EM64T与AMD64还是有一些不一样的地方,AMD64处理器中的NX位在Intel的处理器中将没有提供。

      

      11.超流水线与超标量

      在解释超流水线与超标量前,先了解流水线(pipeline)。流水线是Intel首次在486芯片中开始使用的。流水线的工作方式就象工业生产上的装配流水线。在CPU中由5—6个不同功能的电路单元组成一条指令处理流水线,然后将一条X86指令分成5—6步后再由这些电路单元分别执行,这样就能实现在一个CPU时钟周期完成一条指令,因此提高CPU的运算速度。经典奔腾每条整数流水线都分为四级流水,即指令预取、译码、执行、写回结果,浮点流水又分为八级流水。

      

      超标量是通过内置多条流水线来同时执行多个处理器,其实质是以空间换取时间。而超流水线是通过细化流水、提高主频,使得在一个机器周期内完成一个甚至多个操作,其实质是以时间换取空间。例如Pentium 4的流水线就长达20级。将流水线设计的步(级)越长,其完成一条指令的速度越快,因此才能适应工作主频更高的CPU。但是流水线过长也带来了一定副作用,很可能会出现主频较高的CPU实际运算速度较低的现象,Intel的奔腾4就出现了这种情况,虽然它的主频可以高达1.4G以上,但其运算性能却远远比不上AMD 1.2G的速龙甚至奔腾III。

      

      12.封装形式

      CPU封装是采用特定的材料将CPU芯片或CPU模块固化在其中以防损坏的保护措施,一般必须在封装后CPU才能交付用户使用。CPU的封装方式取决于CPU安装形式和器件集成设计,从大的分类来看通常采用Socket插座进行安装的CPU使用PGA(栅格阵列)方式封装,而采用Slot x槽安装的CPU则全部采用SEC(单边接插盒)的形式封装。现在还有PLGA(Plastic Land Grid Array)、OLGA(Organic Land Grid Array)等封装技术。由于市场竞争日益激烈,目前CPU封装技术的发展方向以节约成本为主。

      

      

      13、多线程

      

      同时多线程Simultaneous multithreading,简称SMT。SMT可通过复制处理器上的结构状态,让同一个处理器上的多个线程同步执行并共享处理器的执行资源,可最大限度地实现宽发射、乱序的超标量处理,提高处理器运算部件的利用率,缓和由于数据相关或Cache未命中带来的访问内存延时。当没有多个线程可用时,SMT处理器几乎和传统的宽发射超标量处理器一样。SMT最具吸引力的是只需小规模改变处理器核心的设计,几乎不用增加额外的成本就可以显著地提升效能。多线程技术则可以为高速的运算核心准备更多的待处理数据,减少运算核心的闲置时间。这对于桌面低端系统来说无疑十分具有吸引力。Intel从3.06GHz Pentium 4开始,所有处理器都将支持SMT技术。

      

      14、多核心

      

      多核心,也指单芯片多处理器(Chip multiprocessors,简称CMP)。CMP是由美国斯坦福大学提出的,其思想是将大规模并行处理器中的SMP(对称多处理器)集成到同一芯片内,各个处理器并行执行不同的进程。与CMP比较, SMT处理器结构的灵活性比较突出。但是,当半导体工艺进入0.18微米以后,线延时已经超过了门延迟,要求微处理器的设计通过划分许多规模更小、局部性更好的基本单元结构来进行。相比之下,由于CMP结构已经被划分成多个处理器核来设计,每个核都比较简单,有利于优化设计,因此更有发展前途。目前,IBM 的Power 4芯片和Sun的 MAJC5200芯片都采用了CMP结构。多核处理器可以在处理器内部共享缓存,提高缓存利用率,同时简化多处理器系统设计的复杂度。

      

      2005年下半年,Intel和AMD的新型处理器也将融入CMP结构。新安腾处理器开发代码为Montecito,采用双核心设计,拥有最少18MB片内缓存,采取90nm工艺制造,它的设计绝对称得上是对当今芯片业的挑战。它的每个单独的核心都拥有独立的L1,L2和L3 cache,包含大约10亿支晶体管。

      

      15、SMP

      

      SMP(Symmetric Multi-Processing),对称多处理结构的简称,是指在一个计算机上汇集了一组处理器(多CPU),各CPU之间共享内存子系统以及总线结构。在这种技术的支持下,一个服务器系统可以同时运行多个处理器,并共享内存和其他的主机资源。像双至强,也就是我们所说的二路,这是在对称处理器系统中最常见的一种(至强MP可以支持到四路,AMD Opteron可以支持1-8路)。也有少数是16路的。但是一般来讲,SMP结构的机器可扩展性较差,很难做到100个以上多处理器,常规的一般是8个到16个,不过这对于多数的用户来说已经够用了。在高性能服务器和工作站级主板架构中最为常见,像UNIX服务器可支持最多256个CPU的系统。

      

      构建一套SMP系统的必要条件是:支持SMP的硬件包括主板和CPU;支持SMP的系统平台,再就是支持SMP的应用软件。

      

      为了能够使得SMP系统发挥高效的性能,操作系统必须支持SMP系统,如WINNT、LINUX、以及UNIX等等32位操作系统。即能够进行多任务和多线程处理。多任务是指操作系统能够在同一时间让不同的CPU完成不同的任务;多线程是指操作系统能够使得不同的CPU并行的完成同一个任务。

      

      要组建SMP系统,对所选的CPU有很高的要求,首先、CPU内部必须内置APIC(Advanced Programmable Interrupt Controllers)单元。Intel 多处理规范的核心就是高级可编程中断控制器(Advanced Programmable Interrupt Controllers–APICs)的使用;再次,相同的产品型号,同样类型的CPU核心,完全相同的运行频率;最后,尽可能保持相同的产品序列编号,因为两个生产批次的CPU作为双处理器运行的时候,有可能会发生一颗CPU负担过高,而另一颗负担很少的情况,无法发挥最大性能,更糟糕的是可能导致死机。

      

      16、NUMA技术

      

      NUMA即非一致访问分布共享存储技术,它是由若干通过高速专用网络连接起来的独立节点构成的系统,各个节点可以是单个的CPU或是SMP系统。在NUMA中,Cache 的一致性有多种解决方案,需要操作系统和特殊软件的支持。图2中是Sequent公司NUMA系统的例子。这里有3个SMP模块用高速专用网络联起来,组成一个节点,每个节点可以有12个CPU。像Sequent的系统最多可以达到64个CPU甚至256个CPU。显然,这是在SMP的基础上,再用NUMA的技术加以扩展,是这两种技术的结合。

      

      17、乱序执行技术

      

      乱序执行(out-of-orderexecution),是指CPU允许将多条指令不按程序规定的顺序分开发送给各相应电路单元处理的技术。这样将根据个电路单元的状态和各指令能否提前执行的具体情况分析后,将能提前执行的指令立即发送给相应电路单元执行,在这期间不按规定顺序执行指令,然后由重新排列单元将各执行单元结果按指令顺序重新排列。采用乱序执行技术的目的是为了使CPU内部电路满负荷运转并相应提高了CPU的运行程序的速度。分枝技术:(branch)指令进行运算时需要等待结果,一般无条件分枝只需要按指令顺序执行,而条件分枝必须根据处理后的结果,再决定是否按原先顺序进行。

      

      18、CPU内部的内存控制器

      

      许多应用程序拥有更为复杂的读取模式(几乎是随机地,特别是当cache hit不可预测的时候),并且没有有效地利用带宽。典型的这类应用程序就是业务处理软件,即使拥有如乱序执行(out of order execution)这样的CPU特性,也会受内存延迟的限制。这样CPU必须得等到运算所需数据被除数装载完成才能执行指令(无论这些数据来自CPU cache还是主内存系统)。当前低段系统的内存延迟大约是120-150ns,而CPU速度则达到了3GHz以上,一次单独的内存请求可能会浪费200-300次CPU循环。即使在缓存命中率(cache hit rate)达到99%的情况下,CPU也可能会花50%的时间来等待内存请求的结束- 比如因为内存延迟的缘故。

       你可以看到Opteron整合的内存控制器,它的延迟,与芯片组支持双通道DDR内存控制器的延迟相比来说,是要低很多的。英特尔也按照计划的那样在处理器内部整合内存控制器,这样导致北桥芯片将变得不那么重要。但改变了处理器访问主存的方式,有助于提高带宽、降低内存延时和提升处理器性能。

  • 织梦DedeEIMS

    Dede Enterprise Information Management System (简称DedeEIMS)是织梦科技为中小型企业专门开发的一套建站系统,产品继承了织梦内容管理系统简单、易用的特点,并且加入了如:多国语言、在线客服、招聘、产品订单等功能。
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    这款程序是不错的,不过眼看着是太监了,dede的seo在业内一直是饱受赞誉的,同样这款企业版的dedecms的阉割版也一样有着不错的SEO,在这里留下这个程序的下载,是为了等以后真的太监了,也留个种,好的企业程序不多,大多是共享类的程序,功能不全甚至是程序加密。 (更多…)

  • twitter为何上不去?

    最近在查看一些文章的时候,一些英文的页面一直在提示我进入他们的twitter以获得帮助,但是我这里是上不去的,一直如此。翻墙吧,也没有什么好的绳子,我自己也爬不过去。实在是太麻烦了。于是想想这个是为什么呢?twitter不能上 facebook也上不去,youtube上不去。哎,不过还好有其他方法可以沟通,写了一些邮件,又由于有时差问题,交流甚慢,不过还是把问题解决了。其实这些都是一些交流平台啊,为什么不让访问呢?有很多有害信息吗?但是我听说他们的平台是会配合警方处理犯罪违法的啊。呵呵。就先这样吧,希望以后是可以上的。能和老外多交流英语也能进步的快一些嘛。

  • 中文 WordPress 工具箱

    我一直坚持用的一款插件,由于不想有太多人和我使用一样的主题,所以一直在使用国外的主题,英文主题对中文的支持一直不是很好,这款插件很不错的解决这个问题,这次在拿出来介绍一下,也用来我以后换主题调用参数使用
    用来解决官方 WordPress 没有照顾到的中文相关问题。使用这个插件,你可以显示随机文章,最新留言,留言最多文章,发表评论最多的网友,以及真正的文章摘要(如果你的模板里使用的是the_excerpt()来调用内容的话)等等,真正截断,没有乱码。

    这个插件由 WordPress 随机文章和 WordPress 评论插件合并增强而来。在激活这个插件之前,请务必先停用这两个插件,不然的话会有冲突。
    安装:

    解压缩,把 mulberrykit.php 上传至 /wp-content/plugins/
    在管理界面里激活 中文 WordPress 工具箱插件(如果你在使用 WordPress 随机文章和 WordPress 评论插件,务必先停用这两个插件。)

    使用说明:
    1、最新回响

    <?php get_recent_comments(); ?>

    调用方式:get_recent_comments($no_comments = 5, $before = ‘<li> ‘, $after = ‘</li>’, $show_pass_post = false)

    $no_comments:显示回响数,缺省为5条;
    $before:每条记录前显示的文字,缺省<li>
    $after:每条记录后显示的文字,缺省</li>
    $show_pass_post:是(true)/否(false)显示保护了的文章,缺省否(false)

    补充:
    kdolphin 在回应里提出,希望在最新回响里不显示自己的回应。这很容易做到。在get_recentcomments() 这个函数里找到这一句

    post_status = ‘publish’

    在后面 加上

    AND comment_author != ‘桑葚’

    就可以了。(把上面的桑葚改成你自己的昵称;引号是半角的)

    注意:最好在wp的插件编辑窗口下改,以免乱码的问题。

    根据网友的建议加上了两个相关的函数:
    仅显示留言,不包括引用 <?php get_recent_comments_only (); ?>
    仅显示引用(包括trackback和pingback)<?php get_recent_trackbacks(); ?>

    调用方式与<?php get_recent_comments(); ?>相同。

    2、最新文章

    根据网友们的反馈,我把这个最新文章的函数又放回来了。

    <?php get_recent_posts(); ?>

    调用方式:get_recent_posts($no_posts = 5, $before = ‘<li>+ ‘, $after = ‘</li>’, $show_pass_post = false, $skip_posts = 0)

    $no_posts:显示文章数,缺省为5条;
    $before:每条记录前显示的文字,缺省<li>
    $after:每条记录后显示的文字,缺省</li>
    $show_pass_post:是(true)/否(false)显示保护了的文章,缺省否(false)
    $skip_posts:跳过多少篇文章,缺省为0;

    3、评论最多的帖子

    <?php get_mostcommented(); ?>

    调用方式:get_mostcommented($limit = 5)

    4、发表评论最多的网友

    <?php get_commentmembersstats(); ?>
    把代码里面的blogmaster改成你自己的名字,可以滤掉你自己的名字。

    调用方式:get_commentmembersstats($threshhold = 5)

    5、随机文章

    由这个插件修改而来:

    a、改了提取excerpt摘要的方式,可适用于中文;
    b、摘要可显示于文章链接的title里,或者直接在页面上,可选;
    c、在文章链接的title里显示日期。

    在模板里调用 <?php random_posts(); ?>

    调用方式: random_posts ($limit = 5, $length = 400, $before = ‘<li>’, $after = ‘</li>’, $show_pass_post = false, $show_excerpt_in_title = true)

    $limit:显示文章数,缺省5篇;
    $length:摘要长度,缺省400;
    $before:每条记录前显示的文字,缺省<li>
    $after:每条记录后显示的文字,缺省</li>
    $show_pass_post:是(true)/否(false)显示保护了的文章,缺省否(false)
    $show_excerpt_in_title:是(true),摘要显示于文章链接的title;否(false),直接显示于页面;缺省是(true)

    6、显示摘要

    某些情况下需要输出摘要,比如搜索结果、档案,还有 rss 输出,这样可以节省流量资源。但是,如果你的文章是中文的话,官方 WordPress 输出的其实并不是摘要,它只是把文章里的 html 代码过滤掉了,但所有文字都还是原样输出了。

    激活这个插件后,输出的就是真正截断的摘要了。

  • 漫谈免费邮箱

    最近网易邮箱的动静比较大,搞活动,把原来关闭的POP3/SMTP又重新开放,另外还开放了IMAP。是好事吗?起码是让广大用户捞了些实惠。但是这个的背后呢,还不是因为竞争呢,网易邮箱的用户在流失,到目前为止网易邮箱的垄断地位不保了,所以才放下姿态,重新参加竞争。那么到底会不会从大到小在消失呢?这个是说不准的,并且是非常有可能的。从以前的发展来看,网易不是一直独大的,之前在免费邮箱还贫瘠的时候,china.com的88M大邮箱是我所使用的,那个时候每天都发邮件,觉得很时尚。作为QQ的密保邮箱,结果随后来的发展邮箱地址的变更,我的QQ的密码保护功能损失掉了,之后263邮局可谓是当时最大的邮局,我注册多个263邮箱,有很多好的QQ号,不过263把免费邮箱给关闭给了sina,之后我就加了心眼把QQ的所有信息都记住,防止邮箱被强制注销带来的灾难。直到这个时期,邮箱的作用并不是太大,因为还没有太重要的网上平台。发展到后台的网易邮箱,我也是注册了多个的。目前在使用gmail,QQ邮箱的崛起,让网易邮箱目前的优势不再了,那么有一天网易的邮箱在赔钱的时候会不会把邮箱给关掉,或者转给其他家呢?从历史上看是会的! 那么现在在想想你的邮箱如果没有办法用了,会有什么后果呢?我想想我自己,真是要未雨绸缪啊~

  • SEO优化原则和步骤

    搜索营销原则

    搜索营销理论观念:
    搜索引擎营销的两大方面:搜索引擎、访问者。
    二个层面:
    技术层面要照顾搜索引擎的友好性;
    营销层面要照顾好访问者的关注度;
    搜索营销是技术营销,也就是“技术+营销”的结合;技术是提速器,带来的是快速、方便;营销是核心驱动力,满足客户的需求;
    我总结出来SEO优化原则就是“一个中心,二个基本点”。
    “中心”就是网站。所有的技术、方法、策略、网络营销等都以网站为中心展开
    “二个基本点”就是SEO营销和SEO优化技术这二个点。网络营销对应着用户,SEO优化技术对应着各搜索引擎蜘蛛。下面就说说在具体的工作当中围绕这个“一个中心,二个基本点”展开。
    选择“关键词”,
    一般情况下问自己周围的一些朋友或访问竞争对网站或自己根据网站内容和主题自己主观选择等(营销观点)
    利用关键词工具选择避开一些竞争激烈关键词或找长尾词等(SEO技术观点)。
    链接:内部链接和外部链接。
    内部链接要使用静态URL、URL地址要一致性、建立站点地图等(SEO技术观点)
    使用链接文字、站内网页相互链接等(营销观点)。
    外部链接把站点提交各搜索引擎、使用锚文字、反向链接所在网站的PR值(SEO技术观点),外部链接数量、外部链接在网站的位置、反向链接网页的相关性(营销关点)。
    其实把外部链接的营销和SEO技术观点安全分开是不对的,往往他们相互渗透。
    网站内容。
    内容的编排、导航人性化、突出的文字或图片等(营销观点),
    关键词的分布、密度、经常理新网页内容、应用robots文档和robots标签、尽量不要使用图片和JS脚本等(SEO技术观点)。
    当然在实际当中还有很多的SEO技术、手法、策略等手段,但一般离不开这二个层面
    以上的SEO技术和营销观点都必须以网站为中心点展开。 (更多…)

  • wordpress主题:plaintxtblog

    一款国外的主题,我自己汉化的,在我这个博客上奋斗了一年多,终于在2010年2月2日光荣退休了,是的,我换新主题了。

    这款主题是一款很不错的主题,我累计修改地方很多,对简体中文支持已经是不错了,并且这款主题是符合W3C的XHTML 1.0 Strict标准,是一套很严谨的主题,主题中几乎(有两个小图片)找不到图片是全文本的一款主题。

    曾经我的博客的副标题为:你能在我的博客中找到图片吗?

    本站提供plaintxtblog(简体中文)下载:plaintxtblog(简体中文)

  • 如何在短期之内提升百度排名

      我想大多数网站流量的来源绝大部分来自百度,所以如何成为百度的“宠儿”,是得到流量的关键,所以今天,我们谈谈如何在短时间内快速提升百度的排名,其实,以下的方法也适用于大部分的搜索引擎!
      第一,关键词的优化
      我想这是最基本的要求了,特别注意在title、description标签中包含关键字对网站优化具有非常显著的效果,可以参考关键词百度前十名的网站的关键词,页面的内容要围绕关键词来撰写,不然就没有好的用户体验,有欺骗用户的嫌疑,这样会招来百度的惩罚。
      第二,外链的导入
      这一点是相当重要的,如果能得到单向链接的话那就最好不过了,这样能有效提高网站的权重,不过单向链接通常不易获得,除非是非常好的朋友,不然就是用钱去买的链接;交换友情链接也能获得权重,如果是新站要换取友情链接,那就更需要用心去和站长说话,否则极难得到,因为新站本身没有什么权重,所以要说服一个站长心甘情愿与你交换链接,需要用心。
      第三,坚持丰富的原创或者伪原创内容更新网站
      这对seo来说是相当重要的,试想,如果蜘蛛和用户来到你的网站,却得不到有用的信息,或者是没有任何新意的,纯属从别人网站上复制过来的,这样就得不到好的用户体验了,我曾在我自己的网站上试验过,三篇是从百度上复制下来,连标题都没有修改就直接发布到网站上,三篇是自己从课本上打进去的原创文章,试验结果就是原创的30分钟之内收录了,而非原创的,只有到隔天收录一篇,另外两篇未收录,通过以上真实的例子,就可得出文章原创与否的重要性了。

  • QQ2010发布腾讯再度发力

    今天装上了新版的QQ2010呵呵 依然是我们最熟悉的beta版。皮肤多了些,其他的功能还不太清楚,要说的是这次腾讯对民间打包组可能施加了压力,狂人和传美纷纷发布致歉信,保证以后不在发布QQ打包版本。看来还是自由最重要啊,为了自由这些打包的事情已经不重要了。

    QQ 2010 beta (更多…)

  • 为何将域名转入godaddy?

    godaddy在对的时间做了对的事,最近经常看到各式各样的人,将域名转入godaddy,各种各样的促销手段,让中国的站长们像抢cn一样抢了一次godaddy的域名。实在是不太光彩的一件事,不知道ICANN会不会惩罚godaddy。

    国内整顿网络是支持的,扫黄打非也是无可厚非的,不过其实敢在国内做色情网站的人真的不多,经过一系列的扫黄打非,确认大多数色情网站均在国外。国内的域名商DNS服务器频繁故障,域名不能正常解析,机房涨价,站长成本增加,网站的损失无人承担,最主要的是每天都会担心自己的网站会挂掉,域名被hold。其实我看到的大多数转走域名的都是搞技术的,他们都是技术文章,很有价值,并且合理合法的备案和按照规定在做网站,按理说应该是影响不到他们,不过确实是有很多类似网站被关闭,也不能怪他们转走域名。

    其实我最想说的是这些转走域名的人大多是爱国青年,很多都是大愤青,其中也包括我。或许对自由的向往高于一切,想起一首诗,我想大家也都知道是什么了吧

        生命诚可贵,爱情价更高,若为自由故,两者皆可抛。

  • 美国对台军售

    人民网1月30日电 美国昨日宣布新一波对台军售,包括60架黑鹰直升机、爱国者三型导弹系统、2艘鹗级猎雷舰、鱼叉反舰导弹、博胜指管系统,总额达63.92亿美元。但F-16C/D与柴电潜艇并未包含在内。
    据台湾“中央社”报道,美国国防部国防安全合作署(DSCA)递交国会的通知书显示,UH-60M黑鹰直升机总额为31亿美元;114枚爱三(PAC-3)导弹、3套雷达系统、相关设备与服务计28.1亿美元。
    博胜指管系统计3.4亿美元,包括35套MIDS/LVT-1机载终端机、25套舰载MIDS终端机、相关设备与服务;翻新、升级的鹗级猎雷舰(Osprey class)计1.05亿美元;合计3700万美元的鱼叉导弹(Harpoon)则包括10枚RTM-84L型与2枚ATM-84L型,及相关设备与服务。
    美国政府对外国政府出售军事装备的程序是,在白宫决定出售项目后,先由国务院与相关单位与国会进行非正式谘商,行政部门与国会议员达成共识后,再由国务院正式通知国会,并将通知内容公告在DSCA网站。
    及知情人士日前已指出,军售案本周内可望正式通知国会。与军售案有关的单位也在今天获得明确通知,指DSCA将同步公告。
    国会在接获通知后,有30天可以表达异议;如果没有异议,则军售案正式生效。 (来源:人民网-台湾频道)

  • 新网互联推G5免费企业邮箱

    新网互联推出的免费邮箱,我之前注册域名的时候用过一段时间,感觉非常不错,这次推出免费企业邮箱,不过在注册的时候注册期限为1年,这个在一年后可能会有些动作,比如当你用的不错的时候,第二年收费,为了里面的邮件和已经设置好的账号,只能购买了。不过免费的还是好的,备份好邮件,也只能设置五个账号,所以搬家也不是太难。

    为什么要用企业邮箱?

     企业邮箱就是以企业域名结尾的邮箱,例如sales@mycompany.com。企业的每一个员工都将拥有一个企业专属域名邮箱,使您的企业具有鲜明统一的企业形象。
    企业邮箱更是公司商务活动不可缺少的工具,快速、稳定、安全的收发邮件,传递商业信息,实现资源共享。
    您的企业还在使用免费个人邮箱吗?
    注册立即拥有您自己的企业邮箱,新网互联为您提供专业企业邮箱服务! (更多…)

  • 锚文本anchor

    锚文本,英文名叫anchor text,名字听起来难以理解,实际上锚文本就是链接文本。例如,在个人网站上把中央电视台(www.cctv.com)做为新闻频道的链接,访问者通过点击网站上的“新闻频道”就能进入http://www.cctv.com网站,那么“新闻频道”就是中央电视台网站首页的锚文本。
      锚文本可以做为锚文本所在的页面的内容的评估。正常来讲,页面中增加的链接都会和页面本身的内容有一定的关系。服装的行业网站上会增加一些同行网站的链接或者一些做服装的知名企业的链接;另一方面,锚文本能做为对所指向页面的评估。锚文本能精确的描述所指向页面的内容,个人网站上增加Google的链接,锚文本为 “搜索引擎”。这样通过锚文本本身就能知道,Google是搜索引擎。
      页面添加的链接一般来说都应该跟页面有直接相关的联系,搜索引擎可以根据指向某一个网页的链接的锚文本描述来判断该网页的内容属性。比如说,其他网站用“中央电视台”指向www.cctv.com,那就是其他网站在“中央电视台”这个关键词排名给我投了一票。当这种链接锚文本达到一定层次的时候,对于该关键词的排名有很大的帮助。
      锚文本对搜索引擎起的作用还表现为可以收集一些搜索引擎不能索引的文件。例如,网站上增加了一张张曼玉的照片,格式为jpg文件,搜索引擎目前很难索引(一般只处理文本)。若这张照片链接的锚文本为“张曼玉的照片”,那么搜索引擎就能识别这张图片是张曼玉的照片,以后访问者搜索“张曼玉”的时候,这张图片就能被搜索到。
      由此可见,在网页设计中选择合适的锚文本,会让所在网页和所指向网页的重要程度有所提升。

  • PHP的三个小秘密

    PHP代码的最后一行可以不带 ;分号 不会导致PHP错误。
    && 运算符有时候可以代替 if  比如 $zhuxiaotian=’123′; echo !$zhuxiaotian && die(‘你是笨蛋’);
    三元操作符时执行多条件运算代替if..众所周知 三元操作符就两句 中间不能插入; 分号否则就会报错,有时候需要添加什么东西或者运算就会导致PHP错误,但是我们通过这样格式做很多事。

    <?php
    $a=’sadsad’;/若是空则 C变量为333 则不空 C变量为 sss
    $a?($b=’123′).($c=’333′):($b=’456′).($c=’sss’);
    echo $c;
    ?>

  • Recover4all 是一款强大的数据恢复软件

        Recover4all 是一款强大的数据恢复软件。
        1.支持移动磁盘的数据恢复工作。
        2.可以恢复整个目录,不但支持NTFS而且支持FAT格式下的长文件名恢复。
        3.全盘扫描非常迅速,极少软件的速度能够与其比拟。
        4.去广告绿化
        5.支持空文件的扫描和恢复。
        6.双击导入reg注册表文件即可注册。此文件必须导入,才能使用完整功能。

    本站提供下载地址:下载地址1  下载地址2

  • QQ农场怎么能快速升级?

    虽然不玩这个,不过很多人在玩,写出来给大家分享。

    在QQ农场快速升级的方法:
    1、完成QQ农场新手任务,可得到相应的经验奖励,如果没有完成的玩家,就要及时完成,新手任务可获得的奖励;
    2、了解在QQ农场中各种操作所得经验值,每天帮忙操作可加300经验,最好做完;
    3、使用金币或Q点/Q币购买商店的装饰,不同的装饰都会有丰富的经验值;
    4、可以选择种植一些成熟时间短的作物,比如:白萝卜等;
    5、对作物使用化肥减少作物成熟时间,即可更快的得到经验。

  • AMD Sempron™140

    Socket/Technology  Socket AM3
    Model Number  140
    Frequency  2.7GHz
    L1 Cache (Instruction + Data)  128KB (64KB + 64KB)
    L2 Cache  1MB
    Thermal Design Power  45W
    3D and Multimedia Instructions  3DNow!™ Professional technology,SSE, SSE2, SSE3
    Process Technology  45 nanometer SOI technology

    这款U不错,网上查了下还没有发布到各大网站呢,这个是我从amd官方摘下来的。大概是说这款U是

    AM3的构架
    代号140
    主频 2.7GHz 
    一级缓存128K
    二级缓存1M 
    功率 45W  
    指令集 3DNow!™ Professional technology,SSE, SSE2, SSE3
    (注:在某些网站看到支持SSE4a,官方站没有查到)
    制作工艺 45纳米
    64位支持  是

    另外 在其他网站搜集了其他参数

    前端总线 1600MHz
    外频  200MHz
    倍频  13.5

    这款U是AMD近期推出的一款低端CPU ,为什么我总是关注低端CPU呢?其实目前很多办公电脑这些U已经完全可以胜任了,而且价格低廉,功率也小,节能环保。除此以外还经常有惊喜,这款U网上已经有破解出双核的文章,就是说可以花很少的钱买个不错的U用。破解后被识别为“Athlon II X2 440”和“Athlon II X2 4400e”。近期大家可以关注下这款U,电脑装机可根据需求使用这款U,配出高性价比的电脑。

  • paperbus代理软件

    paperbus是免费的 和快速。有 没有注册
    和应用程序是 多平台。
    您可以使用paperbus来 访问封锁网站 和 绕过互联网过滤器 等。
    paperbus是 非常容易使用。
    简单地安装和运行。这是
    那么容易, 它的即插即用。

     http://www.paperb.us/

  • 未来网上开店要纳税

    已经几次的发布这样的新闻了,其实这个是一个趋势,不仅仅是政府要收税,另外开实体店的人也希望网上开店的要交税。起初是北京的一个规定让北京地区开网店的要交税,现在似乎是要全国通用了。只是时间问题吧。难度上其实我到是有些建议,不过这里就不说了,能克服这些难度的话,那么网店的纳税的日子就快到来了。

    我们是这个样子的如果网上店铺不缴纳税金,那么传统的店铺的投诉和不满就会不止,因为相对他们有太多的不公平,场地的租金和税收都是之前网店所可以节省的开支。所以我们不仅要网店纳税而且还要缴纳更高的税金以弥补我们店铺的租金差价。这样我们才可能觉得平衡些。

    我们在网上开店,本已经是很无奈的选择,如果能有一份好的工作,有些不错的收入,弄这些做什么呢,网店虽然相对传统店铺成本低廉,但是网店的价格却都压的极低,根本没有什么利润可言,还要为物流赚取一部分,网店还有一些会员费。信誉也极其重要,还要每天都兢兢业业的打理。这下还要缴纳税金,可说很多网店会入不敷出吧。那么关了算了。  可是可是。。。。。之后我们做什么呢?