PCI Express市场趋势眺望

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【计算机测量与控制】_pci express_期刊发文热词逐年推荐_20140724

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2012年 科研热词 高速通信 解串 千兆以太网网卡 千兆以太网接口 rtl8111dl pciexpress总线 pci-express lvds niosⅱ expresscard接口 推荐指数 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2013年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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2011年 序号 1 2 3 4
科研热词 高速数据传输 pci express fpga ddr2 sdram
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2012年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2008年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
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2024年智能网卡市场发展现状

2024年智能网卡市场发展现状

2024年智能网卡市场发展现状引言随着信息技术的发展和互联网的普及,智能网卡作为计算机网络领域的一项重要技术,正逐渐在市场上崭露头角。

本文将对智能网卡市场的发展现状进行分析,探讨其市场规模、应用领域、市场竞争态势以及未来发展趋势。

市场规模智能网卡市场在近年来呈现出持续增长的趋势。

据市场调研机构的数据显示,智能网卡市场的总体规模已经达到数十亿美元,预计未来还将继续增长。

这是由于智能网卡在数据中心、云计算、物联网等领域的广泛应用,推动了市场需求的增加。

应用领域智能网卡的应用领域非常广泛。

首先,在数据中心领域,智能网卡可以提供更高的网络速度和更低的延迟,提升数据中心的性能并降低能耗。

其次,在云计算领域,智能网卡可以提供更高的网络带宽和更好的网络性能,满足大规模云计算的需求。

此外,在物联网领域,智能网卡可以支持大量终端设备的连接和管理,实现智能家居、智能交通等应用场景。

市场竞争态势智能网卡市场竞争激烈,主要有来自国内外的多家厂商参与竞争。

在国内市场,华为、中兴等大型企业凭借其雄厚的技术实力和丰富的市场经验占据了一定的市场份额。

而在国际市场,英特尔、博通等知名企业凭借其先进的技术和全球化的营销渠道取得了市场竞争的优势。

在市场竞争中,企业需要不断创新和提升技术能力,以满足不断变化的市场需求。

同时,企业还需要注重产品质量和售后服务,提升客户满意度,树立品牌形象。

未来发展趋势随着信息技术的不断进步和市场需求的不断增长,智能网卡市场有望实现更加广阔的发展。

未来几年,智能网卡的发展将呈现以下几个趋势:1.高速化和高性能化:随着云计算和大数据时代的到来,对网络带宽和性能的要求会越来越高,智能网卡需要不断提升传输速度和处理能力,以适应未来的发展需求。

2.软硬一体化:智能网卡将会与软件紧密结合,实现更好的网络管理和优化。

通过软硬件一体化的设计,可以提供更灵活、高效的网络服务。

3.安全性和可靠性:智能网卡在保障网络安全和数据传输可靠性方面将发挥更重要的作用。

简谈PCI-E外部总线的应用 Pcl-Express设备的“越狱”计划

简谈PCI-E外部总线的应用 Pcl-Express设备的“越狱”计划

P I x rs 外 部总线 可 以被 广 泛用 于进 行主 C — pes E
机 与外 置设备 的高 速通讯 ,如外部 GP U、外部 磁盘 阵 、光纤 接 口等等 。 当然 ,各种 移动 多媒 体驱动 器
( CD/ DVD )与 系统 的连 接 、 内存模 块 、US 和 B 相对长 一些 。接 口方 面则 可 以 自由选 择 P - I I E 1 9 CIE x 、 E E 4等输入 输 出接 口、音频 设备 等也 都可 以 3 x 、x 或 x 6 4 8 1 ,不 同规格 的接 口外形 如下 图 :
性方面 基本保 持一 致 ,因此 , 能够 达到 P I x rs C p es E 最 高 xl 6的传 输速 度。该 标 准主要用 来方便 连接 各 种外置计 算机 设备 ,从移 动平 台到 高端服 务器甚 至
通 信领 域都 能够 得到应 用 。新 的 P — x rs 外 置 CIE pe s
P I xrs设备的 “ C — pes E 越狱 ”计划
在 过去 的 2 0 0 6年里 , 记 本 电脑 的销 量 占个 人 电 脑销 售 总 量 的 比例 达 到 了前 所 未 有 的高 度 ,而 随着 这 一 趋 势 的继 续 蔓 延 , 笔 笔记本电脑便 携与性能不能两全的矛盾也就愈加的 明显 在笔记本硬盘 方面 已经 出现 了传统硬盘与闪存技术相结合的混合型 硬 盘 ,在 很 大程 度 上 弥 补 了 笔 记 本硬 盘 在 性 能 上 的 不 足 .而 笔 记 本 电 脑 的 另一 个 软 肋一 ~ 显 示 性能 的救 世 主 谁 来 当 呢 7不 久 前 P IE p es 准 组 织 S G发 布 的 P IE pe sE tr a C big10标 准 ( P I C xrs标 I C x rs xen l a l . n 即 C — x rs 外

Instrumentation 2.0架构:迎接PCI Express和多核的时代

Instrumentation 2.0架构:迎接PCI Express和多核的时代

与此同时 ,我们 的世界也变得越来 之为 2 字节 )的分辨率对信号进行采样 , 可 重 定 义 的架 构 越 面 向软 件 了 。我 们每 天所 使 用 的设 备, 诸如智能 电话 、 机顶 盒 , 甚至汽车 ,
BW
s a an l
就等于 10×2 l 2 0 / 。 0 ,l 0 MB s p
0 MB/ 的可用吞 吐 的并 行处 理功能 。 s P x rs)和 多核处 理技术 。利用 延迟提供单 通道 2 0 CIE p es
这 些先进的技术 ,用户就可以采用尖端 量 。 器类硬件配置 中最常用 的x1 4 仪 和x NIL b E a VI W软件让用户能够充分
量功能 。
多任 务操作 系统 ( 例如 Wi o nd ws
it )和 多线程应用软件 ( 如 例 P IE p es 现有商用通信总线 XP和 V sa C x rs是
具有x 、 4 美 国国家仪器公 司的 L b E 软件 ) lx 、 a VI W 如 前 所 述 ,促 成 这 一 仪 器 架 构 变 化 中吞吐量最高的总线标 准 , 8 1 四种链路模 式 , 能够以极低 的 能够充分利用新一代 多核处理技 术带 来 的两种关键技术是 高速数据总线 ( 例如 x 和 x 6
图 2在 I t met i . 架构 中 , n r na o 2 0 su tn 如果 信 件定制测量功能
的形 式存在 2 0多年 了。但是 , 动这一 终的测量过程 ( 推 按厂 商定义的 ) 由P 号带宽大于总线带宽 , 交 C 那么完全可 以通 过软 趋 势 的技 术 目前 已经 成 熟 ,并 即将 突 破 。与W e 应用一 样 , b 我们把与 传统仪 器架构有 明显差别 的新一代 仪器架 构称 为 “n tu nain 2 0架构” Isr me tt . o 。

高清VGA采集卡的PCI-E与PCI显卡的区别

高清VGA采集卡的PCI-E与PCI显卡的区别

高清VGA采集卡的PCI-E与PCI显卡的区别安防器材客户在高清VGA采集卡一般都选购带PCI-E的板卡格式的视频采集卡,因为客户更钟情于PCI-E的高清VGA采集卡是因为PCI-E比PCI要长,金手指要多,PCIExpress是Intel2001年推出的上、下行传输速率均能高达4GB/s的,采用了目前业内流行的点对点串行连接的PCI-E总线规格。

包括X1、X4、X8以及X16。

PCIExpress卡支持的三种电压分别为+3.3V、3.3Vaux以及+12V。

用于取代AGP接口的PCIExpress接口位宽为X16,双向数据传输带宽达8GB/s之多,远远超过AGP8X的2.1GB/s的带宽。

PCI-E相比AGP而言最大的优势就是数据传输速率,目前PCI-E显卡以势不可挡的趋势迅猛发展,是中高端装机用户的首选。

PCI-E与PCI显卡的区别:PCI是PeripheralComponentInterconnect(外设部件互连标准)的缩写,它是目前个人电脑中使用最为广泛的接口,几乎所有的主板产品上都带有这种插槽。

PCI插槽也是主板带有最多数量的插槽类型,在目前流行的台式机主板上,ATX结构的主板一般带有5~6个PCI插槽,而小一点的MATX主板也都带有2~3个PCI插槽,可见其应用的广泛性。

PCI是由Intel公司1991年推出的一种局部总线。

从结构上看,PCI是在CPU和原来的系统总线之间插入的一级总线,具体由一个桥接电路实现对这一层的管理,并实现上下之间的接口以协调数据的传送。

管理器提供了信号缓冲,使之能支持10种外设,并能在高时钟频率下保持高性能,它为显卡,声卡,网卡,MODEM等设备提供了连接接口,它的工作频率为33MHz/66MHz。

最早提出的PCI总线工作在33MHz频率之下,传输带宽达到了133MB/s(33MHzX32bit/8),基本上满足了当时处理器的发展需要。

随着对更高性能的要求,1993年又提出了64bit的PCI总线,后来又提出把PCI总线的频率提升到66MHz。

PCI-E资料(全)

PCI-E资料(全)
Sub-block
TxData Command Status RxData PClk
Transaction Link xx
State machines for Link Training and Status State Machine (LTSSM) and lane0lane deskew
转向PCIe主要是为了实现显著增强系统吞吐量、扩容性和灵活性的目标,同时还要降低制造成本,而这 些都是基于总线的传统互连标准所达不到的。PCI Express标准在设计时着眼于未来,并且能够继续演 进,从而为系统提供更大的吞吐量。第一代PCIe规定的吞吐量是每秒2.5千兆比特(Gbps),第二代规 定的吞吐量是5.0 Gbps,而最近公布PCIe 3.0标准已经支持8.0 Gbps的吞吐量。在PCIe标准继续充分利 用最新技术来提供不断加大的吞吐量的同时,采用分层协议也便于PCI向PCIe的演进,并保持了与现有 PCI应用的驱动程序软件兼容性。
Chip Set with Root Complex
PCIe RC Controller
PHY
PHY PCIe Endpoint
Endpoint
图3:SoC芯片内的PHY和控制器运用
正如上文所述,2个端口之间的虚线代表着链路。PCIe链路是单向的,并采用了低压差分信号。PCIe规 格定义了链路可以包含多达32个并行通道,用于将PCIe 1.x(2.5Gbps)链路的吞吐量扩展至80 Gbps, 或将PCIe 2.0(5.0 Gbps)的吞吐量扩展至160 Gbps。同一链路内的每个线路(Lane)均提供了自己的 内嵌时钟信号,因而无需在PC电路板上实现线路长度匹配——这种匹配是以前PCI接口为了保持时序所 必需的。
PCIe规格内所定义的此协议遵循的是开源促进会(OSI)模型。此协议分隔成5个基本层,如图2左侧所 示。本节对机械层和物理层进行了综述;后续各节将针对链路层、事务处理层和应用层进行说明。

PCIe标准概述

PCI Express 标准概述本技术白皮书将回顾被成功广泛采用的 PCI 总线,PCI Express所能带PCI 总线I/O 互连I/O总线被广泛应用于未来各种计算机平台。

本白皮书还将就PC总线技术的演变历程、PCI Express 的物理层和软件层、PCI Express 所能带来的益处和竞争优势以及此项崭新技术在测量自动化系统领域里预示的令人振奋的深远意义,做个整体技术性概述。

PC 的演进历史上世纪 90 年代初, PCI 总线一经推出,即统一了当时并存的多种 I/O 总线,诸如 VESA 局域总线,EISA,ISA 和微通道等等,如图 1 所示。

它首先被用于实现芯片与芯片间互连并替代了不全面的 ISA 总线。

在早期,33MHz PCI 总线很好地满足了当时主流外设I/O的带宽需要。

然而现在情况发生了变化,处理器速度惊人地提高,以及处理器和内存的频率也不断地攀升。

在这一期间,PCI 总线的频率由 33MHz 提高到66MHz,而处理器的速度由 33MHz 提高到 3GHz。

一个具有新I/O 技术的总线设备如千兆以太网和 IEEE 1394B,就可能占用几乎所有 PCI 总线带宽。

图1 PC 总线的发展历程PCI 总线历史和概述和以前的总线相比,PCI 总线具有很多优势,其中最重要的是处理器的独立性,带缓冲的隔离,总线主控和真正的即插即用。

带缓冲的隔离真正地实现了 CPU局域总线和 PCI 总线间在电路和时钟方面的隔离。

这一特性能为系统性能带来两个主要好处。

首先是 PCI 总线和 CPU 总线可以工作在各自的时钟周期;第二是由于有独立的 PCI 总线速度和负载,可单独提高 CPU 局域总线的频率。

通过总线主控,PCI 设备以仲裁处理方式访问 PCI 总线并且能直接控制总线处理业务,而不用等主 CPU 为设备提供服务,从而使得整个 I/O 处理业务的等待时间减少。

即插即用操作,可以自动检测和配置设备,得到基本地址不再需要中断运行和手工设置开关跳线,而这些都曾使 ISA 板卡的用户感到很棘手。

什么是PCIExpress协议

什么是PCIExpress协议外围设备互连(PCI)插槽是计算机体系结构中不可或缺的⼀部分,以⾄于⼤多数⼈将其存在视为理所当然。

多少年来,PCI ⼀直是将声卡、显卡和⽹卡连接到主板的万能且实⽤的⽅法。

但PCI也有⼀些不⾜之处。

处理器、显卡、声卡和⽹络的速度越来越快,并且功能越来越强⼤,⽽PCI却⼀直在“原地踏步”。

它的带宽固定为32位,⽽且每次只能处理5个设备。

新款的64位PCI-X总线可以提供更⾼的带宽,但也随之带来了⼀些其他的PCI问题。

⼀种名为PCI Express(PCIe)的新协议消除了其中许多的不⾜,提供更⾼的带宽,并且与现有的操作系统兼容。

在本⽂中,我们将了解PCIe与PCI的区别所在。

我们还将介绍PCI Express如何使计算机运⾏得更快、如何能潜在地增加图形性能,以及能否代替AGP插槽。

HowStuffWorks Shopper供图PCI Express连接的每条线路包含两对导线,其中⼀对⽤于发送,另⼀对⽤于接收。

数据包以每周期⼀位的速度在线路间传输。

x1连接,即最⼩的PCIe连接,有⼀条由四根导线组成的线路。

各⽅向上每周期都传输⼀位。

x2链接包含⼋根导线,⼀次传输两位,x4链接传输四位,以此类推。

其他配置还有x12、x16和x32。

但是⼀个串⾏连接是如何快于PCI的32根导线或PCIx的64根导线的呢?在下⼀部分中,我们将介绍PCIe如何以串⾏格式提供⾼带宽。

速度更快,连接更少32位PCI总线的最⼤速度可以达到33兆赫兹,即总线每秒最多可传输133兆字节的数据。

64位PCI-X总线是PCI总线带宽的两倍。

不同的PCI-X规范允许的数据传输速度也不同,范围从每秒512兆字节到1G字节。

使⽤PCI的设备共享通⽤总线,但每个使⽤PCI Express的设备与交换机之间都具有⾃⼰的专⽤连接。

⼀条PCI Express线路每个⽅向每秒钟可以处理200兆字节的通信量。

x16PCIe连接器每个⽅向每秒钟可以传输惊⼈的6.4G字节数据。

2024年半导体引线框架市场发展现状

半导体引线框架市场发展现状概述半导体引线框架是半导体封装和组装过程中的重要组成部分。

它是将芯片与封装基板连接的关键元件,具有电气连接和机械支撑的双重功能。

随着电子设备的不断发展和升级,半导体引线框架市场也迎来了快速增长的机遇。

本文将就半导体引线框架市场的发展现状进行分析和总结。

市场规模根据市场研究公司的数据显示,半导体引线框架市场近几年呈现稳步增长的趋势。

预计到2025年,全球半导体引线框架市场规模将超过100亿美元。

这一增长主要得益于消费电子产品、通信设备和汽车电子等领域的快速发展。

驱动因素半导体引线框架市场的快速发展有多个驱动因素。

首先,随着智能手机、平板电脑和笔记本电脑等消费电子产品的普及,对于更小、更轻薄的半导体引线框架需求不断增加。

其次,5G通信技术的广泛应用也对半导体引线框架提出了更高的要求,推动了市场的发展。

此外,新能源汽车和自动驾驶技术的快速发展也带动了汽车电子市场和半导体引线框架市场的增长。

技术创新随着半导体行业的快速发展,半导体引线框架的制造技术也在不断创新。

新材料的引入和新工艺的开发,使得半导体引线框架具有更好的导电性能和可靠性。

基于先进工艺的生产线不断完善,能够满足更高的生产需求。

此外,新型引线设计和封装结构的出现,也为半导体引线框架市场带来了更多的发展机遇。

市场竞争半导体引线框架市场的竞争激烈,主要供应商包括台湾地区的长电科技、日本的花王电子等。

这些公司通过技术创新、产品质量的提升和成本的控制,争夺市场份额。

此外,中国大陆的半导体引线框架企业也在市场中崭露头角,加大了市场的竞争程度。

地区分布半导体引线框架市场的地区分布不均衡,亚太地区占据了全球市场的主要份额。

亚太地区的制造业发达,成本相对较低,吸引了众多半导体引线框架企业的投资。

此外,北美和欧洲地区也有一定的市场份额,市场规模较大。

市场前景半导体引线框架市场的发展前景乐观。

随着电子设备的不断更新换代,对于更小、更轻薄、更高性能的半导体引线框架的需求将持续增长。

2024年以太网物理层芯片市场分析现状

2024年以太网物理层芯片市场分析现状一、引言以太网物理层芯片是计算机网络中的重要组成部分,负责将数字信号转换为模拟信号,在计算机与网络设备之间传输数据。

以太网物理层芯片市场在近年来迅速发展,随着5G技术的普及和物联网的快速发展,预计在未来几年内将继续保持高速增长。

本文将对目前以太网物理层芯片市场的现状进行分析。

二、市场规模和潜力以太网物理层芯片市场在全球范围内已经形成了较大的规模,据市场调研公司数据显示,截至2020年末,全球以太网物理层芯片市场规模约为100亿美元,并且预计在2025年将达到200亿美元。

这一市场规模的增长主要受益于以下几个方面的因素:1.5G技术的普及:5G技术的广泛应用将直接带动以太网物理层芯片的需求增长。

由于5G网络的高速传输和低延迟需求,传统的以太网物理层芯片需要升级,以满足对更高性能和更低功耗的要求。

2.物联网的快速发展:物联网作为未来信息技术的重要趋势,将需要大量的以太网物理层芯片来实现设备之间的连接和通信。

各种智能设备的普及,如智能家居、智能工厂等,都需要以太网物理层芯片的支持。

3.云计算的兴起:云计算技术的兴起使得大量的数据需要在数据中心和云服务之间传输。

以太网物理层芯片在数据中心网络中起着关键作用,需要满足高速传输和低功耗的要求。

三、市场竞争格局目前,以太网物理层芯片市场竞争激烈,主要的竞争厂商包括英特尔、博通、思科等。

这些厂商拥有先进的制造工艺和技术优势,占据着市场的大部分份额。

此外,还有一些中小型芯片供应商在市场中争夺份额,如瑞昱半导体、博科微、迅为通信等。

竞争厂商在技术研发、产品性能和价格等方面展开竞争。

英特尔作为市场的龙头企业,通过自身技术优势和规模效应来保持市场份额的稳定。

博通和思科等企业则通过创新的产品设计和高性能的芯片来争夺份额。

中小型供应商则通过提供廉价的产品和个性化的服务来满足特定需求。

另外,政府的支持和产业政策也在市场竞争中起到重要作用。

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此 遵照 信号 与协 议 的规 定 ,就 可 以
实 现数 据 的互通 。而 P E pes a x fs不
P I x rs 已坐 稳 了宝 座 ,成 为 C pes E
P I 正统 接 班 人 ,苹 果计 算 机 新 C的 款 旗 舰 P we Ma o r cG5就 已经在 力 挺 P I x rs ( 1) C E pes 图 。 为 了 巩 固 并 加 速 这 个 接 口 的
P x rs 应 用 的属 性 大 致 CI p es E 有 四个 象 限 , 别 是 音 频 ( do 、 分 Au i) 视 频 ( d o 、 图像 (ma e 以 及 Vi e ) I g)
P I 所 采 用 的 组 态 空 间 C
速 的 处 理器 、 大 的硬 盘 容量 、 最 最
扩 展 , 特 尔 也 卯 足 了 战 力 , 望 英 希 在 新 一 代 芯 片 组 I H一 C 8中彻 底 将
P I 掉 ,同时 英 特 尔 还 针 对 开 发 C干 者 建 立 了一 个 资 源 网 站 ,开 始 洗 脑 工程 。( t :www. t1 o pj / ht / p/ i e. . / n cj p
— ~
— —
d v e id xhm) e n dn e .t
x /2x /8x 6x 2等 多 种 形 式 lx /4x /1 /3
( 3) 图 。
P p e s 数 据 传 输 是 采 CI Ex rs 的
回顾 P x r s CI pe s E 基础认知
P I 典 型 的 串行 式 、并 列式 c是 总线 ,传送 端 与接 收端 双方 只要 彼
仅是点对点 、串行式总线,而且还
是 阶层 式 的传递 架 构 ( 2) 图 。 P 与 PCIEx r s CI p e s串 行 总
人 类 的 “ 婪 ”是 无 止 境 的 , 一 贪 每
个 人 都 希 望 他 的 计 算 机 拥 有 最 高
线 依 然 可 以 兼容 的 最 主 要 原 因是
维普资讯
P - xr s 场 势 望 C Epe 市 趋 眺 s
■ 陈乃塘 资 电 技 专 作 暨 识 文 信 文 究 深 子 术 栏 家 知 日 与 息日 研 者
2 0 年 3 O更名为 P I x rs .就此走上了替代 P 的革新之路。历经四年时间 .P I x rs 02 GI C pe s E CI C pe s E
际上 仅 有 X / 4 x / l 1x / 8 x 6等 四个 种 类 。x 6已经 成功 地 完成 任 务 ,将 1 AGP 8 x逐 渐 推 人 历 史 的 坟 堆 中 。 X 1本 身 的带 宽 若 是包 含 传 送 与 接 收 ,就 已经 高达 5 p ,足 以应 付 Gb s 目前 的 应用 需 求 ;x 6是 众 多 主 板 1 的交 集 ;x 4与 x 8的应 用 就 凸 显 出 尴 尬 的 情 况 ,会 随 着 各 家 公 司 的 设 计 理 念 出现 差 异 ,而 展 现 出 相 异 性 。目前 , l x 6已经 是 标 准 x与 1
de e op r t c n l g / c e r s / V l e /e h o o y p i xp e s
( niuain 以及数据 传 输方 Co f rt ) g o
式 等 基 本 法 则 ,依 然 被 PCI
Ex r s 用 , 只 是 在 传 输 途 径 p e s沿 上 作 了 较 大 变 更 。 其 次 , PCI Ex r s展 现 了 空 间 延 伸 的 观 念 , p es 在 规 格 定 义 中事 先 规 划 传 输途 径
卢 顿 曾经说过 ,他有 能 I 力 预 测 天 体 的运 行 , 但预测人类 的疯狂行为 却无能为
力 , 以 此来 解 读 目前 信 息 计 算 机 业 的 发展 ,似 乎 也 命 中 了 问题 点 。 不 过 ,随 着 苹 果 计 算 机 的 琵
琶 别抱 ,几乎 可 以百 分百 确定 ,
大空间的内存 , 而价格不变 , 也许
就 是 这 股 潜 藏 内心 的 欲 望 驱 动 整 个 计算 机 产 业 不 断 向前 发 展 。
P x r s 是 英 特 尔 公 司 提 CI p e s E 出 的总 线 接 口 ,用 来完 全取 代 P I C
总 线 ,其规 格 的 出 台是 在 2 0 年 02 7 。 苹果 计算 机 还 未 向英 特 尔 月 在 阵营 靠 拢 之 前 ,P I 移 到 P I C 转 C E pes 路上 还 有 一 个 竞 争 者 挡 x rs 之 在前头 , 那就 是 P I C 的改 良进 化 品
● 圈 2 P I P x rs 的絮构差异 C 与 CI pe s E
维普资讯
一 圈 3 P I x rs 的数 据带宽 C pe s E
一 圈 4 P x rs CI pe s所规范的连 接嚣 E
Байду номын сангаас
然而 , 就系统连接器来说 , 实
用 差 动 方 式 ,一 对 负 责 传 输 ,一
对 担 当 接 收 , 传 送 或 接 收 都 是
啼 c — 因 为起 初 苹果 计 算 机 选 I x,
择了P — CI X。 一 圈1Pw r a 5 o e M cG 也怀抱 P I x r s C pe E s
2 G p 的带宽 , 样称为 x , . bs 5 这 1 两 对 就 是 x ,其他 依 此 类 推 。 2
架构为应用扩展提供更好的夏活性及可靠性。 在市场上已经小有收获。 其得天独厚的独立上传与下藏 带宽设计, 使专属应用得以充分事受专属带宽。 C xr s P I pe 已经在双显卡应用领域一晨所长. E s 千兆
以太网也是可 以想象的热 门应用 ,甚至在未来服 务器有可能也是 P I x rs 的天下 。 C pes E
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