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Intel Xeon E5-2650 V3 (LGA 2011-v3, 2.30GHz) Image du produit
CHF 1200.–

Intel Xeon E5-2650 V3 (LGA 2011-v3, 2.30GHz)

Informations importantes

Compatibilité des composants PC

Veuillez faire attention à la compatibilité de la carte mère.

Spécifications

Spécifications principales

Nombre de cœurs de processeur10
SocketLGA 2011-v3
Fréquence d'horloge2.30 GHz
DéverrouilléNon
Famille de processeurXeon E5

Informations générales

Fabricant Intel
Type de produit Processeurs
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Processeurs

Le processeur aussi connu sous le nom de CPU (central processing unit) est l’unité principale de calcul et de fonction qui exécute le traitement réel. Le CPU retire certains ordres de la mémoire et procède au traitement de données et au contrôle du traitement. Le processeur graphique d’une carte graphique, par exemple, peut soulager le processeur principal en traitant des informations. La famille du processeur (par ex. Intel Core i5 ou AMD FX ), le socket (par ex. LGA 1150 ou AM3+), la fréquence d’horloge (indiquée en GHz) et le nombre de cœurs sont décisif pour le choix du processeur.
Dans notre boutique en ligne, vous trouverez des CPU de marques renommées telle qu’Intel ou AMD pour chaque domaine d’application, que vous soyez novice ou expert.

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Numéro d'article3481527
Réf. du fabricantBX80644E52650V3
Liens externes Site du fabricant (de)

Processeur

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Processeur

Le processeur est une unité de calcul d'un ordinateur qui utilise un logiciel pour contrôler d'autres composants. La caractéristique de base du processeur est sa programmabilité. Le comportement du processeur est déterminé par des programmes sous forme de code machine. Les principaux composants du processeur sont les registres, l'unité arithmétique et logique (ALU), l'unité de contrôle et l'unité de gestion de mémoire (MMU) qui gère la mémoire de travail. Les tâches principales du processeur comprennent les opérations arithmétiques, la lecture et l'écriture de données en mémoire et l'exécution de sauts dans le programme.

Famille de processeur
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Famille de processeur

Nom du processeur

Xeon E5
Socket CPU
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Socket CPU

Un socket (de l'anglais ; on trouve également parfois l'appellation « réceptacle de processeur ») est un connecteur utilisé pour interfacer un processeur avec une carte mère.
La plupart des sockets et des processeurs actuels sont construits autour de l’architecture Pin Grid Array (PGA), dans laquelle les broches en dessous du processeur sont insérées dans le socket, d’habitude avec la Zero Insertion Force (ZIF) pour faciliter l’installation. Les processeurs basés sur un slot ont la forme d’une carte et sont fixés dans un slot qui semble similaire aux slots d’extension.

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LGA 2011-v3
Intel Core
Hazwell-E
Vitesse d'horloge du processeur
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Vitesse d'horloge du processeur

En électronique numérique, un signal d’horloge est un signal électrique booléen oscillant régulièrement qui sert à synchroniser des bascules synchrones. Sa période est appelée cycle d’horloge.

L’horloge qui génère ce signal étant en général reliée à un très grand nombre de bascules, il possède un fan-out important, ce qui conduit à la conception d’un arbre d’horloge.

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2.30 GHz
Fréquence Turbo maxi
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Fréquence Turbo maxi

Utilisation de la technologie Intel Turbo Boost, la fréquence du processeur peut être augmentée de manière dynamique en fonctionnement

3 GHz
Architecture 64 bit
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Architecture 64 bit

En informatique, l'architecture 64 bits est une architecture processeur avec une largeur de mot de 64 bits.
Les avantages des CPU 64 bits sont le calcul plus simple de valeurs entières plus grandes (en raison de l'ALU plus large), ce qui apporte des avantages dans les algorithmes de cryptage, les calculs graphiques (par ex. arithmétique en virgule fixe pour les jeux vidéo), les systèmes de fichiers 64 bits ou les formats multimédias (MPEG2, MP3).

Autre avantage par rapport à une architecture 32 bits : plus de quatre gigaoctets de RAM peuvent être adressés directement, ce qui profite aux applications nécessitant beaucoup de mémoire, comme le traitement vidéo et les systèmes de base de données. Avec 64 bits, jusqu'à 16 Exbibytes peuvent être adressés, ce qui est actuellement (2011) et pour l'avenir prévisible suffisant pour adresser non seulement la mémoire principale disponible mais aussi l'espace disque dur (par exemple via mmap).

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Oui
Nombre de cœurs de processeur
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Nombre de cœurs de processeur

A multi-core processor (or chip-level multiprocessor, CMP) combines two or more independent cores (normally a CPU) into a single package composed of a single integrated circuit (IC), called a die, or more dies packaged together. A dual-core processor contains two cores, and a quad-core processor contains four cores.

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10
Nombre de threads
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Nombre de threads

Un thread ou fil (d'exécution) ou tâche (terme et définition normalisés par ISO/IEC 2382-7:2000 ; autres appellations connues : processus léger, unité de traitement, unité d'exécution, fil d'instruction, processus allégé, exétron), est similaire à un processus car tous deux représentent l'exécution d'un ensemble d'instructions du langage machine d'un processeur. Du point de vue de l'utilisateur, ces exécutions semblent se dérouler en parallèle. Toutefois, là où chaque processus possède sa propre mémoire virtuelle, les threads d'un même processus se partagent sa mémoire virtuelle. Par contre, tous les threads possèdent leur propre pile d’appel.

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20
lithographie
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lithographie

La photolithographie est l'ensemble des opérations permettant de transférer une image (généralement présente sur un masque) vers un substrat. Cette technique est très utilisée dans l'industrie du semi-conducteur.

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22 nm
Max. TDP (Enveloppe thermique)
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Max. TDP (Enveloppe thermique)

L’enveloppe thermique, ou TDP (pour (en)Thermal Design Power), d’un semi-conducteur, exprimée en Watts, est le transfert thermique vers l'extérieur dont doit pouvoir bénéficier ce composant pour fonctionner correctement. Le TDP d'un processeur est utile à un fabriquant de système de refroidissement pour ordinateur, ou de manière plus générale à un assembleur d'ordinateur ou à un utilisateur final d'ordinateur.

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105 W
L1 Cache
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L1 Cache

Pour les CPU, le cache peut être intégré directement dans le processeur ou placé à l'extérieur sur la carte mère. Souvent, il y a plusieurs niveaux qui se construisent les uns sur les autres. Les niveaux plus petits sont généralement plus rapides, mais ont une taille plus petite pour des raisons de coût. Selon l'emplacement du cache, il fonctionne avec des fréquences d'horloge différentes : La L1 (niveau 1, le plus proche de la CPU) est presque toujours directement intégrée dans le processeur (c'est-à-dire sur la matrice) et fonctionne donc avec l'horloge complète du processeur - c'est-à-dire éventuellement plusieurs gigahertz. Une cache externe, par contre, n'est souvent cadencée qu'à quelques centaines de mégahertz.

Les processeurs actuels (par ex. AMD Phenom II, Intel Core i series, IBM Power 7) ont principalement trois niveaux de cache L1, L2 et L3. 4 à 256 KiB par noyau de processeur sont des tailles communes pour les caches L1, la cachette L2 est de 64 KiB à 512 KiB (généralement aussi par noyau), la cachette L3 de 2 à 32 MiB (pour tous les noyaux ensemble). Dans les versions moins chères, la cachette L3 est parfois omise ou désactivée, mais la cachette L2 est parfois légèrement agrandie. La mémoire cache du processeur en tant que puce supplémentaire sur la carte mère n'est plus construite aujourd'hui, car une puce supplémentaire dans le même paquet de puces (voir Paquet de puces multiples) n'est que rarement construite.

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20 x 32 kB
L2 Cache
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L2 Cache

Une mémoire cache ou antémémoire est, en informatique, une mémoire qui enregistre temporairement des copies de données provenant d'une autre source de donnée comme les mémoires, afin de diminuer le temps d'accès (en lecture ou en écriture) d'un matériel informatique (en général, un processeur) à ces données. La mémoire cache est plus rapide et plus proche du matériel informatique qui demande la donnée, mais plus petite que la mémoire pour laquelle elle sert d'intermédiaire. Des mécanismes mettant en œuvre des mémoires caches peuvent être implémentés entre tous producteurs et consommateurs de données fonctionnant de façon asynchrone, c'est notamment le cas entre le processeur et la mémoire vive, mais aussi par exemple entre cette même mémoire et les réseaux informatiques ou les disques durs.

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10 x 256 kB
L3 Cache
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L3 Cache

Puisqu'il est techniquement impossible ou très difficile de construire un cache qui est à la fois grand et rapide, vous pouvez utiliser plusieurs caches - par exemple, un petit cache rapide et un cache beaucoup plus grand mais un peu plus lent (qui est toujours beaucoup plus rapide que la mémoire de fond à mettre en cache). Cela vous permet de réaliser conjointement des cibles concurrentes avec un faible temps d'accès et une grande taille de cache (important pour le taux de réussite).
S'il existe plusieurs caches, elles forment une hiérarchie de cache qui fait partie de la hiérarchie de stockage. Les caches individuelles sont numérotées en fonction de leur niveau hiérarchique (niveau 1 à Level-n ou L1, L2, etc.). Plus le nombre est bas, plus le cache est proche de l'"utilisateur" rapide ; le nombre le plus bas indique donc le cache ayant le temps d'accès le plus rapide, de sorte qu'il est recherché en premier.

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25 Mo
tension du cœur du processeur
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tension du cœur du processeur

The CPU core voltage (VCORE) is the power supply voltage supplied to the CPU (which is a digital circuit), GPU, or other device containing a processing core.

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0.65 - 1.30 V
Version PCI Express (max.)
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Version PCI Express (max.)

Le PCI Express, abrégé PCI-E ou PCIe (anciennement 3GIO, 3rd Generation Input/Output) est un standard développé par Intel et introduit en 2004. Il spécifie un bus local série (« bus PCI express ») et un connecteur qui sert à connecter des cartes d’extension sur la carte mère d’un ordinateur. Il est destiné à remplacer tous les connecteurs d’extension d’un PC, dont le PCI et l’AGP.

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3
Type d'emballage
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Type d'emballage

L'emballage est l'emballage spécifique d'un produit qui peut être retiré aussi facilement que possible.

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Boîte
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Boîte

Les cartons pliants sont des cartons préfabriqués industriels qui sont livrés par le fabricant aux entreprises de transformation dans un état plié peu encombrant, où ils peuvent être pliés en cartons avec de simples poignées ou par machine.

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Technologies Intel

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Technologies Intel

Différentes technologies d'Intel, qui augmentent l'efficacité du processeur.

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Technologie Intel Turbo Boost
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Technologie Intel Turbo Boost

Intel Turbo Boost (également connu sous le nom de Turbo Boost Technology) est une fonction d'overclocking automatique pour les processeurs principaux Intel utilisés dans certaines versions de la microarchitecture de Nehalem. Turbo Boost permet l'augmentation dynamique de l'horloge du processeur en fonction de la demande.

Turbo Boost est automatiquement activé lorsque le système d'exploitation demande la plus haute performance possible ("état P0"). Étant donné que ces "états de performance" (en abrégé P-States) sont réglementés dans le tableau ACPI, qui supporte tous les systèmes d'exploitation modernes, aucun pilote ou logiciel supplémentaire n'est nécessaire pour la fonctionnalité de cette technologie. Cette fonction est également connue sous le nom de fonction d'overclocking automatique ou dynamique.

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Oui
Intel vPro
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Intel vPro

Intel vPro d'Intel est une plate-forme pour les PC de bureau d'entreprise. Outre Centrino pour le secteur mobile et Viiv pour le secteur multimédia, vPro est déjà la troisième plate-forme d'Intel.

En plus d'un processeur basé sur la microarchitecture centrale d'Intel, la nouvelle marque comprend un chipset Intel, une mémoire flash et la deuxième génération de la technologie Intel Active Management Technology (Intel AMT).

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Oui
Intel Hyper-Threading
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Intel Hyper-Threading

La technologie Intel® Hyper-Threading (Intel® HT) actuelle fournit un parallélisme au niveau des threads sur chaque processeur. Il en résulte une utilisation plus efficace des ressources des processeurs (des débits de traitement plus élevés) et des performances améliorées dans les logiciels multi-thread d'aujourd’hui et de demain.

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Oui
Technologie de virtualisation Intel (Intel VT-x)
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Technologie de virtualisation Intel (Intel VT-x)

La croissance de la gérabilité, de la sécurité et de la flexibilité dans les environnements informatiques, des technologies de virtualisation assistée par le matériel comme la technologie de virtualisation Intel® (Intel® VT), combinées avec des solutions de virtualisation assistée par logiciels, permettent une utilisation maximale des systèmes en consolidant des environnements multiples en un seul serveur ou PC. L'abstraction des logiciels par rapport aux matériels sous-jacents, ouvre la voie à un nouvel univers d'utilisation qui réduit les coûts, stimule l'efficacité de la gestion et renforce la sécurité tout en rendant l'infrastructure informatique encore plus résiliente en cas de sinistre.

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Oui
Technologie de virtualisation Intel VT pour les E/S répartis (Intel VT-d)
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Technologie de virtualisation Intel VT pour les E/S répartis (Intel VT-d)

La technologie de virtualisation Intel® VT pour les E/S répartis (Intel® VT-d) prolonge la feuille de route de la technologie de virtualisation Intel® (Intel® VT) en fournissant une assistance matérielle à la solution de virtualisation. VT-d prolonge la prise en charge existante de la virtualisation des processeurs IA 32 (VT-x) et Itanium® (VT-i) en ajoutant une nouvelle prise en charge pour la virtualisation des périphériques d'E/S. Intel VT-d peut aider les utilisateurs à améliorer la sécurité et la fiabilité de leurs systèmes, ainsi que les performances des périphériques d'E/S dans un environnement virtualisé. De ce fait, les responsables informatiques peuvent réduire le coût global de possession en diminuant les temps d'immobilisation potentiels et en augmentant les débits productifs grâce à une meilleure exploitation des ressources de leurs datacenters.

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Oui
Technologie Intel Trusted Execution Technology
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Technologie Intel Trusted Execution Technology

La technologie Intel® TXT pour une informatique plus sure est un ensemble d’extensions matérielles des processeurs et des jeux de composants Intel®, qui renforcent la plate-forme de bureau numérique grâce à des capacités de sécurisation comme, par exemple, les lancements mesurés et l'exécution protégée. Cette technologie propose des mécanismes au niveau matériel pour se protéger contre les attaques logicielles et maintenir la confidentialité et l’intégrité des données enregistrées ou créées sur un poste client. Elle y parvient en activant un environnement où les applications peuvent s'exécuter dans leur propre espace, à l'abri des autres logiciels présents sur le système. Ces fonctionnalités procurent les mécanismes de protection, enracinés dans le matériel, indispensables pour la confiance en l'environnement d'exécution de l'application. En outre, ils peuvent aider à protéger les données et les processus vitaux contre les logiciels malintentionnés s'exécutant sur la plate-forme.

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Oui
Intel AES-NI-NI
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Intel AES-NI-NI

Intel® AES-NI est une nouvelle instruction de cryptage pour améliorer l'algorithme Advanced Encryption Standard (AES) et accélérer le cryptage des données dans les processeurs Intel® Xeon® et Intel® série Core™.

Avec sept nouvelles instructions, Intel® AES-NI offre une protection des données plus rapide et plus économique et une sécurité accrue, permettant un cryptage de bout en bout dans des domaines où cela n'était pas possible auparavant.

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Oui
Technique de contrôle thermique Intel
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Technique de contrôle thermique Intel

Le processeur ralentit automatiquement la vitesse à risque de surchauffe.

Oui
Bit de verrouillage (XD bit)
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Bit de verrouillage (XD bit)

Le bit de verrouillage est une fonction matérielle de sécurité capable de réduire l'exposition aux virus et aux attaques de code malintentionnées et d'empêcher des logiciels nuisibles de s'exécuter et de se propager sur le serveur ou sur le réseau. Aidez vos clients à protéger leurs actifs et à réduire leurs besoins de réparations, toujours coûteuses, après des attaques virales en leur proposant des systèmes intégrant le bit de verrouillage Intel.

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Modulation de la consommation électrique (DBS)
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Modulation de la consommation électrique (DBS)

Demand-based switching (DBS) is a power-management technology developed by Intel in which the applied voltage and clock speed for a microprocessor are kept to the minimum necessary to allow optimum performance of required operations. A microprocessor equipped with DBS operates at reduced voltage and clock speed until more processing power is actually required.

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Intel SpeedStep Version
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Intel SpeedStep Version

L’Enhanced Intel SpeedStep Technologie™ ou EIST représente une série de technologies (incluant SpeedStep, SpeedStep II et SpeedStep III) implémenté dans certains processeurs Intel qui autorise un changement dynamique de la fréquence d'horloge sur demande d'un logiciel.
Faire fonctionner le processeur à une fréquence d'horloge très élevée engendre de meilleures performances. Néanmoins, lorsqu'il fonctionne à une fréquence moins élevée, la tension d'alimentation du cœur du CPU peut être réduite. Ce changement de tension implique une baisse de la consommation électrique ainsi qu'une diminution de la dissipation thermique.

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2.10 (Enhanced SpeedStep)
MMX
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MMX

MMX, MultiMedia eXtensions (extensions multimédia), est un jeu d'instructions pour les microprocesseurs de type x86. Composé de 57 instructions, il est apparu sur les processeurs Intel Pentium MMX (date de sortie : P166MMX le 8 janvier 1997), puis sur les compatibles AMD K6 et ultérieurs et Cyrix MII. Elles permettent d'accélérer certaines opérations répétitives dans des domaines tels que le traitement de l'image 2D, du son et des communications.

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Oui
SSE
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SSE

Le Streaming SIMD Extensions (SSE), anciennement aussi Internet Streaming Extensions (ISSE), est une extension du jeu d'instructions de l'architecture X86 développée par Intel, qui a été introduite avec l'introduction du processeur Pentium III (Katmai) et a donc été initialement appelé Katmai New Instructions (KNI). De bien des façons plus flexible que l'extension du jeu d'instructions MMX, elle sert aussi à accélérer les programmes grâce à une parallélisation plus élevée.

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SSE2
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SSE2

Streaming SIMD Extension 2, généralement abrégé SSE2. Elle est composée de 144 instructions et fait son apparition avec le Pentium 4 d’Intel. Elle gère des registres 128 bits pour les entiers et les flottants simples et doubles précision.

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SSE3
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SSE3

SSE3, connu aussi par son nom de code interne Prescott New Instructions (PNI), est la troisième génération du jeu d'instructions SSE pour l'architecture IA-32. Intel a introduit SSE3 au début de l'année 2004 avec la version Prescott de son processeur Pentium 4. En avril 2005, AMD a introduit un sous-ensemble de SSE3 dans la révision E de leur processeur Athlon 64 (Venice et San Diego). Leur jeu d'instructions SIMD pour la plate-forme x86, du plus ancien au plus récent, sont MMX, 3DNow! (développé par AMD), SSE et SSE2.

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SSE4
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SSE4

SSE4 (pour Streaming SIMD Extensions version 4), aussi connu sous le nom de Nehalem New Instructions (NNI) est un jeu d’instructions supplémentaires pour l’architecture x86. Le jeu complet comprend 54 instructions.

L’annonce de ce nouveau jeu d’instruction fut faite le 27 septembre 2006 à l’Intel Developer Forum d’automne 2006. Ce jeu d’instruction devrait améliorer les performances multimédia, les algorithmes de recherche et de détection, la protection des données (checksum de type CRC) et la vectorisation.

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SSSE3
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SSSE3

Supplemental Streaming SIMD Extension 3 (SSSE3) - aussi connu sous le nom de code Tejas New Instructions (TNI) - est le quatrième jeu d'instruction SSE, souvent nommé à tort SSE4. Introduit par Intel dans son architecture Core, le jeu d'instruction SSSE3 est disponible pour les processeurs de la série Xeon 5100 (Serveur et Station de travail) ainsi que les processeurs Core 2 (Ordinateur portable et Ordinateur de bureau). Les précédents jeux d'instruction SIMD pour les processeurs x86 sont, du plus vieux au plus récent : MMX, 3DNow! (uniquement sur processeur AMD), SSE, SSE2 et SSE3.

Le jeu d'instruction SSSE3 contient 16 nouvelles instructions par rapport au SSE3.

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AVX
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AVX

Advanced Vector Extensions (AVX) est une extension du jeu d'instructions x86 pour les microprocesseurs Intel et AMD proposé par Intel en mars 2008.
La largeur des registres SIMD a été augmentée de 128 bits (pour SSE) à 256 bits et renommée de XMM0-XMMM15 à YMMM0-YMMM15. Les processeurs supportant AVX exécuteront les anciennes instructions SSE sur les 128 bits inférieurs des nouveaux registres.

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Contenu de la livraison

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Contenu de la livraison

Des accessoires sont compris dans le contenu de la livraison du produit.

Contenu de la livraison
sans refroidisseur CPU

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Défectueux à la réception (DOA) 30 Jours Bring-in
Garantie 36 mois Bring-in
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Droit de retour de 30 jours
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Supermicro 5018R-M (LGA 2011, RAM DDR4, S-ATA III)

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