就在处理器巨头Intel和AMD分别推出下一代移动产品不久之后,显示芯片业两巨头nVIDIA和ATi也迅速的发布了支持DX10的最新一代移动显示芯片。凭借着迅驰平台,Intel在移动集成显卡市场占据着绝对优势,nVIDIA和ATi可发挥的空间并不多。两大显示芯片巨头被迫在移动独显市场上来一决雌雄。支持DX10的新一代显卡,可谓nVIDIA和ATi的最新力作。无独有偶的是,两家的DX10新品都采用了全新的命名方式,这种默契似乎标志着一场在移动独显市场的大战即将开始。
nVIDIA的DX10显示芯片——GeForce 8M系列
与Geforce GO 6/7系列类似,最新一代的GeForce 8M系列是GeForce 8桌面显卡的移动版本。相比以前的Geforce GO系列,GeForce 8M系列移动显卡的标识发生了较大变化:由此前的“Go”变为“M”后缀。目前发布的GeForce 8M系列共有两个型号——8400M和8600M,比Geforce GO 7系列的6款(Geforce GO 7200/7300/7400/7600/7800/7900)少了很多。
低端市场以GeForce 8400M为主力。为了进一步细分市场,替代目前的Geforce GO 7200/7300/7400,8400M分为三款:8400M GT/8400M GS/ 8400M G
8400M GS/ 8400M G只拥有64位显存位宽。两者参数基本一致,唯一的差别就是在独立的流处理单元(Stream Processors)数目上,8400M GS比8400M G多出一倍。所谓流处理单元也就是DX10时代既可以完成Vertex Shader工作,也可以完成Geometry Shader和Pixel Shader的最基本GPU处理单元。而这就是DX10显卡采用的统一渲染架构设计。
相对于以前由固定数量Vertex Shader、Pixel Shader组成的传统显卡渲染流水线架构而言,统一渲染架构具有更大的灵活性。显示芯片配置的流处理单元可以根据实际需要组成任意Vertex Shader/Pixel Shader比例,极大的提高显示芯片的效率和性能。因此,流处理单元数目越多,流处理单元运行频率(Shader Clock)越高,显卡的性能越强。比如nVIDIA的顶级桌面显卡GeForce 8800 Ultra,就拥有128个流处理单元,每个流处理单元的运行频率达到1.5GHz。而8400M中规格最高的8400M GT在核心频率、显存频率和位宽、流处理单元的运行频率上比8400GS都有不小的提高。
nVIDIA针对中端市场取代Geforce GO 7600的利器则是Geforce 8600M。8600M也分为两款
8600M GS比8400M GT在核心频率、显存频率、流处理单元运行频率上都有很大的提高。至于目前最强的nVIDIA移动独立显卡Geforce 8600M GT,尽管核心频率、显存频率、流处理器运行频率较8600M GS低,但流处理单元的数目达到32个。
在nVIDIA Geforce 8M系列中,接替GeForce Go 7800/7800 GTX /7900 GS/7900 GTX/7950 GTX 的顶级产品还没有出现,不能不说是一个遗憾,不过目前已有不少品牌采用了目前Geforce 8M系列:采用GeForce 8400M的机型有华硕A7/A8、三星Q45等;配置GeForce 8600M的机型有Acer Aspire 5920G、华硕F3、东芝Qosmio G40等。国内市场上,配置Geforce 8M系列独立显卡的Santa Rosa本本也已亮相。
ATi的DX10显示芯片——Mobility Radeon HD 2000系列
ATi的DX10显示芯片推出时间虽落后于nVIDIA,但在移动显示芯片上,ATi一点都没被nVIDIA抛下,产品线甚至比nVIDIA还要齐全。最新一代ATi移动显卡,在型号标识上也有所改变,把“X”换成了“HD”,似乎表明自己的产品在高清视频上更具有优势。
与nVIDIA类似,ATi HD2000系列的型号比上一代产品Mobility Radeon X1000系列少很多,只有三个型号——HD2300/2400/2600。HD2300针对入门级市场,HD2400/2400XT主要把守低端市场,中端市场交给HD2600,而H2600XT则是HD2000系列目前的顶级产品。
其中,HD2300显得比较“另类”,它只支持DX9,采用90nm工艺,POWERPLAY省电技术也只是6.0版的。在渲染流水线架构上,HD2300没有采用统一渲染架构,只配置了四个Pixel Shader处理单元和两个Vertex Shader处理单元。尽管HD2300在很多参数上与Mobility Radeon X2300非常相似,但两者绝不是同一产品。HD2300晶体管数目比X2300多1000万,并且还支持HD2000系列才采用的UVD通用视频解码器——该技术能有效的降低播放高清视频或者蓝光DVD时处理器的负载。
而4款新的DX10移动显示芯片均采用65nm工艺生产,支持DX10和UVD技术,POWERPLAY省电技术升级为7.0版。在DX10显卡重要参数流处理单元上,H2400/2400XT共配置了40个流处理单元,H2600/2600XT配置了120个流处理单元,远远高于竞争对手nVIDIA Geforce 8M系列。不过,ATi的算法似乎与nVIDIA不太相同。ATi显示核心内部集成的流处理单元为多流程设计,每一个单元能同时处理4D+1D数据(D可看作对于像素,顶点方面的着色,渲染或者位图等方面的处理)。举个例子,ATi桌面顶级HD2900XT配置的320个流处理单元实际只有64个,320是“64 × 5 = 320”这样算出来的。
按照ATi的建议,配置HD2300独显的机型售价应在799~999美元之间,HD2400/2400XT独显机型的价格范围在999~1199美元,而顶级的HD2600/2600XT独显机型的价格至少在1199美元以上。
目前,表示会采用Mobility Radeon HD 2000系列显示芯片的笔记本电脑厂商主要有华硕、富士通、MSI微星等。而配置该系列的独显机型恐怕还需一段时间才能与消费者见面。
谁主浮沉——nVIDIA发力,ATi面临挑战
独显笔记本电脑在市场上正变得越来越受欢迎,除了与价格有关外,微软的Vista操作系统和Intel的Santa Rosa迅驰平台也起了推波助澜的作用。Vista系统对显卡有着较高要求,尽管主流的集成显卡都能很好的运行,但若想达到流畅的效果,特别是在开启Aero 3D用户界面的情况下,非独立显卡不可。而Intel最近发布的Santa Rosa迅驰平台,配置的GMA X3100集成显卡性能平平,让不少用户深感失望。不难预料,独显机型将成为市场的香饽饽。而作为独显笔记本电脑的显卡供应商,nVIDIA和ATi之间的竞争会变得越发激烈。
在DX10独显笔记本电脑市场上,nVIDIA的GeForce 8M系列和ATi的Mobility Radeon HD 2000系列已开始“交火”。nVIDIA的DX10移动显示芯片在中、低端市场上似乎具有更强的竞争力。针对低端的8400M G/GS/GT都属于完整的DX10显卡,采用了统一渲染构架。ATi的低端产品H2300基本属于不入流的角色,不仅难以与8400M G/GS/GT对抗,即使面对ATi自家的上一代产品,都没有太多优势。因此,H2300很可能昙花一现。而ATi真正的DX10入门显卡H2400/2400XT,按照ATi的官方说法,配置该型号显示芯片的独显机型价格建议在999美元~1199美元左右,似乎在价格方面没有太大的竞争力。
不过,在高端产品线上,ATi似乎略胜一筹。nVIDIA目前最强的DX10移动显卡为Geforce 8600M GT。据国外用户测试,Geforce 8600M在3DMark03(XP)下得分10840,3DMark06(XP)得分3653。而ATi的顶级产品为MR HD2600 XT,据国外网站FX57.net测试,3DMark03得分12240,3DMark06得分4002。尽管如此,nVIDIA和ATi的这个结果还存在一些值得商榷的地方:Geforce 8600M具体型号并不清楚;两者并不是在同一机型上测试,HD2600 XT测试用笔记本电脑的配置稍强一些(4GB DDR2-667内存)。
总的说来,nVIDIA的产品线结构似乎更为有利,毕竟大多数独显机型配置的都是低端显卡,nVIDIA为低价DX10独显机型提供了不错的解决方案。ATi面临的压力不仅仅如此,如今越来越多的厂商倾向于选择nVIDIA,就连ThinkPad这样的ATi铁杆粉丝,都投入了nVIDIA的怀抱——在新一代T61/R61上配置nVIDIA的专业显卡。而据nVIDIA最近公布的2007年一季营收报告显示,Geforce笔记本电脑专用移动显示芯片产品营收连续第五季创新高,与去年同期相比成长高达71%。市场调查机构Mercury Research也指出,Geforce系列移动产品在笔记本电脑独立显示芯片市场的占有率达到58%。
从目前的形势来看,ATi在这场大战中暂时处于劣势,倘若Mobility Radeon HD 2000系列在市场上没有大的突破,那么今后移动显卡市场发展的道路可能变得略显艰难。
星期六, 六月 09, 2007
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新平台谁主沉浮 ATi与NV新独显面面观 |
星期二, 五月 29, 2007
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DM分区软件使用详解 |
硬盘分区是我们曰常维护中必须掌握的一个基本知识,随着大容量硬盘的出现,Fdisk的缺点逐渐显示在我们面前。在分区时,Fdisk已经不能对容量在120G以上的硬盘进行分区操作,而且在对大容量硬盘进行分区操作时,Fdisk的速度让我们难以忍受。
DM分区软件的出现,解决了这一操作难题,DM最明显的一个特点就是分区速度快,运行多种分区格式。DM虽然问世很久了,并且有很多人在使用,由于分区对新来来说,毕竟是一项高难度的工作,而且DM满脸英文面孔,又增加了学习这个软件的难度。
目前世面上Windows 98无忧启动盘中,已经附带了DM分区软件。如果没有此软件,可以到网上下载,下载后,将软件放在启动盘中,启动机器后,运行DM就进入了DM分区软件的主菜单(如图一)。
选择菜单可以使用键盘上的四个方向键(↑→↓←),或者直接点一下开头的键。如图一中,我们要进入Easy Disk Installation菜单,可以直接接一下E。
一、Easy Disk installatin:硬盘自动分区选项,此项为DM提供的硬盘自动分区选项。选择此选项后,DM会根据你的硬盘容量,自动进行分区操作。此功能适用于初学者,由于自动分区无法按照我们的要求对硬盘进行分区,因此一般很少使用该功能。
二、Advanced Options:高级选项,此选项为DM提供的手动分区高级选项。选择此功能菜单,然后会出现一个二级子菜单(如图二)。
二级子菜单共有三个选项,这三个选项的功能分别是:Advanced Disk Installation的功能是硬盘分区高级选项;Maintenance Options的功能是维护选项;Upgrade Disk Manager的功能是根据你硬盘的物理参数修改升级DM中的硬盘驱动程序ONTRACKD.SYS,以及当你的硬盘(仅限于IBM)容量大于8.4G且主板BIOS不能识别时把驱动程序装入硬盘使系统能识别8.4G以上的硬盘。
三、分区操作实例:
1、选择Advanced Disk Installation选项,DM会自动搜索计算机中的所有硬盘,如果你的计算机只有一个硬盘,直接接回车后,系统会提示使用哪种分区格式,NTFS、FAT32还是FAT格式的分区,我们根据需要选择一种分区格式就可以了。确认使用哪种分区格式后,系统还会要求确认。
2、进行分区大小选择如图三
由于我们要自己设置每个分区的大小,因此前两个自动分区的选项不予考虑,直接选择Option(C)Define your own手动对硬盘进行分区。
3、设置每个分区大小如图四
我们首先输入主分区的容量大小,然后依次输入每个逻辑分区的容量大小就可以了。这里需要注意,与Fdisk不同的是没有建立扩展分区这一选项。
4、保存分区信息:
完成上面的分区操作后,就可以选择Save and Continue选项,保存上面的分区信息,系统仍旧会提示确认。如果对哪一个分区容量不满意,可以按Del键删除分区后,重新建立分区。
5、格式化分区:
保存分区信息后,按Alt+C继续操作,系统会提示是否对硬盘的各分区进行快速格式化,我们选择Y对各分区进行快速格式化,系统仍旧会提示确认格式化操作。
6、完成分区操作:
所有的操作完成后,系统会提示重新启动计算机。所有分区操作,在重新启动计算机会生效。这里需要注意,格式化完成后,如果不出现重新启动计算机的提示,请不要重新启动计算机,否则可能会引起分区操作无效。
四、DM的高级功能
你只需要在主窗口中按“Alt+M”进入其高级菜单。你会发现里面多出了一些选项,如图五
Edit/View Partitions(编辑/查看磁盘分区)、Format/Check Partitions(格式化/检查磁盘分区)、Maintenance Options(维护选项)、CMOS Options(CMOS选项)、View/Print Online Manaual(查看/打印在线帮助)、Exit Disk Manager(退出DM)。
在这些高级功能中,我们需要了解维护选项和CMOS选项的部分功能。
1、Maintenance Options(维护选项):
在维护选项中,我们可以对硬盘进行低级格式化,进入Maintenance Options(维护选项)后,选择Utilities(实用工具)后,系统会提示选择硬盘。选择硬盘后,出现一个Select Utility Option(选用实用工具选项)对话框,该对话框有2个选项:
Zero Fill Drive 对硬盘的一个扇区写零,这将擦去硬盘中的所有数据。
Low Level Format 硬盘低级格式化,选定后,在出现的对话框中按Alt+C键即可开始对硬盘进行低级格式化操作。
2、CMOS Options(CMOS选项)
用来自动或手动更改CMOS硬盘类型。这个选项只能修改CMOS中的硬盘类型,我们可以利用这个功能,破坏CMOS信息,达到破坏BIOS密码的操作。因为CMOS信息被破坏后,部分版本的CMOS密码就会被破坏,但不适合于所有版本的CMOS。
DM其他高级功能,留给大家自己去发现。
星期四, 五月 03, 2007
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WEP KEY 破解相关问题 |
发现
首先通过NetStumbler确认客户端已在某AP的覆盖区内,并通过AP信号的参数进行‘踩点’(数据搜集)。
NetStumbler 下载地址 http://www.netstumbler.com/downloads/
通过上图的红色框框部分内容确定该SSID名为demonalex的AP为802.11b类型设备,Encryption属性为‘已加密’,根据802.11b所支持的算法标准,该算法确定为WEP。有一点需要注意:NetStumbler对任何有使用加密算法的STA[802.11无线站点]都会在Encryption属性上标识为WEP算法,如上图中SSID为gzpia的AP使用的加密算法是WPA2-AES。
破解
下载Win32版AirCrack程序集---WinAirCrackPack工具包(下载地址:http://www.demonalex.net/downloa ... WinAircrackPack.zip)。解压缩后得到一个大概4MB的目录,其中包括六个EXE文件:
aircrack.exe 原WIN32版aircrack程序
airdecap.exe WEP/WPA解码程序
airodump.exe 数据帧捕捉程序
Updater.exe WIN32版aircrack的升级程序
WinAircrack.exe WIN32版aircrack图形前端
wzcook.exe 本地无线网卡缓存中的WEPKEY记录程序
我们本次实验的目的是通过捕捉适当的数据帧进行IV(初始化向量)暴力破解得到WEP KEY,因此只需要使用airodump.exe(捕捉数据帧用)与WinAircrack.exe(破解WEP KEY用)两个程序就可以了。
首先打开ariodump.exe程序,按照下述操作:
首先程序会提示本机目前存在的所有无线网卡接口,并要求你输入需要捕捉数据帧的无线网卡接口编号,在这里我选择使用支持通用驱动的BUFFALO WNIC---编号‘26’;然后程序要求你输入该WNIC的芯片类型,目前大多国际通用芯片都是使用‘HermesI/Realtek’子集的,因此选择‘o’;然后需要输入要捕捉的信号所处的频道,我们需要捕捉的AP所处的频道为‘6’;提示输入捕捉数据帧后存在的文件名及其位置,若不写绝对路径则文件默认存在在winaircrack的安装目录下,以.cap结尾,我在上例中使用的是‘last’;最后winaircrack提示:‘是否只写入/记录IV[初始化向量]到cap文件中去?’,我在这里选择‘否/n’;确定以上步骤后程序开始捕捉数据包。
下面的过程就是漫长的等待了,直至上表中‘Packets’列的总数为300000时即可满足实验要求。根据实验的经验所得:当该AP的通信数据流量极度频繁、数据流量极大时,‘Packets’所对应的数值增长的加速度越大。当程序运行至满足‘Packets’=300000的要求时按Ctrl+C结束该进程。
此时你会发现在winaircrack的安装目录下将生成last.cap与last.txt两个文件。其中last.cap为通用嗅探器数据包记录文件类型,可以使用ethereal程序打开查看相关信息;last.txt为此次嗅探任务最终的统计数据(使用‘记事本/notepad’打开last.txt后得出下图)。
下面破解工作主要是针对last.cap进行。首先执行WinAirCrack.exe文件:
单击上图红色框框部分的文件夹按钮,弹出*.cap选定对话框,选择last.cap文件,然后通过点击右方的‘Wep’按钮切换主界面至WEP破解选项界面:
选择‘Key size’为64(目前大多数用户都是使用这个长度的WEP KEY,因此这一步骤完全是靠猜测选定该值),最后单击主界面右下方的‘Aircrack the key…’按钮,此时将弹出一个内嵌在cmd.exe下运行的进程对话框,并在提示得出WEP KEY:
利用
打开无线网卡的连接参数设置窗口,设置参数为:
SSID:demonalex
频道:6
WEP KEY:1111122222(64位)
OK,现在可以享受连入别人WLAN的乐趣了。
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如何捕获无线信号 无线探索工具大扫描! |
当你到一个陌生的地方,如何知道附近有没有无线网络呢?只有捕获到周围的无线信号,才能够知道这个无线网络是否已加密,是否允许你上网。为此,我们需要一些探测工具。除了用Windows XP自带的无线网络搜寻工具之外,我们还可用NetStumbler、ApSniff、AiroPeek等更专业的工具。
由于Windows XP默认提供了对Wi-Fi的支持,所以最简单的捕获无线网络的方法是用系统自带的功能来搜寻可用网络。
实际上每个厂商都会自行开发一套软件供管理其无线网卡之用。这个软件在Windows 98/2000等默认不支持Wi-Fi的操作系统中使用(图1),在Windows XP中也可继续使用。
厂商开发的工具一般来说功能比较齐全,其中不乏其设备独有的扩展性功能,但针对性比较强,毕竟是厂商开发的,无法用来管理其他厂商的无线网卡。因此我们需要第三方工具。
1.最流行的无线搜寻工具NetStumbler
NetStumbler是一款专门用来寻找无线AP的工具,是目前最流行的无线搜寻工具,而且它是完全免费的,可以从http://down1.tech.sina.com.cn/do ... 4-12-14/12484.shtml免费下载。只要开启NetStumbler后便能自动显示附近探测到的无线AP,并且能够显示这些无线AP的SSID、MAC地址、频段、速度、是否加密等信息。值得一提的是,NetStumbler可以显示设置了隐藏SSID的无线AP,在软件界面中可以看到该AP的绿灯在不断闪烁。
在NetStumbler左边的树状结构中列出了各频段检测到的无线AP。由于NetStumbler进行了全面的扫描,所以附近的无线AP将一览无余。因为它是美国人开发的软件,所以它只能检测1~11之间的11个频段,而国内的无线频段分为13个频段,则12~13频段的无线AP将无法搜寻到。有了NetStumbler,你可以检测到无线AP的IP地址、MAC地址、SSID以及生产厂商。还有一个参数不得不提,就是Type栏显示了该AP是否有WEP加密。对于允许加入的无WEP加密无线AP(一般是公共AP),你就可以连接后通过它来上网了。
在NetStumbler左栏中的Filters还可以设置各种条件来显示无线AP,例如Encryption Off(开启WEP加密)、Encryption On(开启WEP加密)、ESS(AP)(无线AP)、IBSS(Peer)(ad hoc对等电脑)。这样你对附近无线设备的情况便可一目了然了。
另外,一旦你连接到无线AP后,还可以通过NetStumbler来检测不同位置的信号强弱,例如在家里,你将无线AP放在书房后,想知道客厅、卧室、厨房等地方无线信号的覆盖情况和强度,可在NetStumbler中选择该无线AP,观察一段时间信号的稳定表现,随着时间的推移便可直观地了解信号的强度。这样你便可确定在哪个地方信号比较好,以及如何放置无线AP以让要移动上网的地方信号覆盖充分(图2)。
3.具有数据包窃取及分析能力的AiroPeek
严格地说AiroPeek不是一款纯粹的无线AP搜寻工具,它具备Sniffer之类软件的网络数据包窃取和分析功能,就是对802.11a/b/g协议进行解码,显示管理信息包、控制信息包和数据信息包。AiroPeek支持不同长度的WEP加密数据流的解码,可以通过对密钥的多重命名来进行空中解码,包含一个便捷的命令行来对捕获的加密状态的包文件进行解码,所以即使使用了WEP加密的无线信号依然无法逃过AiroPeek的“魔掌”。
通过AiroPeek捕获数据包后,可以看到网络中的所有节点的IP地址、数据包发送统计等情况,AiroPeek以示意图的形式显示网络拓扑,极为直观地让你了解网络的结构(图3)。
在数据包中包含了各种信息,除了看到来源(Source)和目标(Destination)地址之外,协议(Protocol)可以让我们排序后看到所有与802.11相关的数据包,如果需要还可以深入去分析数据包的内容。AiroPeek将16进制的数据转化成你能看得懂的ANSII码,数据包中的内容便可轻易地看清。
除了以上几款无线扫描软件之外,Windows平台还有bricks、DU Meter3、bricks、ethereal、Net Stat Live等。Linux平台也有wavestumbler、airsnort、Kismet、Gtk scanner、WifiScanner等。无线扫描及相关软件非常丰富,甚至连WEPCrack破解软件也应有尽有,本文除了介绍如何扫描无线网络之外,还要提醒各位无线玩家注意安全,毕竟Wi-Fi还是不太安全的。
转至本友会 http://benyouhui.it168.com/thread-322477-1-1.html
星期三, 四月 25, 2007
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怀旧相册:那些古老的CPU们 |
每当提起386、Pentium这些曾经的经典,相信每一位电脑玩家都会心动不已、无限怀恋。在PBASE.com上,我们发现了一个珍贵的“相册”,详细记录了那些古老的CPU,而且最可贵的是,我们不仅能看到它们的表面照片,还能深入其内部,细细品位。
为了拍摄这些CPU的微距照片,摄影师特地架设了一部焦距60、自动对焦、最大光圈2.8的尼康D200相机,并搭配了自制的LED光圈,构成了一部小型“显微镜”,由此记录了40多款CPU的风采。在尽情欣赏的同时,我们也要由衷地对他说一声:谢谢。
基本上,每一款CPU都提供了正面照、背面照,以及多张内部照片,甚至内部局部细照,可以全方位了解这些“老家伙们”。照片宽度基本都在800像素,十分清晰。
Intel、IBM、Cryix、AMD、ST……都在这里。
地址:http://www.pbase.com/fotoopa/inside




