Processeur

Alexandre Huppe
20 Aug 202109:34

Summary

TLDRLe script vidéo explique le rôle central du processeur (CPU) dans le fonctionnement d'un ordinateur, en le comparant au CEO de la machine. Il détaille la connexion au circuit imprimé par un connecteur de socket, et les caractéristiques clés comme le fabricant (Intel ou AMD), le nombre de cœurs (mono, dual, quad-core), la fréquence d'horloge, l'adressage (32 ou 64 bits), et la consommation d'énergie. Le script aborde également les évolutions des processeurs, leur connectivité avec la carte mère, et les avantages des technologies comme Hyper-Threading qui permettent une meilleure performance et utilisation des ressources.

Takeaways

  • 💻 Le processeur, ou CPU, est l'élément clé d'un ordinateur qui exécute les opérations nécessaires au fonctionnement du système d'exploitation et des applications.
  • 🔌 Il se connecte à la carte mère par un type de socket spécifique, et il est important que la carte mère et le processeur soient compatibles.
  • 🏭 Les fabricants de processeurs comme Intel et AMD sont des marques majeures dans l'industrie, et leur choix peut influencer les performances du CPU.
  • 🔑 Le nombre de cœurs (uni-core, dual-core, quad-core, etc.) est un facteur important pour la performance, car plus il y a de cœurs, plus le processeur peut effectuer de tâches en parallèle.
  • 📊 La fréquence du processeur, exprimée en mégahertz (MHz) ou en gigahertz (GHz), détermine le nombre d'opérations qu'il peut effectuer par seconde.
  • 🌐 L'adressage 32 bits ou 64 bits indique la capacité du processeur à gérer la mémoire vive, avec 64 bits offrant une adresse de mémoire beaucoup plus grande.
  • 🔋 La consommation d'énergie est un critère de choix pour les processeurs, car moins de consommation peut signifier moins de chaleur et une meilleure durabilité.
  • 🔩 Les connexions des processeurs aux cartes mères peuvent être fragiles, comme les connexions PGA, et doivent être manœuvres avec précaution.
  • 🔄 L'évolution des processeurs a permis d'améliorer les performances sans nécessairement augmenter la fréquence, grâce à des améliorations architecturales et à l'utilisation de technologies comme Hyper-Threading.
  • 🧩 Le nombre de cœurs physiques et logiques est essentiel pour comprendre la capacité d'un processeur à traiter plusieurs tâches simultanément, avec Hyper-Threading permettant d'augmenter le nombre de threads par cœur physique.

Q & A

  • Qu'est-ce qu'un processeur (CPU) et quel est son rôle dans un ordinateur?

    -Le processeur, ou CPU en anglais, est l'unité centrale de traitement d'un ordinateur. Il s'occupe d'effectuer les différentes opérations nécessaires pour le fonctionnement de l'ordinateur, comme le système d'exploitation, les applications, le navigateur internet et les jeux.

  • Comment le processeur est-il connecté à la carte mère?

    -Le processeur se connecte à la carte mère à l'aide d'un type de socket qui est défini dans ses caractéristiques. Il est important de s'assurer que la carte mère et le processeur ont le même type de socket pour un branchement correct.

  • Quelle est la différence entre un processeur fabriqué par Intel et un processeur fabriqué par AMD?

    -La différence réside principalement dans les architectures, les performances et les caractéristiques techniques spécifiques de chaque marque. Les processeurs Intel et AMD ont chacun leurs avantages et inconvénients, et le choix dépend souvent des préférences de l'utilisateur et des besoins spécifiques.

  • Que signifie le terme 'cœurs' dans le contexte des processeurs?

    -Les 'cœurs' d'un processeur sont les unités qui permettent l'exécution de tâches. Un processeur mono-coeur, dual-core, quad-core, etc., a le nombre correspondant d'unités qui peuvent traiter des instructions en parallèle, augmentant ainsi la performance.

  • Quelle est l'importance de la fréquence d'un processeur?

    -La fréquence d'un processeur, exprimée en hertz, indique la vitesse à laquelle il peut effectuer des opérations. Plus la fréquence est élevée, plus le processeur peut effectuer un grand nombre d'opérations en une seconde, ce qui augmente les performances.

  • Quelle est la différence entre un processeur 32 bits et un processeur 64 bits?

    -Un processeur 32 bits peut adresser jusqu'à 4 gigaoctets de mémoire vive, tandis qu'un processeur 64 bits peut adresser jusqu'à 16 exaoctets. Cela signifie que les processeurs 64 bits peuvent gérer une quantité beaucoup plus importante de données et sont donc plus performants.

  • Pourquoi les processeurs évoluent-ils pour consommer moins d'énergie?

    -Les processeurs sont conçus pour consommer moins d'énergie pour plusieurs raisons, notamment pour réduire la chaleur générée, améliorer la durée de vie des batteries dans les appareils portables et réduire l'impact environnemental.

  • Quelle est la différence entre les connexions PGA et LGA pour les processeurs?

    -PGA (Pin Grid Array) est un type de connexion où les pins sont sur la carte mère et les receptacles sont sur le processeur, tandis que LGA (Land Grid Array) est l'inverse, avec les receptacles sur la carte mère et les pins sur le processeur. Les deux types ont leurs avantages et inconvénients en termes de robustesse et de facilité d'installation.

  • Qu'est-ce que le hyperthreading et comment il affecte les performances d'un processeur?

    -Le hyperthreading est une technologie qui permet à un cœur physique de processeur de gérer deux threads logiques en parallèle. Cela augmente la performance en permettant au processeur de traiter plus d'opérations en même temps, optimisant ainsi l'utilisation des ressources.

  • Comment le nombre de cœurs physiques et de cœurs logiques influence-t-il les performances d'un processeur?

    -Un processeur avec plus de cœurs physiques peut exécuter plusieurs tâches en parallèle, ce qui augmente la performance. De plus, avec la technologie de hyperthreading, les cœurs physiques peuvent gérer plusieurs cœurs logiques, ce qui permet encore une meilleure utilisation des ressources et une augmentation des performances.

Outlines

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💻 Fonctionnement du processeur et ses caractéristiques

Le texte explique le rôle central du processeur (CPU) dans l'ordinateur, qu'il est comparé au CEO d'un ordinateur. Il s'occupe de toutes les opérations nécessaires au fonctionnement du système d'exploitation, des applications web, des navigateurs internet et des jeux. Le processeur se connecte à la carte mère via un socket spécifique à son type. On doit vérifier la compatibilité entre la carte mère et le processeur, notamment en ce qui concerne la fabrication (Intel ou AMD), le nombre de cœurs (mono, bi, quad-core), la fréquence d'opération (mesurée en GHz), l'adressage (32 ou 64 bits), la capacité de mémoire qu'il peut supporter, et la consommation d'énergie. Les processeurs évoluent avec le temps, avec des améliorations en termes d'efficacité énergétique et de performance. Les processeurs plus anciens utilisaient des connecteurs fragiles comme le PGA, tandis que les nouveaux modèles utilisent des contacts plus solides et moins fragiles.

05:02

🔍 Amélioration des performances du processeur

Le texte traite des différentes façons d'améliorer les performances d'un processeur. Outre l'augmentation de la fréquence d'horloge, qui augmente le nombre d'opérations par seconde, on peut aussi augmenter le nombre de cœurs pour faire des opérations en parallèle. Le texte explique également l'importance de l'adressage 32 bits et 64 bits, qui détermine la capacité d'un processeur à gérer la mémoire vive. Un processeur 32 bits peut gérer jusqu'à 4 Go de mémoire, tandis qu'un processeur 64 bits peut gérer jusqu'à 16 exaoctets. L'hyperthreading est également abordé, qui permet à un cœur physique de processeur de gérer deux tâches en parallèle, ce qui optimise l'utilisation du processeur et réduit le temps d'attente des opérations. Le texte conclut en expliquant que la visualisation des cœurs physiques et logiques dans le gestionnaire de tâches peut varier en fonction du système d'exploitation et des options de configuration du processeur.

Mindmap

Keywords

💡Processeur

Le processeur, également appelé CPU (Central Processing Unit) en anglais, est l'élément clé d'un ordinateur qui exécute les instructions des programmes informatiques. C'est le 'cerveau' de l'ordinateur, responsable de la majorité des calculs et des opérations. Dans le script, il est décrit comme le CEO de l'ordinateur, ce qui illustre son importance cruciale dans le fonctionnement de n'importe quel système informatique.

💡Carte mère

La carte mère est la plateforme centrale sur laquelle sont installés tous les composants d'un ordinateur, y compris le processeur. Elle fournit les connexions nécessaires pour que les composants fonctionnent ensemble. Dans le script, il est mentionné que le processeur se connecte à la carte mère à l'aide d'un type de socket spécifique, ce qui montre l'importance de la compatibilité entre les deux pour assurer le bon fonctionnement du système.

💡Fréquence

La fréquence d'un processeur, exprimée en mégahertz (MHz) ou en gigahertz (GHz), indique le nombre de cycles d'horloge qu'il peut effectuer en une seconde. Plus la fréquence est élevée, plus le processeur peut effectuer d'opérations en même temps. Le script mentionne que la fréquence est un facteur clé pour déterminer la performance d'un processeur, bien que ce ne soit pas le seul.

💡Nombre de cœurs

Le nombre de cœurs d'un processeur fait référence au nombre de processeurs physiques qu'il contient. Un processeur à double cœur, par exemple, peut effectuer deux opérations en parallèle. Dans le script, l'importance du nombre de cœurs est soulignée comme un moyen d'augmenter la performance en permettant aux opérations d'être exécutées de manière simultanée.

💡Hyperthreading

L'Hyperthreading est une technologie qui permet à un processeur de gérer plusieurs tâches en parallèle de manière plus efficace. Chaque cœur physique peut gérer plusieurs threads logiques, ce qui augmente la capacité de traitement. Dans le script, l'Hyperthreading est mentionné comme une méthode permettant de faire en sorte que chaque cœur physique puisse optimiser sa performance en exécutant plusieurs tâches en même temps.

💡adressage

L'adressage fait référence à la capacité d'un processeur à gérer et à accéder à la mémoire vive. Un processeur 32 bits peut adresser jusqu'à 4 gigaoctets (Go) de mémoire, tandis qu'un processeur 64 bits peut adresser beaucoup plus, jusqu'à 16 exaoctets (Eo). Dans le script, l'adressage est expliqué comme un facteur important qui détermine la quantité de mémoire que le processeur peut gérer.

💡Consommation d'énergie

La consommation d'énergie d'un processeur est une mesure de la puissance qu'il utilise pour fonctionner. Un processeur qui consomme plus d'énergie peut générer plus de chaleur et nécessiter un refroidissement plus efficace. Le script mentionne que certains processeurs sont conçus pour être plus efficaces énergétiquement tout en offrant des performances élevées.

💡PGA

PGA signifie 'Pin Grid Array' et fait référence à un type de connexion utilisée pour les processeurs. Il s'agit d'un ensemble de petits pics qui s'insèrent dans des trous sur la carte mère. Dans le script, le PGA est décrit comme une méthode de connexion qui peut être fragile et nécessite une manipulation soignée pour éviter de casser les pics.

💡LGA

LGA signifie 'Land Grid Array' et est un autre type de connexion pour les processeurs. Contrairement au PGA, les LGA ont des contacts plats au lieu de pics, ce qui les rend plus robustes et faciles à manipuler. Le script mentionne que les LGA sont de plus en plus courants et offrent une connexion plus fiable pour les processeurs.

💡Performance

La performance d'un processeur est une mesure de son efficacité et de sa capacité à exécuter des tâches rapidement et efficacement. Elle est influencée par plusieurs facteurs, y compris la fréquence, le nombre de cœurs et l'utilisation de technologies telles que l'Hyperthreading. Dans le script, la performance est abordée comme le résultat de la combinaison de ces différents facteurs, et il est expliqué comment les améliorer pour obtenir de meilleurs résultats.

Highlights

Le processeur, ou CPU en anglais (Central Processing Unit), est l'élément clé d'un ordinateur qui effectue les opérations nécessaires pour son fonctionnement.

Le CPU peut être considéré comme le CEO de l'ordinateur, car il est responsable des calculs et des opérations.

Le CPU se connecte à la carte mère par un type de socket qui doit correspondre à celui de la carte mère pour un branchement correct.

Il est important de vérifier que la carte mère et le processeur soient compatibles en termes de type de socket et de type d'emballage.

Les caractéristiques du CPU comprennent le fabricant (Intel ou AMD), le nombre de cœurs (mono-core, dual-core, quad-core), et la fréquence d'opération.

L'adressage du CPU, qui peut être 32 bits ou 64 bits, détermine la quantité de mémoire que le processeur peut gérer.

La consommation d'énergie du CPU est un facteur à prendre en compte, certains modèles étant plus efficaces et moins énergivores.

Les processeurs de première génération, comme l'iPhone 1, étaient connus pour leur consommation élevée d'énergie et leurs problèmes de surchauffe.

Les processeurs les plus anciens étaient connectés à la carte mère avec des broches, ce qui était fragile et pouvait casser facilement.

Les processeurs modernes utilisent des contacts plats au lieu de broches, ce qui est moins fragile et plus dense.

Les petits pics sur le processeur et la carte mère correspondent pour assurer un branchement correct et éviter les mauvaises connexions.

Les processeurs pour appareils mobiles et autres petits appareils sont souvent connectés de manière plus rigide et moins amovible pour une meilleure performance.

La fréquence du CPU, exprimée en mégahertz (MHz) ou en gigahertz (GHz), indique le nombre de cycles d'horloge par seconde.

Augmenter la fréquence du CPU augmente le nombre d'opérations par seconde, mais cela peut aussi augmenter la consommation d'énergie et la chaleur générée.

Les processeurs modernes ont évolué pour augmenter la performance non seulement par la vitesse, mais aussi par le multi-threading et l'augmentation du nombre de cœurs.

Les processeurs 64 bits peuvent adresser jusqu'à 16 exaoctets de mémoire, contre 4 gigaoctets pour les processeurs 32 bits.

Le nombre de cœurs physiques d'un CPU est un facteur clé pour la performance, car plus il y a de cœurs, plus le CPU peut effectuer d'opérations en parallèle.

Le multi-threading, ou Hyper-Threading, permet aux cœurs physiques d'un CPU d'optimiser leur performance en effectuant plusieurs opérations en parallèle.

Dans le Gestionnaire de tâches de Windows, on peut voir la charge de travail distribuée sur les différents cœurs physiques et logiques du CPU.

Un CPU quad-core avec Hyper-Threading serait capable de gérer huit opérations en même temps, ce qui est une grande amélioration de la performance.

Transcripts

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le processeur ou cpu en anglais pour

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central processing unit circuits

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intégrés qui va s'occuper d'effectuer

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les différentes opérations nécessaires

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pour le fonctionnement de l'ordinateur

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donc par exemple pour faire fonctionner

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votre système d'exploitation

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donc windows par exemple les 30

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applications web de parrot pointe votre

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navigateur internet des jeux extérieurs

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donc on peut le vulgariser le processeur

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le cpu en tant que ceo de l'ordinateur

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puisque c'est lui qui effectue les

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calculs les opérations il se branche sur

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la carte mère à l'aide d'un team de

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socket qui va être défini donc dans ses

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caractéristiques quand on l'achète on

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s'assure que la carte mère et le

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processeur ont le même type de ce qu est

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le même type d'emballage pour brancher

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le processeur ont tous regardé aussi

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qu'elle fabrique un intel ou amd au

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produit ce procès sera le le nombre de

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coeurs les coureurs est ce que c'est un

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grand coureur dual core quad core

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externe sa fréquence donc sa rapidité le

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nombre d'opérations seconde qui va fin

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l'adressage qui est 32 ou 64 bits donc

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quelqu'un peut-il mémoire est capable de

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supporter qui d'adressé de consultants

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consommation d'énergie et aussi ce sont

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des gages manquera par exemple les

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premières générations de processeurs est

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quelque chose que dans mon cas j'ai

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acheté un iphone de première génération

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c'est à s'en douter

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pwt pbw donc ça chauffe pas mal donc il

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ya des processeurs qui consomme moins

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d'énergie et qui vont avoir la même

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performance ou plus par exemple parce

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que ça va évoluer depuis l'temps plupart

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d'entre eux se soient finalement de 2009

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sont que ça a évolué depuis ce temps de

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on parlait de comment vos branches et de

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tout dans base de thèmes de sa quête

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comment rebrancher le processeur sur la

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carte thomas les parmi les processeurs

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les plus vieux que j'ai vu comment les

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plus vieux mais parmi ceux que j'ai vu

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qu'ils étaient assez relativement vieux

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sage branché avec un tir de roquette qui

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est pga plein gré à gré

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le défaut j'y trouve c'est que puisse

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aider pin donc plein de petits pics qui

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vont être sur le pré ce segment est

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soudé sur le processeur qui vont aller

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se brancher sur les cartes mères dans un

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emballage avec les troupes correspondant

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pour que les épinards en dedans si

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fragile c'est facile décroché en 2nde et

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cissé croche bonne chance pour l'art de

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réussir parce que si et collectivement

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fragile c'est tout petit si on commence

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à plier un peu le métal si on déplie un

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peu trop souvent ça finit par casser

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donc bonne chance pour regarder votre

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façade entendre donc c'est délicat ça

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fonctionne bien mais c'est délicat un

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autre façon qu'on peut brancher

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connecter les poster sur la carte mère

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quelque chose qui est plus fréquent

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maintenant à mon avis avec mon

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expérience elle gère les raids avaient

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donc il ya pas de broches c'est

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simplement des espèces de petites

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plaques sur le processeur de lépine

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correspondante sur la carte m'a donc un

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espace de contacts qui va se faire ça

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peut être plus dense si moins fragile

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personnellement c'est intéressant là

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dessus je vois aussi porter votre

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attention sur une espèce de petite coche

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sur sur le banc du processeur l'espace

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espèce de pâques et de

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pcb non non ça correspond aussi à des

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coches sur l'embase au niveau de dakar

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thomas ce qui fait en sorte que le

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procès soit seulement un sens pour les

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séries c'est facile c'est si on le

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dépose et que ça rentre c'est avant

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place si ça rende pauvres parce que les

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délits koch correspondent peu ou prou

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bain et par un bon sens donc ça évite

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d'avoir un peu ça qui va être mal

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connectés je vous ramène maintenant à

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l'autre de ce kit sources qui avaient

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c'est un coin qui n'était pas

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qui avait pas de broches dans un coin un

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petit triangle comme ceux dont il

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faudrait porter un peu plus attention à

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la d6 déposé processeur de de pauw

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finalement forcé pour plier des

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paiements

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un autre de ce qui est déjà ça va être

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plus comment sur des petits appareils

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par exemple des cellulaires ou autres

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donc ce type de processeur qui va être

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connecté via des bijoux en dessous des

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autres ça mais aussi à la carte sera

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donc ce n'est pas quelque chose qui va

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se retirer par après donc ça change

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moins ça offre une très bonne

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performance mais si c'est fait pour ne

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pas être remplacés triplement

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on continue dans une série de

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caractéristiques on ne voit juste en

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aborder deux rapports plus en détail la

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vitesse donc de la fréquence qu'il a été

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énoncée en fréquence un an à giguère dès

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maintenant parce que rationnement ceux

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des méga hertz ainsi de suite mais

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grosso modo 3 giguère par exemple ça va

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donner 3 milliards de cycle d'horloge

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pour le processeur qu'est ce qu'un cycle

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d'horloge bien à chaque cycle d'horloge

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chaque coup il va avoir des opérations

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qui ont effectué donc 3 milliards de

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dollars ayant 3 millions d'opérations

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seconde sur vulgarise donc plus grande

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fréquence égale plus d'opérations par

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seconde mais généralement pour ça que va

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chauffer plus il ya eu un temps où les

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processeurs tout ce qu'il faisait pour

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augmenter la performance était augmenté

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la vitesse donc à giguère 2 3 ainsi de

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suite no 4 peu importe avec la

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possiblité de vos clics et donc

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d'augmenter la le la vitesse du toit se

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sent en jouant avec le voltage et suite

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au niveau l'écartement maintenant c'est

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pas la seule façon d'augmenter la

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performance d'emploi ce soit il ya aussi

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tout le côté pagal il alla les ismes

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donc d'augmenter le nombre de cas dans

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le nombre dans ce procès ça on va y

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arriver dans quelques instants qui en

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quoi ça consiste mais l'idée générale

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c'est au lieu d'avoir plus d'opérations

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seconde qui sont une après l'autre c'est

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de les faire en parallèle d'en faire une

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partie sur une perte de poids sera une

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partie soit dans notre parti

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maintenant au niveau 32 64 bit la

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majorité pour nous poser la totalité des

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ordinateurs que vous allez acheter vont

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avoir des preuves 64 bits maintenant où

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patrick un futur ça va s'améliorer 32

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bits ou 64 bits qu'est ce que ça dit

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c'est la capacité du processeur

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d'adressé de la mémoire il peut adresser

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32 bits ou 64 bits de cette date grèce

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on va y arriver plus en détails et en

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courant de la session maintenant tout ce

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qu'on peut faire pour comprendre

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rapidement puis vulgariser le tout c'est

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que avec 32 bits d'adressage on est

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capable d'aller chercher d'utiliser

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jusqu'à 4 gigas de mémoire vive 4 go

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tandis qu'un processeur qui support du

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64 bits on va voir on la possibilité

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d'adresser jusqu'à 60 jusqu'à 16 exacte

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et c'est vraiment pas la même erreur

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le nombre de noyaux ou de corps donc on

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parlait tout à l'heure qu'il y avait une

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vitesse tout au niveau du processeur qui

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était une des façons d'augmenter la

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performance était d'augmenter la vitesse

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d'augmenter la fréquence on parlait

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aussi qui avait profité de paralyser

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donc c'est là qu'intervient le nombre de

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coureurs c'est de mettre tout le

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matériel nécessaire qui était dans un 3

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ce soir anciennement

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mais deux doublés ou les quadruples et

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donc si on parle de du walk of ses deux

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coeurs donc deux fois le matériel

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nécessaire quatre fois pourquoi de quoi

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donc ça nous permet d'avoir sur le même

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paquet sur la même base la même

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connexion sur le kart thomert plusieurs

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processeurs sur vulgarise donc un cas

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physique c'est une puce qui capable

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d'exécuter les programmes de façon

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autonome du gaillou cea en tant que

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c'est tout le nécessaire qui est en soi

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ce soir en quarts logique maintenant

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c'est comment s'est vu par le système

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d'exploitation par votre vin d'os donc

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si votre windows voit chaque cas

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physique comme étant un chaos logique

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c'est un sanglot c'est sans avoir des

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bugs reding s'ils voient chacun des

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coeurs physiques comme étant deux quarts

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logique on parle de hip hop swing à ce

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moment là qu est ce que c lip trading

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c'est de permettre à chaque cas physique

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d'optimiser sa performance au lieu qu'il

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y avait certaines opérations qui

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commence et qui soit en attente d'avoir

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un accès mémoire d'avoir une réponse

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d'un autre parti de l'ordinateur par

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exemple et des fois c'est pas tout

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l'ensemble du processeur qui travaillent

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ou l'ensemble du corps qui travaillent

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donc on peut glisser un autre parti

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d'opérations à travers donc on pourrait

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en avoir jusqu'à deux opérations qui

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sont en même temps avec du petit reading

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sa optimise l'utilisation de chaque

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quart du processeur tout simplement sur

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le schéma tease ben en fait pour l'image

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et d'un windos on à la partie à droite

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une part des trading versus à partir à

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gauche ils n'ont pas dû pôle trading ce

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qu'on voit comme différence c'est au

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nombre de coeurs qui était garanti

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nombre de cas physique et le nombre de

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processeurs logiques tandis que du côté

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du poteau erding on voit que c'est

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d'oubli simplement donc chaque cas

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physique vont être vues comme étant deux

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processeurs logiques

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quand vous voyez une image comme celle

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au bâtiment ça vous donne une idée que

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chaque partie de processeur peut avoir

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une charge de travail très différentes

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il ya deux vues en pension avec le nom

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windows dans l'exp dans le gestionnaire

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de tâches on a vu par car et une vue

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globale donc c'est les deux types de vue

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qu'on peut avant

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on parlait de schématiser donc l'espèce

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de l'encadrer bleus voyez ce comme étant

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le paquet dick qu'est-ce qui va se

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brancher dans la base au niveau de la

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carte mère donc si le processeur il

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était subdivisée en quatre coloris gens

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qui ont un handicap physique pourront

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contenir le matériau nécessaire pour

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additionner pour faire d adressage

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mémoire pour faire le séquençage peu

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importe tout le matériel nécessaire donc

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pour faire les opérations

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reçu quand on aborde sur le coach

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reading c'est là qu'on voit avec

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l'éventuel de son identifiant va donc la

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possibilité qui a eu deux fils

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d'exécution deux cruelles deux séquences

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d'opérations qui vont être utilisées

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vont être fait en même temps finalement

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sur chaque corps physique donc un

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processeur qui serait un quad core avec

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hyperthreading serait capable de faire

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huit opérations en même temps

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théoriquement

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