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附录 A
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附录 A
  • 第 8 章

    • 总览
    • 8.1. 处理器电源状态
    • 8.2. 刷新缓存
    • 8.3. 电源、性能和节流状态依赖关系
    • 8.4. 声明处理器
      • 8.4.1. _PDC(处理器驱动程序能力)
      • 8.4.2. 处理器电源状态控制
      • 8.4.3. 处理器层次结构
      • 8.4.4. 更低功耗空闲状态
        • 8.4.4.1. 分层空闲状态
        • 8.4.4.2. 空闲状态协调
        • 8.4.4.3. _LPI(低功耗空闲状态)
        • 8.4.4.4. _RDI(空闲的资源依赖)
        • 8.4.4.5. 兼容性
      • 8.4.5. 处理器节流控制
      • 8.4.6. 处理器性能控制
      • 8.4.7. 协作式处理器性能控制
        • 8.4.7.1. _CPC(连续性能控制)
          • 8.4.7.1.1. 性能能力/阈值
          • 8.4.7.1.2. 性能控制
          • 8.4.7.1.3. 性能反馈
          • 8.4.7.1.4. CPPC 启用寄存器
          • 8.4.7.1.5. 自主选择启用寄存器
          • 8.4.7.1.6. 自主活动窗口寄存器
          • 8.4.7.1.7. 能量性能偏好寄存器
          • 8.4.7.1.8. OSPM 控制策略
          • 8.4.7.1.9. 使用 PCC 寄存器
          • 8.4.7.1.10. 与其他由 ACPI 定义的对象和通知的关系
          • 8.4.7.1.11. _CPC 实现示例
      • 8.4.8. _PPE(平台错误轮询)
    • 8.5. 处理器聚合器设备

8. 处理器配置与控制

本节描述处理器电源状态和性能状态的配置与控制。对处理器的主要控制包括:

  • 处理器电源状态:C0、C1、C2、C3、… Cn

  • 处理器时钟节流

  • 处理器性能状态:P0、P1、… Pn

这些控制由 OSPM 组合使用,以实现以下这些有时相互冲突的目标之间所需的平衡:

  • 性能

  • 功耗和电池寿命

  • 热要求

  • 噪声级要求

由于这些目标彼此相互作用,操作软件需要实现一项策略,以决定何时以及在何处对这些目标进行权衡(见下方注释)。例如,操作软件会确定何时风扇的可闻噪声不可接受,并以更低的热要求为此进行权衡,而这可能导致更低的处理性能。以下各节将讨论每个处理器配置与控制接口,以及这些控制如何与各种目标相互作用。

注

热警告为操作系统权衡留出了空间(启动风扇或降低性能),而不会发出严重热警报。

  • 8.1. 处理器电源状态
  • 8.2. 刷新缓存
  • 8.3. 电源、性能和节流状态依赖关系
  • 8.4. 声明处理器
  • 8.5. 处理器聚合器设备

小节

  • 8.1. 处理器电源状态
  • 8.2. 刷新缓存
  • 8.3. 电源、性能和节流状态依赖关系
  • 8.4. 声明处理器
  • 8.5. 处理器聚合器设备
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8.1. 处理器电源状态