powerpc跑什么系统
macOS、Linux、AIX、AmigaOS、MorphOS。
1、macOS。PowerPC处理器最多的应用是在早期的苹果Macintosh电脑上运行的macOS操作系统。不过,自从苹果在2006年转向使用Intel处理器后,现代版本的macOS已不再支持PowerPC处理器。
2、Linux。PowerPC处理器广泛支持Linux操作系统,包括Debian、Fedora、Ubuntu等多个发行版。Linux社区提供了针对PowerPC架构的各种软件和驱动支持。
3、AIX。AIX是IBM开发的UNIX操作系统,专门为IBMPowerPC服务器和工作站设计。AIX主要用于商业和企业级应用。
4、AmigaOS。AmigaOS是Amiga计算机的操作系统,最初采用Motorola68000系列处理器,后来也移植到PowerPC架构上。
5、MorphOS。MorphOS是一种专有的操作系统,基于AmigaOS,并专门为PowerPC架构设计。主要用于Amiga计算机和一些嵌入式系统。
有用过,但是只有一款,而且是很久以前的了。当年NB到破表的ThinkPad 800就是PowerPC的U,而且这机器还不是用的IDE硬盘接口,而是SCSI。很多规格都是服务器规格的。所以这台机器也是贵的要死。要12W美元(注意单位)。
之所以主要的ThinkPad不用PowerPC的原因很简单,因为PowerPC刚开始的时候压根就不是为PC设计的,虽说名字里带个PC,但是那是缩写。PowerPC的全称是Performance Optimization With Enhanced RISC-Performance Computing(带有强化RISC的高性能计算单元)。注意这里的RISC,这也就是PowerPC不应用于当年IBM自家的PC上的主要原因。
因为IBM是PC标准的制定者(当年的IBM PC兼容标准),而标准PC的核心,早年还在32位时代的时候,就是CPU指令集是x86。关于标准PC的详细内容可以自己百科。除此之外还有一系列的总线标准(从ISA到PCI)、主板标准(AT、AT-X到後期的变种BT-X、Mini AT-X)等等,这是一个非常庞大的系统,不过我这里只说CPU。x86是一个非常典型的CISC指令集。
既然标准PC的技术规格要求使用CISC指令集,而PowerPC是RISC指令集,那麼PowerPC自然就是不兼容IBM PC标准的。事实上,在整个IBM PC的发展历程当中,几乎没有一颗PowerPC用於IBM自家的PC上面,这种CPU主要应用於IBM的服务器、小型机和大型机上。用PowerPC这样一种RISC指令集玩PC的,苹果独一家。因为Apple是确立PowerPC标准的AIM联盟成员(AIM联盟的三个成员分别是IBM、水果和摩托,首字母),IBM用这一架构来做服务器,摩托可以用这种CPU去架设基站,都是绝对的企业级应用领域,而这也是RISC的强项所在,只有水果在企业级商用领域是缺一块的,弄出这个CPU,自己回去装在Apple标准的PC上吧。
所以这里需要纠正一下,PowerPC的研发者,并不是IBM一家,而是AIM,Apple也是在其中的。
那麼再来看IBM。作为PC标准的制定者,IBM当然会不遗馀力的推行这一标准。因为第一流的企业是创造标准的。更何况推行PC标准并不会影响自家PowerPC的销路——本来这玩意就不是为PC准备的,PC行业有忠实盟友Intel和MS,x86指令集推行速度很快也很便当,而这一切都和IBM使用PowerPC的服务器、小型机和大型机销售完全无关,PowerPC仍然可以在肥得流油的企业市场大把搂钱,至於水果……没办法,当年Apple就是弱苗子一根,远不像现在,死了都没个响动。在用自家的标准一统天下和AIM盟友之一的Apple是死是活这两个选择面前,IBM选啥是个人都知道。
至于800,那带有很大的试验性质,那个机型并没有大规模生产,销量极其有限。
RISC和CISC指令集的区别百科上有。RISC的优势在于省电、稳定性好、单条指令执行速度快,并且可以根据不同的应用领域设计不同的指令集来设计专用型CPU。而CISC指令集则可以直接用硬件指令执行一些比较复杂的动作,但是庞大的指令集带来的就是高耗电、低稳定性。
在商业应用领域,很多动作都是相当固定的。机器只需要将自己需要做的那一件事做好就OK,剩下来的就是在耗电量与稳定性上斤斤计较,RISC的长项正在于此。而PC则不同,一台PC在手上,那真是干什么都有可能。从看**到上网到处理文档到写两个程序,这里涉及到的指令是非常多而且复杂的。对于专用性比较高的RISC而言,效能就不及CISC。而且个人使用,对于能耗与稳定性的要求也比商用低得多。
RISC和CISC,一个专精,一个多面手,应用方向是不一样的。所以目前商用领域是RISC占据绝对主流(当然还有Intel的EPIC,高数据密集领域EPIC优势颇大),而民用领域则是CISC一统天下。苹果都投入Intel的怀抱了。
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顺便纠正一下楼上的。
Windows并不是x86 only的。
NT 351之后的版本是支持PowerPC的RISC指令集的。所以那台ThinkPad 800上是可以安装Windows的。而且很鬼的是当年的Windows是兼容PowerPC指令集的,倒是到后来2k以后反倒不支持Power指令集,只支持x86了。更何况在办公领域,不用Windows一点问题都是没有的。Linux、AIX、Solaris、BSD等系统都是可以完全兼容PowerPC的指令集,并且其上运行的软件应付办公应用绰绰有余。要不当年SUN推行Solaris也不会这么顺利,AIX和Solaris开发的初衷就是商用。
我的几台电脑当中,除了做设计必须要用Windows的ThinkPad W520之外,其他的基本都是跑Linux了(我用的是Linux Mint),没发现办公领域有什么是Linux力所不逮的。装个LibreOffice或者IBM Lotus Symphony,办公很轻松。复杂的平面设计也有GIMP+Inkscape来做,排版有一大堆TeX前端,WYSIWYG的排版有Scribus,甚至3D设计都是可以的,有Blender。最有资格让Windows滚蛋的恰恰就是商用领域。倒是娱乐方面Linux很矬,至少游戏就缺一大块。
服务器CPU,顾名思义,就是在服务器上使用的CPU(Center Process Unit中央处理器)。众所周知,服务器是网络中的重要设备,要接受少至几十人、多至成千上万人的访问,因此对服务器具有大数据量的快速吞吐、超强的稳定性、长时间运行等严格要求。下面是我收集整理的服务器cpu是什么,欢迎阅读。
服务器cpu是什么
服务器的中央处理器(CPU),在内部结构上是跟台式机的差不多,它们都是由运算器和控制器组成,CPU的内部结构可分为控制单元,逻辑单元和存储单元三大部分。当然工作原理也是一样。随着两者的需求和发展,台式机和服务器的处理器在技术、性能指标等各方面都存在并存的现象,一个最明显的现象,像Intel的奔腾系列产品,一直应用于服务器的低端领域。但不代表着服务器CPU与台式机将会完全一样,下面内容会让你对服务器CPU有个全方位的了解……
一、产品篇
厂商
32bit 64bit
CISC型 VLIM型 RISC型
IA-32 X86-64 IA-64
AMD64 EM64T
Intel Pentium、Xeon Nocona Itanium
AMD Athlon MP Opteron
Transmeta
(全美达) Efficeon
IBM/Apple POWER、POWERPC
HP PA-RISC、Alpha
SGI MIPS
SUN UltraSPARC
上面简单把服务器处理器列了一下表,我们可以很清晰看出,服务器处理器按CPU的指令系统来区分,有CISC型CPU和RISC型CPU两类,后来出现了一种64位的VLIM指令系统的CPU,这种架构也叫做“IA-64”。目前基于这种指令架构的MPU有Intel的IA-64、EM64T和AMD的x86-64。RISC型的CPU是我们比较不熟悉的'类型,下面一一介绍;
IBM:
IBM 的四条处理器产品线 —— POWER 体系结构,PowerPC 系列的处理器,Star 系列(很少用于服务器中),以及 IBM 大型机上所采用的芯片
POWER 是 Power Optimization With Enhanced RISC 的缩写,是 IBM 的很多服务器、工作站和超级计算机的主要处理器。POWER 芯片起源于 801 CPU,是第二代 RISC 处理器。POWER 芯片在 1990 年被 RS 或 RISC System/6000 UNIX 工作站(现在称为 eServer 和 pSeries)采用,POWER 的产品有 POWER1、POWER2、POWER3、POWER4,现在最高端的是 POWER5。POWER5 处理器是目前单个芯片中性能最好的芯片。POWER6计划 2006 年发布。
PowerPC 是 Apple、IBM 和摩托罗拉(Motorola)联盟(也称为 AIM 联盟)的产物,它基于 POWER 体系结构,但是与 POWER 又有很多的不同。例如,PowerPC 是开放的,它既支持高端的内存模型,也支持低端的内存模型,而 POWER 芯片是高端的。最初的 PowerPC 设计也着重于浮点性能和多处理能力的研究。当然,它也包含了大部分 POWER 指令。很多应用程序都能在 PowerPC 上正常工作,这可能需要重新编译以进行一些转换。从 2000 年开始,摩托罗拉和 IBM 的 PowerPC 芯片都开始遵循 Book E 规范,这样可以提供一些增强特性,从而使得 PowerPC 对嵌入式处理器应用(例如网络和存储设备,以及消费者设备)更具有吸引力。PowerPC 体系结构的最大一个优点是它是开放的:它定义了一个指令集(ISA),并且允许任何人来设计和制造与 PowerPC 兼容的处理器;为了支持 PowerPC 而开发的软件模块的源代码都可以自由使用。最后,PowerPC 核心的精简为其他部件预留了很大的空间,从新添加缓存到协处理都是如此,这样可以实现任意的设计复杂度。IBM 的 4 条服务器产品线中有两条与 Apple 计算机的桌面和服务器产品线同样基于 PowerPC 体系结构,分别是 Nintendo GameCube 和 IBM 的“蓝色基因(Blue Gene)”超级计算机。现在,三种主要的 PowerPC 系列是嵌入式 PowerPC 400 系列以及独立的 PowerPC 700 和 PowerPC 900 系列。而PowerPC 600 系列,是第一个 PowerPC 芯片。它是 POWER 和 PowerPC 体系结构之间的桥梁。现在的PowerPC970,采用013微米SOI工艺制造,其内只有一颗CPU核心,带有512K 芯片内L2 cache。
HP:
HP(惠普)公司自已开发、研制的适用于服务器的RISC芯片——PA-RISC,于1986年问世。目前,HP主要开发64位超标量处理器PA-8000系列。第一款芯片的型号为PA-8000,主频为180MHz,后来陆续推出PA-8200、PA-8500、PA-8600、PA-8700、PA-8800型号。还有一个就是HP的“私生子”Alpha。(Alpha处理器最早由DEC公司设计制造,在Compaq公司收购DEC之后,Alpha处理器继续得到发展,后来又被惠普公司收购)
HP于2002年开始就公布了其两大RISC处理器——PA-RISC和Alpha的发展计划,其中PA-RISC与Alpha处理器至少要发展到2006年,对基于其上的服务器的服务支持将至少持续到2011年。2006年,HP将会推出PA-8900。而对于Alpha的发展,惠普公司于已经于2004年八月份发布了其面向AlphaServer Unix服务器的最后一款处理器产品——EV7z。
SUN:
1987年,SUN和TI公司合作开发了RISC微处理器——SPARC。Sun公司以其性能优秀的工作站闻名,这些工作站的心脏全都是采用Sun公司自己研发的Sparc芯片。SPARC微处理器最突出的特点就是它的可扩展性,这是业界出现的第一款有可扩展性功能的微处理。SPARC的推出为SUN赢得了高端微处理器市场的领先地位。
1999年6月,UltraSPARC III首次亮相。它采用先进的018微米工艺制造,全部采用64位结构和VIS指令集,时钟频率从600MHz起,可用于高达1000个处理器协同工作的系统上。UltraSPARC III和Solaris操作系统的应用实现了百分之百的二进制兼容,完全支持客户的软件投资,得到众多的独立软件供应商的支持。
根据Sun公司未来的发展规划,在64位UltraSparc处理器方面,主要有3个系列,首先是可扩展式s系列,主要用于高性能、易扩展的多处理器系统。目前UltraSparc Ⅲs的频率已经达到750GHz。将推出UltraSparc Ⅳs和UltraSparc Ⅴs等型号。其中UltraSparc Ⅳs的频率为1GHz,UltraSparc Ⅴs则为15GHz。其次是集成式i系列,它将多种系统功能集成在一个处理器上,为单处理器系统提供了更高的效益。已经推出的UltraSparc Ⅲi的频率达到700GHz,未来的UltraSparc Ⅳi的频率将达到1GHz。最后是嵌入式e系列,为用户提供理想的性能价格比,嵌入式应用包括瘦客户机、电缆调制解调器和网络接口等。Sun公司还将推出主频300、400、500MHz等版本的处理器。
SGI
MIPS技术公司是一家设计制造高性能、高档次及嵌入式32位和64位处理器的厂商,在RISC处理器方面占有重要地位。1984年,MIPS计算机公司成立。1992年,SGI收购了MIPS计算机公司。1998年,MIPS脱离SGI,成为MIPS技术公司。
MIPS公司设计RISC处理器始于二十世纪八十年代初,1986年推出R2000处理器,1988年推R3000处理器,1991年推出第一款64位商用微处器R4000。之后又陆续推出R8000(于1994年)、R10000(于1996年)和R12000(于1997年)等型号。
随后,MIPS公司的战略发生变化,把重点放在嵌入式系统。1999年,MIPS公司发布MIPS32和MIPS64架构标准,为未来MIPS处理器的开发奠定了基础。新的架构集成了所有原来NIPS指令集,并且增加了许多更强大的功能。MIPS公司陆续开发了高性能、低功耗的32位处理器内核(core)MIPS324Kc与高性能64位处理器内核MIPS64 5Kc。2000年,MIPS公司发布了针对MIPS32 4Kc的版本以及64位MIPS 64 20Kc处理器内核。
MIPS技术公司是一家设计制造高性能、高档次及嵌入式32位和64位处理器的厂商。1986年推出R2000处理器,1988年推出R3000处理器,1991年推出第一款64位商用微处理器R4000。之后,又陆续推出R8000(于1994年)、R10000(于1996年)和R12000(于1997年)等型号。1999年,MIPS公司发布MIPS 32和MIPS 64架构标准。2000年,MIPS公司发布了针对MIPS 32 4Kc的新版本以及未来64位MIPS 64 20Kc处理器内核。
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不少人对于linux这个开源的系统感到兴趣,而有些笔记本也用上了linux系统。那么linux和windows有哪些区别呢一起看看linux优缺点吧。
linux和windows的区别:
1首先从界面上个人感觉windows的界面比linux漂亮,从视觉效果上来看windows给人感觉更好
linux和windows的区别 linux优缺点一览 2软件的使用,linux软件都是开源的由全国各地技术执行者提供,windows上也有免费的但很多是需要授权才可以使用的。
3在使用方面的区别是windows可以直接打开软件进行图形界面的操作,而linux系统经常通过命令行来执行。
linux和windows的区别 linux优缺点一览 4从安全方面来,windows系统要经常通过打补丁来保证系统的安全,但Linux系统却不用,因为现在大部分的病毒软件在linux系统是无法运行的。就算是可以在linux上运行,由于linux是开源的全世界的人都在维护所以在安全方面更有保证。
5在两种系统的作用方面主要分为两种,一种是普通用户的使用,另外一种是使用服务器来使用。不过现在由于软件的开发,两种系统都可以提供用户和服务器使用。
linux优缺点一览:
什么是linux
Linux是一套免费使用和自由传播的类Unix操作系统,是一个多用户、多任务、支持多线程和多CPU的操作系统。它能运行主要的UNIX工具软件、应用程序和网络协议。它支持32位和64位硬件。Linux继承了Unix以网络为核心的设计思想,是一个性能稳定的多用户网络操作系统。
1模块化程度高
Linux的内核设计非常精巧,分成进程调度、内存管理、进程间通信、虚拟文件系统和网络接口五大部分;其独特的模块机制可根据用户的需要,实时地将某些模块插入或从内核中移走,使得Linux系统内核可以裁剪得非常小巧,很适合于嵌入式系统的需要。
2源码公开
由于Linux系统的开发从一开始就与GNU项目紧密地结合起来,所以它的大多数组成部分都直接来自GNU项目。任何人、任何组织只要遵守GPL条 款,就可以自由使用Linux 源代码,为用户提供了最大限度的自由度。这一点也正投嵌入式系统所好,因为嵌入式系统应用千差万别,设计者往往需要针对具体的应用对源码进行修改和优化, 所以是否能获得源代码 对于嵌入式系统的开发是至关重要的。加之Linux的软件资源十分丰富,每种通用程序在Linux上几乎都可以找到,并且数量还在不断增加。这一切就使设 计者在其基础之上进行二次开发变得非常容易。另外,由于Linux源代码公开,也使用户不用担心有“后闸”等安全隐患。
同时,源码开放给各教育机构提供极大的方便,从而也促进了Linux的学习、推广和应用
3广泛的硬件支持
Linux能支持x86、ARM、MIPS、ALPHA和PowerPC等多种体系结构的微处理器。目前已成功地移植到数十种硬件平台,几乎能运行在所有流行的处理器上。
由于世界范围内有众多开发者在为Linux的扩充贡献力量,所以Linux有着异常丰富的驱动程序资源,支持各种主流硬件设各和最新的硬件技术,甚至可在没有存储管理单元MMU 的处理器上运行,这些都进一步促进了Linux在嵌入式系统中的应用。
4安全性及可靠性好
内核高效稳定。Linux内核的高效和稳定已在各个领域内得到了大量事实的验证。
Linux中大量网络管理、网络服务等方面的功能,可使用户很方便地建立高效稳定的防火墙、路由器、工作站、服务器等。为提高安全性,它还提供了大量的网络管理软件、网络分析软件和网络安全软件等。
linux和windows的区别 linux优缺点一览 5具有优秀的开发工具
开发嵌入式系统的关键是需要有一套完善的开发和调试工具。传统的嵌入式开发调试工具是在线仿真器(In Circuit Emulator,ICE),它通过取代目标板的微处理器,给目标程序提供一个完整的仿真环境,从而使开发者能非常清楚地了解到程序在目标板上的工作状 态,便于监视和调试程序。在线仿真器的价格非常高,而且只适合做非常底层的调试。如果使用的是嵌人式Linux,一旦软硬件能支持正常的串口功能,即使不 用在线仿真器,也可以很好地进行开发和调试工作,从而节省了一笔不小的开发费用。嵌入式Linux为开发者提供了一套完整的工具链(Tool Chain),能够很方便地实现从操作系统到应用软件各个级别的调试。
linux和windows的区别 linux优缺点一览 6有很好的网络支持利文件系统支持
Linux从诞生之日起就与Internet密不可分,支持各种标准的Internet网络协议,并且很容易移植到嵌入式系统当中。目前,Linux几乎支持所有主流的网络硬件、网络协议和文件系统,因此它是NFS的一个很好的平台。
另一方面,由于Linux有很好的文件系统支持(例如,它支持Ext2、FAT32、romfs等文件系统),是数据各份、同步和复制的良好平台,这些都为开发嵌入式系统应用打下了坚实的基础。
7与UNIX完全兼容
目前,在Linux中所包含的工具和实用程序,可以完成UNIX的所有主要功能。
但由于Linux不是为实时而设计的,因而这就成了Linux在实时系统中应用的最大遗憾。不过,目前有众多的自由软件爱好者正在为此进行不懈的努力,也取得了诸多成果。
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一九八四年
迈克尔·戴尔创立戴尔计算机公司
一九八五年
推出首台自行设计的个人电脑--Turbo。
Turbo采用英特尔 8088处理器,运算速度为8MHz
一九八七年
成为首家提供下一工作日上门产品服务的计算机系统公司
在英国设立办事处,开始拓展国际市场
一九八八年
戴尔公司正式上市,首次公开发行350万新股,每股作价85美元
一九
推出首部戴尔笔记本电脑
一九九零年
在爱尔兰Limerick建立生产厂房,以供应欧洲、中东及非洲市场
一九九二年
首次被《财富》杂志评为为全球五百强企业
一九九三年
成为全球五大计算机系统制造商之一
在澳大利亚和日本设立办事处,正式进军亚太区市场
一九九五年
最初售价85美元的戴尔股票在分拆前已升至100美元
一九九六年
在马来西亚槟城开设亚太区生产中心
开始通过网站dell销售戴尔计算机产品
开始主攻网络服务器市场
成为标准普尔500成分股之一
一九九七年
第1,000万台戴尔电脑下线
普通股在分拆前每股升至1,000美元
推出首台戴尔工作站系统
网上营业额由年初的每天100万美元,跃升至逾400万美元
一九九八年
扩建在美国及欧洲的生产厂房,并在中国厦门开设生产及客户服务中心
推出PowerVault储存系统产品
一九九九年
在美国田纳西州那什维尔(Nashville, Tenn)增设办事处,拓展美洲业务
在巴西Eldorado do Sul开设生产工厂,满足拉丁美洲市场需求
推出“E-Support - Direct from Dell”网上技术支持服务
二零零零年
网上营业额达到每天5,000万美元
按工作站付运量计算,戴尔首次名列全球榜首
推出PowerApp应用服务器
第一百万台戴尔PowerEdge服务器下线
二零零一年
首次成为全球市场占有率最高的计算机厂商
按标准英特尔架构服务器付运量计算,戴尔在美国位居第一
推出PowerConnect网络交换机
二零零二年
戴尔将其奥斯汀工业园区命名为Topfer制造中心,以赞扬Mort Topfer在1994年至2002年的任期内对戴尔和社会的贡献
戴尔推出首个“刀片式”服务器,推出Axim X5进入手持设备市场,在美国针对零售业客户推出基于标准的收款机,推出3100MP投影仪,进入投影仪市场
戴尔售出第二百万台PowerConnect网络交换机
美国客户选择戴尔为他们首选的计算机系统供应商
二零零三年
戴尔面向企业用户和个人用户推出打印机
戴尔推出戴尔回收计划使客户能够将任何厂商的计算机设备回收或者捐赠给慈善机构
正式更名为戴尔公司,反映了公司已经发展成为技术产品和服务的多元化提供商
戴尔进入家电市场,公司产品线的延伸为客户需求提供了一站式解决方案
二零零四年
凯文 罗林斯成为戴尔下一任首席执行官
戴尔宣布在北卡罗莱纳建立美国第三家工厂
二零零五年
戴尔被“财富杂志”评为“美国最受赞赏企业”的首位
位于北卡罗莱纳建立美国第三家工厂开幕
二零零六年
戴尔历史上首次季度出货量突破1000万台系统(2006财年第4季度)
戴尔:网上直销先锋
计算机销售最常见的方式就是由庞大的分销商进行转销。
这种方式似乎坚不可摧,也令许多计算机制造厂商的直销屡屡受挫,因为广大的消费者似乎已经认同了这种销售形式。
而戴尔却抗拒了这种潮流,决定通过网络直销PC机,并接受直接订货,精彩地演绎了业界的经典故事。
一、戴尔公司的核心概念
在戴尔刚刚接触电脑的时候,他用自己卖报纸存的钱买了一个硬盘驱动器,用它来架设一个BBS,与其他对电脑感兴趣的人交换讯息。
在和别人比较关于个人电脑的资料时,他突然发现电脑的售价和利润空间没什么规律。
当时一部IBM的个人电脑,在店里的售价一般是三千美元,但它的零部件很可能六七百美元就买得到,而且还不是IBM的技术。
他觉得这种现象不太合理。
另外,经营电脑商店的人竟然对电脑没什么概念,这也说不过去。
大部分店主以前卖过音响或车子,觉得电脑是一个“可以大捞一把”的时尚,所以也跑来卖电脑。
光是在休斯顿地区就忽然冒出上百家电脑店,这些经销商以两千美元的成本买进一部IBM个人电脑,然后用三千美元卖出,赚取一千美元的利润。
同时,他们只提供顾客极少的支持 ,有些甚至没有售后服务。
但是因为大家真的都想买电脑,所以这些店家还是大赚了一把。
意识到这一点后,戴尔开始买进一些和IBM机器里的零件一模一样的零部件,把他的电脑升级之后再卖给认识的人。
他说:“我知道如果我的销量再多一些,就可以和那些电脑店竞争,而且不只是在价格上的竞争,更是品质上的竞争。
”同时他意识到经营电脑“商机无限”。
于是,他开始投身于电脑事业,在离开家进大学那天,他开着用卖报纸赚来的钱买的汽车去学校,后座载着三部电脑。
在学校期间,他的宿舍经常会有一些律师和医生等专业人士进出,把他们的电脑拿来请戴尔组装,或是把升级过的电脑带回家去。
他还经常用比别人低得多的价格来销售功能更强的电脑,并多次赢得了得克萨斯州 的竞标。
他说:“很多事情我都不知道,但有一件我很清楚,那就是我真的很想做出比IBM更好的电脑,并且凭借直接销售为顾客提供更好的价值及服务,成为这一行的佼佼者。”
他从一个简单的问题来开展他的事业,那就是:如何改进购买电脑的过程?答案是:把电脑直接销售到使用者手上,去掉零售商的利润剥削,把这些省下来的钱回馈给消费者。
这种“消除中间人,以更有效率的方式来提供电脑”的原则,就是戴尔电脑公司诞生的核心概念。
二、直接模式的开始
1988年,戴尔公司股票公开上市发行,“直接模式”正式宣告开始。
从一开始,他们的设计、制造和销售的整个过程,就以聆听顾客意见、反映顾客问题、满足顾客所需为宗旨。
他们所建立的直接关系,从电话拜访开始,接着是面对面的互动,现在则借助于网络构通,这些做法让他们可以得到顾客的反应,及时获知人们对于产品、服务和市场上其他产品的建议,并知道他们希望公司开发什么样的产品。
直销模式使戴尔公司能够提供最有价值的技术解决方案:系统配置强大而丰富,无与伦比的性能价格比。
这也使戴尔公司能以富于竞争力的价格推出最新的相关技术。
戴尔在他的回忆录中这样描述了直销模式的好处,他说:
“其他公司在接到订单之前已经完成产品的制造,所以他们必须猜测顾客想要什么样的产品。
但在他们埋头苦猜的同时,我们早有了答案,因为我们的顾客在我们组装产品之前,就表达了他们的需求。
“其他公司必须预估何种配置最受欢迎,但我们的顾客直接告诉我们,他们要的是一个软盘驱动器还是两个,或是一个软驱加一个硬驱,我们完全为他们定做。
与传统的间接模式相比,直接模式真正发挥了生产力的优势。
因为间接模式必须有两个销售过程:一是从制造商向经销商,另一则是从经销商向顾客。
而在直接模式中,只有一级销售人员,并得以把重心完全摆在顾客身上。
在这点上,戴尔公司并没有以一种方式面对顾客,他们把顾客群进行细分,一部分人专门针对大企业进行销售,而其他人则分别负责联邦 、州 、教育机构、小公司和一般消费者。
这样的架构对于销售大有好处,因为销售人员因此成为专才。
他们不必—一搞懂多家不同制造商所生产的不同产品的全部细节,也不必记住每一种形态的顾客在产品上的所有偏好,而在处理自己客户的问题时则成了行家里手,这使得戴尔公司与客户之间合作的整体经验更为完善。
同时,按单订制的直销模式使戴尔公司真正实现了“零库存、高周转”。
正如戴尔所说:“人们只把目光停留在戴尔公司的直销模式上,并把这看作是戴尔公司与众不同的地方。
但是直销只不过是最后阶段的一种手段。
我们真正努力的方向是追求零库存运行模式。”
由于戴尔公司按单定制,它的库存一年可周转15次。
相比之下,其他依靠分销商和转销商进行销售的竞争对手,其周转次数还不到戴尔公司的一半。
对此,波士顿著名产业分析家J•威廉•格利说:“对于零部件成本每年下降15%以上的产业,这种快速的周转意味着总利润可以多出18%到33%”。
评点:
在过去10年里,许多计算机制造厂商都想绕过零售商而进行直接销售,但大多都以失利告终,而戴尔的直销却获得了成功,因此我们来分析一下他的营销模式有何特点:
1、直接同顾客联系。
整个设计、制造和销售过程都是以聆听顾客意见、反映顾客需求为出发点。
2、利用最流行的网络进行直销,使顾容的购买更加方便快捷,因而销售的效率也大大提高。
3、价格优势也是直销最具竞争力的因素之一。
相对于增值转销而言,由于绕过了零售商,价格较为低廉,因而真正发挥了生产力的优势。
桌面型CPU主要面向个人用户,完全是X86的天下,软件兼容性强,应用性广泛,有不错的性能
嵌入式CPU主要面向移动平台,比如ARM处理器,功耗低,尤其近两年的发展,性能上有了很大飞跃
服务器CPU,是三者中性能最为强大的,主要面向企业等,需要高强度运算,稳定性,安全性的场合。X86和RISC都占有各自市场,比如IBM的power处理器和intel的至强处理器
防火墙主要的体系结构:
1、包过滤型防火墙
2、双宿/多宿主机防火墙
3、被屏蔽主机防火墙
4、被屏蔽子网防火墙
5、其他防火墙体系结构
优缺点:
1、包过滤型防火墙
优点:
(1)处理数据包的速度较快(与代理服务器相比);(2)实现包过滤几乎不再需要费用;(3)包过滤路由器对用户和应用来说是透明的。
缺点:
(1)包过滤防火墙的维护较困难;(2)只能阻止一种类型的IP欺骗;(3)任何直接经过路由器的数据包都有被用作数据驱动式攻击的潜在危险,一些包过滤路由器不支持有效的用户认证,仅通过IP地址来判断是不安全的;(4)不能提供有用的日者或者根本不能提供日志;(5)随着过滤器数目的增加,路由器的吞吐量会下降;(6)IP包过滤器可能无法对网络上流动的信息提供全面的控制。
2、双宿/多宿主机防火墙
优点:
(1)可以将被保护的网络内部结构屏蔽起来,增强网络的安全性;(2)可用于实施较强的数据流监控、过滤、记录和报告等。
缺点:
(1)使访问速度变慢;(2)提供服务相对滞后或者无法提供。
3、被屏蔽主机防火墙
优点:
(1)其提供的安全等级比包过滤防火墙系统要高,实现了网络层安全(包过滤)和应用层安全(代理服务);(2)入侵者在破坏内部网络的安全性之前,必须首先渗透两种不同的安全系统;(3)安全性更高。
缺点:路由器不被正常路由。
4、被屏蔽子网防火墙
优点:
安全性高,若入侵者试图破坏防火墙,他必须重新配置连接三个网的路由,既不切断连接,同时又不使自己被发现,难度系数高。
缺点:
(1)不能防御内部攻击者,来自内部的攻击者是从网络内部发起攻击的,他们的所有攻击行为都不通过防火墙;(2)不能防御绕过防火墙的攻击;(3)不能防御完全新的威胁:防火墙被用来防备已知的威胁;(4)不能防御数据驱动的攻击:防火墙不能防御基于数据驱动的攻击。
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