Hardware Magazine n°7 oct/nov 2003
Hardware Magazine n°7 oct/nov 2003
  • Prix facial : 5,90 €

  • Parution : n°7 de oct/nov 2003

  • Périodicité : bimestriel

  • Editeur : Tech.Age

  • Format : (210 x 285) mm

  • Nombre de pages : 140

  • Taille du fichier PDF : 16,9 Mo

  • Dans ce numéro : dossier spécial Divx.

  • Prix de vente (PDF) : gratuit

Dans ce numéro...
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Li > choisir <98> CPU et GPU, comment ça marche ? Ces 2 composants se trouvent dans chaque PC. Ils sont généralement très convoités car à eux 2, ils interviennent fortement dans les performances de la machine. Mais savezvous comment ils fonctionnent ? Textes : Tridam Des bouliers faits de sable ! Un microprocesseur ne serait-il rien d'autre qu'une espèce de château de sable ? Difficile à imaginer… Et pourtant, ceci est moins loin de la réalité qu'il n'y paraît ! vant de s'intéresser en détail au A CPU et au GPU, il est utile de rappeler le principe de fabrication et de fonctionnement d'une puce électronique. Ce qui se passe à l'intérieur relève du mystère total pour bon nombre d'utilisateurs d'ordinateurs. A première vue, il est même difficile de s'imaginer qu'il peut se passer quelque chose à l'intérieur de ces petits composants. Et pourtant, il s'y passe énormément de choses ! Ces puces électroniques peuvent maintenant contenir plus de 100 millions de composants élémentaires, les transistors. Le transistor Un transistor est un élément qui laisse ou non passer le courant suivant les conditions dans lesquelles il se trouve. Hardware magazine octobre/novembre 03 Vu comme ça, ce n'est pas très parlant. A quoi cela peut-il bien servir ? Principalement à 2 choses. La première est que cette action de laisser passer le courant ou pas est un élément basique de logique qui peut-être interprété de cette manière : "si le courant passe alors… sinon…". La seconde est que les 2 états définissent un langage. Celui-ci est le fameux langage binaire. Ce sont ces 2 "principes" qui ont donné vie à la puce électronique. Le langage binaire Dans la réalité qui nous intéresse, il n'y a pas que le chiffre 0 et le chiffre 1. Malheureusement, un transistor ne possède que 2 états. Il ne peut donc représenter que ces 2 chiffres : 0 et 1. Ce qui impose l'utilisation du langage binaire,
c'est-à-dire de la base 2. C'est à la fois un problème et un gros avantage. Le problème est qu'il faut tout traduire sous forme de 0 et de 1. En mathématique ceci porte le nom de changement de base. Dans la vie courante, nous utilisons presque exclusivement un système en base 10. Ce système de base 10 s'est imposé car il est le plus simple à manipuler à notre échelle. Il représente un très bon compromis entre le nombre de chiffres et la longueur des nombres formés par ces chiffres. Retenir 10 signes différents (de 0 à 9) n'est pas trop compliqué et permet, par exemple, avec la combinaison de 3 d'entre eux de former "999". En langage binaire, représenter "999" demande d'utiliser 10 signes ! Ce qui nous compliquerait fortement la vie… De la même manière, si nous devions former les nombres à l'aide de 20, 50 ou 100 signes différents, il y aurait de quoi devenir fou ! La base 10 est donc un compromis qui nous convient bien. Ceci fait que la base 2 nous semble abstraite et que personne (excepté quelques aventuriers) n'a envie de l'utiliser dans la vie courante. Quand nous utilisons un ordinateur, Avant d'aller plus loin… …il est nécessaire de bien comprendre le fonctionnement de base d'un système de transistor qui n'est rien d'autre qu'un système d'arbre de possibilités. Pour ce faire, rien de tel qu'un petit exemple pratique. Imaginons un système destiné à multiplier 2 nombres qui peuvent être 0 ou 1. La solution ne peut donc être que 0 ou 1. Si un des 2 nombres est 0, la réponse sera 0, sinon elle sera 1. Ces nombres peuvent être représentés par des transistors qui laissent ou pas passer le courant. Le nombre 1 sera ainsi représenté par un transistor qui laisse passer le courant. Alors que le nombre 0 correspondra à une absence de courant. Le système de calcul peut, lui, être représenté de la sorte : si un des transistors ne laisse pas passer le courant, alors la réponse est 0, sinon elle est 1. Ce système de calcul est composé lui-même de 2 transistors. Le premier observe le premier chiffre. S'il est 0, la réponse est 0. S'il est 1, il passe le relais au second transistor de calcul qui va observer le deuxième chiffre. S'il est 0, la réponse est 0. S'il est 1, la réponse est 1. Cet exemple basique représente la logique de fonctionnement d'une puce électronique. nous ne "pensons" donc pas de la même manière que lui. L'avantage est que la base 2 simplifie énormément de problèmes de mathématique et de logique. Elle permet ainsi de mettre au point des unités de calcul que nous ne pourrions même pas songer fabriquer en base 10. Mais ce n'est pas tout : Hardware magazine octobre/novembre 03 c'est aussi un moyen très efficace pour stocker des données. Un disque dur peut ainsi se contenter de magnétiser ou de démagnétiser une zone minuscule pour stocker un 0 ou un 1. Imaginez le travail qu'il devrait faire s'il devait graver les nombres de 1 à 9 ! Ou les lettres de A à Z ! Poser une série de 0 et de 1 est bien plus aisé à l'échelle d'un disque dur. <99>



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