那么cpu到底是什么呢?其实它就是一个小小的cpu,但是它的作用却非常大,比如我们常见的手机、电脑等等,都需要用到cpu。
所以说,如果没有cpu,我们的生活将会受到很大的影响。
不过话说回来,虽然cpu的重要性很大,但是并不是所有的cpu都
电脑中的cpu是什么意思呢?简单来说,cpu就是电脑的核心部件,它负责运行程序,处理数据,并且控制整个电脑的运行。
那么cpu到底是什么呢?其实它就是一个小小的cpu,但是它的作用却非常大,比如我们常见的手机、电脑等等,都需要用到cpu。
所以说,如果没有cpu,我们的生活将会受到很大的影响。
不过话说回来,虽然cpu的重要性很大,但是并不是所有的cpu都是很好的,有些cpu就是垃圾,甚至还有可能威胁到我们的安全。

接上文:
操作系统与运行操作系统的内核硬件关系密切。
操作系统扩展了计算机指令集并管理计算机的资源。
因此,操作系统因此必须足够了解硬件的运行,这里我们先简要介绍一下现代计算机中的计算机硬件。
简单个人计算机的组件从概念上来看,一台简单的个人电脑可以被抽象为上面这种相似的模型,CPU、内存、V/O 设备都和总线串联起来并通过总线与其他设备进行通信。
CPUCPU 是计算机的大脑,它主要和内存进行交互,从内存中提取指令并执行它。
一个 CPU 的执行周期是从内存中提取第一条指令、解码并决定它的类型和操作数,执行,然后再提取、解码执行后续的指令,重复该循环直到程序运行完毕。
每个 CPU 都有一组可以执行的特定指令集。
因此,x86 的 CPU 不能执行 ARM 的程序并且 ARM 的 CPU 也不能执行 x86 的程序。
由于访问内存获取执行或数据要比执行指令花费的时间长,因此所有的 CPU 内部都会包含一些寄存器来保存关键变量和临时结果。
因此,在指令集中通常会有一些指令用于把关键字从内存中加载到寄存器中,以及把关键字从寄存器存入到内存中。
还有一些其他的指令会把来自寄存器和内存的操作数进行组合,例如 add 操作就会把两个操作数相加并把结果保存到内存中。
除了用于保存变量和临时结果的通用寄存器外,大多数计算机还具有几个特殊的寄存器,这些寄存器对于程序员是可见的。
其中之一就是程序计数器(program counter),程序计数器会指示下一条需要从内存提取指令的地址。
提取指令后,程序计数器将更新为下一条需要提取的地址。
另一个寄存器是堆栈指针(stack pointer),它指向内存中当前栈的顶端。
堆栈指针会包含输入过程中的有关参数、局部变量以及没有保存在寄存器中的临时变量。
还有一个寄存器是 PSWProgram Status Word)程序状态字寄存器,这个寄存器是由操作系统维护的8个字节(64位) long 类型的数据集合。
它会跟踪当前系统的状态。
除非发生系统结束,否则我们可以忽略 PSW。
用户程序通常可以读取整个PSW,但通常只能写入其某些字段。
PSW 在系统调用和1/0 中起着重要作用。
操作系统必须了解所有的寄存器。
在时间多路复用(time multiplexing)的 CPU 中,操作系统往往停止运行一个程序转而运行另外一个。
每次当操作系统停止运行一个程序时,操作系统会保存所有寄存器的值,以便于后续重新运行该程序。

为了提升性能,CPU 设计人员早就放弃了同时去读取、解码和执行一条简单的指令。
许多现代的 CPU 都具有同时读取多条指令的机制。
例如,一个 CPU 可能会有单独访问、解码和执行单元,所以,当 CPU 执行第 N 条指令时,还可以对N+1条指令解码,还可以读取 N+2 条指令。
像这样的组织形式被称为流水线(pipeline):
比流水线更先进的设计是超标量(superscalar)CPu,下面是超标量 CPU的设计
在上面这个设计中,存在多个执行单元,例如,一个用来进行整数运算、一个用来浮点数运算、一个用来布尔运算。
两个或者更多的指令被一次性取出、解码并放入缓冲区中,直至它们执行完毕。
只要一个执行单元空闲,就会去检查缓冲区是否有可以执行的指令。
如果有,就把指令从缓冲区中取出并执行。
这种设计的含义是应用程序通常是无序执行的。
在大多数情况下,硬件负责保证这种运算的结果与顺序执行指令时的结果相同。
除了用在嵌入式系统中非常简单的 CPU 之外,多数 CPU 都有两种模式,即前面已经提到的内核态和用户态。
通常情况下,PSW 寄存器中的一个二进制位会控制当前状态是内核态还是用户态。
当运行在内核态时,CPU 能够执行任何指令集中的指令并且能够使用硬件的功能。
在台式机和服务器上,操作系统通常以内核模式运行,从而可以访问完整的硬件。
在大多数嵌入式系统中,一部分运行在内核态下,剩下的一部分运行在用户态下。
用户应用程序通常运行在用户态下,在用户态下,CPU 只能执行指令集中的一部分并且只能访问硬件的一部分功能。
一般情况下,在用户态下,有关 V/O 和内存保护的所有指令是禁止执行的。
当然,设置 PSW 模式的二进制位为内核态也是禁止的。
为了获取操作系统的服务,用户程序必须使用系统调用(system call),系统调用会转换为内核态并且调用操作系统。
TRAP 指令用于把用户态切换为内核态并启用操作系统。
当有关工作完成之后,在系统调用后面的指令会把控制权交给用户程序。
我们会在后面探讨操作系统的调用细节。
二:电脑中的cpu是啥CPU指的是中央处理器,是一块超大规模的集成电路,是一台计算机的运算核心(Core)和控制核心( Control Unit)。
它的功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。
中央处理器主要包括运算器(算术逻辑运算单元,ALU,Arithmetic Logic Unit)和高速缓冲存储器(Cache)及实现它们之间联系的数据(Data)、控制及状态的总线(Bus)。
它与内部存储器(Memory)和输入/输出(I/O)设备合称为电子计算机三大核心部件。
扩展资料主频主频也叫时钟频率,单位是兆赫(MHz)或千兆赫(GHz),用来表示CPU的运算、处理数据的速度。
通常,主频越高,CPU处理数据的速度就越快。
CPU的主频=外频×倍频系数。
主频和实际的运算速度存在一定的关系,但并不是一个简单的线性关系。
所以,CPU的主频与CPU实际的运算能力是没有直接关系的,主频表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度。
在Intel的处理器产品中,也可以看到这样的例子:1 GHz Itanium芯片能够表现得差不多跟2.66 GHz至强(Xeon)/Opteron一样快,或是1.5 GHz Itanium 2大约跟4 GHz Xeon/Opteron一样快。
CPU的运算速度还要看CPU的流水线、总线等各方面的性能指标。
外频外频是CPU的基准频率,单位是MHz。
CPU的外频决定着整块主板的运行速度。
通俗地说,在台式机中,所说的超频,都是超CPU的外频(当然一般情况下,CPU的倍频都是被锁住的)相信这点是很好理解的。
但对于服务器CPU来讲,超频是绝对不允许的。
前面说到CPU决定着主板的运行速度,两者是同步运行的,如果把服务器CPU超频了,改变了外频,会产生异步运行,(台式机很多主板都支持异步运行)这样会造成整个服务器系统的不稳定。
绝大部分电脑系统中外频与主板前端总线不是同步速度的,而外频与前端总线(FSB)频率又很容易被混为一谈。
总线频率前端总线(FSB)是将CPU连接到北桥芯片的总线。
前端总线(FSB)频率(即总线频率)是直接影响CPU与内存直接数据交换速度。
有一条公式可以计算,即数据带宽=(总线频率×数据位宽)/8,数据传输最大带宽取决于所有同时传输的数据的宽度和传输频率。
比方,支持64位的至强Nocona,前端总线是800MHz,按照公式,它的数据传输最大带宽是6.4GB/秒。
外频与前端总线(FSB)频率的区别:前端总线的速度指的是数据传输的速度,外频是CPU与主板之间同步运行的速度。
也就是说,100MHz外频特指数字脉冲信号在每秒钟震荡一亿次;
参考资料
三:电脑里面cpu是什么意思中央处理器(英文Central Processing Unit,CPU)是一台计算机的运算核心和控制核心。
CPU、内部存储器和输入/输出设备是电子计算机三大核心部件。
其功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。
CPU由运算器、控制器和寄存器及实现它们之间联系的数据、控制及状态的总线构成。
差不多所有的CPU的运作原理可分为四个阶段:提取(Fetch)、解码(Decode)、执行(Execute)和写回(Writeback)。
CPU从存储器或高速缓冲存储器中取出指令,放入指令寄存器,并对指令译码,并执行指令。
所谓的计算机的可编程性主要是指对CPU的编程。
工作原理

CPU从存储器或高速缓冲存储器中取出指令,放入指令寄存器,并对指令译码。
它把指令分解成一系列的微操作,然后发出各种控制命令,执行微操作系列,从而完成一条指令的执行。
指令是计算机规定执行操作的类型和操作数的基本命令。
指令是由一个字节或者多个字节组成,其中包括操作码字段、一个或多个有关操作数地址的字段以及一些表征机器状态的状态字以及特征码。
有的指令中也直接包含操作数本身。
提取
第一阶段,提取,从存储器或高速缓冲存储器中检索指令(为数值或一系列数值)。
由程序计数器(Program Counter)指定存储器的位置,程序计数器保存供识别目前程序位置的数值。
换言之,程序计数器记录了CPU在目前程序里的踪迹。
提取指令之后,程序计数器根据指令长度增加存储器单元。
指令的提取必须常常从相对较慢的存储器寻找,因此导致CPU等候指令的送入。
这个问题主要被论及在现代处理器的快取和管线化架构。
解码
CPU根据存储器提取到的指令来决定其执行行为。
在解码阶段,指令被拆解为有意义的片断。
根据CPU的指令集架构(ISA)定义将数值解译为指令。
一部分的指令数值为运算码(Opcode),其指示要进行哪些运算。
其它的数值通常供给指令必要的信息,诸如一个加法(Addition)运算的运算目标。
这样的运算目标也许提供一个常数值(即立即值),或是一个空间的定址值:暂存器或存储器位址,以定址模式决定。
在旧的设计中,CPU里的指令解码部分是无法改变的硬件设备。
不过在众多抽象且复杂的CPU和指令集架构中,一个微程序时常用来帮助转换指令为各种形态的讯号。
这些微程序在已成品的CPU中往往可以重写,方便变更解码指令。
执行
在提取和解码阶段之后,接着进入执行阶段。
该阶段中,连接到各种能够进行所需运算的CPU部件。
例如,要求一个加法运算,算数逻辑单元(ALU,Arithmetic Logic Unit)将会连接到一组输入和一组输出。
输入提供了要相加的数值,而输出将含有总和的结果。
ALU内含电路系统,易于输出端完成简单的普通运算和逻辑运算(比如加法和位元运算)。
如果加法运算产生一个对该CPU处理而言过大的结果,在标志暂存器里,运算溢出(Arithmetic Overflow)标志可能会被设置。
写回
最终阶段,写回,以一定格式将执行阶段的结果简单的写回。
运算结果经常被写进CPU内部的暂存器,以供随后指令快速存取。
在其它案例中,运算结果可能写进速度较慢,但容量较大且较便宜的主记忆体中。
某些类型的指令会操作程序计数器,而不直接产生结果。
这些一般称作“跳转”(Jumps),并在程式中带来循环行为、条件性执行(透过条件跳转)和函式。
许多指令也会改变标志暂存器的状态位元。
这些标志可用来影响程式行为,缘由于它们时常显出各种运算结果。
例如,以一个“比较”指令判断两个值的大小,根据比较结果在标志暂存器上设置一个数值。
这个标志可藉由随后的跳转指令来决定程式动向。
在执行指令并写回结果之后,程序计数器的值会递增,反覆整个过程,下一个指令周期正常的提取下一个顺序指令。
如果完成的是跳转指令,程序计数器将会修改成跳转到的指令位址,且程序继续正常执行。
许多复杂的CPU可以一次提取多个指令、解码,并且同时执行。
这个部分一般涉及“经典RISC管线”,那些实际上是在众多使用简单CPU的电子装置中快速普及(常称为微控制(Microcontrollers))。
华为和联想分别以324万台、305万台的出货量位列第三、第四,成为本季度增速最快的两家厂商;
三星和小米则双双下滑,分别排在第二和第五。
这份榜单背后,整个市场的处境并不乐观,当季平板电脑全球出货量为3700万台,同比仅微增0.1%。
Omdia在报告中指出,增长主要源于渠道库存积累,而非终端用户真实需求的回暖。
货从厂商仓库搬到了渠道仓库,却没有真正进入消费者的背包。
线下门店的情况印证着这一趋势。
近期的一个周末,「AIX财经」前往北京某地处CBD核心商圈的购物中心走访,华为、小米、苹果三家门店紧挨着,人流量不少,但平板展台前,却是另一番景象。
华为店里看手机的顾客挤满了展台,平板区却几乎无人驻足;
苹果店同样如此,偶有顾客停下来看几秒就走了;
只有小米店里有一位顾客仔细询问了价格和配置,这些都和店里其他展台前的热闹形成鲜明对比。
Omdia研究经理Himani Mukka对此解释:面对当前严峻的环境,无论消费者还是厂商,都在更加精细地决定优先购买和投入的设备。
PC厂商正将重点转向笔记本和台式电脑,同时布局智能手机与平板的厂商,则更倾向于优先发展智能手机,因为其对整体业务贡献更高。
平板的处境向来尴尬,它既不像手机那样是刚需,也不像笔记本那样有明确的生产力场景,夹在中间,成了消费者可买可不买的选项。
今年存储价格持续上涨,让这个本就不好卖的产品,又多了一个让人犹豫的原因。
涨价的浪潮,正在重新洗牌平板电脑的格局。
01.苹果、华为、联想:三条不同的增长路线 2026年第一季度,苹果、华为、联想是前五大厂商中实现正增长的三家,但增长的逻辑各不相同。
苹果稳居第一,出货1480万台,同比增长7.9%。
支撑增长的核心,是今年一季度上市的iPad Air 8。
这一次的升级直接搭载M4芯片,CPU性能较M3提升约30%,统一内存从8GB增至12GB,首次搭载苹果自研N1网络芯片,支持Wi-Fi7。
芯片和内存全面提升,但是在定价上,苹果选择按兵不动:11英寸版起售价维持4799元,与上一代M3版本保持一致。
在这个季度里存储成本全面上涨,苹果能维持定价、同步完成迭代,背后是其极强的供应链议价能力。
苹果长期与供应商签订多年期采购协议,能够提前锁定大部分采购成本,对现货市场的敏感度相对较低。
在中国市场,苹果的增长还有一个不可忽视的政策变量。
北京某商场苹果店员向「AIX财经」介绍,目前iPad Air 8 11英寸128GB版售价4799元,可享国补直减500元;
同时,购买平板的消费者还可参与配件套餐活动,笔、壳、膜、支架四件套原价1800元,折后698元,整体购买价格进一步拉低。
如果能叠加教育优惠,还能再减900元。
店员还提到,iPad Pro因售价超出国补覆盖上限,只能走教育优惠,这让Air在价格敏感型消费者中更具优势。
不过苹果也面临新的内部竞争。
该店员称,今年推出的MacBook Neo由于价格便宜、性价比高,对整个平板基本盘造成一定冲击,分流了部分可能购买平板的客户。
华为出货320万台,同比增长28%,在前五大厂商中最高。
增长来自两个方向:国内靠生态留住用户,海外靠亚太市场拓展增量。
国内方面,2026年以来,华为平板新品寥寥,只推出了一款MatePad 11.5英寸。
店员告诉「AIX财经」,这款主打定位小学生用户,性能一般。
目前门店主推的仍是2025年的MatePad Air系列。
国补之后MatePad Air(12GB+256GB)到手价2599元,而去年热卖款MatePad S标准款(12GB+256GB)优惠下来也在2000元价格带。
店员坦言,去年爆款Mate S标准版货不多,在他看来,之后推出的“灵动款”等性价比不高,“不如直接买Air”。
新品不多,华为却守住了增长,背后有一个更深层的竞争优势:对于已进入鸿蒙生态的用户而言,换机成本越来越高。
该店员也表示,如果使用的不是华为手机,将无法实现互传等功能。
鸿蒙生态的封闭性,反而成为留住老用户的“护城河”。
但另一方面,封闭性对于新用户来说也意味着门槛。
全球层面,华为平板份额从2025年的7%进一步扩大至2026年一季度的8.8%,延续回升态势。
今年,MatePad Pro Max于5月7日在泰国首发,对于因制裁而长期缺席欧美市场的华为而言,亚太地区正在成为其全球出货的主要支撑点。
联想出货约300万台,同比增长20%,排名第四。
联想的增长更多依赖教育行业的大规模部署以及提前出货的节奏优化,而不是靠产品更新或生态优势。
在供应链端,联想在库存价格大幅上涨之前就实施了提前拉货策略,锁定较低的采购成本,为一季度的出货提供了库存的支撑。
Omdia报告中特别指出,“教育领域规模化布局及前期备货同步优化”是联想本季增长的关键驱动。
在市场端,联想的全球化运营能力是真正的差异化所在。
Omdia曾在2025年三季度称,联想在欧洲、中东和非洲地区的平板业务持续拓展,切入了属于三星和苹果的盘子。
在教育市场,联想参与日本GIGA学校构想,稳定的政府采购订单为其提供了托底。
这种B端驱动的模式,让联想在一定程度上规避了消费市场需求疲软和涨价的双重冲击,但也意味着增长的持续性更依赖订单节奏。
02.三星小米掉队:涨价潮之下的性价比困局 在成本上行期,苹果、华为、联想三家各自找到了缓冲垫,但三星和小米没有。
从2025年底开始,三星、SK海力士、美光等存储原厂将超过70%的产能转向HBM(高带宽内存)和服务器级DRAM/NAND闪存。
消费级存储的产能被急剧压缩,导致平板电脑所用的LPDDR内存、eMMC闪存价格暴涨。
有行业数据称,一块7英寸WiFi平板的PCBA(印刷电路板组件)原本的正规新料BOM成本在53-84元之间。
存储涨价后,仅内存和闪存两项的成本就增加了45-60元,整机BOM成本飙升至119-157元。
这一轮成本冲击,对三星和小米的打击最为致命,双双出现下滑。
两家的共同点是:平板业务在各自集团中的战略优先级都在下降,且销量高度集中在中低价位段,对涨价的抵抗能力最弱。
三星出货580万台,同比下降12.6%,但仍守住第二的位置。
Omdia将下滑原因归咎于“价格压力”。
今年初,三星电子全球营销负责人Wonjin Lee公开表态:“半导体供应短缺已引发成本飙升,最终不得不考虑调整全品类产品定价”。
但与手机市场中三星仍能靠折叠屏支撑高端的局面不同,平板的定价策略显然更被动,其自身出货量较为依赖中低价位机型,导致消费端对涨价的接受度有限。
而中端及以下价格位也是涨价冲击最剧烈的价格区间。
终端需求不明朗,加上新品空窗,自然影响出货节奏。
小米出货260万台,同比下降13.6%,在前五名中跌幅最大,仅以微弱优势守住第五。
相比去年同期,小米可谓是大起大落——去年一季度小米以310万台的出货量实现56%的增长。
小米平板的核心资产是“性价比”,但这个资产在存储涨价面前缺乏优势。
去年9月和小米17同步发布的小米Pad8涨价100-200元,已能看出小米在成本上的压力。
和手机一样,在调价前主动压缩低利润主机出货,是小米针对成本冲击的主要应对方式。
在「AIX财经」走访小米门店时,有一个细节值得注意:不同于华为因缺少新品而主推2025年老款、苹果上一代iPad Air 7官方已停售,小米店员主推的并非最新的Pad 8系列,而是目前最高版本Pad 7 Ultra和Pad 7S Pro(Pad 8 Ultra和Pad 8S Pro尚未推出)。
店员称目前店里平板销量最好的也是这两款。
即便作为高配机型,如Pad 7S Pro(12+512G)定价4099元,叠加国补减500元、店补再减300元后,实际到手仅三千出头,对比同行,性价比依然突出。
在介绍过程中,店员全程对标苹果,如“自研芯片对标苹果”“可以和苹果互传”“操作逻辑和界面也很苹果化”,这是终端销售的话术,也侧面印证了小米“保利润”的策略:主动引导消费者购买高配、高毛利机型,而不是走量的中低端型号。
某种程度上,价格是其优势之一,如消费者在选择苹果低价替代时,小米的生态兼容性比华为更有吸引力,不过这也成为其后续高端化阻力。
03.下半年展望:促销空间再缩小,集体押注高端 一季度的出货量还能用“渠道库存微增”来维持体面,但接下来,存储成本或将继续上涨,2026下半年,平板厂商将继续承压。
一方面,促销空间已接近极限。
一季度的体面,是有代价的。
苹果靠国补+配件套餐组合拉低到手价;
华为折算国补后的到手价也堪称性价比之选;
小米在国补之外还增加了300元店补,各家促销手段五花八门。
但这套打法能撑多久,很大程度上取决于接下来存储成本还要涨多少。
Counterpoint研究预计,2026年二季度存储芯片价格将进一步上涨约20%,厂商再用价格换销量的空间将进一步缩小,平板的价格只会更贵,不会更便宜。
另一方面,高端化成了决定谁能撑下去的关键。
Omdia首席分析师Mukka预测:2026年各大厂商的关注重点将偏向于高端市场,因为相较大众市场,高端需求表现更具韧性。
但高端化说起来容易,真正走通并不简单。
五家主要厂商,面临两种不同的情况。
苹果最为从容。
高端价位是它的基本盘,且供应链议价能力强,iPad Air的M4升级已经证明,它有能力在不涨价的情况下完成产品迭代,持续拉动换机需求,这是其他厂商目前最难复制的。
华为则依托鸿蒙生态锁住存量用户,在存量用户中转化高端换机需求,短期内仍有空间。
其5月在海外新推出的MatePad首度引入“Pro Max”版本,起售价为1399欧元(约合人民币11213元)。
国产化供应链也使得华为在这轮涨价潮中具备一定的成本抗压能力。
其他三家的处境相对被动。
三星高端平板市场份额被苹果和华为挤压,中低端又面临涨价压力,两头受制;
小米性价比标签是其核心资产,转向高端意味着与苹果、华为正面竞争,差异化和生态短板将被放大。
联想一季度靠备货和教育大单支撑住,但这两张牌都在变弱。
备货消耗了大量库存缓冲空间,若存储价格依然高企,联想的补货成本可能会比一季度更高。
目前日本GIGA学校构想第一阶段已经完成,联想的Chromebook随之受到影响,一季度出货量同比下降11.2%至150万台,虽然Chromebook与平板属于不同品类,但教育采购节奏的放缓也同样会反映在平板端,后续增长压力将逐渐显现。
Omdia对下半年的前景依然保持谨慎,批量业务市场在出货量和市场价值方面面临较大的压力。
该机构曾在去年预计2026年全球平板出货量将较2025年回落约9%。
原因不外乎一个被反复提及的问题:平板既是消费级玩具,又不是必需品;
既有生产力场景,又很难成为刚需。
这种“尴尬身份”,加上这轮涨价潮让平板市场的格局加速向头部集中,2026年的故事注定没那么好看。
综合各项线索判断,该新品极有可能为NF-A12x25 G2 chromax.black版本。
这款风扇已明确列入猫头鹰2026年第二季度产品规划,发布时间与2026年6月2日至5日举行的台北国际电脑展高度重合,预计将作为重点新品在展会期间正式发布。
NF-A12x25 G2是猫头鹰推出的第二代120毫米规格风扇,标准型号采用Sterrox液晶高分子材料制成的扇叶,叶尖间隙精确控制在0.5毫米,配合渐进式弯折叶轮结构,支持4针PWM智能调速,最高转速可达1800转每分钟。
目前该系列标准版早已量产上市,并衍生出LS-PWM、Sx2-PP等多种功能变体。
相较之下,全黑版本的推出节奏明显滞后。
猫头鹰此前曾就此事作出说明:黑色扇叶并非仅靠添加色素实现,黑色颜料会显著影响注塑成型的工艺稳定性,因此必须建立独立的材料验证与产线适配流程,其中尤以长期高温老化测试为关键环节。
黑色型号的研发通常在标准版量产后才正式启动,若验证阶段出现参数反复或性能偏差,整体延迟周期可能长达十至十二个月。
值得关注的是,猫头鹰本季度产品路线图中除NF-A12x25 G2 chromax.black外,还包括品牌首款一体式水冷散热器,以及与Pulsar Feinman联合开发的联名款鼠标。
三款新品有望于2026年台北国际电脑展期间同步亮相。