在這篇文章中,小編將為大家?guī)?lái)CISC處理器的相關(guān)報(bào)道。如果你對(duì)本文即將要講解的內(nèi)容存在一定興趣,不妨繼續(xù)往下閱讀哦。
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RISC技術(shù)的基本出發(fā)點(diǎn)是通過(guò)精減機(jī)器指令系統(tǒng)來(lái)減少硬件設(shè)計(jì)的復(fù)雜程度,提高指令執(zhí)行速度。盡管RISC的設(shè)計(jì)思想對(duì)計(jì)算機(jī)結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大影響,并獲得了很大成功,但復(fù)雜指令集計(jì)算機(jī)(CISC)技術(shù)相對(duì)而言則使程序的編制來(lái)得更容易些,因此,CISC技術(shù)和RISC技術(shù)并不是相互孤立的。目前,有一種新的設(shè)計(jì)思想,它是以提高整個(gè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的性能為出發(fā)點(diǎn),在結(jié)構(gòu)上吸收了CISC和RISC的優(yōu)點(diǎn)。
CISC早期的計(jì)算機(jī)部件比較昂貴,主頻低,運(yùn)算速度慢。為了提高運(yùn)算速度,人們不得不將越來(lái)越多的復(fù)雜指令加入到指令系統(tǒng)中,以提高計(jì)算機(jī)的處理效率,這就逐步形成復(fù)雜指令集計(jì)算機(jī)體系。
指令集的方式CPU的分類還可以按照指令集的方式將其分為精簡(jiǎn)指令集計(jì)算機(jī)(RISC)和復(fù)雜指令集計(jì)算機(jī)(CISC)。RISC指令長(zhǎng)度和執(zhí)行時(shí)間恒定,CISC指令長(zhǎng)度和執(zhí)行時(shí)間不一定。 RISC 指令的并行的執(zhí)行程度更好,并且編譯器的效率也較高。CISC指令則對(duì)不同的任務(wù)有著更好的優(yōu)化,代價(jià)是電路復(fù)雜且較難提高并行度。典型的CISC指令集有x86微架構(gòu),典型的RISC指令集有ARM微架構(gòu)。但在現(xiàn)代處理器架構(gòu)中RISC和CISC指令均會(huì)在譯碼環(huán)節(jié)進(jìn)行轉(zhuǎn)換,拆分成CPU內(nèi)部的類RISC指令。
20世紀(jì)90年代末,RISC和CISC爆發(fā)了一場(chǎng)大戰(zhàn),自那以后,大家都說(shuō)RISC和CISC的區(qū)別沒那么重要了。
據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)的單片機(jī)年容量已達(dá)1-3億片,且每年以大約16%的速度增長(zhǎng),但相對(duì) 于世界市場(chǎng)我國(guó)的占有率還不到1%。這說(shuō)明單片機(jī)應(yīng)用在我國(guó)才剛剛起步,有著廣闊的前景。培養(yǎng)
現(xiàn)代IONIQ自動(dòng)駕駛汽車將會(huì)在CES展會(huì)周邊道路上演示自動(dòng)駕駛技術(shù),而展廳中的人們可通過(guò)虛擬現(xiàn)實(shí)模擬器進(jìn)行觀摩。