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只有Intel能造出微處理器,中國1979年,西德1980年十月也造出了歐洲第一款微處理器SiemensSAB8080A…C,隨後蘇聯在1986年擁有了屬於自己的微處理器EasternBloc8080KP580BM80A,只是後來隨著資本和技術優勢的不斷增強,最終形成了Intel一家獨大,AMD窮追猛打的局面。

而張國棟為龍騰選定的參照物便是Intel的286微處理器,雖然386晶片很好,甚至可以說是經典,但是飯要一口一口地吃,技術等一點一點地發展,張國棟決定改變Intel從8080以來便一直沿襲的架構,免得被Intel給起訴。 後世中國已經證明,中國搞出來地8080A是盜版,當然這也不怪中國的工程師們,畢竟那個年代可以盜版出都是不錯的,可以說整個晶片除了生產工藝,佈線結構基本上就是反向工程給反出來的。

龍騰的科學家們也在一直對Intel的晶片進行反向,從最初的8088到銷售極多地80286,再到目前佔據著統治地位的80386。 可以說幾乎Intel在市場上面出現過得晶片龍騰就對它進行了反向,張國棟為什麼要從286借鑑,其主要原因便是張國棟根本就不想用386的架構,因為Intel一直採用的是複雜指令集CISC。 而後世已經證明,其實微機大多數的時候根本就沒有用到整個指令集的大多數,甚至只用到了20左右,這也是簡單指令集RISC出現的基礎。

CISC可以有效地減少編譯程式碼中指令地數目。 使取指操作所需要的記憶體訪問數量達到最小化。 此外CISC可以簡化編譯器結構,它在處理器指令集中包含了類似於程式設計語言結構地複雜指令。 這些複雜指令減少了程式設計語言和機器語言之間的語義差別,而且簡化了編譯器的結構,以便於高階語言程式編譯和降低軟體成本,也就是軟體編寫人員工作量較低。 從最初的8086到後來的Pentium系列,每出一代新的CPU,都會有自己新的指令,而為了相容以前地CPU平臺上的軟體。 舊的CPU的指令集又必須保留,這就使指令的解碼系統越來越複雜,設計難度呈幾何級數上升。 而且在CISC微處理器中,程式的各條指令是按順序序列執行的;每條指令中的各個操作也是按順序序列執行地。 雖然順序執行的優點很明顯,控制極其簡單,但機器各部分的利用率不高,執行速度相對較慢慢。

而這些都是後世已經被人們所研究清楚的東西張國棟當然知道,而且更重要的是臺灣的計算機生產商採用RISC製造出來地微控制器在市場上大放異彩已經給予了人們有力的說明。 RISC是行得通的。

RISC(reduced instruction set computer,精簡指令集計算機)是一種執行較少型別計算機指令的微處理器,起源於80年代的MIPS主機(即RISC機),RISC機中採用的微處理器統稱RISC處理器。 這樣一來,它能夠以更快的速度執行操作(每秒執行更多百萬條指令,即MIPS)。 因為計算機執行每個指令型別都需要額外的電晶體和電路元件。 計算機指令集越大就會使微處理器更復雜,執行操作也會更慢。

RISC微處理器不僅精簡了指令系統,採用超標量和超流水線結構;它們的指令數目只有幾十條,卻大大增強了並行處理能力。 如:去年Sun Microsystem公司推出的SPARC晶片就是一種超標量結構地RISC處理器。 而SGI公司推出地MIPS處理器則採用超流水線結構,這些 RISC處理器在構建並行精簡指令系統多處理機中起著核心的作用。

RISC晶片地工作頻率一般在400MHZ數量級。 時脈頻率低,功率消耗少,溫升也少,機器不易發生故障和老化,提高了系統的可kao性。 單一指令週期容納多 部並行操作。 在RISC微處理器發展過程中。 曾產生了超長指令字(VLIW)微處理器,它使用非常長的指令組合。 把許多條指令連在一起。 以能並行執行。 VLIW處理器的基本模型是標量程式碼的執行模型,使每個機器週期內有多個操作。 有些RISC處理器中也採用少數VLIW指令來提高處理速度。

一個大規模以及超大規模處理器的設計要經過硬體描述語言電路設計、布圖和裝置級的模擬模擬實驗等步驟。 開發時間長,耗費資金多,雖然在80年代初期耗資在千萬美元級別,

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