CISC(復雜指令集計算)和RISC(精簡指令集計算)是兩種不同的計算機指令集架構。CISC(Complex Instruction Set Computing)復雜指令集:CISC架構設計了大量的復雜指令,每條指令可以完成較為復雜的操作。較少的指令數:因為每條指令可以完成較多的操作,所以總體的指令數較少。內存使用效率高:由于指令的復雜性,單個指令可以在較少的時鐘周期內完成任務,從而減少內存帶寬的占用。硬件實現復雜:實現這些復雜指令需要更復雜的硬件邏輯。常見應用:早期的計算機和一些特定應用中使用較多,如x
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RISC-V CISC 架構
7月15日消息,近日,北京航空航天大學計算機學院基于龍芯中科的LoongArch龍架構指令集,成功流片Lain、EULA兩款處理器。二者都有完整的SoC結構、豐富的外設支持,不僅可運行該學院自主設計的MOS教學操作系統,還支持Linux 5.19,以及復雜的多媒體音視頻等應用軟件。其中,Lain處理器側重于驗證多發射、亂序、多核等現代CPU主流微架構技術,EULA處理器則側重于驗證芯片敏捷開發環境及其全流程設計支持。Lain處理器EULA處理器這一成就來自"北航-龍芯百芯計劃",202
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龍芯 架構 北航 CPU
7月12日消息,近日中國科學院院士劉明公開表示,創新來自產業,走向產業對社會發展會有更多幫助。劉明表示,“在集成電路領域,10年前我們在三大頂會上很難看到中國的文章,但是現在中國已經做到了全球第一,但是我們好像針對一個規則把它弄透了,做好了,這種能力特別強。”“但在集成電路整個發展的歷程中,無論是新的器件結構,在產業上用的CPU、GPU等這樣一些架構,非常遺憾,沒有來自于大陸土生土長人的貢獻。”劉明說道。在劉明看來,非常多的創新來自于產業,如果大家能夠勇敢地走向產業,也許對這個國家的發展,對整個社會的發展
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CPU GPU 架構
1.線性架構這是最簡單的一種程序設計方法,也就是我們在入門時寫的,下面是一個使用C語言編寫的線性架構示例:#include <reg51.h> // 包含51系列單片機的寄存器定義// 延時函數,用于產生一定的延遲void delay(unsigned int count) {unsigned int i;while(count--) {for(i =
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PCB FPGA 架構
內存管理子系統可能是linux內核中最為復雜的一個子系統,其支持的功能需求眾多,如頁面映射、頁面分配、頁面回收、頁面交換、冷熱頁面、緊急頁面、頁面碎片管理、頁面緩存、頁面統計等,而且對性能也有很高的要求。本文從內存管理硬件架構、地址空間劃分和內存管理軟件架構三個方面入手,嘗試對內存管理的軟硬件架構做一些宏觀上的分析總結。內存管理硬件架構因為內存管理是內核最為核心的一個功能,針對內存管理性能優化,除了軟件優化,硬件架構也做了很多的優化設計。下圖是一個目前主流處理器上的存儲器層次結構設計方案。從圖中可以看出,
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Linux 內核 內存 架構
2024年,對于PC產業而言也許將會是轉折性的一年。得益于ARM芯片的入局以及ChatGPT所帶來的人工智能風潮,新一代移動架構的筆記本和應用人工智能技術的「AI PC」已經走上舞臺。微軟將在今年舉行的Build大會上,重點關注Windows on Arm和全新的人工智能功能。根據The Verge的報道,在活動前一天舉辦的Surface和AI專題活動上,微軟將重點展示搭載全新ARM處理器的Surface設備和Windows人工智能功能。這或許暗示著微軟在CPU性能和應用模擬方面將擊敗蘋果自研M3芯片,意
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微軟 ARM x86 架構 Wintel AI PC 英特爾
開源是指令架構演進的必然趨勢,RISC-V軟件與硬件的互操作界面正處于被不同行業的專家以開放透明的方式制定過程中,吸收全行業對于指令架構的最新需求。
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RISC-V 架構 指令集 ARM x86
可編程邏輯器件(Programmable Logic Device,PLD)起源于20世紀70年代,是在專用集成電路(ASIC)的基礎上發展起來的一種新型邏輯器件,是當今數字系統設計的主要硬件平臺,其主要特點就是完全由用戶通過軟件進行配置和編程,從而完成某種特定的功能,且可以反復擦寫。在修改和升級PLD時,不需額外地改變PCB電路板,只是在計算機上修改和更新程序,使硬件設計工作成為軟件開發工作,縮短了系統設計的周期,提高了實現的靈活性并降低了成本,因此獲得了廣大硬件工程師的青睞,形成了巨大的PLD產業規模
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CPLD FPGA 架構
11月6日,聯發科發布的新一代的旗艦平臺天璣9300處理器大膽創新,取消了低功耗核心簇,轉而采用“全大核”架構,包含四顆Cortex-X4 超大核(最高頻率可達3.25GHz)以及四顆主頻為2.0GHz的Cortex-A720大核。雖然此前曾有傳言稱這款芯片存在過熱問題,但聯發科予以否認并聲稱其性能表現出色。近期有爆料稱聯發科并沒有因天璣9300的爭議而改變策略,反而將在明年的天璣9400上繼續采用“全大核”架構。日前有消息源還透露了明年的旗艦芯片天璣9400將首次用上臺積電的N3E制程工藝 ——&nbs
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天璣 架構 N3E 聯發科 3nm 芯片
軟件架構這東西,眾說紛紜,各有觀點。什么是軟件架構,我們能在網上找到無數種定義。比如,我們可以這樣定義:軟件架構是軟件系統的基本結構,體現在其組件、組件之間的關系、組件設計與演進的規則,以及體現這些規則的基礎設施。怎么定義一般來說,基本上不重要,我們不是在寫學術書籍,工程人員嘛,只關心軟件架構能解決什么問題。軟件架構不是制定出來的,而是產品和業務需求所決定的,架構師所做的,只是忠于需求,并合理的表達了需求。軟件架構也從來都不是一成不變的。在產品或者產品線的整個生命周期中,隨著業務和需求的變化,軟件架構不斷
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嵌入式 軟件 架構 軟件設計 抽象層
媒體報道,Meta自研AI芯片采用開放源架構的RISC-V之后,在市場上引起關注。業界分析,屬于開放源架構的RISC-V因具有低功耗、高度開放性,再加上開發成本相對較低等三大優勢,因此受到業界的青睞。報道指出,Meta 僅將自研 AI 芯片MTIA用在自家數據中心,借此加快 AI
運算及推論。因此,在高度客制化之際,不僅能確保運算能力,更有望以RISC-V架構特性達到低功耗的目的。在此情況下,預期每顆RISC-V核心的功耗有望低于25W,Meta可借由RISC-V架構搭配GPU加速器或Arm架構,達到
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AI芯片 RISC-V 架構
在高通首席執行官(CEO)克里斯蒂亞諾·阿蒙(Cristiano Amon)的領導下,高通將與恩智浦、北歐半導體公司(Nordic Semiconductor)、英飛凌以及博世聯合成立一家新公司,旨在推廣用于芯片設計的開源RISC-V架構,通過開發下一代硬件來推動RISC-V生態系統的擴展。據了解,新公司將設在德國,同時考慮到恩智浦和英飛凌將參與投資,該公司應該是先專注于汽車芯片領域,最終擴展到移動和物聯網領域。恩智浦執行副總裁兼首席技術官Lars Reger表示,該合資公司將努力“開創完全認證的基于RI
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RISC-V 半導體 架構 芯片 開源 恩智浦 英飛凌 高通 ARM
5月9日消息,歐洲航天局(ESA)贊助、瑞士蘇黎世聯邦理工學院和意大利博洛尼亞大學共同開發的“Occany”(鳥蛇)處理器,現已流片。這顆處理器基于開源開放的RISC-V架構,GlobalFoundries 12nm LPP低功耗工藝,chiplet小芯片設計,2.5D封裝,雙芯片共集成多達216個核心,晶體管數量達10億個,而面積僅為73平方毫米。同時,它還集成了未公開數量的64位FPU浮點單元,整合兩顆美光的16GB HBM2e高帶寬內存。硅中介層面積26.3 x 23.05毫米,制造工藝為65nm,
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risc-v 架構 處理器
熟悉AMD銳龍平臺的玩家,對于AGESA應該都不陌生。它的全稱為“AMD Generic Encapsulated Software Architecture”(AMD通用壓縮軟件架構),作為底層微代碼固件,用于多個子系統的初始化,包括處理器核心、芯片組、內存等,可以隨時更新以獲取新的硬件支持、新的功能特性,并修復Bug。AGESA是系統BIOS/UEFI的基礎和接口,通過代碼模塊化,幫助主板廠商快速編譯BIOS/UEFI。不過,AGESA也有明顯的弱點,那就是對于網絡攻擊的抵抗力比較弱,容易遭到入侵,直
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AMD AGESA 架構
2021年4月份,龍芯中科發布了基于完全自主指令集的新架構LoongArch(龍架構),成為x86、Arm、RISC-V之外的又一股重要力量。經過兩年來的發展,龍芯龍架構在硬件產品、軟件生態布局上日臻完善,已經完整覆蓋服務器、桌面、筆記本、工控、嵌入式等各個領域,尤其是生態適配方面穩步推進。在剛剛過去3月份,龍芯桌面和服務器平臺又新增了172款適配產品,涵蓋政務辦公、大數據、檔案管理、視頻會議等多個領域。在這其中,業務系統130款、檔案管理系統8款、辦公系統軟件6款、開發平臺3款、其它產品25款。
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龍芯 指令集 架構
“伏羲”架構介紹
您好,目前還沒有人創建詞條“伏羲”架構!
歡迎您創建該詞條,闡述對“伏羲”架構的理解,并與今后在此搜索“伏羲”架構的朋友們分享。
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