四大CPU体系结构:ARM、X86/Atom、MIPS、PowerPC

    <div id="post_detail">

四大CPU体系结构:ARM、X86/Atom、MIPS、PowerPC

补充介绍一下RISC:RISC(reduced instruction set computer,精简指令集计算机)是一种执行较少类型计算机指令的微处理器,起源于80年代的MIPS主机(即RISC机),RISC机中采用的微处理器统称RISC处理器。这样一来,它能够以更快的速度执行操作(每秒执行更多百万条指令,即MIPS)。因为计算机执行每个指令类型都需要额外的晶体管和电路元件,计算机指令集越大就会使微处理器更复杂,执行操作也会更慢。 

性能特点一:由于指令集简化后,流水线以及常用指令均可用硬件执行; 
性能特点二:采用大量的寄存器,使大部分指令操作都在寄存器之间进行,提高了处理速度; 
性能特点三:采用缓存—主机—外存三级存储结构,使取数与存数指令分开执行,使处理器可以完成尽可能多的工作,且不因从存储器存取信息而放慢处理速度。

其中ARM/MIPS/PowerPC均是基于精简指令集机器处理器的架构;
X86则是基于复杂指令集的架构,Atom是x86或者是x86指令集的精简版。
根据各种新闻,Android在支持各种处理器的现状:
ARM+Android 最早发展、完善的支持,主要在手机市场、上网本、智能等市场;
X86+Android 有比较完善的发展。有atom+Android的上网本,且支持Atom+Android 和 Atom+Window7双系统;
MIPS+Android 目前在移植、完善过程中;
Powpc+Android 目前在移植、完善过程中。

ARM系列
ARM架构,过去称作进阶精简指令集机器(Advanced RISC Machine,更早称作:Acorn RISC Machine),是一个32位精简指令集(RISC)处理器架构,其广泛地使用在许多嵌入式系统设计。由于节能的特点,ARM处理器非常适用于行动通讯领域,符合其主要设计目标为低耗电的特性。
在今日,ARM家族占了所有32位嵌入式处理器75%的比例,使它成为占全世界最多数的32位架构之一。ARM处理器可以在很多消费性电子产品上看到,从可携式装置(PDA、移动电话、多媒体播放器、掌上型电子游戏,和计算机)到电脑外设(硬盘、桌上型路由器)甚至在导弹的弹载计算机等军用设施中都有他的存在。在此还有一些基于ARM设计的派生产品,重要产品还包括Marvell的XScale架构和德州仪器的OMAP系列。
优势:价格低;能耗低;
ARM 授权方式:ARM 公司本身并不靠自有的设计来制造或出售 CPU ,而是将处理器架构授权给有兴趣的厂家。ARM 提供了多样的授权条款,包括售价与散播性等项目。对于授权方来说,ARM 提供了 ARM 内核的整合硬件叙述,包含完整的软件开发工具(编译器、debugger、SDK),以及针对内含 ARM CPU 硅芯片的销售权。对于无晶圆厂的授权方来说,其希望能将 ARM 内核整合到他们自行研发的芯片设计中,通常就仅针对取得一份生产就绪的智财核心技术(IP Core)认证。对这些客户来说,ARM 会释出所选的 ARM 核心的闸极电路图,连同抽象模拟模型和测试程式,以协助设计整合和验证。需求更多的客户,包括整合元件制造商(IDM)和晶圆厂家,就选择可合成的RTL(暂存器转移层级,如 Verilog)形式来取得处理器的智财权(IP)。借着可整合的 RTL,客户就有能力能进行架构上的最佳化与加强。这个方式能让设计者完成额外的设计目标(如高震荡频率、低能量耗损、指令集延伸等)而不会受限于无法更动的电路图。虽然 ARM 并不授予授权方再次出售 ARM 架构本身,但授权方可以任意地出售制品(如芯片元件、评估板、完整系统等)。商用晶圆厂是特殊例子,因为他们不仅授予能出售包含 ARM 内核的硅晶成品,对其它客户来讲,他们通常也保留重制 ARM 内核的权利。
生产厂商:TI (德州仪器)/Samsung(三星)/Freescale(飞思卡尔)/Marvell(马维尔)/Nvidia(英伟达)
下面是四核ARM芯片架构图,可以参看:


x86系列/Atom处理器
xx86或80x86是英代尔Intel首先开发制造的一种微处理器体系结构的泛称。
x86架构是重要地可变指令长度的CISC(复杂指令集电脑,Complex Instruction Set Computer)。
Intel Atom(中文:凌动,开发代号:Silverthorne)是Intel的一个超低电压处理器系列。处理器采用45纳米工艺制造,集成4700万个晶体管。L2缓存为512KB,支持SSE3指令集,和VT虚拟化技术(部份型号)。
现时,Atom处理器系列有6个型号,全部都是属于Z500系列。它们分别是Z500、Z510、Z520、Z530、Z540和Z550。最低端的Z500内核频率是800MHz,FSB则是400MHz。而最高速的Z550,内核频率则有2.0GHz,FSB则是533MHz。从Z520开始,所有的处理器都支持超线程技术,但只增加了不到10%的耗电。双内核版本为N系列,依然采用945GC芯片组。双内核版本仍会支持超线程技术,所以系统会显示出有4个逻辑处理器。这个版本的两个内核并非采用本地设计,只是简单的将两个单内核封装起来。

MIPS系列
MIPS是世界上很流行的一种RISC处理器。MIPS的意思是“无内部互锁流水级的微处理器”(Microprocessor without interlocked piped stages),其机制是尽量利用软件办法避免流水线中的数据相关问题。它最早是在80年代初期由斯坦福(Stanford)大学Hennessy教授领导的研究小组研制出来的。MIPS公司的R系列就是在此基础上开发的RISC工业产品的微处理器。这些系列产品为很多计算机公司采用构成各种工作站和计算机系统。
MIPS技术公司是美国著名的芯片设计公司,它采用精简指令系统计算结构(RISC)来设计芯片。和英特尔采用的复杂指令系统计算结构(CISC)相比,RISC具有设计更简单、设计周期更短等优点,并可以应用更多先进的技术,开发更快的下一代处理器。MIPS是出现最早的商业RISC架构芯片之一,新的架构集成了所有原来MIPS指令集,并增加了许多更强大的功能。MIPS自己只进行CPU的设计,之后把设计方案授权给客户,使得客户能够制造出高性能的CPU。
1984年,MIPS计算机公司成立,开始设计RISC处理器;
1986年推出R2000处理器。
1992年,SGI收购了MIPS计算机公司。
1988年推R3000处理器。
1991年推出第一款64位商用微处器R4000;之后又陆续推出R8000(于1994年)、R10000(于1996年)和R12000(于1997年)等型号。
1998年,MIPS脱离SGI,成为MIPS技术公司;随后,MIPS公司的战略发生变化,把重点放在嵌入式系统;1998年-MIPS科技股票在美国纳斯达克股票交易所公开上市。
1999年,MIPS公司发布MIPS32和MIPS64架构标准,为未来MIPS处理器的开发奠定了基础。新的架构集成了所有原来NIPS指令集,并且增加了许多更强大的功能。MIPS公司陆续开发了高性能、低功耗的32位处理器内核(core)MIPS324Kc与高性能64位处理器内核MIPS64 5Kc。
2000年,MIPS公司发布了针对MIPS32 4Kc的版本以及64位MIPS 64 20Kc处理器内核。 
2007年8月16日-MIPS科技宣布,中科院计算机研究所的龙芯中央处理器获得其处理器IP的全部专利和总线、指令集授权。
2007年12月20日-MIPS科技宣布,扬智科技已取得其针对先进多媒体所设计的可定制化系统单芯片(SoC)核心“MIPS32 24KEc Pro”授权。

PowerPC系列
PowerPC 是一种精简指令集(RISC)架构的中央处理器(CPU),其基本的设计源自IBM(国际商用机器公司)的IBM PowerPC 601 微处理器POWER(Performance Optimized With Enhanced RISC;《IBM Connect 电子报》2007年8月号译为“增强RISC性能优化”)架构。二十世纪九十年代,IBM(国际商用机器公司)、Apple(苹果公司)和Motorola(摩托罗拉)公司开发PowerPC芯片成功,并制造出基于PowerPC的多处理器计算机。PowerPC架构的特点是可伸缩性好、方便灵活。
PowerPC 处理器有广泛的实现范围,包括从诸如 Power4 那样的高端服务器 CPU 到嵌入式 CPU 市场(任天堂 Gamecube 使用了 PowerPC)。PowerPC 处理器有非常强的嵌入式表现,因为它具有优异的性能、较低的能量损耗以及较低的散热量。除了象串行和以太网控制器那样的集成 I/O,该嵌入式处理器与“台式机”CPU 存在非常显著的区别。

互补型的实时性(Real Time)较好的DSP架构
DSP是微处理器的一种,这种微处理器具有极高的处理速度.因为应用这类处理器的场合要求具有很高的实时性(Real Time)。比如通过移动电话进行通话,如果处理速度不快就只能等待对方停止说话,这一方才能通话。如果双方同时通话,因为数字信号处理速度不够,就只能关闭信号连接.在DSP出现之前数字信号处理只能依靠MPU(微处理器)来完成。但MPU较低的处理速度无法满足高速实时的要求。因此,直到70年代,有人才提出了DSP的理论和算法基础。那时的DSP仅仅停留在教科书上,即便是研制出来的DSP系统也是由分立元件组成的,其应用领域仅局限於军事、航空航天部门。90年代DSP发展最快,相继出现了第四代和第五代DSP器件。现在的DSP属於第五代产品,它与第四代相比,系统集成度更高,将DSP芯核及外围元件综合集成在单一芯片上。这种集成度极高的DSP芯片不仅在通信、计算机领域大显身手,而且逐渐渗透到人们日常消费领域。

百科:
ARM架构 http://zh.wikipedia.org/zh-cn/ARM%E6%9E%B6%E6%A7%8B#.E5.85.A7.E6.A0.B8.E7.A8.AE.E9.A1.9E
ARM架构 http://www.txrjy.com/baike/view.asp?ARM%BC%DC%B9%B9
dsp架构 http://baike.c114.net/view.asp?id=17155-2E64F9EF
x86 http://zh.wikipedia.org/zh-cn/x86
AMD http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E8%B6%85%E5%A8%81%E5%8D%8A%E5%AF%BC%E4%BD%93
ARM:
云计算中心的基石,ARM架构?http://goo.gl/OMwl
ARM问鼎服务器 能否成为挑战x86的黑马 http://goo.gl/zsB3
Android:
Android助力mips移动战略 http://goo.gl/EgM4
分析ARM与ANDROID市场及技术结合点 http://goo.gl/854L
论山寨手机与Android http://goo.gl/nd9C
Android资源 http://goo.gl/m62y
国内Android 市场调查 http://goo.gl/pOHQ
PC World:Android与iPhone手机的五大战场 http://goo.gl/QEpZ
Android 2.2 for Intel 夏天公布 http://goo.gl/AveA
华硕将推"ARM架构+Android OS"上网本 http://goo.gl/DOFp
Intel:
MeeGo:开放源代码 Linux开发者蠢蠢欲动 http://goo.gl/wGXr
英特尔在智能手机处理器市场挑战ARM显劣势 http://goo.gl/cT4n
Android支持x86 Intel全力开发今夏亮相 http://goo.gl/8sw0
完成统一霸业! 凌动处理器性能全解析 http://goo.gl/BYKr
Apple:
第一篇详尽的 iPhone 4 评测 http://goo.gl/pzoE
传苹果欲再购一家处理器厂商 看好ARM架构 http://goo.gl/Os5G

分类: WINDOWS
1
0
« 上一篇: 处理器体系结构
» 下一篇: SVN trunk(主线) branch(分支) tag(标记) 用法详解和详细操作步骤
	</div>
	<div class="postDesc">posted @ <span id="post-date">2017-11-14 10:42</span> <a href="https://www.cnblogs.com/wangyiwei/">王艺威</a> 阅读(<span id="post_view_count">17011</span>) 评论(<span id="post_comment_count">1</span>)  <a href="https://i.cnblogs.com/EditPosts.aspx?postid=7831282" rel="nofollow">编辑</a> <a href="#" onclick="AddToWz(7831282);return false;">收藏</a></div>
</div>
<script type="text/javascript">var allowComments=true,cb_blogId=257202,cb_entryId=7831282,cb_blogApp=currentBlogApp,cb_blogUserGuid='35b20935-7675-e511-9fc1-ac853d9f53cc',cb_entryCreatedDate='2017/11/14 10:42:00';loadViewCount(cb_entryId);var cb_postType=1;var isMarkdown=false;</script>

	<div class="feedbackItem">
		<div class="feedbackListSubtitle">
			<div class="feedbackManage">
				&nbsp;&nbsp;<span class="comment_actions"></span>
			</div>
			<a href="#3843324" class="layer">#1楼</a><a name="3843324" id="comment_anchor_3843324"></a><span id="comment-maxId" style="display:none;">3843324</span><span id="comment-maxDate" style="display:none;">2017/11/17 16:19:58</span>  <span class="comment_date">2017-11-17 16:19</span> <a id="a_comment_author_3843324" href="http://home.cnblogs.com/u/1281773/" target="_blank">miwangmi</a> <a href="http://msg.cnblogs.com/send/miwangmi" title="发送站内短消息" class="sendMsg2This">&nbsp;</a>
		</div>
		<div class="feedbackCon">
			<div id="comment_body_3843324" class="blog_comment_body">赞!</div><div class="comment_vote"><a href="javascript:void(0);" class="comment_digg" onclick="return voteComment(3843324,'Digg',this)">支持(0)</a><a href="javascript:void(0);" class="comment_bury" onclick="return voteComment(3843324,'Bury',this)">反对(0)</a></div>
		</div>
	</div>
<div id="comments_pager_bottom"></div></div><script type="text/javascript">var commentManager = new blogCommentManager();commentManager.renderComments(0);</script>
</div><!--end: forFlow -->
</div>

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/wc996789331/article/details/92010473