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    1756-N2美國AB模塊

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    1756-N2美國AB模塊

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    1995 年11 月,Intel發布了Pentium處理器,該處理器次采用超標量指令流水結構,引入了指令的亂序執行和分支預測技術,大大提高了處理器的性能, 因此,超標量指令流水線結構 直被后續出現的現代處理器,如AMD(Advanced Micro devices)的K9、 K10、Intel的Core系列等所采用。 [1] 

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    (6)階段(2005年至今)。是酷睿系列微處理器的時 代,這是 款 節能的新型微架構,設計的出發點是提供卓然出眾的性能和能效。 [3]  

    為了滿足操作系統的上層工作需求,現代處理器進 步引入了諸如并行化、多核化、虛擬化以及遠程管理系統等功能,不斷推動著上層信息系統向前發展。 [1]  

     馮諾依曼體系結構是現代計算機的基礎。在該體系結構下,程序和數據統 存儲,指令和數據需要從同 存儲空間存取,經由同 總線傳輸,無法重疊執行。根據馮諾依曼體系,CPU的工作分為以下 5 個階段:取指令階段、指令譯碼階段、執行指令階段、訪存取數和結果寫回。 [1]  

    取指令(IF,instruction fetch),即將 條指令從主存儲器中取到指令寄存器的過程。程序計數器中的數值,用來指示當前指令在主存中的位置。當  條指令被取出后,PC中的數值將根據指令字長度自動遞增。 [1]  

    指令譯碼階段(ID,instruction decode),取出指令后,指令譯碼器按照預定的指令格式,對取回的指令進行拆分和解釋,識別區分出不同的指令類 別以及各種獲取操作數的方法。 [1]  
    執行指令階段(EX,execute),具體實現指令的功能。CPU的不同部分被連接起來,以執行所需的操作。
    訪存取數階段(MEM,memory),根據指令需要訪問主存、讀取操作數,CPU得到操作數在主存中的地址,并從主存中讀取該操作數用于運算。部分指令不需要訪問主存,則可以跳過該階段。 [1]  
    結果寫回階段(WB,write back),作為 后 個階段,結果寫回階段把執行指令階段的運行結果數據“寫回”到某種存儲形式。結果數據 般會被寫到CPU的內部寄存器中,以便被后續的指令快速地存取;許多指令還會改變程序狀態字寄存器中標志位的狀態,這些標志位標識著不同的操作結果,可被用來影響程序的動作。 [1]  
    在指令執行完畢、結果數據寫回之后,若無意外事件(如結果溢出等)發生,計算機就從程序計數器中取得下 條指令地址,開始新 輪的循環,下 個指令周期將順序取出下 條指令。 [1]  
    對于CPU而言,影響其性能的指標主要有主頻、 CPU的位數以及CPU的緩存指令集。所謂CPU的主頻,指的就是時鐘頻率,它直接的決定了CPU的性能,因此要想CPU的性能得到很好地提高,提高CPU的主頻是 個很好地途徑。而CPU的位數指的就是處理器能夠 次性計算的浮點數的位數,通常情況下,CPU的位數越高,CPU 進行運算時候的速度就會變得越快。現在CPU的位數 般為32位或者64位。以前人們使用的計算機都是32位系統, 近年來人們使用的計算機的處理器中64位所占用的比例則顯得更多,這是因為64位的計算機的運行速度變得更快,提高了人們的工作效率。而CPU的緩存指令集是存儲在CPU內部的,主要指的是能夠對CPU的運算進行指導以及優化的硬程序。 般來講,CPU 的緩存可以分為 緩存、緩存和緩存,而那些處理能力比較強的處理器則 般具有較大的緩存。 [4]  

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