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计算公式:以当前处理器的制程工艺乘以0.714即可得出下一代CPU的制程工艺,如90*0.714=64.26,即65纳米。不过,制程提升并非简单,目前制程的发现已经出现瓶颈,INTEL的下一代14nm技术再次延期。未来的制程提升可能会越来越困难。越新的架构,采用的制程也越新,不过有时为了良品率,厂商可能在顶级CPU采用更为成熟的当代工艺,而在低端小规格CPU上采用更的新工艺。的INTEL架构Crystallwell采用的是22nm制程工艺指令集是存储在CPU内部,对CPU运算进行指导和优化的硬程序。CPU依靠指令来自计算和控制系统,每款CPU在设计时就规定了一系列与其硬件电路相配合的指令系统。指令的强弱也是CPU的重要,指令集是提高微处理器效率的有效工具之一。不同的指令集,对CPU的某些方面产生特定的优化,例如AVX指令集理论上使CPU内核浮点运算性能提升到了2倍。一般说来,指令集支持越多,其CPU执行效率越高。Intel和AMD的CPU指令集不相同,因而对每个程序的执行效率也不同。
制程的单位是纳米(以前曾用过微米),该数字大小是指IC内电路与电路之间的距离。提高处理器的制造工艺具有重大的意义,因为更的制造工艺会在CPU内部集成更多的晶体管,使处理器实现更多的功能和更高的性能;更的制造工艺会使处理器的核心面积进一步减小,也就是说在相同面积的晶圆上可以制造出更多的CPU产品,直接降低了CPU的产品成本,从而会降低CPU的销售价格使广大消费者得利;更的制造工艺还会减少处理器的功耗,从而减少其发热量,解决处理器性能提升的障碍。
在8086之后的30年间,x86家族横跨了桌面、服务器、便携式电脑,计算机等等。无数对手败在了它的脚下。目前采用X86架构制造CPU的厂家有三个,INTEL、AMD和VIA,由于VIA制造的CPU性能市场占有率过小,在此忽略VIA的X86架构处理器。移动版X86处理器和台式机CPU没有本质区别,外观上或许感觉差异较大,但这只是封装形式不同造成,其内部参数性能比较没有本质区别。1971年,英特尔为一家日本计算器厂商制造了英特尔历史上的块处理器——4位的4004。很快,在1975年,英特尔又推出了8位处理器8008和8080。3年以后,16位的8086初次登场。在上世纪80年代初,IBM选择了8086的衍生产品8088作为IBMPC的处理器。IBM的这一举措给x86带来了巨大的发展机遇,并且帮助它成为了行业标准——直到今天。英特尔执行副总裁PatrickGelsinger说:“PC行业发展的性转折点是1985年32位处理器80386的推出,它推动了整个行业的发展。”
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