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微機發(fā)展簡史中英文翻譯資料-資料下載頁

2025-01-18 00:13本頁面
  

【正文】 為止,CMOS已經占據(jù)了主導地位。在最初的幾年,IEE(電子工程師協(xié)會)仍然由動力工程占據(jù)主導地位。為了讓IEE 認識到無線工程和快速發(fā)展的電子工程并行發(fā)展是它自己的一項權利,我們不得不面對一些障礙。由于動力工程師們做事的方式與我們不同,我們也遇到了許多困難。讓人有些憤怒的是,所有的IEE出版的論文都被期望以冗長的早期研究的陳述開頭,無非是些在早期階段由于沒有太多經驗而遇到的困難之類的陳述。 60年代的鞏固階段60年代初,個人英雄時代結束了,計算機真正引起了重視。世界上的計算機數(shù)量已經增加了許多,并且性能比以前更加可靠。這些我認為歸因與高級語言的起步和第一個操作系統(tǒng)的誕生。分時系統(tǒng)開始起步,并且計算機圖形學隨之而來。綜上所述,晶體管開始代替正空管。這個變化對當時的工程師們是個不可回避的挑戰(zhàn)。他們必須忘記他們熟悉的電路重新開始。只能說他們鼓起勇氣接受了挑戰(zhàn),盡管這個轉變并不會一帆風順。小規(guī)模集成電路和小型機很快,在一個硅片上可以放不止一個晶體管,由此集成電路誕生了。隨著時間的推移,一個片子能夠容納的最大數(shù)量的晶體管或稍微少些的邏輯門和翻轉門集成度達到了一個最大限度。由此出現(xiàn)了我們所知道7400系列微機。每個門電路或翻轉電路是相互獨立的并且有自己的引腳。他們可通過導線連接在一起,作成一個計算機或其他的東西。這些芯片為制造一種新的計算機提供了可能。它被稱為小型機。他比大型機稍遜,但功能強大,并且更能讓人負擔的起。一個商業(yè)部門或大學有能力擁有一臺小型機而不是得到一臺大型組織所需昂貴的大型機。隨著微機的開始流行并且功能的完善,世界急切獲得它的計算能力但總是由于工業(yè)上不能規(guī)模供應和它可觀的價格而受到挫折。微機的出現(xiàn)解決了這個局面。計算消耗的下降并非起源與微機,它本來就應該是那個樣子。這就是我在概要中提到的“通貨膨脹”在計算機工業(yè)中走上了歧途之說。隨著時間的推移,人們比他們付出的金錢得到的更多。硬件的研究我所描述的時代對于從事計算機硬件研究的人們是令人驚奇的時代。7400系列的用戶能夠工作在邏輯門和開關級別并且芯片的集成度可靠性比單獨晶體管高很多。大學或各地的研究者,可以充分發(fā)揮他們的想象力構造任何微機可以連接的數(shù)字設備。在劍橋大學實驗室力,我們構造了CAP,一個有令人驚奇邏輯能力的微機。7400在70年代中期還不斷發(fā)展壯大,并且被寬帶局域網的先驅組織Cambridge Ring所采用。令牌環(huán)設計研究的發(fā)表先于以太網。在這兩種系統(tǒng)出現(xiàn)之前,人們大多滿足于基于電報交換機的本地局域網。令牌環(huán)網需要高可靠性,由于脈沖在令牌環(huán)中傳遞,他們必須不斷的被放大并且再生。是7400的高可靠性給了我們勇氣,使得我們著手Cambridge 。精簡指令計算機的誕生早期的計算機有簡單的指令集,隨著時間的推移,商業(yè)用微機的設計者增加了另外的他們認為可以微機性能的特性。很少的測試方法被建立,總的來說特性的選取很大程度上依賴于設計者的直覺。1980年,RISC運動改變了微機世界。該運動是由Patterson 和 Ditzel發(fā)表了一篇命名為精簡指令計算機的情況論文而引起的。除了RISC這個引人注目縮略詞外,這個標題傳達了一些指令集合設計的見解,隨之引發(fā)了RISC運動。從某種意義上說,它推動了線程的發(fā)展,在處理器中,同一時間有幾個指令在不同的執(zhí)行階段稱為線程。線程不是個新概念,但是它對微機來說是從未有過的。RISC受益于一個最近的可用的方法的誕生,該方法使估計計算機性能成為可能而不去真正實現(xiàn)該微機的設計。我的意思是說利用目前存在的功能強大的計算機去模擬新的設計。通過模擬該設計,RISC的提倡者能夠有信心的預言,一臺使用和傳統(tǒng)計算機相同電路的RISC計算機可以和傳統(tǒng)的最好的計算機有同樣的性能。模擬仿真加快了開發(fā)進度并且被計算機設計者廣泛采用。隨后,計算機設計者變的多些可理性少了一些藝術性。今天,設計者們希望有滿屋可用計算機做他們的仿真,而不只是一臺,X86指令集除非出現(xiàn)很大意外,要不很少聽到有計算機使用早期的RISC指令集了。INTEL 8086及其后裔都與x86密切相關。X86構架已經占據(jù)了計算機核心指令集的主導地位。被認為是相當成功的RISC指令集現(xiàn)在的生存空間越來越小了。對于我們這些從事計算機學術研究的人,X86的統(tǒng)治地位讓我們感到失望。毫無疑問,商業(yè)上對于x86的生存會有更多的考慮,但是這里還有很多原因,盡管我們多么希望人們考慮其他的方面。高級語言并沒有完全消除對機器原始編碼的的使用。我們仍需要不斷提醒我們自己:我們應該嚴格的與先前的應用在機器層面上保持兼容。然而,情況也許有所不同,如果Intel的主要目的是為是生產一個好的RISC芯片。有一個已經取得了更大的成功,我所說的i860(不是i960,它們有一些不同)。從許多方面來說,i860是個卓越的芯片,但是它的軟件借口不適合在工作站上應用。對于x86取得勝利的最后有一件有意思的事情。直接應用先前x86的實現(xiàn)方式對于滿足RISC處理器的持續(xù)增長的速度要求,是不可能的。因此,設計者們沒有完全實現(xiàn)RISC指令集,盡管這不是很明顯。表面上,一片現(xiàn)代的x86芯片包含了隱藏實現(xiàn)的部分,好象和實現(xiàn)RISC指令集的芯片一樣。當致命的異常發(fā)生時,X86引入的代碼是,經過適當?shù)拇鄹暮螅晦D化為它的內部代碼并且被RISC芯片處理。對于以上RISC運動的總結,我非常信賴最新版本的哈里斯和培生出版社的有關計算機設計的書籍。請參考特殊計算機體系構造,第三版,2003,P146,1514,1578。
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