第797章处理器的生产
第797章处理器的生产
虽然新处理器很牛X,但是凯瑟琳并不打算用其来替代CISC技术。
历史上,tel处理器的开发史是工程师与向前兼容不断斗争的奋斗史。在20世纪,tel凭借向前兼容这一利器,打败了所有RICS厂商,包括DE,一统PC与服务器领域。这就是CISC的优势和存在的价值。
CISC指令集能够做到RISC指令集很多做不到的事情。
而且这也算是凯瑟琳的自留地了。
凯瑟琳早已经将部分RISC指令集的专利给授权了出去,就比如现在的IBM,便有这方面的技术。
GA的新架构适合于RISC,但是用于凯瑟琳的CISC的话,却会导致各种各样的问题,RISC在个人计算机的层面有些功能并不能胜任。
当然,发展到未来的时候,CISC也要必须进行变革。
但那不是现在。
“工艺上面大概没什么问题吧……”
凯瑟琳盘算着。
设计上面大概不是什么问题,但是问题就在于工艺上面了。
现在凯瑟琳的工艺采用的是1微米的工艺,也就是1000纳米的技术。
这个技术是个什么样的概念呢?
打个比方,加入凯瑟琳用现在的技术来制造re-i7系列的话,这样的一个re-i7核心大概就会有如同A4纸那么大——相对而言,45的re-i7核心只有指甲大小。而且这样的re-i7即便在100MHZ的时候,它的功耗便将超过1000W,如果满载运行的话。那更是恐怖的大功耗产品,其消耗绝对是非常惊人的。
相对而言,这样的技术如果用来制造Atom核心的话,原本只有数瓦的Atom核心功耗也将超过65W,而核心的大小,也将达到大概10*3厘米左右。
不过这么乍一看上去。现在好像也能够拥有21世纪的CPU一样。
但虽然工艺够了。可事实上在技术上还差了许多,这样的技术根本不可能使用。而且现在的瓶颈也不是CPU,而是内存和硬盘。
“不过如果我们现在按照更高层次的系统来设计一个处理器,应该会更好吧……”
凯瑟琳这样想到。
就目前而言。即便是Atom这样的核心,放在现在,也是秒杀一切的存在。更何况以现在的技术想要实现也不是问题。
当然,只是理论上而已,内存不给力的话,CPU再牛X,系统也是渣渣。
现在凯瑟琳面对的就是这样的窘境。
“艾尔莎。我们现在市场上最新能够使用的内存大概是多少?”
“我查查。”
艾尔莎说着,便将事情交给了蒲观水,让对方去查询这事了。
有了一个跑腿的,工作就轻松很多了。
蒲观水现在就好像是CPU的二级缓存。让系统的效率提升了一个档次……