Evolução dos Microprocessadores
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- Judite Caminha Aveiro
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1 A Hugo Gonçalves Victor Rodrigues Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa 2 de Janeiro de 2012
2 Outline A Evolução Computacional A 1 A Evolução Computacional Os Microprocessadores 2 A 3 Projeção: Moore s Law
3 Outline A Evolução Computacional A Os Microprocessadores 1 A Evolução Computacional Os Microprocessadores 2 A 3 Projeção: Moore s Law
4 A Os Microprocessadores Objetivos de um Microprocessador Computações aritméticas. Computações lógicas. Operações de input/output.
5 A Os Microprocessadores Objetivos de um Microprocessador Computações aritméticas. Computações lógicas. Operações de input/output.
6 A Os Microprocessadores Objetivos de um Microprocessador Computações aritméticas. Computações lógicas. Operações de input/output.
7 A Os Microprocessadores
8 Outline A Evolução Computacional A 1 A Evolução Computacional Os Microprocessadores 2 A 3 Projeção: Moore s Law
9 1971: O Inicio 2.3 mil transístores A Evolução Computacional A Foi inventado o primeiro microprocessador, o Percebeu-se a utilidade deste género de IC. No ano seguinte, foi lançado o primeiro processador de 8 bits.
10 1971: O Inicio 2.3 mil transístores A Evolução Computacional A Foi inventado o primeiro microprocessador, o Percebeu-se a utilidade deste género de IC. No ano seguinte, foi lançado o primeiro processador de 8 bits.
11 1971: O Inicio 2.3 mil transístores A Evolução Computacional A Foi inventado o primeiro microprocessador, o Percebeu-se a utilidade deste género de IC. No ano seguinte, foi lançado o primeiro processador de 8 bits.
12 1974: Intel mil transístores A Evolução Computacional A Primeiro processador a ser componente central de um microprocessador. Suporte para operações de 16 bits. Evolução no processo de criação de computadores.
13 1974: Intel mil transístores A Evolução Computacional A Primeiro processador a ser componente central de um microprocessador. Suporte para operações de 16 bits. Evolução no processo de criação de computadores.
14 1974: Intel mil transístores A Evolução Computacional A Primeiro processador a ser componente central de um microprocessador. Suporte para operações de 16 bits. Evolução no processo de criação de computadores.
15 A 1978: Intel 8086, Zilog Z mil transístores Primeiros processadores 16bit. Inicio da linha de processadores 80X86. Iniciou-se a revolução do computador pessoal.
16 A 1978: Intel 8086, Zilog Z mil transístores Primeiros processadores 16bit. Inicio da linha de processadores 80X86. Iniciou-se a revolução do computador pessoal.
17 A 1978: Intel 8086, Zilog Z mil transístores Primeiros processadores 16bit. Inicio da linha de processadores 80X86. Iniciou-se a revolução do computador pessoal.
18 1982: Intel mil transístores A Evolução Computacional A Primeiro processador x86 com modo protegido. Gestão de memoria virtual. Foco em multitasking.
19 1982: Intel mil transístores A Evolução Computacional A Primeiro processador x86 com modo protegido. Gestão de memoria virtual. Foco em multitasking.
20 1982: Intel mil transístores A Evolução Computacional A Primeiro processador x86 com modo protegido. Gestão de memoria virtual. Foco em multitasking.
21 Outline A Evolução Computacional A 1 A Evolução Computacional Os Microprocessadores 2 A 3 Projeção: Moore s Law
22 1985: Intel mil transístores A Evolução Computacional A Primeiro processador 32 bits bem sucedido. Co-processador FPU externo. Depuração de hardware. Flat memory model. Multi-tasking
23 1985: Intel mil transístores A Evolução Computacional A Primeiro processador 32 bits bem sucedido. Co-processador FPU externo. Depuração de hardware. Flat memory model. Multi-tasking
24 1985: Intel mil transístores A Evolução Computacional A Primeiro processador 32 bits bem sucedido. Co-processador FPU externo. Depuração de hardware. Flat memory model. Multi-tasking
25 1985: Intel mil transístores A Evolução Computacional A Primeiro processador 32 bits bem sucedido. Co-processador FPU externo. Depuração de hardware. Flat memory model. Multi-tasking
26 1985: Intel mil transístores A Evolução Computacional A Primeiro processador 32 bits bem sucedido. Co-processador FPU externo. Depuração de hardware. Flat memory model. Multi-tasking
27 1989: Intel i486 1 milhão de transístores A Evolução Computacional A Incorporação do FPU e melhorias na bus interface unit. Acoplamento de pipeline apertado.
28 1989: Intel i486 1 milhão de transístores A Evolução Computacional A Incorporação do FPU e melhorias na bus interface unit. Acoplamento de pipeline apertado.
29 A : Micro-arquitetura P5 3.1 a 4.5 milhões de transístores Primeiro microprocessador 64bit. Separação de caches de dados e código. Arquitetura superscalar permite executar duas instruções por ciclo MIPS.
30 A : Micro-arquitetura P5 3.1 a 4.5 milhões de transístores Primeiro microprocessador 64bit. Separação de caches de dados e código. Arquitetura superscalar permite executar duas instruções por ciclo MIPS.
31 A : Micro-arquitetura P5 3.1 a 4.5 milhões de transístores Primeiro microprocessador 64bit. Separação de caches de dados e código. Arquitetura superscalar permite executar duas instruções por ciclo MIPS.
32 A : Micro-arquitetura P5 3.1 a 4.5 milhões de transístores Primeiro microprocessador 64bit. Separação de caches de dados e código. Arquitetura superscalar permite executar duas instruções por ciclo MIPS.
33 A : Micro-arquitetura P6 5.5 a 29 milhões de transístores MultiMedia extentions (MMX). Streaming SIMD Extensions (SSE). Computação matemática de media e gráficos torna-se muito mais eficiente.
34 A : Micro-arquitetura P6 5.5 a 29 milhões de transístores MultiMedia extentions (MMX). Streaming SIMD Extensions (SSE). Computação matemática de media e gráficos torna-se muito mais eficiente.
35 A : Micro-arquitetura P6 5.5 a 29 milhões de transístores MultiMedia extentions (MMX). Streaming SIMD Extensions (SSE). Computação matemática de media e gráficos torna-se muito mais eficiente.
36 Outline A Evolução Computacional A 1 A Evolução Computacional Os Microprocessadores 2 A 3 Projeção: Moore s Law
37 A : Micro-arquitetura NetBurst. 125 milhões de transístores Desenvolvimento dos SSE. Tecnologia Hyper-Threading. Primeiros processadores multi-core. Hardware Virtualization.
38 A : Micro-arquitetura NetBurst. 125 milhões de transístores Desenvolvimento dos SSE. Tecnologia Hyper-Threading. Primeiros processadores multi-core. Hardware Virtualization.
39 A : Micro-arquitetura NetBurst. 125 milhões de transístores Desenvolvimento dos SSE. Tecnologia Hyper-Threading. Primeiros processadores multi-core. Hardware Virtualization.
40 A : Micro-arquitetura NetBurst. 125 milhões de transístores Desenvolvimento dos SSE. Tecnologia Hyper-Threading. Primeiros processadores multi-core. Hardware Virtualization.
41 A : Micro-arquitetura Core. 151 milhões de transístores Comprimento de pipeline reduzido. Macro-Ops Fusion. Foco em eficiência de energia. Litografia até 45nm.
42 A : Micro-arquitetura Core. 151 milhões de transístores Comprimento de pipeline reduzido. Macro-Ops Fusion. Foco em eficiência de energia. Litografia até 45nm.
43 A : Micro-arquitetura Core. 151 milhões de transístores Comprimento de pipeline reduzido. Macro-Ops Fusion. Foco em eficiência de energia. Litografia até 45nm.
44 A : Micro-arquitetura Core. 151 milhões de transístores Comprimento de pipeline reduzido. Macro-Ops Fusion. Foco em eficiência de energia. Litografia até 45nm.
45 A 2010: Micro-arquiteturas Nehalem e Westmere 382 a 774 milhões de transístores Intel QuickPath Interconnect substitui o FSB. Integração das funcionalidades da Northbridge. Integração do controlador de memoria. Melhoria no processamento gráfico interno.
46 A 2010: Micro-arquiteturas Nehalem e Westmere 382 a 774 milhões de transístores Intel QuickPath Interconnect substitui o FSB. Integração das funcionalidades da Northbridge. Integração do controlador de memoria. Melhoria no processamento gráfico interno.
47 A 2010: Micro-arquiteturas Nehalem e Westmere 382 a 774 milhões de transístores Intel QuickPath Interconnect substitui o FSB. Integração das funcionalidades da Northbridge. Integração do controlador de memoria. Melhoria no processamento gráfico interno.
48 A 2010: Micro-arquiteturas Nehalem e Westmere 382 a 774 milhões de transístores Intel QuickPath Interconnect substitui o FSB. Integração das funcionalidades da Northbridge. Integração do controlador de memoria. Melhoria no processamento gráfico interno.
49 A : Micro-arquiteturas Sandy Bridge e Ivy Bridge 1.16 a 2.27 biliões de transístores Advanced Vector Extentions (AVX). Computações matemáticas vastamente melhoradas. Até 16 processadores lógicos por CPU a partir de Hyper-Threading. Transístores não-planares. Litografia a 22nm.
50 A : Micro-arquiteturas Sandy Bridge e Ivy Bridge 1.16 a 2.27 biliões de transístores Advanced Vector Extentions (AVX). Computações matemáticas vastamente melhoradas. Até 16 processadores lógicos por CPU a partir de Hyper-Threading. Transístores não-planares. Litografia a 22nm.
51 A : Micro-arquiteturas Sandy Bridge e Ivy Bridge 1.16 a 2.27 biliões de transístores Advanced Vector Extentions (AVX). Computações matemáticas vastamente melhoradas. Até 16 processadores lógicos por CPU a partir de Hyper-Threading. Transístores não-planares. Litografia a 22nm.
52 A : Micro-arquiteturas Sandy Bridge e Ivy Bridge 1.16 a 2.27 biliões de transístores Advanced Vector Extentions (AVX). Computações matemáticas vastamente melhoradas. Até 16 processadores lógicos por CPU a partir de Hyper-Threading. Transístores não-planares. Litografia a 22nm.
53 A : Micro-arquiteturas Sandy Bridge e Ivy Bridge 1.16 a 2.27 biliões de transístores Advanced Vector Extentions (AVX). Computações matemáticas vastamente melhoradas. Até 16 processadores lógicos por CPU a partir de Hyper-Threading. Transístores não-planares. Litografia a 22nm.
54 Outline A Evolução Computacional A Projeção: Moore s Law 1 A Evolução Computacional Os Microprocessadores 2 A 3 Projeção: Moore s Law
55 A Projeção: Moore s Law Projeção: Moore s Law
56 Sumario A Evolução Computacional A Projeção: Moore s Law O Desempenho dos processadores irá continuar a crescer a uma taxa exponencial. Perspetiva Limite do numero de transístores. Outras tecnologias.
57 Sumario A Evolução Computacional A Projeção: Moore s Law O Desempenho dos processadores irá continuar a crescer a uma taxa exponencial. Perspetiva Limite do numero de transístores. Outras tecnologias.
58 Sumario A Evolução Computacional A Projeção: Moore s Law O Desempenho dos processadores irá continuar a crescer a uma taxa exponencial. Perspetiva Limite do numero de transístores. Outras tecnologias.
59 Sumario A Evolução Computacional A Projeção: Moore s Law O Desempenho dos processadores irá continuar a crescer a uma taxa exponencial. Perspetiva Limite do numero de transístores. Outras tecnologias.
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