Evolução dos Microprocessadores

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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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