并非刻意贬低ARM,不过在要求更高性能以及稳定性的场合,PowerPC/PowerQUICC无疑具有更大的优势,更不用说一些特定的通信接口比如
TDM以及ATM在PowerQUICC上都做了集成,相信在广大嵌入式系统业内,也有相当大量的PowerPC拥护者,因此想在这里和大家畅谈一下技术
以及应用,本人觉得PowerPC在更大的范围具有应用价值。
在此解释一下我的用户名:ppcexpert,仅是一个符号而已,知识浩瀚如海洋,本人岂敢自称专家;斗胆留下我的邮件,欢迎交流:
jackywu@ureetone.com;
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-12-18 14:52:08编辑过][/color][/align]
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
芯片的特点由各芯片商的市场定位决定,PowerPC的芯片供应商Freescale以及IBM(部分产品线售与AMCC)一直将通信以及服务器等专业领域视为芯片的主要市场之一,由此决定了芯片的接口规格适合于通信等应用。
当然ARM系列也有高端,比如INTEL的XSCALE系列,据说最高主频可达1G以上,以下将从计算机系统架构角度对XSCALE说几点:
1. XSCALE是单发射(signle-issue),这意味着其每个时钟周期只能执行一条指令;
2. XSCALE没有instruction reordering功能单元,所以无法执行out-of-order instructions,这导致指令的执行效率大大降低;
3. XSCALE对于分支预测的支持不够好,XSCALE只有128个分支项深度;
4. XSCALE没有浮点单元;
单纯讨论技术,欢迎拍砖。
当然ARM系列也有高端,比如INTEL的XSCALE系列,据说最高主频可达1G以上,以下将从计算机系统架构角度对XSCALE说几点:
1. XSCALE是单发射(signle-issue),这意味着其每个时钟周期只能执行一条指令;
2. XSCALE没有instruction reordering功能单元,所以无法执行out-of-order instructions,这导致指令的执行效率大大降低;
3. XSCALE对于分支预测的支持不够好,XSCALE只有128个分支项深度;
4. XSCALE没有浮点单元;
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