RISC技术的基本出发点是通过精减机器指令系统来减少硬件设计的复杂程度,提高指令执行速度。尽管RISC的设计思想对计算机结构发生了巨大影响,并获得了很大成功,但复杂指令集计算机(CISC)技术相对而言则使程序的编制来得更容易些,因此,CISC技术和RISC技术并不是相互孤立的。目前,有一种新的设计思想,它是以提高整个计算机系统的性能为出发点,在结构上吸收了CISC和RISC的优点。
CISC早期的计算机部件比较昂贵,主频低,运算速度慢。为了提高运算速度,人们不得不将越来越多的复杂指令加入到指令系统中,以提高计算机的处理效率,这就逐步形成复杂指令集计算机体系。
指令集的方式CPU的分类还可以按照指令集的方式将其分为精简指令集计算机(RISC)和复杂指令集计算机(CISC)。RISC指令长度和执行时间恒定,CISC指令长度和执行时间不一定。 RISC 指令的并行的执行程度更好,并且编译器的效率也较高。CISC指令则对不同的任务有着更好的优化,代价是电路复杂且较难提高并行度。典型的CISC指令集有x86微架构,典型的RISC指令集有ARM微架构。但在现代处理器架构中RISC和CISC指令均会在译码环节进行转换,拆分成CPU内部的类RISC指令。
20世纪90年代末,RISC和CISC爆发了一场大战,自那以后,大家都说RISC和CISC的区别没那么重要了。
据统计,我国的单片机年容量已达1-3亿片,且每年以大约16%的速度增长,但相对 于世界市场我国的占有率还不到1%。这说明单片机应用在我国才刚刚起步,有着广阔的前景。培养
现代IONIQ自动驾驶汽车将会在CES展会周边道路上演示自动驾驶技术,而展厅中的人们可通过虚拟现实模拟器进行观摩。