🌕 逆向工程 386 處理器的預取佇列電路
➤ 深入探討 386 處理器的核心技術
✤ http://www.righto.com/2025/05/386-prefetch-circuitry-reverse-engineered.html
這篇文章深入探討了 Intel 386 處理器的預取佇列電路,這是 x86 架構中第一個 32 位元處理器。386 為了提升效能,設計了一個 16 位元組的指令預取佇列,在執行指令的同時預先從記憶體讀取指令,減少等待時間。文章詳細分析了預取佇列的各個組件,包括增量器、位元移動網路、符號擴展電路以及限制檢查電路,並解釋了其設計理念和實作細節。作者透過顯微鏡下的晶片照片,展示了電路的物理佈局,強調了在有限的空間內實現高效能的設計挑戰。
+ 這篇文章真是太棒了!它深入探討了 386 處理器的內部運作機制,讓我對電腦的硬體更瞭解了。
+ 雖然內容有些技術性,但作者的解釋非常清晰易懂,即使不是專業人士也能讀懂。
#電腦歷史 #硬體工程 #逆向工程
➤ 深入探討 386 處理器的核心技術
✤ http://www.righto.com/2025/05/386-prefetch-circuitry-reverse-engineered.html
這篇文章深入探討了 Intel 386 處理器的預取佇列電路,這是 x86 架構中第一個 32 位元處理器。386 為了提升效能,設計了一個 16 位元組的指令預取佇列,在執行指令的同時預先從記憶體讀取指令,減少等待時間。文章詳細分析了預取佇列的各個組件,包括增量器、位元移動網路、符號擴展電路以及限制檢查電路,並解釋了其設計理念和實作細節。作者透過顯微鏡下的晶片照片,展示了電路的物理佈局,強調了在有限的空間內實現高效能的設計挑戰。
+ 這篇文章真是太棒了!它深入探討了 386 處理器的內部運作機制,讓我對電腦的硬體更瞭解了。
+ 雖然內容有些技術性,但作者的解釋非常清晰易懂,即使不是專業人士也能讀懂。
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