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CISC와 RISC

CISC와 RISC 에 대한 자료로 A+받았어요^^
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최초등록일 2008.06.09 최종저작일 2008.04
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CISC와 RISC
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    소개

    CISC와 RISC 에 대한 자료로 A+받았어요^^

    목차

    Ⅰ. CISC와 RISC의 개념
    1. CISC(Complex Instruction Set Computer)
    2. RISC(Reduced Instruction Set Computer)

    Ⅱ. CISC와 RISC의 장단점
    1. CISC방식
    2. RISC방식

    Ⅲ. 현재의 CISC와 RISC

    본문내용

    Ⅰ. CISC와 RISC의 개념
    범용 마이크로프로세서를 구성하는 요소에는 명령세트, 레지스터, 메모리 공간 드잉 있다. 이중 명령세트는 RISC와 CISC의 2가지로 크게 분류할 수 있다.

    1. CISC(Complex Instruction Set Computer)
    인텔의 8086은 16비트 프로세서로, 소프트웨어, 특히 컴파일러 작성을 쉽게 하기 위해 하드웨어화할 수 있는 모든 것은 가능한 모두 하드웨어에게 맡긴다는 원칙 아래 설계된 컴퓨터로 명령어의 길이가 1바이트에서 8바이트까지 가변적으로 구성되어 있다. 명령어가 가변적이고 복잡하므로 CISC 방식이라고 하는 것이다. 이 구조는 가능한 한 명령어의 길이를 줄여서 명령어의 디코딩(decoding) 속도를 높이고 최소의 메모리 구조를 갖도록 하기 위해서 정해진 것으로, 하나의 프로세서가 일련의 명령어를 순차적으로 처리하기에는 무척 유용한 방법이며, CPU의 동작 속도가 높아짐에 따라 성능이 비례로 증가한다. CISC 방식은 32비트 프로세서인 80386까지도 아무런 문제없이 적용된 기술이므로 완벽한 하위 호환성을 유지할 수 있었다.
    그러나, 80486이 등장하면서 단순히 CPU의 클럭(clock)을 높이는 방식으로 성능 향상을 기대할 수 없으므로 CISC 방식의 문제점이 드러나기 시작했다. 클럭에는 한계가 있기 때문이다. 그래서, 한번에 여러 개의 명령어를 동시에 수행할 수 있는 기술이 필요하게 되었다. 즉, 동일한 클럭에서 두 개의 명령어를 한번에 처리하게 되면 두 배의 성능 향상을 기대할 수 있기 때문이다. 그러나, 슈퍼 스칼라(super scalar) 구조에서는 명령어의 길이가 가변적이기 때문에 순차적으로 해석해야 하고 조건/비조건 분기가 중간에 자주 등장하므로 여러 개의 명령어를 처리하기에는 적합하지 못했다.
    결국, 펜티엄부터 RISC86이라는 기법이 사용되었다. 이 방식은 AMD의 인텔 호환 CPU에서 사용된 기술로, 명령어의 해석 부분을 기존의 슈퍼 스칼라 방식으로 유지하면서 독립된 장치로 설계하여 연속적이고 고속으로 명령어를 RISC 방식으로 변환시키는 것이다.

    참고자료

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