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一篇技术文章,详细描述了作者尝试理解和编程 Gigatron TTL 彩色微型计算机的过程,涵盖其哈佛架构、CPU 指令和编程技巧。
本文详细介绍了Rust中二分查找的一系列底层优化,通过利用分支预测和SIMD等CPU架构特性,实现了6倍的加速,并将其应用于scikit-learn梯度提升用例中。
本文分析了x86生态系统咨询小组提出的新ACE规范,该规范扩展了英特尔的AMX,用于AI矩阵乘法,具有固定块大小和外积指令,并与Arm的SME进行了比较。
一篇科普文章,解释 ARM64 (AArch64) 指令如何以 32 位固定长度字编码,破除常见误解,并通过 Apple Silicon 上的 ADD immediate 指令提供动手解码示例。
一个完全由分立逻辑门构建的8位哈佛架构CPU,使用Logisim-Evolution设计,提供开源文件和文档。由大二电子工程学生创建。
对著名的慢速处理器英特尔 iAPX432 进行的最新基准测试显示,其性能可能被不公平地贬低了,因为手写代码的性能优于 8086,这表明编译器优化不佳是罪魁祸首。
关于PC Engine (TurboGrafx-16) CPU HuC6280的详细技术概述,这是一款基于65C02的快速8位处理器,涵盖其架构、时钟速度以及与NES和SNES CPU的差异。
Raymond Chen 探讨了 x86 编译器为何普遍使用“xor eax,eax”而非“sub eax,eax”来清零寄存器,原因并非技术优越,而是历史惯性和略安全的标志位行为。
探索Intel 386标准单元逻辑中的异常电路,包括大型多路复用器和非标准反相器,突出芯片的设计历史和自动布局布线技术。