Différences
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ubuntu_mips [Le 09/12/2010, 20:39] psychederic |
ubuntu_mips [Le 11/09/2022, 11:39] (Version actuelle) moths-art Suppression des espaces en fin de ligne (détecté et corrigé via le bot wiki-corrector (https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2067892) |
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Les architectures MIPS sont 32-bit, et les versions contemporaines en 64-bit. | Les architectures MIPS sont 32-bit, et les versions contemporaines en 64-bit. | ||
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+ | Voir en vidéo : [[https://www.youtube.com/watch?v=36TS5VSZzfY|Debian avec Beryl (compiz) sur un Loongson 2C ( ancienne version : 2007 )]] | ||
En 1981, une équipe dirigée par John L. Hennessy à l'Université Stanford a commencé à travailler sur ce qui allait devenir le premier processeur MIPS. Le concept de base était d'augmenter les performances grâce à l'utilisation des pipelines instruction profonde. Pipeline comme une technique de base était bien connue avant (voir IBM 801 par exemple), mais non développés dans son plein potentiel. CPU sont construits à partir d'un certain nombre de sous-unités dédiées tels que les décodeurs instruction, UMM (calcul en entiers et la logique), la charge / unités magasin (gestion de la mémoire), et ainsi de suite. Dans une conception traditionnelle de non-optimisé, une instruction particulière dans une séquence de programme doit être (presque) terminée avant la prochaine peut être émis pour l'exécution; dans une architecture pipeline, les instructions successives peuvent se chevauchent au lieu de l'exécution. Par exemple, à la fois un enseignement des mathématiques est introduit dans l'unité de virgule flottante, l'unité de chargement / stockage peut aller chercher la prochaine instruction. | En 1981, une équipe dirigée par John L. Hennessy à l'Université Stanford a commencé à travailler sur ce qui allait devenir le premier processeur MIPS. Le concept de base était d'augmenter les performances grâce à l'utilisation des pipelines instruction profonde. Pipeline comme une technique de base était bien connue avant (voir IBM 801 par exemple), mais non développés dans son plein potentiel. CPU sont construits à partir d'un certain nombre de sous-unités dédiées tels que les décodeurs instruction, UMM (calcul en entiers et la logique), la charge / unités magasin (gestion de la mémoire), et ainsi de suite. Dans une conception traditionnelle de non-optimisé, une instruction particulière dans une séquence de programme doit être (presque) terminée avant la prochaine peut être émis pour l'exécution; dans une architecture pipeline, les instructions successives peuvent se chevauchent au lieu de l'exécution. Par exemple, à la fois un enseignement des mathématiques est introduit dans l'unité de virgule flottante, l'unité de chargement / stockage peut aller chercher la prochaine instruction. | ||
- | Depuis ce temps, le paradigme MIPS a été TRES influents, et presque chaque famille de processeur moderne fait un usage des concepts issus de la recherche originale. | + | Depuis ce temps, le paradigme MIPS a été TRÈS influents, et presque chaque famille de processeur moderne fait un usage des concepts issus de la recherche originale. |
Est ce que le RISC / MIPS s'avérera au final plus puissant que l'X86 ? | Est ce que le RISC / MIPS s'avérera au final plus puissant que l'X86 ? | ||
- | Parmis les processeurs mips attendu : | + | Parmi les processeurs mips attendu : |
- | * Le processeur chinois [[http://en.wikipedia.org/wiki/Loongson|loogson]] (mips) basse consommation et performant. [[http://nextbigfuture.com/2010/08/china-will-make-godson-3b-128-gigaflop.html|Les prochaines versions du processeurs sont pour bientôt]] et sont **TRÈS puissant, économe en watt, et économique**.( 128 gigaflops a 8 cœurs, et 256 a 16 cœurs) | + | * Le processeur chinois [[https://en.wikipedia.org/wiki/Loongson|loogson]] (mips) basse consommation et performant. [[http://nextbigfuture.com/2010/08/china-will-make-godson-3b-128-gigaflop.html|Les prochaines versions du processeurs sont pour bientôt]] et sont **TRÈS puissant, économe en watt, et économique**.( 128 gigaflops a 8 cœurs, et 256 a 16 cœurs) |
* [[http://hackable-devices.org/products/product/lemote-yeeloong-8101b/|Lemote Yeeloong 8101B]] : qui est [[http://stallman.org/stallman-computing.html|utilisé par r. stallman]])) | * [[http://hackable-devices.org/products/product/lemote-yeeloong-8101b/|Lemote Yeeloong 8101B]] : qui est [[http://stallman.org/stallman-computing.html|utilisé par r. stallman]])) | ||
* [[https://launchpad.net/~ubuntu-mips|Launchpad officiel : ubuntu-mips]] | * [[https://launchpad.net/~ubuntu-mips|Launchpad officiel : ubuntu-mips]] | ||
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* [[wpfr>Architecture MIPS]] | * [[wpfr>Architecture MIPS]] | ||
- | * (en) [[http://en.wikipedia.org/wiki/MIPS_architecture|MIPS architecture]] | + | * (en) [[https://en.wikipedia.org/wiki/MIPS_architecture|MIPS architecture]] |
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* [[wpfr>Loogson]] | * [[wpfr>Loogson]] | ||
- | * (en) [[http://en.wikipedia.org/wiki/Loongson|Loogson]] | + | * (en) [[https://en.wikipedia.org/wiki/Loongson|Loogson]] |
- | * [[http://www.debian.org/ports/mips/|Debian sur l'architecture MIPS]] / [[http://raphaelhertzog.com/2010/11/22/how-ubuntu-builds-up-on-debian/|How Ubuntu builds up on Debian]] | + | * [[https://www.debian.org/ports/mips/|Debian sur l'architecture MIPS]] / [[http://raphaelhertzog.com/2010/11/22/how-ubuntu-builds-up-on-debian/|How Ubuntu builds up on Debian]] |
* [[https://launchpad.net/~ubuntu-toolchain|Ubuntu Toolchain Hackers]] | * [[https://launchpad.net/~ubuntu-toolchain|Ubuntu Toolchain Hackers]] | ||
- | GNU Compiler Collection (GCC) est le principal compilateur utilisé dans le développement logiciel pour plateforme Loongson. Des optimisations spécifiques pour Loongson ont été ajoutées à GCC 4.4;[8] les options -march=loongson2f et -mtune=loongson2f peuvent être utilisées pour bénéficier de l'optimisation. | + | GNU Compiler Collection (GCC) est le principal compilateur utilisé dans le développement logiciel pour plate-forme Loongson. Des optimisations spécifiques pour Loongson ont été ajoutées à GCC 4.4;[8] les options -march=loongson2f et -mtune=loongson2f peuvent être utilisées pour bénéficier de l'optimisation. |
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- | Les applications Open source sur plateforme Linux peuvent être portées simplement. Les applications open source les plus communes (comme OpenOffice.org, Mozilla Firefox, Pidgin, et MPlayer) et les applications écrites en Java sont supportées.[ | + | |
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+ | Les applications Open source sur plate-forme Linux peuvent être portées simplement. Les applications open source les plus communes (comme OpenOffice.org, Mozilla Firefox, Pidgin, et MPlayer) et les applications écrites en Java sont supportées. | ||
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