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크루소 프로세서
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=== 명령어 변형 레이어 === 앞서 이야기 했듯 크루소 프로세서는 명령어 변형 레이어라는 에뮬레이션 공간을 두고 있으며, 이곳에서 명령어 변형을 통해 프로그램을 실행한다. 판매중이었던 크루소 프로세서는 판매를 위해서 x86 프로세서의 명령어를 사용하고 있는데, x86프로세서의 명령어는 수가 지나치게 많고 지저분하기로 유명하다. (현재 인텔조차 이 지저분한 명령어 때문에 아톰 등의 단순화된 RISC 프로세서에서 전력소모를 크게 못잡고 있다) 때문에 명령어를 전부 에뮬레이션으로 처리하는 크루소와 x86 명령어의 조합은 거의 최악에 가까운 것이어서, 크루소 프로세서를 장착한 소형 노트북 제품군을 처음 낸 후지쯔는 ‘제품의 특성을 감안해도 너무나 느리다’라는 항의를 끊임없이 들어야만 했다. 그러나 이러한 단점에도 불구하고 크루소의 명령어 변환 기능은 충분한 강점을 가지고 있다. 명령어 변환 기능은 x86프로세서에 한정되지 않는다는 것에 진정한 가치가 있기 때문이다. 예를 들어서 명령어 변환 소프트웨어의 명령어 셋트만 바꾸면 크루소 프로세서에서는 x86 뿐만이 아니라 Power프로세서나 알파칩, MIPS, ARM 등 다양한 프로세서를 전부 지원할 수 있다는 데 있다. 또한 명령어 변형 시스템에 의해서 시스템 아키텍쳐를 변형해도 호환성 문제가 생기지 않도록 하는 강점을 가지고 있다. 제 2세대 크루소 칩인 에피시온은, 제 1세대 칩의 128 비트 너비의 VLIW 코어 대신 256 비트 너비의 VLIW 코어를 갖고 있는데, 기본적으로 이러한 아키텍쳐 변화가 생기면 호환성 문제가 발생하게 되기 마련이지만, 크루소는 그러한 문제를 가지지 않는다. 이는 크루소 프로세서가 코드 모핑 레이어를 이용하고 있기 때문에 얻어지는 강점이다.
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=== 명령어 변형 레이어 === 앞서 이야기 했듯 크루소 프로세서는 명령어 변형 레이어라는 에뮬레이션 공간을 두고 있으며, 이곳에서 명령어 변형을 통해 프로그램을 실행한다. 판매중이었던 크루소 프로세서는 판매를 위해서 x86 프로세서의 명령어를 사용하고 있는데, x86프로세서의 명령어는 수가 지나치게 많고 지저분하기로 유명하다. (현재 인텔조차 이 지저분한 명령어 때문에 아톰 등의 단순화된 RISC 프로세서에서 전력소모를 크게 못잡고 있다) 때문에 명령어를 전부 에뮬레이션으로 처리하는 크루소와 x86 명령어의 조합은 거의 최악에 가까운 것이어서, 크루소 프로세서를 장착한 소형 노트북 제품군을 처음 낸 후지쯔는 ‘제품의 특성을 감안해도 너무나 느리다’라는 항의를 끊임없이 들어야만 했다. 그러나 이러한 단점에도 불구하고 크루소의 명령어 변환 기능은 충분한 강점을 가지고 있다. 명령어 변환 기능은 x86프로세서에 한정되지 않는다는 것에 진정한 가치가 있기 때문이다. 예를 들어서 명령어 변환 소프트웨어의 명령어 셋트만 바꾸면 크루소 프로세서에서는 x86 뿐만이 아니라 Power프로세서나 알파칩, MIPS, ARM 등 다양한 프로세서를 전부 지원할 수 있다는 데 있다. 또한 명령어 변형 시스템에 의해서 시스템 아키텍쳐를 변형해도 호환성 문제가 생기지 않도록 하는 강점을 가지고 있다. 제 2세대 크루소 칩인 에피시온은, 제 1세대 칩의 128 비트 너비의 VLIW 코어 대신 256 비트 너비의 VLIW 코어를 갖고 있는데, 기본적으로 이러한 아키텍쳐 변화가 생기면 호환성 문제가 발생하게 되기 마련이지만, 크루소는 그러한 문제를 가지지 않는다. 이는 크루소 프로세서가 코드 모핑 레이어를 이용하고 있기 때문에 얻어지는 강점이다.
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