CISC是Complex Instruction Set Computer的缩写,译为复杂指令系统计算机。当一开始的时候,计算机的指令系统只有很少一些基本指令,而其它的复杂指令全靠软件编译时通过简单指令的组合来实现。例如A×B这个乘法,刚开始是转换为A个B的加法来做,这样就不用涉及到乘法指令。由于早期的计算机部件相当昂贵,而且速度很慢,为了提高速度,越来越多的复杂指令集就被加入到了指令系统中,但是,一个问题出现了:一个指令系统的指令数是受指令操作码的位数所限制的,如果操作码为8为,那么指令数最多只能为2的8次方即256条。如何解决这个问题呢?指令的宽度很难增加,于是设计师想出了一种方案:对操作码进行扩展。由于操作码后面跟的是地址码,而有些指令用不着地址码或只用少量地址码,因此就可以把操作码扩展到这些位置。为了达到操作码扩展的先决条件,设计师们又发明了各种各样的寻址方式,用以最大限度的压缩地址码长度,为操作码留出空间,就这样,慢慢地形成了CISC指令系统。这个系统的特点是拥有大量的复杂指令和可变的指令长度以及多种寻址方式,这些特点也是CISC指令系统的缺点,它的设计大大增加了解码的难度,发展到后来,复杂指令所带来的速度提升已经不及在解码上浪费的时间。
K7处理器于1999年6月正式发布,核心代号为Pluto[1],这一代处理器成就了太多的辉煌。第一代K7处理器采用类似于Pentium II SLOT1接口的SLOT A接口,0.25微米工艺,使用EV6总线,第一次令内存成为处理器发挥性能的瓶颈,K7处理器的起始主频为500MHz,最高主频达到700MHz,它的浮点运算性能大幅度超越Pentium II,令英特尔最后的优势化为乌有,从此,AMD和英特尔展开齐头并进的竞争,AMD开始书写自己的神话。
1997年11月,Cyrix被国家半导体收购,之后一段时间它曾选宣称GX系列处理器,GX系列处理器将声卡和显卡全部整合到处理器内部,类似于 “all in one”的功能,用户只需要购买G8系列显示器,再加上主板和内存就可以搭建一套平台。Cyrix宣称GX系列处理器内部集成的显示核心可以和 Voodoo2[1]媲美,这让当时的用户对这款神奇的显示器十分期待。不过这款处理器却多次跳票,并且正式发布后并没有达到宣称的效果,因此并未获得成功。