《计算机组成原理》考前串讲资料
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bok24计算机组成原理考点精讲《计算机组成原理》是计算机科学与技术(计算机专业)的一门重要基础课程,主要介绍了计算机硬件系统的组成原理和工作原理,包括计算机的基本功能、存储器结构、指令系统、中央处理单元、输入输出系统以及总线的特性等内容。
下面将对《计算机组成原理》中的考点进行精讲。
1.计算机的基本功能:介绍了计算机系统五个基本功能,即数据处理、数据存储、数据传输、程序控制和用户接口。
这部分内容需要理解计算机的整体结构以及各个功能部件的作用和相互关系。
2.存储器结构:包括主存储器和辅助存储器的组成和工作原理。
主要介绍内存的组织结构、存储器操作周期以及存储器的层次结构和发布的可靠性等。
需要掌握内存的寻址和存取原理,以及对存储器的扩展和映射进行分析和设计。
3.指令系统:包括指令的格式和编码、地址寻址方式、指令执行过程等内容。
需要对指令的组成、指令的操作类型、指令的寻址方式以及指令的执行过程进行深入了解。
对于指令的设计和优化也需要有一定的了解。
4.中央处理单元(CPU):包括硬件结构和微指令的执行过程。
需要理解CPU内部各个单元的组成和连接方式,以及指令的执行流程和控制信号的产生过程。
还需要熟悉常见的流水线设计和优化方法。
5.输入输出系统:包括外设与计算机之间的接口、数据传输方式等。
需要了解设备控制器的组成和工作原理,掌握设备与计算机之间的数据传输方式和接口标准,以及熟悉中断和DMA等I/O方式的实现原理。
6.总线的特性:包括总线的定义、特性和分类,以及总线的传输模式和时序。
需要了解总线的基本概念和特性,掌握总线的数据传输方式和操作控制,以及总线的时序和同步原理。
在学习《计算机组成原理》时,应注重理论与实践的结合,通过实验和案例分析,加深对计算机硬件系统的认识和理解,掌握计算机组成原理的应用技巧和设计方法。
此外,还应注意掌握和理解标志性的计算机系统的设计和发展历程,了解计算机技术的前沿和发展趋势,提高对计算机系统的设计和性能评价的能力。
计算机组成原理复习随着信息技术的不断发展,计算机已经成为我们生活中不可或缺的一部分。
而要深入了解计算机的工作原理,掌握计算机组成原理是关键。
下面,我们就一起来回顾一下计算机组成原理的主要内容。
一、计算机系统概述计算机系统由硬件系统和软件系统两大部分组成。
硬件系统包括中央处理器、内存、硬盘、键盘、鼠标等,而软件系统则包括操作系统、应用程序、数据库等。
其中,操作系统是计算机的灵魂,它负责管理计算机的硬件和软件资源。
二、中央处理器中央处理器(CPU)是计算机的核心部件,它负责执行程序中的指令,处理数据和执行计算。
CPU的性能指标主要包括频率、位宽、指令集等。
其中,频率决定了CPU的处理速度,位宽决定了CPU一次可以处理的数据量,而指令集则决定了CPU能够执行的操作。
三、内存内存是计算机的重要部件,它负责存储程序和数据。
内存由RAM(随机存取存储器)和ROM(只读存储器)组成。
RAM可以随时读写,速度快,但价格较贵;ROM则只能读取不能写入,速度较慢,但价格较便宜。
四、硬盘硬盘是计算机的永久存储器,它负责存储程序和数据。
硬盘由磁道、扇区、柱面等组成。
由于硬盘的读写速度较慢,因此通常作为辅助存储器使用。
五、输入输出设备输入输出设备是计算机与人交互的接口。
常见的输入设备包括键盘、鼠标、触摸屏等,而常见的输出设备则包括显示器、打印机等。
这些设备通过总线与计算机连接。
六、总线总线是计算机内部各部件之间传输数据的公共通道。
根据传输线的类型,总线可以分为并行总线和串行总线。
并行总线可以同时传输多个数据,速度较快,但需要更多的数据线;串行总线只能一个一个地传输数据,速度较慢,但只需要一条数据线。
以上就是计算机组成原理的主要内容。
通过对这些内容的复习,我们可以更好地理解计算机的工作原理,从而更好地使用和维护计算机。
计算机组成原理复习笔记一、计算机系统概述计算机系统由硬件和软件组成。
硬件包括中央处理器(CPU)、存储器、输入/输出设备等。
bok24计算机组成原理考点精讲标题:BOK24《计算机组成原理》考点精讲引言:《计算机组成原理》是计算机科学与技术专业的一门核心课程,它主要介绍了计算机硬件的基本组成和工作原理。
BOK24是教育部组织编写的计算机科学与技术学科认证的教材,本文将以BOK24为依据,精讲《计算机组成原理》中的考点。
一、计算机的基本组成计算机的基本组成包括中央处理器(CPU)、内存、输入输出设备和存储设备等。
其中,CPU是计算机的核心部件,它包括运算器、控制器和寄存器等。
内存是计算机的临时存储器,用于存放计算机运行时所需的数据和指令。
输入输出设备是计算机与外部世界进行信息交互的通道。
存储设备用于长期保存数据和程序。
二、数字系统与存储器数字系统是计算机的基础,它使用二进制系统表示数据和指令。
二进制数的运算、进制转换以及补码表示法都是重要的考点。
此外,存储器是计算机的重要组成部分,其中的存储单元按照不同的工作原理可以分为RAM和ROM,其中RAM是随机访问存储器,ROM是只读存储器。
三、计算机的指令系统指令系统是计算机的操作码集合,计算机通过执行指令来完成各种运算和操作。
指令系统可以分为CISC和RISC两种结构,其中CISC指令集较为复杂,包含多种操作,而RISC指令集较为简单,只包含基本操作。
四、CPU的基本结构和工作原理CPU由运算器和控制器组成,它们通过总线进行数据和指令的传输。
运算器可以进行算术和逻辑运算,控制器可以解析指令并控制各个部件的工作。
CPU的时序控制和指令执行过程是重点考点,主要包括取指、译码执行和访存等步骤。
五、计算机中的并行处理并行处理是提高计算机性能的重要手段,它可以通过多核处理器、向量处理器以及并行计算等方式实现。
并行处理的分类、工作模式以及性能衡量指标是考点的重要内容。
六、输入输出系统输入输出设备是计算机与外部世界交互的重要方式,它包括人机交互设备和外部设备。
人机交互设备主要包括键盘、鼠标、显示器等,外部设备主要包括磁盘、打印机、扫描仪等。
第7章输⼊输出系统 ⼀、名词解释: 历年真题: (2001年)9.DMA ⽅式:直接存储器访问,直接依靠硬件实现主存与外设之间的数据直接传输,传输过程本⾝不需CPU 程序⼲预。
(2002年)5.I/O接⼝:是指连接主机和外围设备的逻辑部件。
(2003年)20.中断屏蔽:CPU处理⼀个中断的过程中,对其他⼀些外部设备的中断进⾏阻⽌。
(2004年)17.统⼀编址:将输⼊输出设备中控制寄存器、数据寄存器、状态寄存器等与内存单元⼀样看待,将它们和内存单元联合在⼀起编排地址,⽤访问内存的指令来访问输⼊输出设备接⼝的某个寄存器,从⽽实现数据的输⼊输出。
(2005年)25.通道程序:通道命令构成通道程序。
在通道程序的控制下,通道对外围设备进⾏数据传输控制。
近年以来每年考本章的名词称解释,所以第五章的名称解释是考试的重点。
这⾥给⼤家列出了本章的名词解释,⼤家要熟悉⼀下,这都是本章的基本概念,有利于做名称解释、选择题、改错题和填空题。
1.统⼀编址:将输⼊输出设备中控制寄存器、数据寄存器、状态寄存器等与内存单元⼀样看待,将它们和内存单元联合在⼀起编排地址,⽤访问内存的指令来访问输⼊输出设备接⼝的某个寄存器,从⽽实现数据的输⼊输出。
2.单独编址:将输⼊输出设备中控制寄存器、数据寄存器、状态寄存器单独编排地址,⽤专门的控制信号进⾏输⼊输出操作。
3.单级中断:CPU在执⾏中断服务程序的过程中禁⽌所有其他外部中断。
4.多级中断:CPU在执⾏中断服务程序的过程中可以响应级别更⾼的中断请求。
5.中断屏蔽:CPU处理⼀个中断的过程中,对其他⼀些外部设备的中断进⾏阻⽌。
6.DMA:直接存储器访问,直接依靠硬件实现主存与外设之间的数据直接传输,传输过程本⾝不需CPU程序⼲预。
7.现场保护:CPU在响应中断请求时,将程序计数器和有关寄存器内容等系统的状态信息存储起来,以使中断处理结束之后能恢复原来的状态继续执⾏程序,称为现场保护。
第8章外围设备 历年真题: 2000年: 9.在⼤多数磁盘中( )。
A.各磁道的位密度相同 B.最外圈磁道的位密度 C.最内圈磁道的位密度 D.写⼊时选择较⾼的位密度,以增加记录信息;读出时选择低的位密度,以提⾼可靠性 「分析」:位密度是指磁道中单位长度所存储的信息量。
在磁盘存储器中,每个磁道所存储的信息是相同的,⽽最内圈磁道的长度最⼩,所以该磁道的位密度。
「答案」:C 10.在调频制记录⽅式中,是利⽤( )来写0或1.A.电平⾼低的变化B.电流幅值的变化C.电流相位的变化D.电流频率的变化 「分析」:在调频制记录⽅式中,信息的写⼊是依靠写⼊电流频率的变化来实现的,写1时的电流变化频率是写0时电流变化频率的2倍。
「答案」:D 2002年: 14.在常⽤磁盘中,( )。
A.外圈磁道容量⼤于内圈磁道容量 B.各道容量不等 C.各磁道容量相同 D.内圈磁道容量⼤于外圈磁道容量 「分析」:位密度是指磁道中单位长度所存储的信息量。
在磁盘存储器中,每个磁道所存储的信息是相同的。
「答案」:C 15.在下列存储器中,( )可以作为主存储器。
A.半导体存储器B.硬盘C.光盘D.磁带 「答案」:A 2003年: 1.CRT 图形显⽰器的分辨率表⽰( )。
A.⼀个图像点(像素)的物理尺⼨ B.显⽰器⼀⾏能显⽰的图像点数与⼀列能显⽰的图像点数 C.显⽰器屏幕可视区域的⼤⼩ D.显⽰器能显⽰的字符个数 「分析」:CRT图形显⽰器的分辨率是衡量显⽰器显⽰清晰度的指标,是以图像点(像素)的个数为标志,即显⽰器⼀⾏能显⽰的图像点数与⼀列能显⽰的图像点数的乘积。
6.下列各种记录⽅式中,不具⾃同步能⼒的是( )。
A.不归零制B.改进型调频制 MFMC.调相制PMD.调频制 「分析」:⾃同步能⼒是指从读出的数据中⾃动提取同步信号的能⼒,其能⼒⼤⼩可⽤最⼩磁化翻转间隔与磁化翻转间隔的⽐值来表⽰,⽐值越⼤,则⾃同步能⼒越强。
计算机组成原理复习资料计算机组成原理复习资料计算机组成原理是计算机科学与技术专业的一门重要课程,它涵盖了计算机硬件和软件的基本原理和结构。
在学习这门课程时,我们需要掌握计算机的各个组成部分以及它们之间的相互作用。
下面将从计算机的基本组成、存储器、中央处理器、输入输出设备等方面进行复习总结。
一、计算机的基本组成计算机由硬件和软件两部分组成。
硬件包括中央处理器、存储器、输入输出设备等,而软件则包括操作系统、应用软件等。
计算机的基本工作原理是通过输入设备获取数据,经过中央处理器进行处理,最后通过输出设备将结果呈现给用户。
二、存储器存储器是计算机中用于存储数据和指令的地方。
主要包括内存和外存两种形式。
内存又分为主存和高速缓存,主存用于存储当前正在执行的程序和数据,而高速缓存则用于存储最常用的数据和指令,以提高计算机的运行速度。
外存则用于长期存储数据,如硬盘、光盘等。
三、中央处理器中央处理器是计算机的核心部件,负责执行各种计算和控制指令。
它由运算器、控制器和寄存器组成。
运算器用于执行各种算术和逻辑运算,控制器则负责控制指令的执行过程,而寄存器则用于存储中间结果和控制信息。
四、输入输出设备输入输出设备是计算机与外部世界进行交互的接口,用于将用户的输入转化为计算机可识别的数据,并将计算机的输出呈现给用户。
常见的输入设备有键盘、鼠标、扫描仪等,而输出设备则包括显示器、打印机、音响等。
五、指令和指令系统指令是计算机中的基本操作单位,它用于告诉计算机要执行的具体操作。
指令系统是计算机中的指令集合,它定义了计算机可以执行的所有指令以及它们的操作码、寻址方式等。
不同的计算机有不同的指令系统,如x86、ARM等。
六、计算机的运行过程计算机的运行过程可以分为取指令、译码、执行和访存四个阶段。
首先,控制器从内存中取出一条指令,并将其送到译码器中进行译码。
然后,运算器根据指令的操作码进行相应的运算。
最后,结果被存储回内存或输出到外设。
08年自考“计算机组成原理”串讲资料(3)第3章存储系统一、名词解释:历年真题:(2001年)2.DRAM:动态随机拜候存储器,利用电容电荷存储信息。
(2001年)6.逻辑地址:程序员编程所用的地址以及CPU通过指令拜候主存时所产生的地址。
(2001年)10.随机存取方式:可按地址拜候存储器任一编址单元,其拜候时间相同且与地址无关。
六年以来就考了这3个名称解释,并且近4年都没有考,所以第三章的名称解释不是考试的重点,这里给大家列出了名词解释大家要熟悉一下,这都是本章的基本概念,有利于做选择题及填空题。
1.RAM:随机拜候存储器,能够快速便利的拜候地址中的内容,拜候的速度与存储位置无关。
2.ROM:只读存储器,一种只能读取数据不能写入数据的存储器。
3.SRAM:静态随机拜候存储器,采用双稳态电路存储信息。
4.DRAM:动态随机拜候存储器,利用电容电荷存储信息。
5.EDO DRAM:增强数据输出动态随机拜候存储,采用快速页面拜候模式并增加了一个数据锁存器以提高数据传输速率。
6.PROM:可编程的ROM,可以被用户编程一次。
7.EPROM:可擦写可编程的ROM,可以被用户编程多次。
靠紫外线激发浮置栅上的电荷以达到擦除的目的。
8.EEPROM:电可擦写可编程的ROM,能够用电子的方法擦除其中的内容。
9.SDRAM:同步型动态随机拜候存储器,在系统时钟控制下进行数据的读写。
10.快闪存储器:一种非挥发性存储器,与EEPROM类似,能够用电子的方法擦除其中的内容。
11.相联存储器:一种按内容拜候的存储器,每个存储单元有匹配电路,可用于是cache 中查找数据。
12.多体交叉存储器:由多个彼此独立、容量相同的存储体构成的存储器,每个存储体独立工作,读写操作重叠进行。
13.访存局部性:CPU的一种存取特性,对存储空间的90%的拜候局限于存储空间的10%的区域中,而别的10%的拜候则分布在90%的区域中。
14.直接映象:cache的一种地址映象方式,一个主存块只能映象到cache中的唯一一个指定块。
《计算机组成原理》考前串讲资料作者:发布人:网络教研室•鞠凤娟来源:无访问次数:248 发布时间:2010-3-18 8:26:28【打印文章】【收藏本文】【推荐本文】【关闭窗口】第1章概论1.主机:由CPU、存储器与I/O接口合在一起构成的处理系统称为主机。
2.CPU:中央处理器,是计算机的核心部件,由运算器和控制器构成。
3.运算器:计算机中完成运算功能的部件,由ALU和寄存器构成。
4.ALU:算术逻辑运算单元,负责执行各种算术运算和逻辑运算。
5.外围设备:计算机的输入输出设备,包括输入设备,输出设备和外存储设备。
6.指令:是一种经过编码的操作命令,它指定需要进行的操作,支配计算机中的信息传递以及主机与输入输出设备之间的信息传递,是构成计算机软件的基本元素。
7.透明:在计算机中,从某个角度看不到的特性称该特性是透明的。
8.位:计算机中的一个二进制数据代码,计算机中数据的最小表示单位。
9.字:数据运算和存储的单位,其位数取决于具体的计算机。
10.字节:衡量数据量以及存储容量的基本单位。
1字节等于8位二进制信息。
11.字长:一个数据字中包含的位数,反应了计算机并行计算的能力。
一般为8位、16位、32位或64位。
12.地址:给主存器中不同的存储位置指定的一个二进制编号。
13.存储器:计算机中存储程序和数据的部件,分为内存和外存。
14.存储器的访问:存储器的数据读操作和写操作的统称。
15.总线:计算机中连接功能单元的公共线路,是一束信号线的集合,包括数据总线.地址总线和控制总线。
16.硬件:由物理元器件构成的系统,计算机硬件是一个能够执行指令的设备。
17.软件:由程序构成的系统,分为系统软件和应用软件。
18.兼容:计算机部件的通用性。
19.软件兼容:一个计算机系统上的软件能在另一个计算机系统上运行,并得到相同的结果,则称这两个计算机系统是软件兼容的。
20.程序:完成某种功能的指令序列。
21.寄存器:是运算器中若干个临时存放数据的部件,由触发器构成,用于存储最频繁使用的数据。
bok24计算机组成原理考点精讲
bok24计算机组成原理是一本关于计算机组成原理的教材,主
要包括以下几个考点的精讲:
1. 计算机的基本组成:教材会详细介绍计算机的各个基本组成部分,包括中央处理器(CPU)、存储器、输入输出设备等,并对它们的功能和作用进行解释。
2. 计算机指令的执行过程:教材会讲解计算机指令的执行过程,包括指令的取指、指令的译码、指令的执行等步骤,并且会深入解析每个步骤的具体实现方式和技术。
3. 存储器的层次结构和访问方式:教材会介绍存储器的层次结构,包括寄存器、高速缓存、主存储器等,并对它们的访问方式和差异进行解释,同时会介绍存储器的组织和管理方法。
4. 控制器的设计原理和实现方式:教材会详细介绍控制器的设计原理和实现方式,包括控制器的指令控制、时序控制、中断控制等,并会深入探讨不同实现方式的优缺点。
5. 性能评价和优化:教材会讲解计算机系统的性能评价指标,包括时钟频率、指令执行速度、吞吐量等,并会介绍如何通过技术手段和优化方法来提高计算机系统的性能。
6. 输入输出设备的原理和接口:教材会介绍各种常见的输入输出设备的原理和接口,包括键盘、鼠标、显示器、打印机等,并对它们的特点和通信方式进行解释。
通过对以上考点的深入学习和理解,可以对计算机组成原理有一个全面的掌握,为后续的学习和应用打下坚实的基础。
计算机组成原理复习资料一:考试题型与分值分布.1.选择题:25*1=25 ;2. 填空题:15*1=15 ;3. 判断与改错:6*3=18;4.简答题:4*5=205.计算题:10*1+12*1=22二:复习资料.1.冯洛依曼核心及特点?答:核心:提出了存储控制程序的计算机结构思想,这个设计思想的提出使第一台存储程序的计算机诞生.特点:1. 计算机应由运算器,存储器,控制器,输入设备,输出设备5大基本部件组成.2.计算机内部采用二进制来表示指令和数据3.将编好的程序和原始的数据事先存入存储器中,然后再启动计算机工作,这就是存储程序的基本含义.2.半导体存储器特点?答:半导体存储器主要有MOS型和双极型存储器两大类,MOS型存储器具有集成度高,功耗低,价格便宜,存储速度较慢等特点;双极型存储器具有存储速度快,集成度较低,功耗较大,成本高等特点;半导体存储器RAM存储器的信息会因为断电而丢失。
3.CPU控制器有哪些?各有哪些特点?答:控制方式有以下三种:1.同步控制方式,2.异步控制方式,3.联合控制方式。
特点:1.同步控制方式:各项操作都由统一的时序信号控制,在每个机器周期中产生统一数目的节拍电位和工作频率。
不同的指令操作时间也不同,以最为复杂的操作时间作为统一的时间间隔标准,从而导致执行速度。
2.异步控制方式:各项操作采用不统一的时序信号控制,根据操作程序的难易程度分配时间,采用“应答”方式,衔接使用“结束—起始”信号来实现。
因为没有时间上面的浪费,提高了机器的效率,但控制比较复杂。
3.联合控制方式:采用同步和异步控制方式的结合,设计思想是在功能部件内部采用同步或者异步的控制方式,在功能部件之间采用异步方式。
4.运算器的功能?主存.辅存的区别?答:运算器的功能:对数据进行各种运算,这些运算除了常规的加、减、乘、除等基本的算术运算之外,还包括能进行“逻辑判断”的逻辑处理能力,即“与”、“或”、“非”这样的基本逻辑运算以及数据的比较、移位等操作。
计算机组成原理复习串讲●题型分布:●选择题30%●简答题10-15%●计算题和框图题50-60%●章节分布:●1、6和8章20%,2章15%,●3章25-30%,4章10-15%,5章25-30%第一章计算机系统概论内容:在第一章中,1.1计算机的分类和应用、1.2计算机硬件、1.3计算机软件、1.4计算机系统的层次结构。
具体要求:1.2要求大家掌握计算机硬件主要由运算器、存储器、控制器、适配器、输入输出设备组成。
熟悉冯.诺依曼型计算机工作的原理,主要是存储程序并按地址顺序执行。
1.4需要掌握计算机系统的层次结构。
第二章运算方法和运算器内容:2.1数据和文字的表示方法;2.2定点运算方法,定点运算器的组成;2.3浮点运算方法、浮点运算器的组成。
具体要求:2.1、内容包括数据格式、数的机器码表示、字符和字符串编码、汉字的表示、校验码。
2.1.1、常见的数据格式有:定点格式和浮点格式。
我们要熟悉定点数和浮点数的定义、表示方法、范围(IEEE754标准),这两种表示方法的差异,其中浮点数的表示是个难点。
比如:定点格式是指:在定点表示法中,小数点位置固定不变。
定点格式常有两类:定点小数和定点整数。
2.1.2二进制数的编码表示重点掌握数的机器码表示,包括原码、补码、反码、移码的定义,要搞清楚四种码制的表示范围、作用以及它们之间的转换,特别注意的是0的几种码制表示方法。
2.2、熟悉补码加减法的运算法则,主要是补码加减法公式及变补公式。
分别是:[x+y]补=[x]补+[y]补[x-y]补=[x]补+[-y]补[-y]补=[[y]补]变补在此基础上,掌握采用溢出的两种检测方法。
就是单符号位法和变形补码的方法。
难点在于基本的二进制加/减法器和十进制加法器的逻辑实现。
2.3、定点乘法运算不作要求2.4讲的是定点除法运算,这一节也是个比较难的一节,主要是熟悉手工计算除法和恢复余数的除法及不恢复余数的除法的区别。
在此基础上,掌握不恢复余数阵列除法器的工作逻辑。
计算机组成原理复习资料一、选择题1.某机字长32位,采用定点小数表示,符号位为1位,尾数为31位,则原码表示法可表示的最大正小数为_________,最小负小数为________。
( )A. +(322- 1),一(1一312-)B. +(312-)2- 1),一(1一32C. +(1一312-)2-),一(1一31D. +(312-)2- 1),一(1一312.两个补码数相加,只有在_________时有可能产生溢出,在时一定不会产生溢出。
( )A.符号位相同,符号位不同B.符号位不同,符号位相同C.符号位都是0,符号位都是1D.符号位都是1,符号位都是03.在定点二进制运算器中,加法运算一般通过( )来实现。
A.原码运算的二进制加法器B.反码运算的二进制加法器C.补码运算的十进制加法器D.补码运算的二进制加法器4.组成一个运算器需要多个部件,但下面所列()不是组成运算器的部件。
A.状态寄存器B.数据总线C. ALUD.通用寄存器5.关于操作数的来源和去处,表述不正确的是( )。
A.第一个来源和去处是CPU寄存器B.第二个来源和去处是外设中的寄存器C.第三个来源和去处是内存中的存贮器D.第四个来源和去处是外存贮器6.基址寻址方式中,操作数的有效地址等于( )。
A.基址寄存器内容加上形式地址B.堆栈指示器内容加上形式地址C.变址寄存器内容加上形式地址D.程序计数器内容加上形式地址7.在控制器中,部件( )能提供指令在内存中的地址,服务于读取指令,并接收下条将被执行的指令的地址。
A.指令指针IPC.指令寄存器IRB.地址寄存器ARD.程序计数器PC8.指令流水线需要处理好( )3个方面问题。
A.结构相关、数据相关、控制相关B.结构相关、数据相关、逻辑相关C.结构相关、逻辑相关、控制相关D.逻辑相关、数据相关、控制相关9.若主存每个存储单元存8位数据,则( )。
A.其地址线也为8位B.其地址线为lfi位C.其地址线与8有关D.其地址线与8无关10. CPU通过指令访问主存所用的程序地址叫做( )。
第2章数据编码和数据运算 ⼀、名词解释: 历年真题: (2001年,2002年)基数:在浮点数据编码中,对阶码所代表的指数值的数据,在计算机中是⼀个常数,不⽤代码表⽰。
(2003年)移码:带符号数据表⽰⽅法之⼀,符号位⽤1表⽰正,0表⽰负,其余位与补码相同。
(2004年)溢出:指数的值超出了数据编码所能表⽰的数据范围。
(2005年)偶校验码:让编码组代码中1的个数为偶数,违反此规律为校验错。
近5年每年都考名称解释,所以第⼆章的名称解释是考试的重点,这⾥给⼤家列出了名词解释⼤家要熟悉⼀下,这都是本章的基本概念,有利于做选择题及填空题。
1.原码:带符号数据表⽰⽅法之⼀,⼀个符号位表⽰数据的正负,0代表正号,1代表负号,其余的代表数据的绝对值。
2.补码:带符号数据表⽰⽅法之⼀,正数的补码与原码相同,负数的补码是将⼆进制位按位取反后在最低位上加1. 3.反码:带符号数据的表⽰⽅法之⼀,正数的反码与原码相同,负数的反码是将⼆进制位按位取反 4.阶码:在浮点数据编码中,表⽰⼩数点的位置的代码。
5.尾数:在浮点数据编码中,表⽰数据有效值的代码。
6.机器零:在浮点数据编码中,阶码和尾数都全为0时代表的0值。
7.上溢:指数的绝对值太⼤,以⾄⼤于数据编码所能表⽰的数据范围。
8.下溢:指数的绝对值太⼩,以⾄⼩于数据编码所能表⽰的数据范围。
9.规格化数:在浮点数据编码中,为使浮点数具有的表⽰⽅式所作的规定,规定尾数部分⽤纯⼩数形式给出,⽽且尾数的绝对值应⼤于1/R,即⼩数点后的第⼀位不为零。
10.Booth算法:⼀种带符号数乘法,它采⽤相加和相减的操作计算补码数据的乘积。
11.海明距离:在信息编码中,两个合法代码对应位上编码不同的位数。
12.冯?诺依曼舍⼊法:浮点数据的⼀种舍⼊⽅法,在截去多余位时,将剩下数据的最低位置1. 13.检错码:能够发现某些错误或具有⾃动纠错能⼒的数据编码。
14.纠错码:能够发现某些错误并且具有⾃动纠错能⼒的数据编码。
Chapter1 计算机系统概述一、计算机发展历程第一代1946-1957数据处理机第二代1958-1964工业控制机第三代1965-1971中小型计算机第四代1972-1990微型计算机第五代单片计算机二、计算机系统层次结构冯·诺依曼机的主要设计思想:采用存储程序的方式,编制好的程序和数据放在同意存储器中,计算机可以再无人干预的情况下自动完成逐条取出指令和执行指令的任务;在机器内部,指令和数据均以二进制码表示,指令在存储器中按执行顺序存放。
(存储程序并按地址顺序执行)五层结构:5高级语言级-编译程序4汇编语言级-汇编程序3操作系统级-操作系统2一般机器级-微程序1逻辑电路级-硬件执行1.计算机硬件的基本组成运算器“算盘”、存储器“记忆”、控制器“发号施令”、适配器“转换器”、总线和输入/输出设备。
存储程序并按地址顺序执行(冯·诺依曼计算机工作原理)2.计算机软件的分类①各种服务性程序②语言类程序③操作系统④数据库管理系统3.计算机的工作过程收集信息、处理与存储信息、输出信息三、计算机的性能指标吞吐量:表征一台计算机在某一时间间隔内能够处理的信息量响应时间:表征从输入有效到系统产生响应之间的时间度量,用时间单位来度量主频:CPU的工作节拍受主时钟控制,主时钟不断产生固定频率的时钟,主时钟的频率f叫CPU的主频CPU时钟周期:主频的倒数称为CPU时钟周期T,T=1/fCPI:表示每条指令的周期数,即执行一条指令所需的平均时钟周期数。
CPI=执行某段程序所需的CPU时钟周期数/程序包含的指令条数CPU执行时间:表示CPU执行一般程序所占用的CPU时间。
CPU执行时间=CPU时钟周期数*CPU时钟周期MIPS:每秒百万指令数,即单位时间内执行的指令数。
MIPS=指令数/(程序执行时间*10^6)MFLOPS:每秒百万次浮点操作次数,用来衡量机器浮点操作的性能。
MFLOPS=程序中的浮点操作次数/(程序执行时间*10^6)Chapter2数据的表示和运算一、数制和编码1.进位计数值及其相互转换2.真值和机器数原码与补码互相转换“正数不变,负数取反+1”移码1+0- 符号位,数位5.校验码奇偶校验,只能检测出奇数个错误奇数1奇C=0,偶数1时偶C=0二、定点数的表示和运算1.定点数的表示2.定点数的运算加:X补+Y补=[X+Y]补减:[X-Y]补=X补+[-Y]补除:恢复余数法&加减交替法数的字长大于绝对值的现象叫做溢出。
2021年4月考前串讲计算机组成原理第六章(1)第6章总线系统一、名词解释:历年真题:(2001年)5.总线:计算机中连接功能单元的公共线路,是一束信号线的集合,包罗数据总线、地址总线和控制总线。
(2001年)8.同步通信方式:采用这种方式的总线传输中,所有的设备都从一个公共的时钟信号中获得按时信息。
(2002年)4.主设备:获得总线控制权的设备。
(2003年)19.猝发数据传输方式:在一个总线周期内传输存储地址连续的多个数据字的总线传输方式。
(2004年)16.总线的同步通信方式:采用这种方式的总线传输中,所有的设备都从一个公共的时钟信号中获得按时信息。
(2005年)24.总线从设备:被主设备拜候的设备。
近年以来每年考本章的名词称解释,所以第五章的名称解释是考试的重点。
这里给大家列出了本章的名词解释,大家要熟悉一下,这都是本章的基本概念,有利于做名称解释、选择题、改错题和填空题。
1、猝发转输方式:在一个总线周期内传输存储地址连续的多个数据字的总线传输方式。
2、四边缘合同(全互锁):全互锁的总线通信异步方式,就绪信号和应答信号的上升边缘和下降边缘都是触发边缘。
3、码元:信息传输通道中,携带数据信息的信号单元。
4、波特率:码元传输速率,每秒通过信道传输的码元数。
(传的是信号)5、比特率:信息位传输速率,每秒钟通过信道传输的有效信息量。
(传的是信息)6、UART:通用异步接收器/发送器,一种典型的集成电路异步串行接口电路。
7、主设备:获得总线控制权的设备。
8、从设备:被主设备拜候的设备。
9、总线事务:从总线的请求到完成总线的使用的操作序列。
10、总线合同:总线通信同步方式规则,规定实现总线数据传输的按时规则。
11、总线拜候延迟:是主设备为获得总线控制权而等待的时间。
12、总线周期:是主设备占用总线的时间。
13、总线裁决方式:决定总线由哪个设备进行控制的方式。
14、系统总线:是用来连接系统内各大功能模块或设备,实现系统种各电路板的连接。
第1章概论1.主机:由CPU、存储器与I/O接口合在一起构成的处理系统称为主机。
2.CPU:中央处理器,是计算机的核心部件,由运算器和控制器构成。
3.运算器:计算机中完成运算功能的部件,由ALU和寄存器构成。
4.ALU:算术逻辑运算单元,负责执行各种算术运算和逻辑运算。
5.外围设备:计算机的输入输出设备,包括输入设备,输出设备和外存储设备。
6.指令:是一种经过编码的操作命令,它指定需要进行的操作,支配计算机中的信息传递以及主机与输入输出设备之间的信息传递,是构成计算机软件的基本元素。
7.透明:在计算机中,从某个角度看不到的特性称该特性是透明的。
8.位:计算机中的一个二进制数据代码,计算机中数据的最小表示单位。
9.字:数据运算和存储的单位,其位数取决于具体的计算机。
10.字节:衡量数据量以及存储容量的基本单位。
1字节等于8位二进制信息。
11.字长:一个数据字中包含的位数,反应了计算机并行计算的能力。
一般为8位、16位、32位或64位。
12.地址:给主存器中不同的存储位置指定的一个二进制编号。
13.存储器:计算机中存储程序和数据的部件,分为内存和外存。
14.存储器的访问:存储器的数据读操作和写操作的统称。
15.总线:计算机中连接功能单元的公共线路,是一束信号线的集合,包括数据总线.地址总线和控制总线。
16.硬件:由物理元器件构成的系统,计算机硬件是一个能够执行指令的设备。
17.软件:由程序构成的系统,分为系统软件和应用软件。
18.兼容:计算机部件的通用性。
19.软件兼容:一个计算机系统上的软件能在另一个计算机系统上运行,并得到相同的结果,则称这两个计算机系统是软件兼容的。
20.程序:完成某种功能的指令序列。
21.寄存器:是运算器中若干个临时存放数据的部件,由触发器构成,用于存储最频繁使用的数据。
22.汇编程序:将汇编语言程序翻译成机器语言程序的计算机软件。
23.汇编语言:采用文字方式(助记符)表示的程序设计语言,其中大部分指令和机器语言中的指令一一对应,但不能被计算机的硬件直接识别。
24.编译程序:将高级语言程序转换成机器语言程序的计算机软件。
25.解释程序:解释执行高级语言程序的计算机软件,解释并立即执行源程序的语句。
26.系统软件:计算机系统的一部分,进行命令解释、操作管理、系统维护、网络通信、软件开发和输入输出管理的软件,与具体的应用领域无关。
27.应用软件:完成应用功能的软件,专门为解决某个应用领域中的具体任务而编写。
28.指令流:在计算机的存储器与CPU之间形成的不断传递的指令序列。
从存储器流向控制器。
29.数据流:在计算机的存储器与CPU之间形成的不断传递的数据序列。
存在于运算器与存储器以及输入输出设备之间。
30.接口:计算机主机与外围设备之间传递数据与控制信息的电路。
计算机可以与多种不同的外围设备连接,因而需要有多种不同的输入输出接口。
第2章数据编码和数据运算1.海明距离:在信息编码中,两个合法代码对应位上编码不同的位数。
2.检错码:能够发现某些错误或具有自动纠错能力的数据编码。
3.纠错码:能够发现某些错误并且具有自动纠错能力的数据编码。
4.奇校验码:让编码组代码中1的个数为奇数,违反此规律为校验错。
5.海明码:一种常见的纠错码,能检测出两位错误,或能纠正一位错误。
6.循环码:一种纠错码,其合法码字循环移动任意位后的结果仍然是一个合法码字。
7.桶形移位器:可将输入的数据向左、向右移动1位或多位的移位电路。
8.n+1位编码所能表示的数值范围【分析】:编码方式数值范围n+1位无符号定点整数0≤x≤2n+1-1n+1位无符号定点小数0≤x≤1-2-nn+1位定点整数原码 -2n+1≤x≤2n-1n+1位点定小数原码 -1+2-n≤x≤1-2-nn+1位定点整数补码 -2n≤x≤2n-1【分析】:编码方式数值范围n+1位点定小数补码 -1≤x≤1-2-nn+1位定点整数反码 -2n+1≤x≤2n-1n+1位点定小数反码 -1+2-n≤x≤1-2-nn+1位定点整数移码 -2n≤x≤2n-19.快速进位加法器的进位生成信号g和进位传播信号p,其中g和p定义为:gi =xiyi,p i =xi+yi。
第i位的进位:ci+1= gi+ pici。
10.移位种类运算规则算术左移每位左移一位,最右位移入0算术右移每位右移一位,最高位符号复制逻辑左移每位左移一位,最右位移入0逻辑右移每位右移一位,最右位移入0小循环左移每位左移一位小循环右移每位右移一位大循环左移每位左移一位大循环右移每位右移一位第3章存储系统1.随机存取方式:可按地址访问存储器任一编址单元,其访问时间相同且与地址无关。
2.RAM:随机访问存储器,能够快速方便的访问地址中的内容,访问的速度与存储位置无关。
3.ROM:只读存储器,一种只能读取数据不能写入数据的存储器。
4.SRAM:静态随机访问存储器,采用双稳态电路存储信息。
5.DRAM:动态随机访问存储器,利用电容电荷存储信息。
6.PROM:可编程的ROM,可以被用户编程一次。
7.EPROM:可擦写可编程的ROM,可以被用户编程多次。
靠紫外线激发浮置栅上的电荷以达到擦除的目的。
8.EEPROM:电可擦写可编程的ROM,能够用电子的方法擦除其中的内容。
9.SDRAM:同步型动态随机访问存储器,在系统时钟控制下进行数据的读写。
10.相联存储器:一种按内容访问的存储器,每个存储单元有匹配电路,可用于是cache中查找数据。
11.多体交叉存储器:由多个相互独立、容量相同的存储体构成的存储器,每个存储体独立工作,读写操作重叠进行。
12.访存局部性:CPU的一种存取特性,对存储空间的90%的访问局限于存储空间的10%的区域中,而另外10%的访问则分布在90%的区域中。
13.直接映象:cache的一种地址映象方式,一个主存块只能映象到cache中的唯一一个指定块。
14.全相联映象:cache的一种地址映象方式,一个主存块可映象到任何cache块。
15.组相联映象:cache的一种地址映象方式,将存储空间分成若干组,各组之间用直接映象,组内各块之间用全相联映象。
16.全写法(写直达法):cache命中时的一种更新策略,写操作时将数据既写入cache又写入主存,但块变更时不需要将调出的块写回主存。
17.写回法:cache命中时的一种更新策略,写cache时不写主存,而当cache数据被替换出去时才写回主存。
18.按写分配:cache不命中时的一种更新策略,写操作时把对应的数据块从主存调入cache。
19.虚拟存储器:为了扩大容量,把辅存当作主存使用,所需要的程序和数据由辅助的软件和硬件自动地调入主存,对用户来说,好像机器有一个容量很大的内存,这个扩大了的存储空间称为虚拟存储器20.层次化存储体系:把各种不同存储容量、不同访问速度、不同成本的存储器件按层次构成多层的存储器,并通过软硬件的管理将其组成统一的整体,使所存储的程序和数据按层次分布在各种存储器件中。
21.访问时间:从启动访问存储器操作到操作完成的时间。
22.访问周期时间:从一次访问存储的操作到操作完成后可启动下一次操作的时间。
23.带宽:存储器在连续访问时的数据吞吐率。
24.段式管理:一种虚拟存储器的管理方式,把虚拟存储空间分成段,段的长度可以任意设定,并可以放大或缩小。
25.页式管理:一种虚拟存储器的管理方式,把虚拟存储空间和实际存储空间等分成固定容量的页,需要时装入内存,各页可装入主存中不同的实际页面位置。
26.段页式管理:一种虚拟存储器的管理方式,将存储空间逻辑模块分成段,每段又分成若干页。
27.固件:固化在硬件中的固定不变的常用软件。
28.逻辑地址:程序员编程所用的地址以及CPU通过指令访问主存时所产生的地址。
29.物理地址:实际的主存储器的地址称为“真实地址”。
30.动态半导体存储器的特点是(每隔一定时间,需要根据原存内容重新写入一遍)。
31.有静态RAM与动态RAM可供选择,在构成大容量主存时,一般就选择(动态RAM)。
32.高速缓冲存储器 Cache一般采取(随机存取方式)。
33.直接映象常用在(大容量高速Cache),组相联映象和全相联映象通常适合于(小容量Cache)。
第4章指令系统1.立即寻址方式:操作数直接在指令中给出。
2.指令系统:计算机中各种指令的集合,它反映了计算机硬件具备的基本功能。
3.计算机指令:计算机硬件能识别并能直接执行操作的命令,描述一个基本操作。
4.指令编码:将指令分成操作码和操作数地址码的几个字段来编码。
5.指令格式:指定指令字段的个数,字段编码的位数和编码的方式。
6.立即数:在指令中直接给出的操作数。
7.指令字长度:一个指令字所占有的位数。
8.汇编语言:采用文字方式(助记符)表示的程序设计语言,其中大部分指令和机器语言中的指令一一对应,但是不能被计算机的硬件直接识别。
9.伪指令:汇编语言程序所提供的装入内存中的位置信息,表示程序段和数据段开始信息及结束信息等。
且不转换成2进制机器指令。
10.大数端:当一个数据元素的位数超过一个字节或者一个字的宽度,需存储在相邻的多个字节的存储位置时,将数据的最低字节存储在最大地址位置的存储方式。
11.小数端:当一个数据元素的位数超过一个字节或者一个字的宽度,需存储在相邻的多个字节的存储位置时,将数据的最低字节存储在最小地址位置的存储方式。
12.操作数寻址方式:指令中地址码的内容及编码方式。
13.系统指令:改变计算机系统的工作状态的指令。
14.特权指令:改变执行特权的指令,用于操作系统对系统资源的控制。
15.自陷指令:特殊的处理程序,又叫中断指令。
16.寻址方式:对指令的地址码进行编码,以得到操作数在存储器中的地址的方式。
17.相对转移:转移到的目标指令的地址与当前指令的地址有关,是用当前指令的PC与一个偏移量相加,和为目标指令的PC。
18.绝对转移:转移到的目标指令的地址与当前指令的地址无关,指令中给定的目标地址即为目标指令的PC。
19.无条件转移:一种转移指令类型,不管状态如何,一律进行转移操作。
20.条件转移:一种转移指令类型,根据计算机中的状态决定是否转移。
21.RISC:精简指令系统计算机,即指令系统中的指令数量少,且指令功能相对简单。
22.CISC:复杂指令系统计算机,即指令系统中的指令数量多,且指令功能相对较强。
23.堆栈:数据的写入写出不需要地址,按先进后出的顺序读取数据的存储区。
24.累加器:是一种存放数据的寄存器,通常同时连接在运算部件的输出端和输入端,便于进行累加运算。
在运算部件中,一般都采用这种寄存器存放操作数和操作结果。
25.状态寄存器:在CPU中专门设置有一个存储计算机状态的寄存器,称为状态寄存器SR,通常包括:零标志位(Z)、负标志位(N)、溢出标志位(V)、进位或借位标志位(C)等。