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計算機組成原理重點難點(復(fù)習(xí))-預(yù)覽頁

2025-06-13 16:38 上一頁面

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【正文】 日 課程期末復(fù)習(xí) 第一章 計算機系統(tǒng)概論 計算機系統(tǒng)概論 計 算 機 發(fā) 展 簡 史 計 算 機 系 統(tǒng) 層 次 結(jié) 構(gòu) 計 算 機 體 系 結(jié) 構(gòu) 計 算 機 組 成 馮 * 諾 依 曼 體 系 結(jié) 構(gòu) 計 算 機 分 類 計 算 機 工 作 步 驟 計 算 機 結(jié) 構(gòu) 與 功 能 知識結(jié)構(gòu) *重 點 本章重點突出計算機組成的概貌和框架,由此簡潔明了地了解計算機內(nèi)部的工作過程實際上是指令流和數(shù)據(jù)流在此框架內(nèi)由I/O→ 存儲器 → CPU→ 存儲器 → I/O 的過程,是通過逐條取指令、分析指令和執(zhí)行指令來運行程序的。諾依曼體系結(jié)構(gòu)。馮 概括地說 , 與外部環(huán)境的所有連接可以劃分為外圍設(shè)備和通信線路 。I/O:在計算機及其外部環(huán)境之間傳輸數(shù)據(jù) 為了更好地解決I/O 設(shè)備與主機之間連接的靈活性,計算機的結(jié)構(gòu)從分散連接發(fā)展成總線連接。 。為同步主方、從方的操作 ,必須制定定時協(xié)議。 圍繞著計算機速度的提高,容量的擴大,促使存儲器從基本組成元件到整體結(jié)構(gòu)都在不斷的發(fā)展和完善。 。注意要合理選用芯片,以及CPU 和存儲器芯片之間的地址線、數(shù)據(jù)線和控制線的連接,特別是存儲芯片片選邏輯的確定。 。 硬件結(jié)構(gòu)較查詢方式復(fù)雜些 ,服務(wù)開銷時間較大; 中斷處理過程為:中斷請求 → 中斷源識別判優(yōu) → 中斷 響應(yīng) → 中斷處理 → 中斷返回 3. DMA傳送方式。 適用于外設(shè)讀取周期大于內(nèi)存存取周期; (3)DMA與 CPU交替訪問。要求掌握計算機中有符號數(shù)、無符號數(shù)、定點數(shù)和浮點數(shù)的各種表示,以及移位、定點補碼加減運算、定點原碼一位乘和兩位乘及補碼 Booth 算法、定點原碼和補碼加減交替除法,以及浮點補碼加減運算。同原碼乘法一樣 :符號位 : 單獨處理 (異或產(chǎn)生 ) 數(shù)值位:求兩數(shù)絕對值之商 : /邏輯運算單元 (ALU)。 多功能:① 控制端 M用來控制作算術(shù)運算還是邏輯運算 M= 0時,為算術(shù)運算; M= 1時,為邏輯運算。 運算器的三種結(jié)構(gòu)形式: 原碼乘除法結(jié)果的符號均和數(shù)值部分的運算分開進(jìn)行,而補碼乘除法結(jié)果的符號是在數(shù)值部分的運算過程中自動形成的。 第三個難點是,若浮點數(shù)的階碼采用移碼運算時,其運算規(guī)則和溢出判斷規(guī)則與補碼運算是不同的。還應(yīng)了解 RISC 的主要特點及其與 CISC 的區(qū)別。 完備性、有效性、規(guī)整形、兼容性 3.指令尋址方式 順序?qū)ぶ贩绞?:指令逐條順序執(zhí)行 ,PC+1PC 跳躍尋址方式 :程序轉(zhuǎn)移 4.引入操作數(shù)尋址方式目的 (1)縮短指令長度; (2)擴大尋址范圍 (3)提高編程靈活性 (1) 立即尋址 (2) 直接尋址 (3) 間接尋址 (4) 寄存器尋址 (5) 寄存的間接尋址 (6) 偏移尋址 (1)相對尋址 (2)基址尋址 (3)變址尋址 (7) 堆棧尋址 *難 點 要求掌握設(shè)計指令格式的方法 ,學(xué)會根據(jù)指令系統(tǒng)的要求,確定指令字中各字段的位數(shù)及其含義。 ; 2. CPU的組織 (運算部件、寄存器設(shè)置、存儲器接口 ) 時序部件 ); 。一個 CPU周期包含若干個時鐘周期。 硬布線控制器時序系統(tǒng)一般由周期、節(jié)拍和工作脈沖三級時序所組成; 微程序控制器時序系統(tǒng)一般由節(jié)拍、工作脈沖二級時序所組成。 1. 控制單元模型 2. 指令執(zhí)行的過程 簡單計算機總體結(jié)構(gòu) 各類信息傳送的路徑 ,設(shè)置微操作控制信號 3. 指令操作流程 4. 指令微操作序列 *難 點 CPU 的控制方式,微操作命令的分析及多級時序系統(tǒng)。 指控制部件通過控制線向執(zhí)行部件發(fā)出的各種控制命令,是構(gòu)成控制信號序列的最小單位。微指令包含了若干微命令信息。 ②編碼表示法 優(yōu)點 :微指令字短,減小了控存
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