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計算機組成原理重點難點(復習)-預覽頁

2025-06-13 16:38 上一頁面

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【正文】 日 課程期末復習 第一章 計算機系統概論 計算機系統概論 計 算 機 發(fā) 展 簡 史 計 算 機 系 統 層 次 結 構 計 算 機 體 系 結 構 計 算 機 組 成 馮 * 諾 依 曼 體 系 結 構 計 算 機 分 類 計 算 機 工 作 步 驟 計 算 機 結 構 與 功 能 知識結構 *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部的工作過程實際上是指令流和數據流在此框架內由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。諾依曼體系結構。馮 概括地說 , 與外部環(huán)境的所有連接可以劃分為外圍設備和通信線路 。I/O:在計算機及其外部環(huán)境之間傳輸數據 為了更好地解決I/O 設備與主機之間連接的靈活性,計算機的結構從分散連接發(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構都在不斷的發(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、數據線和控制線的連接,特別是存儲芯片片選邏輯的確定。 。 硬件結構較查詢方式復雜些 ,服務開銷時間較大; 中斷處理過程為:中斷請求 → 中斷源識別判優(yōu) → 中斷 響應 → 中斷處理 → 中斷返回 3. DMA傳送方式。 適用于外設讀取周期大于內存存取周期; (3)DMA與 CPU交替訪問。要求掌握計算機中有符號數、無符號數、定點數和浮點數的各種表示,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 (異或產生 ) 數值位:求兩數絕對值之商 : /邏輯運算單元 (ALU)。 多功能:① 控制端 M用來控制作算術運算還是邏輯運算 M= 0時,為算術運算; M= 1時,為邏輯運算。 運算器的三種結構形式: 原碼乘除法結果的符號均和數值部分的運算分開進行,而補碼乘除法結果的符號是在數值部分的運算過程中自動形成的。 第三個難點是,若浮點數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 順序尋址方式 :指令逐條順序執(zhí)行 ,PC+1PC 跳躍尋址方式 :程序轉移 4.引入操作數尋址方式目的 (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 要求掌握設計指令格式的方法 ,學會根據指令系統的要求,確定指令字中各字段的位數及其含義。 ; 2. CPU的組織 (運算部件、寄存器設置、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 簡單計算機總體結構 各類信息傳送的路徑 ,設置微操作控制信號 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。 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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