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正文內(nèi)容

第2章arm技術(shù)與arm體系結(jié)構(gòu)(2)(編輯修改稿)

2025-01-29 13:06 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 1 24 23 16 15 8 7 0 00 00 00 11 Little endian Big endian R2 = 0x44 R2 = 0x11 ? For more information, see: “Application Note : Big and Little Endian Byte Addressing” 字節(jié)順序 19 TM 19 2. 6. 2 非對齊存儲器地址訪問問題分析 ? 1. 非對齊的指令預(yù)取操作 ? 如果是在 ARM狀態(tài)下將一個非對齊地址寫入PC,則數(shù)據(jù)在寫入 PC時數(shù)據(jù)的第 0位和第 1位被忽略,最終 PC的 bit[1: 0]為 0;如果是在 Thumb狀態(tài)下將一個非對齊地址寫入 PC,則數(shù)據(jù)在寫入 PC時數(shù)據(jù)的第 0位被忽略,最終 PC的 bit[0]為 0。 20 TM 20 ? 2. 非對齊地址內(nèi)存的訪問操作 ? 對于 LOAD/STORE操作,系統(tǒng)定義了下面 3種可能的結(jié)果: ? * 執(zhí)行結(jié)果不可預(yù)知 ? * 忽略字單元地址低兩位的值,即訪問地址為字單元;忽略半字單元最低位的值,即訪問地址為半字單元。這種忽略是由存儲系統(tǒng)自動實現(xiàn)的。 ? *在 LDR和 SWP指令中,對存儲器訪問忽略造成地址不對齊的低地址位,然后使用這些低地址位控制裝載數(shù)據(jù)的循環(huán)。 21 TM 21 ARM流水線技術(shù)分析 ? ARM7流水線技術(shù) 與三級流水線運行情況分析 ? ARM9流水線技術(shù)與五級流水線互鎖分析 ? ARM10E 系列概述 22 TM 22 ARM7流水線技術(shù) ? 為增加處理器指令流的速度, ARM7 系列使用 3級流水線 . ?允許多個操作同時處理,比逐條指令執(zhí)行要快。 ? PC指向正被取指的指令,而非正在執(zhí)行的指令 Fetch Decode Execute 從存儲器中讀取指令 解碼指令 寄存器讀(從寄存器 Bank) 移位及 ALU操作 寄存器寫(到寄存器 Bank ) PC PC PC 4 PC2 PC 8 PC 4 ARM Thumb 23 TM 23 最佳流水線 ? 該例中用 6個機器周期執(zhí)行了 6條指令 ? 所有的操作都在寄存器中(單周期執(zhí)行) ? 指令周期數(shù) (CPI) = 1機器周期 操作 周期 1 2 3 4 5 6 ADD SUB MOV AND ORR EOR CMP RSB Fetch Decode Execute Fetch Decode Execute Fetch Decode Execute Fetch Decode Execute Fetch Decode Execute Decode Execute Fetch Decode Fetch Fetch 24 TM 24 LDR 流水線舉例 ? 該例中,用 6機器周期執(zhí)行了 4條指令 ? 指令周期數(shù) (CPI) = 機器周期 周期 操作 1 2 3 4 5 6 ADD SUB LDR MOV AND ORR Fetch Decode Execute Fe
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