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計(jì)算機(jī)組成原理(華科版)第四章指令系統(tǒng)-展示頁(yè)

2025-01-24 05:05本頁(yè)面
  

【正文】 (AC) OP (A)→AC OPCODE A 計(jì)算機(jī)組成原理 第四章 指令系統(tǒng) 12 (4) 零地址指令格式 其格式為 OPCODE—— 操作碼 。 其數(shù)學(xué)形式描述為: (A1) OP (A2)→A3 OPCODE A1 A2 A3 計(jì)算機(jī)組成原理 第四章 指令系統(tǒng) 10 ( 2) 二地址指令格式 其格式為 OPCODE—— 操作碼 , A1—— 第一個(gè)源操作數(shù)存儲(chǔ)器地址或寄存器地址 , A2—— 第二個(gè)源操作數(shù)和存放操作結(jié)果的存儲(chǔ)器地址或寄存器地址 。不同的指令用操作碼字段的不同編碼來(lái)表示,每一種編碼代表一種指令。 根據(jù)指令的操作數(shù)地址碼的數(shù)目的不同 , 可將指令分成零地址指令 、 一地址指令 、 二地址指令 、 三地址指令和多地址指令等多種格式 。 一條指令的指令格式形式為: 計(jì)算機(jī)指令格式的設(shè)定一般與機(jī)器的字長(zhǎng) 、 存儲(chǔ)器的容量以及指令的功能有關(guān) 。 計(jì)算機(jī)組成原理 第四章 指令系統(tǒng) 7 指令格式就是用二進(jìn)制代碼表示的一條指令的結(jié)構(gòu)形式 ,通常由操作碼和地址碼兩種字段組成 。 機(jī)器語(yǔ)言存在著可讀性差 、 不易編程 、 不易維護(hù)等許多缺陷 , 這就給編寫(xiě)程序帶來(lái)許多困難 。 計(jì)算機(jī)組成原理 第四章 指令系統(tǒng) 6 計(jì)算機(jī)語(yǔ)言與硬件結(jié)構(gòu)的關(guān)系 一臺(tái)計(jì)算機(jī)能夠直接識(shí)別并執(zhí)行的語(yǔ)言并不是高級(jí)語(yǔ)言 ,而是一種用二進(jìn)制碼表示的 、 由一系列指令組成的機(jī)器語(yǔ)言 。 3. 規(guī)整性 規(guī)整性包括指令系統(tǒng)的對(duì)稱性 、 勻齊性 、 指令格式和數(shù)據(jù)格式的一致性 。 2. 高效性 高效性是指利用該指令系統(tǒng)所編寫(xiě)的程序能夠高效率地運(yùn)行 。 計(jì)算機(jī)組成原理 第四章 指令系統(tǒng) 5 指令系統(tǒng)的性能 1. 完備性 完備性是指用匯編語(yǔ)言編寫(xiě)各種程序時(shí) , 指令系統(tǒng)直接提供的指令足夠使用 , 而不必用軟件來(lái)實(shí)現(xiàn) 。 1982年 , 美國(guó)加州伯克利大學(xué) 、 斯坦福大學(xué) 、 IBM公司都先后研制出便于 VLSI技術(shù)實(shí)現(xiàn)的精簡(jiǎn)指令系統(tǒng)計(jì)算機(jī) , 簡(jiǎn)稱 RISC( Reduced Instruction Set Computer) 。 為增加計(jì)算機(jī)的功能 , 以及縮小指令系統(tǒng)與高級(jí)語(yǔ)言的差異 ,以便于高級(jí)語(yǔ)言的編譯 , 降低軟件開(kāi)發(fā)成本 , 于是產(chǎn)生了以增加指令數(shù)和設(shè)計(jì)復(fù)雜指令為手段的計(jì)算機(jī) , 大多數(shù)計(jì)算機(jī)的指令系統(tǒng)多達(dá)幾百條 , 稱這些計(jì)算機(jī)為復(fù)雜指令系統(tǒng) 計(jì) 算 機(jī) , 簡(jiǎn)稱 CISC ( Complex Instruction Set Computer ) 。 一臺(tái)計(jì)算機(jī)中所有機(jī)器指令的集合 , 稱為該計(jì)算機(jī)的指令系統(tǒng) 。 計(jì)算機(jī)組成原理 第四章 指令系統(tǒng) 3 指令系統(tǒng)的發(fā)展 指令就是指揮計(jì)算機(jī)執(zhí)行某種操作的命令 。 計(jì)算機(jī)組成原理 第四章 指令系統(tǒng) 1 第四章 指令系統(tǒng) 計(jì)算機(jī)組成原理 第四章 指令系統(tǒng) 2 指令系統(tǒng)的發(fā)展與性能 計(jì)算機(jī)的性能與它所設(shè)置的指令系統(tǒng)有很密切的關(guān)系,而指令系統(tǒng)的設(shè)置又與機(jī)器的硬件結(jié)構(gòu)緊密相關(guān)。通常性能好的計(jì)算機(jī)都要設(shè)置指令豐富、功能齊全、通用性強(qiáng)、使用方便高效的指令系統(tǒng),而這些需要復(fù)雜的硬件結(jié)構(gòu)來(lái)支持。 微指令是微程序級(jí)的命令 , 屬于硬件; 宏指令是由若干條機(jī)器指令組成的軟件指令 , 屬于軟件; 機(jī)器指令則介于微指令與宏指令之間 , 通常簡(jiǎn)稱為指令 。 計(jì)算機(jī)組成原理 第四章 指令系統(tǒng) 4 20世紀(jì) 70年代末期 , 隨著大規(guī)模集成電路 VLSI技術(shù)的飛速發(fā)展 , 硬件成本不斷下降 , 而軟件成本不斷上升 。 IBM公司在 1975年開(kāi)始探討指令系統(tǒng)的合理性問(wèn)題 ,John cocke提出了精簡(jiǎn)指令系統(tǒng)的想法 。 1983年后 , RISC計(jì)算機(jī)商品化 。 完備性要求指令系統(tǒng)豐富 、 功能齊全 、 使用方便高效 。高效率主要表現(xiàn)在程序占據(jù)存儲(chǔ)空間小 , 執(zhí)行速度快 。 4. 兼容性 系列機(jī)各機(jī)種之間具有相同的基本結(jié)構(gòu)和共同的基本指令集 ,因而 , 指令系統(tǒng)是兼容的 , 即各機(jī)種上基本軟件可以通用 。因此 , 任何問(wèn)題不管使用那一種計(jì)算機(jī)語(yǔ)言 ( 匯編語(yǔ)言或某種高級(jí)語(yǔ)言 )描述 , 都必須通過(guò)翻譯程序轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的機(jī)器語(yǔ)言后才能執(zhí)行 。 但是 , 可以用預(yù)先規(guī)定的符號(hào)來(lái)分別替代用二進(jìn)制碼表示的操作碼 、 操作數(shù)或地址 , 這種用助記符來(lái)表示二進(jìn)制碼指令序列的語(yǔ)言 , 稱為匯編語(yǔ)言(Assembly Language), 它基本上是與機(jī)器語(yǔ)言一一對(duì)應(yīng)的 。 操作碼字段表征指令操作的性質(zhì)和功能 , 地址碼字段通常指定參與操作的操作數(shù)的地址 。 4. 2 指令格式 操作碼字段 地址碼字段 計(jì)算機(jī)組成原理 第四章 指令系統(tǒng) 8 指令操作碼與地址碼 1. 操作碼 指令中參加運(yùn)算的操作數(shù)既可存放在主存儲(chǔ)器中 , 也可存放在寄存器中 , 地址碼應(yīng)該指出該操作數(shù)所在的存儲(chǔ)器地址或寄存器地址 。 操作碼指出該指令應(yīng)該執(zhí)行什么性質(zhì)的操作和具有何種功能。 計(jì)算機(jī)組成原理 第四章 指令系統(tǒng) 9 (1) 三地址指令格式 其格式為 OPCODE—— 操作碼 , A1—— 第一個(gè)源操作數(shù)存儲(chǔ)器地址或寄存器地址 , A2—— 第二個(gè)源操作數(shù)存儲(chǔ)器地址或寄存器地址 , A3—— 操作結(jié)果的存儲(chǔ)器地址或寄存器地址 。 其數(shù)學(xué)形式描述為: (A1) OP (A2)→A1 或者
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