计算机组成原理总结教程.docx

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计算机组成原理总结教程

计算机组成原理总结 第一章 1,冯诺依曼计算机的特点? 计算机由运算器、存储器、控制器、输入设备和输出设备五大部件组成; 指令和数据以同等地位存放在存储器中,并可按地址寻访; 指令和数据均用二进制数表示; 指令由操作码和地址码组成 ,操作码用来表示操作的性质,地址码用来表示操作数在存储器中的位置; 指令在存储器中按顺序存放,通常,指令是顺序执行的,在特定条件下,可根据运算结果或根据设定的条件改变执行顺序; 机器以运算器为中心,输入输出设备与存储器间的数据传送通过运算器完成。 2,计算机由哪几部分组成(图)?(课本图 1.7、1.8) 运算器、存储器、控制器、输入设备和输出设备 3,计算机的硬件设备(字长,容量,速度)? 字长:机器字长是指CPU一次能处理数据的位数,通常与CPU的寄存器的位数有关; 容量:存储器中可存二进制代码的总量,存储器的容量应该包括主存容量和辅存容量。 主存容量:指主存中存放二进制代码的总位数; 辅存容量:通常用字节数来表示; 4,高级语言和低级语言相比有什么特点?() 高级语言(c、c++、java):编程效率高,运行效率低,可移植性好; 低级语言(汇编语言):编程效率低,运行效率高,可移植性差。 第三章 1,什么是总线,有哪些分类? 总线:是连接多个部件的信息传输线,是各部件共享的传输介质; 2,什么是系统总线,有哪些分类? 系统总线:指CPU,主存,I/O设备各大部件之间的信息传输线; 3,总线宽度与总线带宽的区别? 总线宽度:指数据总线的根数,用bit表示; 总线带宽:课理解为总线的传输速率,单位时间内总上传输数据的位数,用每秒传输信息的字节数来判定,单位,Mbps。 4,三种总线判优(P57),为什么要进行总线判优控制,集中控制三种方式? 原因:总线判优控制解决多个部件同时申请总线时的使用权分配问题。 链式查询:离总线控制部件最近的设备具有最高的优先级。 特点:只需要很少的几根线就能按照一定优先次序实现总线控制,并且很容易扩充设备,但对电路故障很敏感,且优先级别低的设备可能很难获得请求。 计数器定时查询:当某个请求占用总线设备地址与计数器一致时,便获得总线使用权。 特点:计数器可以从‘0‘开始,一旦设备的优先次序被固定,设备的优先级就按照0,1,..n的顺序降序排列,而且固定不变;计数也可以从上一次计数的终点开始,即是一种循环的方法,此时设备使用总线的优先级的相等;计数器的初始值还可以由程序设置,故有限次序可以改变。这种方式对电路故障比如链式查询的方式敏感,但是增加了控制线(设备地址)数,控制也较复杂。 独立请求方式:根优先次序确定响应哪一台设备的请求。 特点:响应速度快,有限次序控制灵活(通过程序改变),但是控制线数量多,总线控制更复杂。链式查询中只用两根线确定总线使用权属于哪个设备,在计数器中大致要用log2(n)根线,其中n是允许接纳的最大设备数,而独立情趣方式需要采用2n根线。 总结:链式查询方式连线简单,易于扩充,对电路故障最敏感; 计数器定时查询方式优先级设置较灵活,对故障不敏感,连线及控制过程较复杂;独立请求方式速度最快,但硬件器件用量大,连线多,成本较高。 5,在一个32位总线系统中,总线的时钟频率为66Mhz假设总线最短传输周期为4个时钟周期,试计算总线的最大数据传输率,若想提高数据传输率,可采用什么措施? 解法1: 总线宽度=32位/8 =4B 时钟周期=1/ 66MHz =0.015μs 总线最短传输周期=0.015μs×4 =0.06μs 总线最大数据传输率= 4B/0.06μs=66.67MB/s 解法2: 总线工作频率= 66MHz/4 =16.5MHz 总线最大数据传输率=16.5MHz×4B =66MB/s 若想提高总线的数据传输率,可提高总线的时钟频率,或减少总线周期中的时钟个数,或增加总线宽度。 6,在异步串行传送系统中,字符格式为:1个起始位,8个数据位,1个校验位,3个终止位,若要求每秒传送120个字符,试求传送的波特率和比特率? 解: 一帧=1+8+1+2 =12位 波特率=120帧/秒×12位=1440波特 比特率= 1440波特×(8/12)=960bps(或:比特率= 120帧/秒×8 =960bps) 7,同步和异步通信的特点?(P61) 同步通信:指由统一时钟控制的通信,控制方式简单,灵活性差,当系统中各部件工作速度差异较大时,总线工作效率明显下降。 优点:规定明确,统一,模块间的配合简单一致; 缺点:主从模块间的时间配合属于强制性的“同步”,必须在限定时间内完成。 异步通信:指没有统一时钟控制的通信,部件间采用应答方式进行联系,控制方式较同步复杂,灵活性高,当系统中各部件工作速度差异较大时,有利于提高

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