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         复习要点 第1章绪论(观点) 1计算机系统的构成分为两大范围:硬件和软件。书 P4图1-1 计算机硬件分为主机和外设; 计算机软件分为系统软件和应用软件两大类。 计算机系统的构成: 冯·诺依曼计算机基本特色: 采纳二进制形式表示指令和数据; 计算机采纳储存程序的工作方式; 计算机硬件由储存器、运算器、控制器、输入设施和输出设施构成。 认识主要零件功能。 3储存系统往常分为三级储存系统是指:Cache—内存—外存三层架构,往常内存(主存)和Cache由半导体储存器构成。 总线观点 计算机中各个功能零件是经过总线连结的,它是各零件之间进行信息传输的公共线路。 总线:一组公共信息传输线路,能为多个零件服务,可分时地发送与接收各个零件的信息。 总线的数据通路宽度:指能够一次并行传递的数据位数。 总线分为单向总线和双向总线。(传递方向分) 单向总线:挂在总线上的一些零件将信息有选择地传向另一些零件, 却不可以反向传递; 双向总线:挂在总线上的任何一个零件或设施都能够从总线上有选择地接受其余零件或设施的信息,并且能经过总线有选择的向其余零件或设施发送信息。 依据所传信息种类不一样,往常系统总线能够分为三种:数据总线DB、地点总线AB、控制总线CB 计算机系统的层次构造 从语言功能角度区分层次构造,一般地,计算机的语言由低到 高能够分红机器语言、汇编语言、高级语言和专用语言等 计算机硬件的物理功能是履行机器语言,机器语言是能够被计算机硬件直接识其余语言。汇编语言是一种面向机器构造的初级程序设计语言。 计算机的主要指标 机器基本字长:参加计算机运算的操作数的基本位数。 储存器容量:一般,以字节数表示储存器容量,比如:1KB=2B;1MB=2B;1GB=2B;1TB=2B 第2章数据信息表示 数值数据的信息表示(掌握) 1进位计数制之间的变换 2数的小数点表示 依据小数点地点能否固定,数的格式分为两种表示形式,分别是定点数和浮点数。 定点数的表示:定点正数、小数(要点是小数)原码示范围  /补码/反码表 如习题:分别写出字长8位(含1符号位)定点小数的原、补、反码表示时的十进制数范围 浮点数的表示:典型/IEEE 典型形式:用一对定点数(阶码和尾数)来表示 浮点数的表示范围主要由阶码决定,精度则主要由尾数决定。 规格化浮点数:尾数:1/2≤|M|<1 正数,规格化表示的尾数形式为:x 补码表示的负数,规格化表示的尾数形式为:x 如:习题:浮点字长为32位,此中阶码8位(含1位阶符),基值为2,尾数24位(含1位数符),若阶码和尾数采纳同一种机器数形式,试问当该浮点数分别用原码和补码表示时,且尾数为规格化形式, 分别写出它们所对应的最大正数、最小正数、最大负数和最小负数的机器数形式及十进制真值 移码:移码往常用于表示浮点数的阶码 假如浮点数的阶码有n+1位(包含1位符号位),其阶码的表 数范围为-2n~+(2n-1),则阶码x的移码定义为:[x]移=2n+x, -2 n n ≤x≤2-1 移码的性质: 当x0时,[x]移的符号位(最高位)为0,当x≥0时,[x]移 的符号位为1,与原、补码符号相反。 由[x]补获取[x]移的方法是变[x]补的符号位取反,其余各位相 同。 IEEE754标准 掌握熟习:IEEE754标准单精度格式(短实数格式) 即:共32位。 阶码8位(含1位符号位),移码(变形移码)表示,偏置量为127,以2为底。即:阶码=阶码真值+127 尾数24位(包含1位数符),原码表示,实质数值:数符1位,尾数23+1位(隐含整数1)。即尾数有效值为(将尾数 移位成形式,在尾数部分只显示小数点右边的23位尾数) 如,习题已知十进制(或二进制)数值,表示成IEEE754标准 的32位短实数浮点数格式 如,习题已知浮点数表示数值,写出十进制真值。 2.2非数值数据(认识) 如:ASCII码 目前使用最宽泛的字符编码方案是ASCII码,一个字符的ASCII码 占用主储存器的一个字节单元,假如是字符序列,往常则占用主存多个连续的字节单元。 第3章数值运算及运算器 基本算术运算的实现(观点) 1加法器有两种形式:串行加法器和并行加法器 串行加法器:n位字长的加法器仅有一位全加器,使用移位寄存器从 低位到高位串行地供给操作数,分n步进行相加 并行加法器:全加器位数和操作数位数同样,同时对所有位进行乞降。 并行加法器的进位构造 并行加法器中传达进位信号的逻辑线路称为进位链进位线路构造分为:串前进位、并前进位; 将整个加法器分组,对组内、组间分别采纳串行或并前进位。 比如:有组内并行、组间串行,组内并行、组间并行等进位构造 定点运算(掌握)(带符号数1、2位乘) 掌握运算方法。要点:补码两位乘 如习题原码一位乘法 习题(1)补码
       
 
      
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