微型计算机原理与接口技术:第1章 微型计算机基础概论


PIII
P4
64
Itanium ?
0.6 0.6 0.35 .25-.13 .18-.130Fra bibliotek08550
133-200
450
166-233
750
233-450
850
450-1200
3000
1300-3000
CPU:2.5K 800(20条指令/ Cache:30K 时钟周期)
>300 >3000
1.1.2微型计算机的工作过程
32
80386 80486
1-2
2.9 13
27.5 120
4.77-10 8-20
12-33 25-66
<1 1-2
6-12 20-40
五 1993 32 Pentium 0.6-0.8
330
60-200
100-200
1995
1996
六 1997
1999
2001

2002 ?
P/Pro
P/MMX
32 PII
1993年,Intel公司推出了32位微处理器Pentium(P5),它集成了 330万个晶体管,内部采用4级起标量结构,数据线64位, 地址线36位。处理速度达110MIPS。
6、第六代微处理器
1996年,Intel公司又推出了Pentium Pro微处理器,它的运算 速度达到200MIPS,它内部集成了16KB的一级高速缓存器和256的 二级高速缓存器,使用三个执行部件,可同时执行三条指令。
1、第一代微处理器
世界上的第一片微处理器是Intel公司生产的 4004,于1971年 研制成功,是一个4位的处理器。它可进行4位二进制的并行运算, 拥有45条指令,速度为0.05MIPS。它主要用于计算器,电动打字 机,照相机,台称及电视机等家用电器。
1971年末,Intel公司又推出了8位扩展型微处理器8008,它与 4004相比,可一次处理8位二进制数据,其寻址空间扩大为16KB。 特点:指令系统比较简单,运算能力较弱,速度也比较低。
16位微处理器与8位微处理器功能大大增强,主要表现在以下: ●数据总线的位数由8位增加到16位,提高了数据处理能力。 ●地址总线的位数增加到20位以上,增强了存储器的寻址能力。 ●系统的运算速度提高,基本指令执行时间约0.15微秒。 ●增加了4字节或6字节指令高速缓冲器,使指令的存取的执行 并行进行,处理速度快。 ●CPU内部的通用寄存器增多,减少了对内存的访问频度。 ●扩充了指令系统。 ●可处理多种数据类型。有二进制,压缩BCD码,字节,字等。 ●中断功能增强 ● 具有构成多微处理器系统的能力。 ●配备较强的系统软件。
发表 年份
字长
(bits)
型号
线宽 (m)
晶体管数 (万个)
时钟频率 (MHz)
速度 (MIPS)

1971 1972
4 4004 8 8008
50
0.2 0.3
<1
0.05
二 1974 8 8080
20
0.5
2-4
0.5

1978 1982
16
8086/8088 80286
2-3

1985 1989
2、第二代8位微处理器
1973年,Intel公司在8008的基础上推出了另一种8位微处理器 8080,它的寻址空间增加到64KB,速度达到0.5MIPS,比8008快 10倍。另外它使CPU外部电路的设计变得更加容易且成材降低。
3、第三代16位微处理器
由于超大规模集成电路的发展,1978年,Intel公司推出了16位 微处理器8086,并在一年多又推出了准16位微处理器8088。
主要内容:
微机系统(发展、组成、各部分功能等); 各种常用记数制和编码以及它们相互间的转换; 二进制数的算术运算和逻辑运算; 符号数的表示及补码运算; 二进制数运算中的溢出问题
§1.1 微型计算机系统
电子计算机的发展:
电子管计算机(1946-1956) 晶体管计算机(1957-1964) 中小规模集成电路计算机(1965-1970) 超大规模集成电路计算机(1971-今)
4、第四代32位微处理器
1985年,Intel公司推出了第四代微处理器80386,它具有32位 数据线和32位地址线,存储器直接寻址能力可达4GB。其执行速度 达到3~4MIPS。
随着集成电路工艺水平的进一步提高,1989年,Intel公司又推出 性能更高的32位微处理器80486。
5、第五代32位微处理器
7、双核微处理器
从20世纪90年代末,多核技术开始研发并很快 得到发展和普及。2006年,Intel公司推出了个人 计算机的“双核”处理器Core2,也就是将两个功 能相同的计算内核集成在一个处理器中,使处理 器每个时钟周期内执行能力增加了一倍,从而提 高了计算能力。
Intel主要CPU发展表

1 .冯 • 诺依曼的计算机
计算机的工作过程就是执行程序的过程,而程序则 是指令的集合。每台计算机都拥有各种类型的机器指令, 这些指令按照一定的规则存放在存储器中,在中央控制 系统的统一控制下,按一定顺序依次取出执行,这就是 冯 • 诺依曼的计算机的核心原理。----存储程序的工 作原理。
存储程序就是指把程序和数据送到具有记忆功能的 存储器中保存起来,计算机工作时只要给程序中第一条 指令的地址,控制器就依据存储器中的指令顺序地,周 而复始地取出指令,执行指令,直到执行完全部指令为 止。
冯 • 诺依曼的计算机的主要特点:
1.将计算过程描述为由许多条指令按一定顺序组成 的程序,并放入存储器保存;
2.程序中的指令和数据必须采用二进制编码,且能 够被执行该程序的计算机所识别;
微型计算机原理与接口技术
课程性质:专业基础课 学时:60+12(上课60+4个实验) 学分:5学分 考核方式:考试
第1章 微型计算机基础概论
1.1 微型计算机系统 1.2 计算机中的数制及编码 1.3 无符号二进制数的算术运算和逻辑运算 1.4 有符号二进制数的表示及运算
第1章 微型计算机基础概论
电子计算机按其性能分类:
大中型计算机/巨型计算机(Mainframe Computer) 小型计算机(Minicomputer) 微型计算机(Microcomputer) 单片计算机(Single-Chip Microcomputer)
微型计算机的核心:微处理器(中央处理器CPU)
Intel CPU的发展大致可分为:
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第一章微型计算机基础

第一章微型计算机基础

(2)反码表示法
数的最高位表示数的符号,数值部分对于正数 同真值,对于负数是真值各位取反,这种表示法 就叫反码表示法。
1.对于正数: 符号位用0表示,数字位同真值 2.对于负数: 符号位用1表示,数字位为真值 按位取反。
例 x=+91=+10l1011B [x]反=01011011B 例 y=-91=-1011011B [y]反=10100100B “0”的表示:[+0]反=00000000B [-0]反 =11111111B 对于8位机,反码可表示的数的范围:-127~ +127。
0⊕1=1 读作0“异或”1等于1
1⊕0=1 读作1“异或”0等于1
1⊕1=0 读作1“异或”1等于0
例:
10101111
⊕11000010
01101101
1.2.2计算机中带符号数的表示方法
几个概念: 无符号数 机器数
带符号数 真值
机器数的三种表示方法: 原码表示法 反码表示法 补码表示法
(1)原码表示法
将传统计算机的运算器和控制器集成在一块大 规模集成电路芯片上作为中央处理部件,简称为微 处理器(CPU),微型计算机是以微处理器为核心,再 配上存储器、接口电路等芯片构成的。
微处理器按照其功能可以分为两大部分:总线接口单元 (BIU)和执行单元(EU)。 按照计算机CPU、字长和功能划分,经历了5代的演变: ➢ 第一代(1971年~1973年):4位和8位低档微处理器 ➢ 第二代(1974年~1978年):8位中高档微处理器 ➢ 第三代(1978年~1980年):16位微处理器 ➢ 第四代(1981年~1992年):32位微处理器 ➢ 第五代(1993年以后):全新高性能奔腾系列微处理

微机原理与接口技术课本

微机原理与接口技术课本

第1章微型计算机基础1.1 计算机中数的表示和运算1.1.1 计算机中的数制及转换在微型计算机中,常见和常使用的数制♦十进制♦二进制♦八进制♦十六进制等。

1.十进制十进制计数特征如下:♦使用10个不同的数码符号0,1,2,3,4,5,6,7,8,9♦基数为10♦每一个数码符号根据它在数中所处的位置(即数位),按逢十进一决定其实际数值。

任意一个十进制正数D,可以写成如下形式:(D)10=D n-l³10 n-1 +D n-2³10 n-2 +…+D l³101+D0³100+D—l³10 -1+D-2³10-2+²²+D-n³10-n2.二进制在二进制计数制中,基数是2,计数的原则是“逢2进1”。

特征如下:♦使用两个不同的数码符号0和l♦基数为2♦每一个数码符号根据它在数中所处的位置(即数位),按逢二进一决定其实际数值。

任意一个二进制正数B,可以写成如下形式:(B)2=B n—l³2 n-1 +B n—2³2 n-2+…+B l³21+B0³20+B—l³2 -1+B-2³1-2+²²+B-n³1-n十进制TO二进制把十进制整数转换成二进制整数通常采用的方法是“除以2取余数”。

把十进制小数转换成二进制小数所采用的规则是“乘2取整”。

在计算机中,数的存储、运算、传输都使用二进制。

[例 1-2] 将十进制小数0.6875转换成二进制小数3.八进制在八进制计数制中,基数是8,计数的原则是“逢8进1”。

特征如下:♦使用8个不同的数码符号0,1,2,3,4,5,6,7♦基数为8♦每一个数码符号根据它在数中所处的位置(即数位),按逢八进一来决定其实际数值。

任意一个八进制正数S,可表示为:(S)8=S n—l³8 n-1+S n—2³8 n-2+²²+S1³8 1+S0³8 0 +S—l³8–1+²²+S-m³8-m转换: 将十进制整数转换成八进制整数的方法是“除以8取余数”。

微型计算机原理与接口技术第版冯博琴吴宁主编

微型计算机原理与接口技术第版冯博琴吴宁主编
13
1.1.1. 微型计算机的发展
电子计算机的发展方向: 第五代:“非冯.诺依曼”计算机时代 第六代:神经网络计算机时代 光计算机时代 生物计算机时代
14
1.1.1. 微型计算机的发展
微型计算机诞生于20世纪70年代 微型计算机特点:体积小、重量轻、功耗低、 可靠性高、价格便宜、使用方便、软件丰富 微型计算机的核心是微处理器(CPU) 每出现一个新的微处理器,就会产生新一代的 微型计算机
并要求将它送入累加器A中,所以数据寄存器 DR通过内部总线将01H送入累加器A中。
39

PC 01H
1 AR 01H
控制信号
ALU
A
B
01H
7
操作控制器
ID IR
00
3
01
02
4
03
读命令 04
B0H 01H 04H 02H
F4H
DR 01H 56
(执行第一条指令操作示意图)
1.1.3微机系统的构成
中,经过译码CPU“识别”出这个操作码为 “MOV A,01H”指令,于是控制器发出执行这 条指令的各种控制命令。
36
2
PC 00H
1 AR 00H
3
00 01
02
4
03
读命令 04
控制信号
ALU
A
B
操作控制器
ID IR B0H
B0H 01H 04H 02H
F4H
DR
7
B0H
56
(取第一条指令操作示意图)37
虽然ENIAC体积庞大,耗电惊人,运算速 度不过几千次(现在的超级计算机的速度最快 每秒运算达万亿次!),但它比当时已有的计 算装置要快1000倍,而且还有按事先编好的程 序自动执行算术运算、逻辑运算和存储数据的 功能。但是ENIAC宣告了一个新时代的开始。

微机原理及接口技术第一章概述

微机原理及接口技术第一章概述

三、微型计算机的分类
按处理器同时处理数据的位数或字长分:
8位机
按其结构分:
16位机
32位机
64位机
PC机、
单片微型机、 单板微型机
1.2
微型计算机组成
现代计算机结构仍然是在冯· 诺依曼提出 的计算机逻辑结构和存储程序概念基础上建 立起来的。
一、微型计算机的硬件结构
微型计算机由微处理器、存储器、输入/输 出接口构成,它们之间由系统总线连接。
地址总线 (AB)
只读存储器 ROM 随机存储器 RAM
I/O接口
I/O设备 数据总线 (DB) 控制总线 (CB)
CPU
1. 微处理器
整个微机的核心是微处理器(up, MPU),也 称CPU。它包含算术逻辑部件ALU、寄存器组 及控制部件。
ALU : 算术运算、逻辑运算
寄 存 器:存放操作数、中间结果、地址、标 志等信息 控制部件:整个机器控制中心,包括程序计 数器IP、指令寄存器IR、指令译 码器ID、控制信息产生电路。
外部设备

I/O接口电路
存储器 RAM ROM 总线
控制部件
算术逻辑部件
寄存器组
MPU
2. 存储器 微机的存储器分为:主存和辅存 主存(内存):用于存放当前正在运行的程序和正 待处理数据。(CPU内部cache,主 板上的内存, 造价高,速度快,存 储容量小) 辅存(外存):存放暂不运行的程序和输入处理的 数据,(主机箱内或主机箱外,造 价低,容量大,可长期保存,但 速度慢)
办公自动化
信息高速公路
仪器仪表
将传感器与计算机集 成于同一芯片上,智能
传感器不仅具有信号检
测、转换功能,同时还 具有记忆、存储、解析、 统计、处理及自诊断、 自校准、自适应等功能。

精品课件-微型计算机原理及接口技术-第1章

精品课件-微型计算机原理及接口技术-第1章
西安电子科技大学 计算机学院
微机原理及接口技术
本课程的内容 以8086/8088 CPU构成的微机系统为例,介绍微机系统的组
成、工作原理。 为实现特定的任务,如何对上述微机系统进行功能扩展。
2
为什么要学习这门课?
通过本课程的学习,希望同学们能够 1. 了解一种具体的计算机(微机) 2. 初步掌握(或了解)以下技能: 根据工程需要,选择合适的微处理器(或单片机),通过增加适 当的外围芯片,构成应用系统,使它们能够按照设计意图稳定、 可靠地工作(包括硬件和软件两方面)。
13
Altair 8800 Computer with 8 inch floppy disk system
This is an original copy of 8K BASIC on paper tape for the MITS Altair 8800 cwormiptutteenr.byThBeilBlASGIaCteisn,tePrapurletAelrlewna,sand14
皓龙6200是全球首款16核x86处理器。
24
1.2 微处理器概述 二、计算机的两个发展方向
1. 高速度、功能强的巨型机和大型机 军事、尖端科学
2. 价格低廉的超小型机和微型机 开拓应用领域、占领更大市场
25
IBM Blue Gene
26
BlueGene/L 27
28
西安电子科技大学 计算机学院
48
1.2 微型计算机的组成 1.2.2 微型计算机的工作过程
【例】Y=10+20,结果送266单元 MOV AL,10 ADD AL,20 MOV [266],AL HLT
49
1.2 微型计算机的组成 1.2.2 微型计算机的工作过程

《微机原理与接口技术》课程总结

《微机原理与接口技术》课程总结

《微机原理与接口技术》课程总结本学期我们学习了《微型计算机原理与接口技术》,总的来说,我掌握的知识点可以说是少之又少,我感觉这门课的内容对我来说是比较难理解的。

这门课围绕微型计算机原理和应用主题,以Intel8086CPU为主线,系统介绍了微型计算机的基本知识、基本组成、体系结构、工作模式,介绍了8086CPU的指令系统、汇编语言及程序设计方法和技巧,存储器的组成和I/O接口扩展方法,微机的中断结构、工作过程,并系统介绍了微机中的常用接口原理和应用技术,包括七大接口芯片:并行接口8255A、串行接口8251A、计数器/定时器8253、中断控制器8259A、A/D(ADC0809)、D/A (DAC0832)、DMA(8237)、人机接口(键盘与显示器接口)的结构原理与应用。

在此基础上,对现代微机系统中涉及的总线技术、高速缓存技术、数据传输方法、高性能计算机的体系结构和主要技术作了简要介绍。

第一章:微型计算机概论(1)超、大、中、小型计算机阶段(1946年-1980年)采用计算机来代替人的脑力劳动,提高了工作效率,能够解决较复杂的数学计算和数据处理(2)微型计算机阶段(1981年-1990年)微型计算机大量普及,几乎应用于所有领域,对世界科技和经济的发展起到了重要的推动作用。

(3)计算机网络阶段(1991年至今)。

计算机的数值表示方法:二进制,八进制,十进制,十六进制。

要会各个进制之间的数制转换。

计算机网络为人类实现资源共享提供了有力的帮助,从而促进了信息化社会的到来,实现了遍及全球的信息资源共享。

第二章:80X86微处理器结构本章讲述了80X86微处理器的内部结构及他们的引脚信号和工作方式,重点讲述了8086微处理器的相关知识,从而为8086微处理器同存储器以及I/O设备的接口设计做了准备。

本章内容是本课程的重点部分。

第三章:80X86指令系统和汇编语言本章讲述了80X86微处理器指令的多种寻址方式,讲述了80X86指令系统中各指令的书写方式、指令含义及编程应用;讲述了汇编语言伪指令的书写格式和含义、汇编语言中语句的书写格式。

《微型计算机原理与接口技术》课后习题答案

1. 什么是冯·诺依曼机?答:冯·诺依曼于1945 年提出了存储程序的概念和二进制原理,利用这种概念和原理设计的电子计算机系统统称为冯·诺依曼机。

它包括运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五个组成部分。

早期的冯·诺依曼机结构上以运算器和控制器为中心,随着计算机体系结构的发展,现在已演化为以存储器为中心的结构。

2. 微处理器,微型计算机,微型计算机系统有什么联系与区别?答:微处理器是微型计算机系统的核心,也称为CPU(中央处理器)。

主要完成:①从存储器中取指令,指令译码;②简单的算术逻辑运算;③在处理器和存储器或者I/O 之间传送数据;④程序流向控制等。

微型计算机由微处理器、存储器、输入/输出接口电路和系统总线组成。

以微型计算机为主体,配上外部输入/输出设备及系统软件就构成了微型计算机系统。

三者关系如下图:3. 微处理器有哪些主要部件组成?其功能是什么?答:微处理器是一个中央处理器,由算术逻辑部件ALU、累加器和寄存器组、指令指针寄存器IP、段寄存器、标志寄存器、时序和控制逻辑部件、内部总线等组成。

算术逻辑部件ALU 主要完成算术运算及逻辑运算。

累加器和寄存器组包括数据寄存器和变址及指针寄存器,用来存放参加运算的数中间结果或地址。

指令指针寄存器IP 存放要执行的下一条指令的偏移地址,顺序执行指令时,每取一条指令增加相应计数。

段寄存器存放存储单元的段地址,与偏移地址组成20 位物理地址用来对存储器寻址。

标志寄存器flags 存放算术与逻辑运算结果的状态。

时序和控制逻辑部件负责对整机的控制:包括从存储器中取指令,对指令进行译码和分析,发出相应的控制信号和时序,将控制信号和时序送到微型计算机的相应部件,使CPU内部及外部协调工作。

内部总线用于微处理器内部各部件之间进行数据传输的通道。

4. 画一个计算机系统的方框图,简述各部分主要功能。

答:计算机系统由硬件(Hardware)和软件(Software)两大部分组成。

微机原理 1-3系统组成


•分布式操作系统——分布式计算机,MDS、CDCS 目前常用:DOS、Windows、Unix、Linux、Vista
微机原理与接口技术 §1.3 计算机系统组成
第1章 微型计算机基础知识
§1.3.5 软件系统
操作系统* 汇编程序 语言处理程序* 解释程序 数据库系统 编译程序
分类:
软件系统
系统软件
§1.3I/O接口
输入设备:键盘、鼠标,摄像头、扫描仪、触摸屏、MIC等
(指将原始信息,如数据、程序、控制命令等转换为计 算机所能识别的信息,并存入计算机内存的设备。)
输出设备:显示器、打印机、绘图仪等
(将存储在内存中的处理结果或其它信息,以能为 人所接受的或能为其它计算机接受的形式输出。)
编程对象
语句元素
面向机器
由“0”、“1”构成
面向机器
用助记符编程
面向“过程”
用语言按照语法规 则编写,如BASIC
运行条件
机器直接理解运行
需要“解释器”翻 需要“汇编器”翻 译为目标指令,再 译为机器语言才能 由“编译器”翻译 执行 为机器语言
特点
可读性、可记忆性 难学、难记、难读、难改, 易学、易懂,程序 好,效率高、实时 占内存少,速度快 容量大,速度慢 性强 1011 0000 0001 0000 0000 0100 0000 0101 01000100000011000000000 MOV AL,16 ADD AL,4 MOV ADDR6,AL C++语言 ADDR6=16+4
第1章 微型计算机基础知识
§1.3.5 软件系统
分类:
对计算机本身进行操作 和管理,提供给用户操作 环境和软件运行环境。

微机原理与接口技术(田辉)第一章


1-3-1 微型计算机
2、微型计算机分类
从微型计算机的结构形式来分,为单片机、单板 机和多板机。
单片微型计算机(即单片机)。把微型计算机的主要部件CPU、一 定容量的存储器、I/O接口及时钟发生器集成在一块芯片上的单 芯片式微型计算机。具有体积小、指令系统简单、性价比高等优 点,广泛应用于工业控制、智能仪器仪表等领域。 单板微型计算机,即单板机。是将微处理器、一定容量的存储器、 输入/输出接口、简单的外部设备、辅助设备通过总线装配在一 块印刷电路板上的微型计算机。主要用于实验室以及简单的控制 场合。

变集中处理为分级处理,浮点运算、高级语言

第三代 中小规模集成电路时代(1965-1970) 存储容量大,运算速度快,几十至几百万次/秒

第四代 大规模、超大规模集成电路时代(1971至今)
向大型机和微型机两个方向发展 现代计算机发展方向 巨型化,微型化,网络化,智能化,多媒体化

微型计算机的发展
• 十进制数转换为R进制数:整数和小数部分分 别进行转换
1、整数部分 “除R取余”:十进制整数不断除以转换进制基数,直至商 为 0。每除一次取一个余数,从低位排向高位。
二. 进位计数制之间的转换
例:39转换成二进制数 39 =100111B 2 39 2 19 1 ( b0) 2 9 1 ( b1) 2 4 1 ( b2) 2 2 0 ( b3) 2 1 0 ( b4) 0 1 ( b5 )

1-2 微处理器--- CISC与RISC
精简指令集计算机

提出背景:使用指令的80%,只占处理器指令集的20% RISC的基本思想 简化指令功能,指令集中只包含使用频度高、功能简单、能够 在一个节拍内执行完成的指令 将较复杂的功能用一段子程序来实现 大量使用寄存器,优化 CPU的控制逻辑,提高程序执行的速度

自考微型计算机及其接口技术笔记串讲汇总

応导读:微型计算机及其接口技术这一章笔记主要是针对第一至第七章地重点进行了一个总结•第1章微型计算机概论微处理器一一由运算器、控制器、寄存器阵列组成微型计算机一一以微处理器为基础,配以内存以及输入输出接口电路和相应地辅助电路而构成地裸机微型计算机系统一一由微型计算机配以相应地外围设备及其它软件而构成地系统单片机一一又称为微控制器”和嵌入式计算机”,是单片微型计算机单板机一一属于计算机系统总线——是CPU、内存、I/O接口之间相互交换信息地公共通路,由数据总线(双向>、地址总线和控制总线组成b5E2RGbCAP微机系统中地三种总线:1.片总线,兀件级总线2.内总线(l-BUS>,系统总线3.外总线(E-BUS>,通信总线第2章80X86处理器8086CPU两个独立地功能部件:1.执行部件(EU>,由通用计算器、运算器和EU控制系统等组成,EU从BIU地指令队列获得指令并执行plEanqFDPw2.总线接口部件(BIU>,由段寄存器、指令指针、地址形成逻辑、总线控制逻辑和指令队列等组成,负责从内存中取指令和取操作数DXDiTa9E3d8086CPU地两种工作方式:1.最小方式,MN/MX接+5V(MX为低电平>,用于构成小型单处理机系统支持系统工作地器件:(1>时钟发生器,8284A(2>总线锁存器,74LS373(3>总线收发器,74LS245控制信号由CPU提供2.最大方式,MN/MX接地(MX为低电平>,用于构成多处理机和协处理机系统支持系统工作地器件:(1>时钟发生器,8284A(2>总线锁存器,74LS373(3>总线收发器,74LS245(4>总线控制芯片,8288控制信号由8288提供指令周期、总线周期、时钟周期地概念及其相互关系:1.执行一条指令所需要地时间称为指令周期2.一个CPU同外部设备和内存储器之间进行信息交换过程所需要地时间称为总线周期3.时钟脉冲地重复周期称为时钟周期4.一个指令周期由若干个总线周期组成,一个总线周期又由若干个时钟周期组成5.8086CPU地总线周期至少由4个时钟周期组成6.总线周期完成一次数据传输包括:传送地址,传送数据等待周期一一在等待周期期间,总线上地状态一直保持不变空闲周期一一总线上无数据传输操作MMX ――多媒体扩展SEC——单边接口,PENTIUM2地封装技术SSE――数据流单指令多数据扩展,PENTIUM3地指令集乱序执行一一不完全按程序规定地指令顺序执行(PENTIUM PRO>推测执行一一遇到转移指令时,不等结果出来便先推测可能往哪里转移以便提前执行(PENTIUM PRO>8086CPU逻辑地址与物理地址地关系:1.CPU与存储器交换信息,使用20位物理地址2.程序中所涉及地都是16位逻辑地址3.物理地址==段基值* 16 +偏移地址4.20 条地址线==1M,(00000H ~ FFFFFH〉。

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