考研补习-计算机组成原理0810
计算机组成原理湖北省考研复习分享

计算机组成原理湖北省考研复习分享计算机组成原理(Computer Organization and Design)作为计算机科学与技术专业的一门核心课程,对于考研复习来说至关重要。
在湖北省考研的复习过程中,合理安排时间和掌握一些复习方法,可以帮助考生更好地掌握计算机组成原理的知识点,提高复习效果。
本文将分享一些关于计算机组成原理湖北省考研复习的经验和技巧。
一、复习大纲在复习计算机组成原理之前,首先需要了解并掌握湖北省考研的《计算机组成原理》考试大纲。
仔细阅读大纲,了解各个知识点的重要性和涉及的内容,对于复习的方向和重点有着重要的指导作用。
二、整理笔记复习开始之前,可以先整理一份详细的复习笔记。
从大纲中提取主要知识点,梳理出逻辑关系和框架结构。
并且可以根据自己的理解,加入一些记忆辅助工具,如图表、例子、流程图等,帮助记忆和理解。
三、掌握基本概念计算机组成原理中有许多基本概念需要掌握,如指令系统、计算机体系结构、数据表示与运算、存储系统等。
针对每个概念,可以通过查阅教材、课件和相关参考书籍,进行深入学习和理解。
对于一些复杂的概念,可以结合实际应用场景进行思考和理解,提高对知识点的记忆效果。
四、动手实践在复习过程中,光靠阅读和理论学习是远远不够的。
通过动手实践,可以更加深入地理解计算机组成原理中的知识点,并且加深记忆。
可以通过编写代码、模拟实验、搭建电路等方式,进行实践操作,将抽象的概念转化为具体的操作过程。
五、解题训练解题训练是复习的重要环节之一。
通过大量的练习,可以巩固知识点,提高解题能力和应对考试的信心。
可以从历年湖北省考研题库中选取计算机组成原理相关的题目进行练习,对于解题过程中出现的问题和困惑,可以及时整理归纳,并查阅教材进行学习和理解。
六、参考资料在复习的过程中,选择合适的参考资料也是很关键的。
可以根据自己的学习习惯和理解能力,选择一本适合自己的教材和参考书。
除了教材和参考书籍,还可以结合网络资源,查找相关的学习资料和视频教程,加深对知识点的理解和记忆。
山东省考研计算机科学与技术(计算机组成原理)复习要点总结

山东省考研计算机科学与技术(计算机组成原理)复习要点总结一、概述计算机组成原理是计算机科学与技术专业考研的一门重要课程。
本文将对山东省考研计算机科学与技术专业中的计算机组成原理进行要点总结。
二、计算机组成原理的基本概念1. 计算机的发展历程- 计算机的发展历程需要了解从早期机械计算器、电子管计算机到现代集成电路计算机的过程,以及其中的关键技术和突破。
- 了解计算机的子系统,包括控制器、运算器、存储器和输入输出设备等。
2. 计算机的基本原理- 了解冯·诺依曼体系结构的基本原理,包括指令与数据存储器的统一、存储程序控制、以及输入输出设备等。
- 了解计算机的指令执行过程,包括取指令、译码、执行和访存等。
三、数字逻辑电路1. 布尔代数与逻辑运算- 掌握布尔代数中的基本运算规则,包括与、或、非、与非、或非等。
- 了解布尔代数与逻辑门电路之间的转化关系。
2. 逻辑门电路- 掌握基本逻辑门电路,包括与门、或门、非门等。
- 了解复合逻辑门电路的构建方法,包括与非门、或非门等。
3. 组合逻辑电路- 了解各种组合逻辑电路,包括编码器、解码器、译码器、多路选择器等。
- 掌握组合逻辑电路的设计方法和分析技巧。
四、存储器1. 存储器的基本概念- 了解存储器的分类,包括随机存储器(RAM)、只读存储器(ROM)等。
- 了解存储器的层级结构,包括主存储器和辅助存储器等。
2. 随机存储器(RAM)- 了解RAM的基本原理和组织结构,包括静态RAM(SRAM)和动态RAM(DRAM)。
- 掌握RAM的读写操作过程和时序要求。
3. 只读存储器(ROM)- 了解ROM的基本原理和各种类型,包括只读存储器(PROM)、可编程只读存储器(EPROM)和电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)等。
- 了解EPROM和EEPROM的擦除和编程操作过程。
五、指令系统与寻址方式1. 指令系统- 了解指令系统的基本组成,包括指令格式、操作码和操作数等。
考研计算机组成原理

考研计算机组成原理计算机组成原理是计算机科学与技术领域中的一门重要课程,它涵盖了计算机硬件的各个方面,从低层次的逻辑门电路、微操作、到高层次的指令集和处理器体系结构等等。
本文旨在帮助考研学子全面了解计算机组成原理的核心内容,以便在备战考研的过程中更好地理解和掌握这门课程。
首先,我们来介绍计算机组成原理的基础概念。
计算机是由硬件和软件两部分组成的,其中硬件是执行计算任务所必需的物理组件,而软件则是指导计算机进行运算和操作的程序。
计算机组成原理研究的是计算机硬件的设计和实现原理,它包括了计算机的层次结构、指令系统、处理器结构、存储器层次、输入输出和总线系统等等。
其次,我们了解一下计算机的层次结构。
计算机的层次结构分为硬件层次和软件层次两个部分,硬件层次主要指的是计算机硬件组件的组织、连接和控制方式,而软件层次则主要指的是对硬件的抽象和接口标准化。
在硬件层次中,我们首先要了解的是逻辑门电路和微操作。
逻辑门电路是由各种逻辑门组成的,常见的逻辑门有与门、或门、非门等。
逻辑门电路由逻辑门连接而成,用于实现布尔逻辑运算。
微操作是对计算机指令进行分解和控制的最小操作单位,它包括了寄存器之间的数据传输、算术逻辑运算、逻辑分支等操作。
接下来是软件层次中的指令系统和处理器结构。
指令系统是定义了计算机硬件能够执行的所有指令的集合,它包括了指令的格式、地址寻址方式、指令的执行顺序等等。
处理器结构则是指处理器的组织和运行方式,由运算器、控制器、时序逻辑等组成。
处理器结构中的运算器负责执行指令的算术和逻辑运算,控制器则负责指令的解析和执行控制。
此外,存储器层次也是计算机组成原理中的一个重要内容。
存储器分为主存储器和辅助存储器两个层次,主存储器是计算机中用于存储数据和指令的地方,它采用了随机访问存储器(RAM)的形式,读写速度快但容量有限。
辅助存储器则用于存储大量的数据和指令,例如硬盘、光盘等,读写速度相对较慢但容量较大。
与存储器相对应的是输入输出和总线系统。
计算机考研408之计算机组成原理

计算机考研408之计算机组成原理计算机组成原理是计算机考研408中的重要考点,对于考研的同学来说,掌握好这门课程是非常重要的。
在这篇文章中,我们将以生动、全面、有指导意义的方式介绍计算机组成原理,帮助大家更好地学习和应对考试。
计算机组成原理是计算机科学的重要基础课程,它主要涉及计算机硬件系统的各个组成部分以及它们之间的工作原理和相互关系。
学习计算机组成原理,不仅可以帮助我们深入了解计算机的原理和运行机制,还能提高我们的问题分析和解决能力。
在计算机组成原理课程中,我们将从硬件的角度,逐步深入地了解计算机系统的各个方面。
首先,我们将学习计算机的基本原理和数据表示方法。
计算机是由各种逻辑门构成的,并且使用二进制编码方式来表示数据。
这是因为计算机只能识别和处理0和1两种状态,所以需要利用逻辑门将数据转换成二进制形式。
这一部分的学习重点是理解逻辑门的基本原理和其在计算机系统中的应用。
接下来,我们将学习计算机的组织和结构。
计算机由输入输出设备、存储器、控制器和运算器等多个部件组成。
每个部件都有其特定的功能和作用,它们通过总线进行数据传输和控制信号的交互。
了解各个部件的结构和工作原理,可以帮助我们更好地理解计算机系统是如何工作的。
在了解了计算机系统的基本组成部分后,我们将学习计算机的指令系统和指令执行过程。
计算机执行程序的过程主要分为取指、解指、执行和访存四个阶段。
此外,我们还将学习指令的寻址方式、流水线技术和流控制技术等相关知识点。
这些内容将帮助我们了解程序是如何在计算机上运行的,以及如何进行优化和提高运行效率。
最后,我们还将学习计算机系统的性能评价和并行计算等内容。
计算机的性能评价主要包括吞吐量、响应时间和可扩展性等指标。
并行计算是一种提高计算机性能的重要方式,它可以通过同时利用多个处理器来完成任务,从而提高计算速度和处理能力。
总的来说,计算机组成原理是一门重要而复杂的课程,我们需要在学习过程中保持充分的实践和动手能力。
计算机组成原理 考研

计算机组成原理考研计算机组成原理是计算机科学与技术专业的重要课程之一,也是考研复习中不可忽视的一部分。
在考研复习过程中,对计算机组成原理的深入理解和掌握,不仅可以帮助我们在考试中取得好成绩,更能够为我们日后的学习和工作打下坚实的基础。
本文将从计算机组成原理的基本概念、主要内容以及复习方法等方面进行详细介绍,希望能够对考研学子有所帮助。
首先,我们来了解一下计算机组成原理的基本概念。
计算机组成原理是研究计算机各个硬件组成部分及其工作原理、结构和设计方法的学科。
它主要包括计算机的基本组成、指令系统、CPU的结构和功能、存储器层次结构、输入输出系统、总线结构、计算机性能指标和评价等内容。
通过学习计算机组成原理,我们可以深入了解计算机内部各个硬件组成部分的工作原理,为进一步学习计算机体系结构、操作系统、编译原理等课程打下坚实的基础。
其次,我们需要了解计算机组成原理的主要内容。
在考研复习过程中,我们主要需要掌握以下几个方面的内容,第一,计算机的基本组成,包括计算机的功能、性能指标、存储器的分类和特点等;第二,指令系统,包括指令的格式、寻址方式、指令的执行过程等;第三,CPU的结构和功能,包括CPU的功能部件、指令执行过程、流水线技术等;第四,存储器层次结构,包括主存储器、高速缓存存储器、辅助存储器等;第五,输入输出系统,包括输入输出设备的分类、接口技术、中断系统等;第六,总线结构,包括总线的分类、总线的传输方式、总线的定时和控制等。
通过对这些内容的深入学习和理解,我们可以全面掌握计算机组成原理的基本知识,为考研复习打下坚实的基础。
最后,我们需要了解一些复习计算机组成原理的方法。
在考研复习过程中,我们可以采取以下几种方法来提高复习效率,第一,系统地学习教材,深入理解每一个知识点,掌握其内在的联系和逻辑;第二,多做习题,巩固所学知识,加深对知识点的理解;第三,参加专业课的辅导班或者学习班,听课、讨论、交流,加深对知识点的理解;第四,及时总结,做好笔记,形成自己的知识体系,方便日后复习查阅。
考研计算机组成原理

考研计算机组成原理计算机组成原理是计算机科学与技术领域的基础课程之一。
它涵盖了计算机硬件的各个方面,包括计算机的基本组成部分、数据的表示、存储器和存储体系的设计、指令系统和指令执行、中央处理器(CPU)的设计与控制、输入输出(IO)系统以及计算机总线等。
本文将重点介绍一些计算机组成原理的基本概念和知识点。
首先,计算机的基本组成部分包括中央处理器(CPU)、存储器和输入输出设备。
中央处理器是计算机的核心部件,负责执行各种指令并进行数据处理。
存储器用于存储指令和数据,分为主存储器(RAM)和辅助存储器。
输入输出设备用于与外部环境交互,例如键盘、鼠标、显示器和打印机等。
数据的表示是计算机组成原理中的重要概念。
计算机中的数据以二进制形式表示,其中最基本的单位是位(bit),用0和1表示。
多个位可以组成更高级别的数据单位,如字节(byte)、字(word)和双字(doubleword)等。
不同类型的数据可以使用不同的数据表示方法,如整数、浮点数和字符等。
存储器和存储体系是计算机组成原理中的关键内容。
存储器分为随机存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。
RAM是一种易失性存储器,以二进制形式存储数据,可读写。
ROM是一种非易失性存储器,它存储了计算机的启动程序和固件等数据。
指令系统和指令执行是计算机组成原理中的核心内容。
指令系统定义了计算机的各种指令集,包括指令的格式和功能等。
指令执行是指计算机按照指令执行相应的操作,如算术运算、逻辑运算和数据传输等。
中央处理器(CPU)是执行指令的关键部件,它由运算器、控制器和寄存器等组成。
计算机的输入输出(IO)系统是计算机组成原理中的重要部分。
它负责将计算机与外部设备连接起来,实现数据的输入和输出。
输入输出设备通过接口与计算机系统相连接,并通过IO控制器进行数据传输和控制。
最后,计算机的总线是计算机组成原理中的重要概念。
总线是计算机内部各个部件之间进行通信和数据传输的路径。
计算机组成原理 考研

计算机组成原理考研计算机组成原理是计算机科学与技术专业的一门重要课程,也是考研复试的重要科目之一。
它是研究计算机硬件系统的基本原理和方法,是计算机科学与技术专业学生必须掌握的基础知识之一。
在考研复试中,计算机组成原理的考试内容通常包括计算机系统的基本组成、指令系统、中央处理器、存储器、输入输出系统等方面的知识。
下面将从这些方面对计算机组成原理进行简要介绍。
首先,计算机系统的基本组成包括中央处理器、存储器和输入输出设备。
中央处理器是计算机系统的核心部件,它包括运算器和控制器两部分。
运算器负责进行算术运算和逻辑运算,控制器负责控制整个计算机系统的运行。
存储器用于存储程序和数据,是计算机系统中非常重要的部件。
输入输出设备用于与外部世界进行信息交换,包括键盘、鼠标、显示器、打印机等。
其次,指令系统是计算机系统的重要组成部分,它包括指令的格式、寻址方式、指令的执行过程等内容。
指令系统的设计直接影响到计算机系统的性能和功能,是计算机组成原理中的重要内容之一。
再次,中央处理器是计算机系统的核心部件,它包括运算器和控制器两部分。
运算器负责进行算术运算和逻辑运算,控制器负责控制整个计算机系统的运行。
中央处理器的性能和功能直接影响到计算机系统的整体性能,是计算机组成原理中的重要内容之一。
最后,存储器是计算机系统中非常重要的部件,它用于存储程序和数据。
存储器的种类和性能直接影响到计算机系统的性能和功能,是计算机组成原理中的重要内容之一。
综上所述,计算机组成原理是计算机科学与技术专业学生必须掌握的基础知识之一,它涉及到计算机系统的基本组成、指令系统、中央处理器、存储器、输入输出系统等方面的知识。
在考研复试中,考生需要深入理解这些知识,并能够灵活运用到实际问题中。
希望考生能够认真学习,扎实掌握计算机组成原理的基本知识,取得优异的成绩。
天津市考研计算机科学与技术复习资料计算机组成原理重要概念梳理

天津市考研计算机科学与技术复习资料计算机组成原理重要概念梳理计算机组成原理是考研计算机科学与技术专业中的一门重要课程,它主要涉及计算机系统的硬件和软件组成,以及它们之间的相互关系和工作原理。
下面将为大家梳理一些计算机组成原理中的重要概念。
一、计算机系统结构概念1. Von Neumann体系结构Von Neumann体系结构是计算机系统设计中最基本的思想之一,它包括了存储器、运算器、控制器、输入和输出设备等几个主要部分。
这个体系结构的核心思想是将程序和数据存储在同一存储器中,并通过指令将程序从存储器中取出执行。
2. 存储器层次结构存储器层次结构是计算机系统中用于存储程序和数据的层次化结构,它包括了寄存器、高速缓存、主存储器和辅助存储器等多个层次。
不同层次的存储器具有不同的访问速度和容量,层次结构的设计旨在提高存储器系统的性能。
3. 输入输出系统输入输出系统是计算机系统中用于与外部设备交互的部分,它包括了输入设备和输出设备。
输入设备用于将外部信息输入到计算机系统中,而输出设备则用于将计算机处理结果输出给用户。
二、计算机指令和指令系统概念1. 计算机指令计算机指令是计算机系统中最基本的操作单位,它用于指导计算机完成各种任务。
指令可以用操作码和操作数来表示,操作码指示了所执行的操作类型,而操作数则指定了操作的相关数据。
2. 指令格式指令格式描述了指令在计算机系统中的存储和执行方式。
常见的指令格式包括紧凑型指令格式、定长指令格式和可变长指令格式等。
3. 指令流水线指令流水线是一种提高指令执行效率的技术,它将指令执行过程划分为多个阶段,并在同一时间内执行多条指令的不同阶段。
指令流水线能够提高计算机系统的吞吐量和响应速度。
三、CPU和寄存器概念1. 中央处理器(CPU)中央处理器是计算机系统的核心部件,它负责执行指令和控制计算机系统的操作。
CPU由运算器和控制器组成,其中运算器负责执行算术和逻辑运算,控制器则负责解析和执行指令。
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3.2.2 研究和结论
研究:软件中大部分指令为简单指令;软件中的简单
指令约占总运行时间的20%;造成控制电路复杂的主
要原因是由于复杂指令的存在。
结论:从指令集中去掉复杂指令, 复杂指令功能由软
件实现,可简化电路设计;去掉微程序, 采用硬连控
制方法, 提高处理器速度。
3.2.3 RISC的特点
1、简单固定的指令格式。 2、减少寻址方式和指令数量。 3、采用流水线技术。 4、采用大量寄存器。
行;若需操作数,则用一个取数周期;若需两个
操作数,则用两个取数周期)– 执行操作。
2、指令之间的衔接方式
(1)串行的顺序执行方式
(2)并行的重叠处理方式
(3)流水执行方式
3.4.4 指令执行的操作流程与微操作序列 1、指令操作流程 将一条指令的执行过程分解为一组功能部件(寄
存器)级的操作序列(常以流程图形式描述)。
1.2 定点数的运算
原码运算:操作数和结果均用原码表示,绝对值 参加运算,符号单独处理。 补码运算:操作数和结果均用补码表示,符号参 加运算。
1.2.1 补码加减运算 1、算法 加:两数直接相加。 减:减数变补后与被减数相加。
2、溢出判断 (1)单符号法
溢出= SA SB Sf
(2)双符号法
SA SB Sf Sf2
1.2.3 除法运算 1、原码除法(不恢复余数)
运算规则:根据余数的正负决定商值,根据商值决 定下步操作。
2、补码除法(不恢复余数)
运算规则:根据余数和除数的符号决定商值,根据 商值决定下步操作。
1.3 浮点数的运算
加减运算: (1)对阶 小阶向大阶对齐。小阶增大,尾数右移 (2)尾数加/减 (3)结果规格化 左规:尾数绝对值<1/2时,尾数左移,阶码减1。 右规:尾数绝对值≥1时,尾数右移,阶码加1。
溢出= Sf1
(3)进位判断法
溢出= Cf
C
1.2.2 乘法运算 1、原码乘法(一位乘) 运算规则:用乘数末位作判断位,根据该位状态决 定A+B或A+0。(A为部分积累加和,B为被乘数) 2、补码乘法(一位乘) 运算规则:用乘数末位和其后的附加位作判断位, 根据该两位状态决定A+B、A-B或A+0。
尾数规格化:1/2≤ M
<1 最高有效位绝对值为1
(2)表示范围与精度
阶符1位,阶码m位,补码表示,以2为底; 数符1位,尾数n位,补码表示,规格化。 m 2 最小浮点数: 阶码为最大数: -1 尾数为绝对值最大的负数:-1 m 最大浮点数: 阶码为最大数:2 -1 -n 尾数为最大数:1-2 最小浮点正数: 阶码为最小数:-2 尾数为最小正数:2-1 例.某规格化浮点数用补码表示,其中阶码6位,含1位阶 符;尾数10位,含1位数符。 表示范围: -231~ 231 (1-2-9) 表示精度: 2-33
2、微操作序列
将功能部件级的操作序列进一步分解为一组最基
本的不可再分割的微操作序列(常以微命令序列
描述)。
3.4.5 数据通路结构
CPU内部总线
IRi PCi
MARi MDRi
Ri
Yi
IR
PCo
PC
MAR
MDR
MDRo
R
Ro
控制信号
Y
ALUi
CU
控制信号
时钟
ALU
Z
地址总线 数据总线
Zo
i 表示某寄存器输入控制信号, o 表示某寄存器输出控制信号。
(3)动态刷新 1)定义:按所存信息定期向电容补充电荷。 2)方式:按行读。 3)刷新周期安排方式 刷新 刷新 集中刷新: R/W R/W
2ms
分散刷新异步刷新:
R/W R/W 15.6 微秒 刷新 R/W 15.6 微秒 R/W 刷新 R/W 15.6 微秒
基址和变址的区别:基址主要用于存储空间的分配,基址 寄存器的内容通常由操作系统确定;变址主要用于数组的
处理,变址寄存器的内容通常由用户设定。
3.2 CISC和RISC
3.2.1 CISC的特点
1、指令数量多。 2、寻址方式多,指令格式多,指令字长不固定。 3、可访存指令不受限制。 4、各种指令使用频率相差大。 5、各种指令执行时间相差大。 6、大多采用微程序控制。
m
(3)IEEE754标准
符号位 阶码 尾数 总位数 数值 s 短实数 1 8 23 32 (-1)× 1.M ×e-127 2 s 长实数 1 11 52 64 (-1)× 1.M ×e-1023 2 临时实数 1 15 64 80 s为0表示正数; s为1表示负数。 短实数e为1~254(8位),M为23位。 长实数e为1~2046(11位),M为52位。 例、十进制数5的单精度浮点数IEEE754代码为( A. 01000000101000000000000000000000 B. 11000000101000000000000000000000 C. 01100000101000000000000000000000 D. 11000000101100000000000000000000 )。
3.4 指令执行过程
3.4.1 指令执行的周期 1、取指周期
PC给出指令地址,取指后PC内容递增;转移时,
指令地址在执行周期被修改。
2、取数周期
根据寻址方式计算操作数地址并取出操作数。
3、执行周期
按指令操作码完成相应操作,传送结果并记录状
态信息。
3.4.2 指令周期与机器周期和时钟周期的关系 1、指令周期 一条指令从取出到执行完成所需要的时间。
5、采用硬连控制。 6、采用专门的访存指令访存。
7、采用优化编译技术。
3.3 CPU的功能和组成
3.3.1 功能 1、执行指令序列
取指令,分析指令,执行指令。
2、操作控制
提供执行指令所需的各种微命令(微操作信号)。
3、时间控制
对各种操作进行时间上的控制。
4、数据加工
对数据进行算术运算和逻辑运算处理。
组号 组号
Cache地址
块内地址 块内地址
2.3.3 替换算法 FIFO、LRU 2.3.4 读/写操作 (1)读操作 将Cache标记与主存地址中的主存块标记比较,若 符合,则访问命中,从Cache读取数据;若不符, 则访问失败,从主存读取数据。 (1)写操作
1)直写:写入Cache时也同时写入主存。
无符号数 00000000 (0) 11111111 (255)
定点整数
11111111 原 01111111 原 (-127) (127) 10000000 补 01111111 补 (-128) (127) 1.1111111 -(1-2-7)
原
定点小数
0.1111111 原 (1-2-7) 0.1111111 补 (1-2-7)
主存块标记 主存块号 块内地址
Cache块号
块内地址
Cache地址
2、全相联映射: 主存的每一块可以映射到Cache的任一块。 地址结构:
主存地址
主存块标记
Cache块号
块内地址
块内地址
3、组相联映射: 地址结构:
主存块标记 组内块号
Cache地址
主存的每一块可以映射到Cache的多个固定块。
主存地址
3.3.2 组成 1、控制器 由PC、IR、MAR、MDR、指令译码器、时序发 生器、微操作信号发生器等组成。 2、运算器 由ALU、输入暂存器、输出移位器、通用寄存器 组、PSW等组成。 3、总线结构 CPU内部各寄存器之间、寄存器与运算部件之间 通过内部总线连接;CPU与主存及I/O接口之间通 过系统总线连接。
2.2.3 主存与CPU的连接 1、扩展存储容量 (1)位扩展:扩展存储单元的位数。将多片存储 芯片的地址、片选、读写端并联,数据端分开。 (2)字扩展:扩展存储单元的数量。将多片存储 芯片的地址、数据、读写端并联,片选端分开。 2、连接CPU芯片 (1)地址线的连接:通常将存储芯片的地址线 (其位数由存储芯片容量决定)与CPU地址线的低 位相连,CPU地址线的高位用于形成片选信号。 (2)数据线的连接:当存储芯片数据线与CPU数
计算机组成原理考研补习
考查目标:
1、理解单处理器计算机系统中各部件的内部工作 原理、组成结构及相互连接方式,具有完整的计 算机系统的整机概念。
2、理解计算机系统层次化结构概念,熟悉硬件与 软件之间的界面,掌握指令集体系结构的基本知 识和基本实现方法。
3、能够运用计算机组成的基本原理和基本方法, 对有关计算机硬件系统中的理论和实际问题进行 计算、分析,并能对一些基本部件进行简单设计。
2.4.3 段式虚拟存储器 虚存空间按程序模块分成若干大小不等的段。 虚-实地址的转换通过段表实现。
段号 段 表
段基址
段内地址 +
虚地址
主存地址
实地址
2.4.4 段页式虚拟存储器 虚存空间按程序模块分成若干大小不等的段,每段 分为若干大小相同的页。虚-实地址的转换通过段 表和页表实现。
基号
段号
段内页号
2)回写:写入Cache时暂不写入主存,直到该内
容将被替换时才写入主存。
2.4 虚拟存储器
2.4.1 基本概念 为扩大用户编程空间,将主存和辅存的空间统一编 址,形成虚拟存储空间。 2.4.2 页式虚拟存储器 虚存空间和主存空间均分成若干大小相同的页。 虚-实地址的转换通过页表实现。
虚页号 页 表 实页号 页内地址 实地址 页内地址 虚地址
1.0000000 补 (-1)
2、 浮点表示法 (1)格式 E 浮点数真值:N = + R ×M
浮点数机器格式: Ef E1 …Em Mf M1 …Mn
阶符 阶码 数符 尾数