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湖南大学计算机组成原理期中考题库.pdf

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简介:
《湖南大学计算机组成原理期中考题库》包含了该校学生在学习计算机组成原理课程期间可能遇到的各种类型试题,是备考复习不可或缺的学习资料。 湖南大学计算机组成原理期中考试题库

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    《湖南大学计算机组成原理期中考题库》包含了该校学生在学习计算机组成原理课程期间可能遇到的各种类型试题,是备考复习不可或缺的学习资料。 湖南大学计算机组成原理期中考试题库
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    本课程期末考试涵盖了计算机系统的核心组成部分及其工作原理,包括数据表示、指令系统、中央处理器设计、存储体系结构及输入输出设备等关键知识点。 计算机组成原理是计算机科学的基础领域之一,涵盖了有关计算机硬件各组成部分及其相互作用的知识。以下是对给定试题内容的详细解释: 1. 存储器系统包括用于存储数据与指令的各种组件,如RAM(随机访问存储器)、ROM(只读存储器)和主内存、缓存以及外部储存设备等。选项D全面涵盖了不同层次的存储结构。 2. 在定点小数表示法中,最大正小数值可通过1减去最小非零正值来计算。对于一个32位字长且有1个符号位的情况,其余作为尾数部分的最大值为(1 - 2^(-31)),因此选项B正确。 3. 74181 ALU(算术逻辑单元)是一种早期的四比特ALU装置,能够执行总共十六种不同的算术和逻辑运算。所以C是正确的答案。 4. 存储单元通常指的是可以存储一个机器字的所有元件集合,因此选项B为正确选择。 5. 相联存储器通过内容寻址实现数据访问,意味着它根据数据的内容而不是位置来定位信息。故此题的正确答案应选C。 6. 在变址寻址方式中,操作数的有效地址由形式地址加上位于一个特殊寄存器中的值得到,这对应于选项C所述的情形。 7. CPU周期内可以同时执行的操作称为相容性微操作;而不能并行处理的是相斥性微操作。所以A是正确答案。 8. 计算机采用总线结构有助于减少所需的信息传输线路数量,并提高系统的集成度,因此选择C最为恰当。 9. 具有处理器的设备通常被称为智能化装置,能够独立地进行数据处理和响应输入信号等任务,选项A准确描述了这一特征。 10. 中断系统性能可通过每秒能处理多少次中断请求来衡量。如果一次完整的中断需要X秒时间,并且主程序在Y秒内可以缓冲N个数据,则系统的最大跟踪频率为N(NX+Y),这对应于题目的选项A。 11. 硅谷位于美国加利福尼亚州,是微电子工业的发源地之一,在小型计算机和微处理器制造领域尤其突出。因此C项正确描述了硅谷的地位。 12. 当浮点数采用补码表示时,规格化形式的一个显著特征就是其尾部小数部分的第一位不会为零。所以选项C准确反映了这一特性。 13. 对于一个使用两进制补码的十六比特字长整型数据而言,它的取值范围是从-2^15到2^15 - 1(即从负的32768至正的32767),答案为A选项。 14. 存储容量标记为64K×16位表示有总共64K个地址,每个地址对应的是一个十六比特的数据单元。因此,相应的地址线和数据线分别需要16根线路,正确答案是D选项。 15. 交叉存储器是一种可以同时执行多个独立读写操作的模块化并行结构设计,所以A项准确描述了这种类型内存的特点。 16. 寄存器直接寻址指的是使用寄存器中的值作为指令的操作数。因此C为正确答案。 17. 具有m个阶段流水线处理能力的CPU与具备相同数量独立部件并行工作的处理器相比,两者在吞吐量方面是相等的,所以A选项准确描述了这一关系。 18. 在PCI总线架构中,HOST接口连接着主控CPU和内存,并非直接链接到多个处理器。因此对于该题目的陈述来说选择A项并不正确。 以上是对试题内容的具体解析,涵盖了存储系统、算术逻辑单元(ALU)、寻址方式、总线结构以及中断处理等关键知识点。这些概念构成了计算机硬件设计的基础知识体系,对理解整个计算系统的运作机理至关重要。
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    《中山大学计算机组成原理期末试题》旨在评估学生对于计算机硬件结构的理解与掌握情况,涵盖数据表示、指令系统及存储体系等多个核心知识点。 计算机组成原理期末试题 B卷 一、选择题(每小题2分,共20分) 1. 从器件角度看,计算机经历了五代变化。但从系统结构看,至今绝大多数计算机仍属于()计算机。 A. 并行 B. 冯·诺依曼 C. 智能 D. 串行 2. 下列有关运算器的描述中,()是正确的。 A.只做加法运算;B.只做算术运算; C.进行算术和逻辑运算;D.仅执行逻辑操作。 3. 在下列数中最小的是哪一个? A.101001)2 B.(52)8 C. (101001)BCD D. (233)16 4. CPU中跟踪指令后继地址的寄存器是() A 地址寄存器 B 程序计数器 C 指令寄存器 D 通用寄存器 5. 在机器数表示法里,零值唯一表达的是哪一种? A 原码 B 补码 C 移码 D 反码 6. 对于一款1M×8位的SRAM芯片而言,在电源和接地端之外,控制引脚包括E和R/W。该款芯片总的管脚数量是()。 A 20 B 28 C 30 D 32
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    这份PDF文档包含的是2020年计算机组成原理课程的期末考试题目,适合用于复习和巩固该课程的相关知识点。 面对长安大学计算机组成原理期末考试的同学以及热爱这一学科的学者们。
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    这份PDF文档包含了太原理工大学计算机组成原理课程的考试题目,适用于学习和复习该课程的学生参考使用。 以下是根据《太原理工计算机组成原理考试题.pdf》文件生成的知识点摘要: 1. 数据与指令存储:数据及指令以二进制形式存储于内存中;CPU依据操作码来区分二者,其中操作码是用于识别不同指令的机器语言编码。 2. 微程序储存:微程序被保存在只读存储器(ROM)里。由于ROM为非易失性存储设备,在断电后数据不会丢失,并且它作为计算机固件的一部分控制着系统运行流程。 3. 磁盘速度提升策略:磁盘性能可通过增加转速、加快磁头移动速率、扩大信息区域和提高位密度等方法来改善。然而,单纯增大位密度并不能直接加速读写过程。 4. 运算器功能概述:运算器作为执行单元承担着指令的计算任务,在实验计算机模型中通常采用8/16/32/64比特宽的设计规格。 5. 变址寻址机制解析:变址地址等于形式地址加上寄存器中的偏移值。该方法利用特殊类型的寄存器来存储位置信息,以便于灵活地访问内存区域内的数据项或指令序列。 6. RISC与CISC架构对比:RISC(精简指令集计算机)使用固定长度的操作码,并且设计简洁的命令格式以实现快速执行;而相对复杂的CISC体系结构则包含更为多样化的操作符类型和功能选项,尽管这导致了更长的编码形式。 7. 外部中断处理机制介绍:外部中断允许系统响应来自硬件设备或软件进程的各种事件信号(如键盘输入、除零错误等),从而确保系统的稳定性和可靠性。 8. 定义指令集大小:若要表示200条不同命令,至少需要分配8位的操作码空间。操作码负责定义具体执行哪一种类型的机器语言指令。 9. 微程序控制器详解:微程序控制器将每一条高层级的机器代码映射到一系列低级别的控制信号上,通过这些信号来驱动硬件完成相应任务;而微指令则构成了实现上述转换关系的基础单元之一。 10. DMA技术应用说明:在微型计算机系统中,高速外部设备通常采用直接内存访问(DMA)模式进行数据传输操作,从而提高整体的I/O性能效率。 11. 总线架构解析:总线是连接多个组件或子系统的共享通信路径,在计算平台上扮演着至关重要的角色。它允许多个器件同时通过同一线路交换信息与控制信号。 12. 浮点数精度影响因素分析:浮点数值的精确度取决于其字长、尾数位宽以及指数部分所占比例等因素,这直接影响到实数表示范围及运算结果准确性。 13. 主存分页机制说明:主存储器采用每页一千个单元的组织形式。例如第3000号位置位于第三页内(页面编号从零开始计数);这种划分有助于更有效地管理和保护内存资源分配情况。 14. 永久性存储介质特性描述:永久性数据保存装置即使在断电状态下也不会丢失内部信息,代表性的例子包括只读型随机存取器(ROM),其中包含了微程序等关键固件内容。 15. 微指令编码方式探讨:微代码通过直接控制法或分段编译技术实现对硬件操作的精细管理,在实验环节中这两种方法都得到了广泛应用与验证。 16. 整数表示规则总结:整数值可以采用补码或者原码形式进行存储,其中最小值为-128而最大正值则为+127;这种二进制编码方式确保了有效利用有限的位宽资源同时支持负号处理功能。 17. 原码除法算法解析:在不恢复余数的原码除法规则下,当商值产生时要求被减数和减去的操作数具有相同符号;这一方法简化了二进制整数除运算过程中的复杂度问题。 18. 补码乘法原理说明:进行补码比较式乘法操作前需在乘因子的末尾添加额外位,以确保正确的数值范围及结果准确性;该策略有助于提高大规模数字计算任务执行效率与可靠性水平。 19. DRAM刷新机制介绍:动态随机存取存储器(DRAM)需要周期性地更新其内容以防数据丢失现象发生。通过定期重写每个单元的数据可以维持长期稳定性和完整性,避免因长时间未访问导致的信息退化或消失风险。 20. 中断服务程序性能评估指标:在中断驱动模式下,CPU用于处理外部设备I/O请求的时间占总运行时间的约2.5%;这一比率反映了硬件与软件之间协调工作的效率水平。
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