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西华大学2018年计算机组成原理期末复习PPT

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简介:
此PPT为西华大学2018年《计算机组成原理》课程的期末复习资料,涵盖了课程中的关键概念、重要知识点和典型例题解析。 指令周期是指执行一条指令所需的时间;机器周期是所有指令执行过程中的一个基准时间单位;而时钟周期则是控制计算机操作的最小单位时间,并且将一个机器周期划分为若干个相等的时间段。 这三者之间的关系如下:一个指令周期由多个机器周期组成,每个机器周期又包含多个时钟周期(即节拍)。值得注意的是,在同一指令的不同执行阶段中,所需的机器周期数量可能不同;同样地,不同的机器周期也可能需要不同时数的时钟周期。

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  • 西2018PPT
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    此PPT为西华大学2018年《计算机组成原理》课程的期末复习资料,涵盖了课程中的关键概念、重要知识点和典型例题解析。 指令周期是指执行一条指令所需的时间;机器周期是所有指令执行过程中的一个基准时间单位;而时钟周期则是控制计算机操作的最小单位时间,并且将一个机器周期划分为若干个相等的时间段。 这三者之间的关系如下:一个指令周期由多个机器周期组成,每个机器周期又包含多个时钟周期(即节拍)。值得注意的是,在同一指令的不同执行阶段中,所需的机器周期数量可能不同;同样地,不同的机器周期也可能需要不同时数的时钟周期。
  • 天津中加班PPT
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    本PPT为天津理工大学中加班学生专用于《计算机组成原理》课程期末复习的学习资料,涵盖课程核心知识点与重要概念,帮助学生系统化地理解和记忆课程内容。 根据给定的文件内容,我们可以详细解析并扩展相关知识点。 ### 计算机组成原理 #### 负数的补码表示及其转换 **知识点解析:** - **概念介绍:** - 补码是计算机内部用来表示负数的一种方式,在二进制系统中广泛应用。 - 得到一个负数的补码形式,可以通过以下步骤实现: 1. 将该数值的绝对值转为二进制; 2. 对得到的二进制数进行按位取反操作; 3. 最后加1。 - **示例:** - 把十进制数-50转换成8位补码形式。 - 先将50转为二进制,即得00110010。 - 取反得到的结果是11001101。 - 再加一变为:11001110。 - 因此-50的8位补码形式表示为:11001110。 #### 布尔代数与卡诺图简化 **知识点解析:** - **卡诺图介绍:** - 卡诺图是一种图形化方法,用于简化布尔函数表达式。 - 它通过将所有可能的变量组合排列在一个表格中,并用1或0标记每个函数值的位置来实现这一目的。这种方法使得最小项之间的相邻性可以直观地被识别出来。 - 最终目标是通过圈组最小项的方式来消除冗余变量,从而简化逻辑表达式。 - **示例:** - 给出一个卡诺图后要求从中找出正确的最小项圈组。 - 正确的圈组应该是能够包含尽可能多的相邻1,并且每个圈都尽可能大以达到最大程度的简化效果。 #### 编码方式 **知识点解析:** - **编码方式介绍:** - 在二进制编码中,每一个状态用log2K个比特来表示,其中K是总的可能状态数。 - 而在一位热编码(One-hot Encoding)下,对于K种不同的状态需要使用K个比特来进行唯一标识,在任意时刻只有一个比特被激活。 - **优缺点对比:** - 使用二进制编码可以节省空间,但可能导致相邻状态之间变化较大,容易受到噪声的影响。 - 相对而言,一位热编码虽然占用较多的空间资源,但是由于每次仅有一个比特发生改变所以能够有效减少噪声带来的影响。 #### MIPS指令格式 **知识点解析:** - **MIPS概述:** - MIPS是一种精简指令集计算机(RISC),其特点是拥有简单的指令集。 - 指令通常由操作码、寄存器编号以及立即数等部分组成,便于理解和执行。 #### 控制单元与算术逻辑单元 **知识点解析:** - **控制单元(Control Unit, CU):** - 控制单元负责从内存中取出指令并解码后产生必要的控制信号来指导其他硬件组件完成指定的操作。 - 其核心任务包括对指令的解释和生成相应的控制信号。 - **算术逻辑单元(Arithmetic Logic Unit, ALU):** - 算术逻辑单元执行基本的算术运算(如加减乘除)以及逻辑运算(如与、或、非等操作),是处理器中的关键组成部分之一,主要用于处理数据。 #### CPI计算 **知识点解析:** - **CPI(平均每条指令所需的时钟周期数)公式:** - CPI = Σ(每种类型指令的数量 × 每种类型指令所需的时钟周期数) / 总指令数 - 给定不同类型的指令数量和各自所需的时间,可以计算出总的CPI。 #### 指令周期与PCI总线仲裁方案 **知识点解析:** - **指令周期介绍:** - 它是指从读取一条新的指令到执行这条新指令完成所需要的时间。 - 包括了取指、译码和执行等阶段在内的整个过程。 - **PCI总线仲裁方式:** - PCI总线仲裁指的是当多个设备请求访问同一PCI总线时,如何决定哪一设备优先获得使用权的过程。 - 常见的实现机制是基于优先级的策略来确定先用权者。 #### Cache写策略 **知识点解析:** - **Cache写策略分类:** - 写直达(Write Through, WT):数据同时被写入到缓存和主存储器中。 - 写回(Write Back, WB):仅将数据写入缓存,直到替换时才将其刷新至主存储器。 -
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    《计算机组成原理》期末复习题涵盖课程核心知识点,包括数据表示、指令系统、存储体系等,旨在帮助学生巩固理论知识,提高实践能力,为考试做好准备。 《计算机组成原理》是大学计算机科学与技术专业的一门核心课程,主要研究计算机硬件系统的基本原理和设计方法。这门课程涵盖了数据表示、运算器、控制器、存储系统、输入输出系统等多个方面,对于理解计算机系统的运行机制至关重要。 一、数据表示 在计算机内部,各种类型的数据以二进制形式存在,包括整数、浮点数以及字符等。通常采用补码来表示有符号的整数,并解决负数值运算的问题;而浮点数则分为阶码和尾数两部分,在IEEE754标准下确保了计算精度与兼容性。此外,ASCII和Unicode(如UTF-8)编码用于处理不同语言及特殊字符。 二、运算器 作为计算机数据处理的核心部件,运算器负责执行算术操作(加减乘除等)以及逻辑操作(包括但不限于与或非异或)。在设计时需考虑速度效率、结果准确度和溢出情况的应对策略。现代运算器广泛采用流水线技术以提升性能。 三、控制器 该组件的主要任务是读取指令并执行,同时协调整个计算机系统的运作流程。通过发送控制信号来管理与调度各个硬件部件,使得程序得以按照预定顺序或者在特定条件下运行下去。其设计可能涉及微程序控制、硬连线逻辑以及组合电路等不同方式。 四、存储系统 包括内存和外存两部分:前者主要分为随机访问的RAM(可暂时保存数据)及只读用ROM;后者通常指的是硬盘驱动器或其他形式的大容量介质用于长期储存信息。高速缓存是一种特殊的快速内存,可以减少CPU对主存的访问时间并提高整体性能表现。 五、输入输出系统 计算机与外部设备之间的交互依赖于这套机制:当中断发生时(即外设完成任务或请求服务),会向中央处理器发送信号;而DMA技术则允许直接在外设和内存之间传输数据,从而减轻CPU的工作负担。 六、总线与接口 连接各个硬件组件的数据通道称为“总线”,包括用于传递信息的三种类型:数据、地址及控制。不同的设备通过特定类型的接口进行通信(如USB端口),这些接口负责信号转换和协议匹配以确保正确传输。 七、计算机体系结构 该领域关注的是整个系统的架构设计,涵盖冯·诺依曼与哈佛两种基本模式等概念;前者将程序代码和数据存储在同一内存区域中处理,而后者则分离了这两部分的存放位置以便于加速执行过程。这些知识点构成了《计算机组成原理》课程的核心内容,并且也是考试中的重点考察对象。通过深入学习上述知识,不仅能帮助学生顺利应对期末测试任务,还能为其今后从事相关领域的工作奠定扎实的基础。
  • 东北材料
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    本资料为东北大学《计算机组成原理》课程的期末复习材料,涵盖课程重点与难点解析,包含例题和习题解答,帮助学生全面掌握知识点。 东北大学《计算机组成原理》课程的期末复习资料包括选择题和大题两部分。选择题可能会出现原题,而大题则主要涉及电路设计和计算内容。这些资料仅供学生参考使用。
  • 山东 资料及往真题
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    本资源包含山东大学《计算机组成原理》课程的期末复习资料和历年考试真题,旨在帮助学生全面掌握课程内容,有效进行考前准备。 山东大学计算机组成原理期末复习资料及往年真题。
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    这份文档《计算机组成原理期末考试复习》包含了该课程的关键概念、重要公式和典型例题解析,旨在帮助学生系统地回顾与巩固所学知识,为即将到来的期末考试做好充分准备。 计组期末考试复习的内容主要包括计算机组成原理的基本概念、存储系统、指令系统、中央处理器(CPU)的设计与实现、输入输出系统等方面的知识点。在复习过程中,建议同学们重点掌握各个部分的核心理论,并通过做题来加深理解。同时,可以参考教材和相关资料进行系统的梳理总结,以便更好地应对考试。
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    本资料为《计算机组成原理》课程的期末复习材料,内含关键概念、公式解析、例题详解及往年考题回顾等内容,有助于学生全面掌握考试重点。 计算机组成原理的复习资料适用于计算机专业的学生。
  • 广西民族试卷
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    《广西民族大学计算机组成原理期末试卷》旨在评估学生对计算机硬件结构与工作原理的理解及掌握情况,涵盖数据表示、指令系统、存储体系等多个方面。 计算机组成原理是计算机科学与技术领域的重要基础课程之一,它探讨了构成计算机系统的各个组件的结构、工作方式及其相互之间的关系。广西民族大学2008-2009学年的期末考试试卷全面覆盖了该学科的核心知识点。 1. **CPU组成部分**:作为计算系统的心脏部分,CPU由控制器和运算器组成,并不包括存储设备。其中,控制器负责指令的解码与执行;而运算器则主要处理算术及逻辑操作。 2. **指令译码功能**:在计算机中,实现这一过程的是控制器部件,它的任务是解析并按照指示进行相应动作。 3. **运算器的任务**:它承担着数学计算(如加减乘除)和布尔代数运算(例如AND、OR、NOT等逻辑操作)的执行工作。 4. **地址表示法**:在计算机系统中,使用无符号整型数值来标识内存单元的位置是常见做法。 5. **存储架构概述**:一个典型的计算环境包括高速缓存(Cache)、主存储器(RAM和ROM),以及辅助性外部储存设备在内的多层次结构体系。 6. **访问时间对比**:在这些不同的组件中,寄存器提供了最快的读写速度;其次是Cache;接着是内存空间;最慢的是外接硬盘等大规模数据仓库设施。 7. **单地址指令的特性**:此类命令通常通过隐含寻址或堆栈方式处理第二个操作数以完成其功能需求。 8. **控制器类型解析**:硬连线控制逻辑由组合电路构成,能够迅速响应外部输入信号的变化情况。 9. **微程序概念介绍**:用于实现复杂指令集的控制流程图被存储在专门设计好的内存单元中(称为“控制存储器”),以便于机器执行任务时使用。 10. **I/O设备与主存的区别**:当采用统一地址空间分配策略时,通过不同的地址编码来区分内部储存组件和外围输入输出装置。 试卷中的选择题部分涵盖了诸如计算机精度由字长决定、正数的反码与其原码相同等基础理论知识;同时也考察了考生对于RAM/ROM混合编址方式的理解能力;以及关于高速缓冲存储器(Cache)是否可以直接被程序指令访问的问题认知水平。此外,还涉及到了RISC架构的设计理念及其目的性等内容。 除了上述内容外,试卷中还有对计算机系统的五级层次结构的介绍:从微代码级别到高级编程语言层面。并且详细说明了如何为各种类型的存储芯片分配地址(如8Kx8位ROM、RAM等),需要掌握地址线配置和寻址模式等相关知识。 该考试还涉及到了计算技术的发展历程,包括电子管时代向晶体管乃至集成电路的转变;计算机硬件与软件的概念区别;16位和32位微处理器的区别以及字长的影响因素分析。此外还包括总线的作用、读写操作的基本概念介绍、各种存储器类型的特性(如只读存储器ROM、可编程只读内存PROM、EPROM及EEPROM等)的对比研究,还有关于主存与I/O设备之间地址分配策略的不同选择方式及其优缺点讨论;以及中断机制和直接内存访问DMA技术在输入输出操作中的应用。 最后试卷还考察了对指令的基本结构(如操作码和地址码)、执行一条命令所需的硬件组件(例如程序计数器PC、指令寄存器IR)及时间单位定义的理解程度。
  • 要点汇总
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    本资料全面总结了计算机组成原理课程的重点与难点,涵盖处理器设计、存储系统、指令系统等内容,旨在帮助学生高效备考期末考试。 本段落档适用于大学生学习计算机组成原理科目,并归纳了该科目的知识内容,旨在帮助学生进行期末复习。需要注意的是,部分资料为手写整理而成,如有错误,请以课本为准。