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广工计算机系统结构高级课程的学习。

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简介:
该报告及课设报告,由广东工业大学计算机学院的在读本科生撰写,涵盖了计算机系统高级课程的实验与设计内容,具体包括mux21、ALU(算术逻辑单元)、一位全加器以及CPU等关键模块的详细描述和实验方案。

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客服
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  • 广
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    《广工高级计算机系统结构》是一本深入探讨现代计算机体系架构原理与技术的教材,适合高年级本科生及研究生阅读,旨在培养读者设计高效能计算系统的专业技能。 广东工业大学计算机学院大四学生完成的《计算机系统高级课程》实验报告包括mux21、ALU(算术逻辑单元)、一位全加器以及CPU的相关内容。
  • 广与实验
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    《广工高阶计算机系统结构课程设计与实验》是一本针对高级计算机体系结构教学而编写的教材,结合理论知识和实践操作,旨在帮助学生深入理解计算机系统的内部工作原理及优化方法。通过丰富的实验项目,读者能够掌握现代计算机硬件架构的核心概念和技术,并培养解决实际问题的能力。 广工高级计算机系统结构课程包含课设及实验内容,并提供有源码及相关详细报告供参考学习。
  • 资料
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    本资料深入解析计算机系统结构的核心概念与原理,涵盖处理器设计、存储体系及输入输出系统等关键领域,适用于研究生课程学习和考试准备。 高级计算机系统结构的复习资料整理,排版可能有点小问题。
  • 题.doc
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    这份文档《高级计算机系统结构练习题》包含了针对计算机系统结构课程设计的一系列深入练习题,旨在帮助学生理解和掌握复杂系统的组成与工作原理。 高等计算机系统结构习题.doc
  • 讲义(PPT)
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    本讲义为高级计算机体系结构课程设计,涵盖PPT形式的教学内容,深入讲解现代计算机系统的架构原理与技术细节。 高等计算机体系结构课件(PPT)参考:清华大学计算机科学与技术系高性能计算研究所 郑纬民 教授编著。
  • 广业大网络
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    《广东工业大学计算机网络高级课程设计》是面向计算机专业学生的实践教程,旨在通过实际项目加深学生对计算机网络原理和技术的理解与应用。本书涵盖了从基础概念到复杂协议实现的全面知识体系,并结合最新的技术趋势和行业需求,提供丰富的实验案例和设计方案,帮助学生掌握解决实际问题的能力,为将来的工作或深造打下坚实的基础。 广工计算机网络高级课程设计内容是基于ICMP协议的PING实现及其分析,包括源代码和报告,可以直接导入eclipse运行。
  • 指南)
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    本书《计算机系统结构(高级指南)》深入探讨了现代计算机系统的架构设计与优化原则,旨在为读者提供全面而深刻的理论和技术指导。 本教材共包含八章内容。第一章涵盖了计算机系统结构的基本概念、层次化设计以及该领域的演进历程;第二章则深入探讨了数据表示方法、寻址技术、指令格式的优化策略,包括CSIC与RISC两种不同的指令集架构;第三章介绍了输入输出系统的构成要素,如中断机制和通道处理机等;第四章聚焦于存储系统的设计原理,详细讲解了虚拟内存管理和高速缓存技术的应用;第五章分析了先进的处理器控制技术和流水线操作方法,并涉及向量处理机的特性;第六章讨论了互联网络与并行计算架构的相关议题;第七章则深入探讨多处理器体系结构及其操作系统设计原则;第八章介绍了数据流计算机、脉动阵列和集群技术。 本书旨在作为高等院校中计算机专业及关联学科本科生学习“计算机系统结构”课程的核心教材,同时亦为相关领域的工程师和技术人员提供参考。
  • (期末复题解答)
    优质
    《高级计算机系统结构期末复习题解答》是一本专为学习计算机系统结构课程的学生准备的学习资料,书中包含了大量期末考试可能出现的题目及其详细解析,有助于学生深入理解相关概念与原理。 电子科技大学高级计算机结构期末复习答案
  • 国防科技大资料.rar
    优质
    该文件包含国防科技大学高级计算机体系结构课程的相关学习资料,适用于对计算机硬件架构、性能优化等有深入研究需求的学生和研究人员。 国防科技大学高级计算机体系结构课件RAR文件。
  • 题解答.doc
    优质
    《计算机系统结构课程习题解答》提供了针对计算机系统结构课程中关键概念和理论的相关练习题详细解析,帮助学生深化理解与掌握核心知识点。 计算机系统结构是计算机科学领域的一门核心课程,涵盖了从基本概念到性能优化的广泛知识体系。本段落旨在总结与分析该领域的关键知识点。 一、基础理论 1.1 计算机系统的层次架构包括微程序机器级、传统机器语言级别、汇编语言级别和高级语言级别等不同层面,每一层都以特定的语言为标志。 1.2 虚拟化技术通过软件模拟其他计算机的指令集,实现了跨平台操作的可能性。 二、系统转换与构建 2.1 翻译过程涉及将源代码从一种编程环境迁移到另一种环境中运行。这包括了对原程序进行修改或重新编写以适应新的执行环境。 2.2 计算机系统的架构设计指的是程序员所关注的计算机属性,即概念性结构和功能特性。 三、硬件构建与实现 3.1 系统组成是指逻辑上定义的部件集合,包含数据流及控制流程的设计。它描述了物理机器级别的构成要素。 3.2 实现阶段则涉及具体的物理构造细节,如处理器模块、内存单元等,并且还涵盖了器件集成度和速度的要求。 四、性能优化策略 4.1 系统加速比定义为对系统局部改进后性能提升的比例。 4.2 Amdahl定律指出:尽管可以提高单一组件的效率,但整体系统的性能改善受限于该部分在整个计算任务中的比重。 4.3 局部性原理说明了程序执行时访问内存地址的空间或时间上的集群特性。 五、其他概念 5.1 每条指令所需平均周期数(CPI)是衡量处理器速度的一个重要指标。 5.2 测试套件是由各种真实应用程序组成的集合,用于评估计算机的处理能力。 5.3 存储程序型计算机制(即冯·诺依曼架构)允许将代码存储在内存中,并按照预设逻辑顺序自动执行这些指令以完成特定任务。 5.4 系列机是指由同一制造商生产的具有相同系统结构但不同配置和实现方式的计算机系列。 5.5 软件兼容性指的是软件可以在不修改或仅少量调整的情况下从一台机器移植到另一台机器上运行的能力。 5.6 上下兼容表示按某一档次计算机制作的应用程序能够在更高级(低级)型号机种中无需改动即可执行。 5.7 向前向后兼容意指针对特定时期发布的产品所开发的软件能够直接在后续或早期发布的计算机系统上运行而不需要任何调整。 5.8 兼容设备是指由不同制造商生产的具有相同架构标准但可能具备独特特性的机器。 5.9 模拟技术利用宿主机(现有计算平台)上的程序来实现目标机(被模拟的虚拟化环境)指令集的功能。 5.10 仿真过程是通过在宿主计算机上运行微代码解释器,从而执行目标架构中的指令。 六、并行处理 6.1 并发性是指在同一时刻或时间间隔内同时进行多种计算操作的能力。只要这些活动的时间重叠部分存在,则可以认为它们具有并发特性。 6.2 时间交错指的是多个进程在不同时间段轮流使用相同的硬件资源,以加快设备周转速度从而获得更高的效率。 6.3 通过重复设置硬件组件来实现大规模并行处理是提高系统性能的一种方法。 6.4 资源共享机制允许多任务按照预定的时间顺序访问同一套物理设施。 6.5 多计算机系统的耦合程度反映了各台机器之间相互作用的紧密度和复杂性。 6.6 高频带连接(如总线或高速开关)使得紧密耦合系统能够高效地实现主内存共享等高级功能。 6.7 低频率接口通常通过通道或者通信线路将松散耦合系统的各个节点进行互连,适合于数据传输量较小的应用场景。