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CPU的组成 CPU主要由运算器、控制器、寄存器组和内部总线等部件组成 运算器 由算术逻辑单元ALU(实现对数据的算术和逻辑运算)、累加寄存器AC(运算结果或源操作数的存放区)、数据缓冲寄存器DR(暂时存放内存的指令或数据)、和状态条件寄存器PSW(保存指令运行结果的条件码内容如溢出标志等)组成。执行所有的算术运算如加减乘除等执行所有的逻辑运算并进行逻辑测试如与、或、非、比较等。 控制器 由指令寄存器IR(暂存CPU执行指令)、程序计数器PC(存放指令执行地址)、地址寄存器AR(保存当前CPU所访问的内存地址)、指令译码器ID(分析指令操作码)等组成。控制整个CPU的工作最为重要。 例题 答案B 、C 二、校验码 码距 就单个编码A: 00而言其码距为1因为其只需要改变一位就变成另一个编码。在两个编码中从A码到B码转换所需要改变的位数称为码距如A00要转换为B11码距为2。一般来说码距越大越利于纠错和检错。 奇偶校验码 在编码中增加1位校验位来使编码中1的个数为奇数(奇校验或者偶数(偶校验)从而使码距变为2。例如: 奇校验编码中含有奇数个1发送给接收方接收方收到后会计算收到的编码有多少个1如果是奇数个则无误是偶数个则有误。 偶校验同理只是编码中有偶数个1由上述奇偶校验只能检1位错并且无法纠错。 CRC循环冗余校验码 只能检错不能纠错。使用CRC编码需要先约定一个生成多项式G(x)。生成多项式的最高位和最低位必须是1。假设原始信息有m位则对应多项式M(x)。生成校验码思想就是在原始信息位后追加若干校验位使得追加的信息能被G(x)整除。接收方接收到带校验位的信息然后用G(x)整除。余数为0则没有错误反之则发生错误。 例假设原始信息串为10110CRC的生成多项式为G(x)x^4x1求CRC校验码。 第一步 在原始信息位后面添0假设生成多项式的阶为r则在原始信息位后添加(1)个0本题中G(x)阶为4则在原始信息串后加4个0得到的新串为101100000作为被除数。 第二步 由多项式得到除数多项中x的幂指数存在的位置1不存在的位置0。本题中x的幂指数为0,1,4的变量都存在而幂指数为23的不存在因此得到串10011。 第三步 生成CRC校验码将前两步得出的被除数和除数进行模2除法运算(即不进位也不借位的除法运算相同为0不同为1)。除法过程如下图所示得到余数1111。 注意余数不足r则余数左边用若干个0补齐。如求得余数为11r4则补两个0得到0011。 第四步 生成最终发送信息串将余数添加到原始信息后。上例中原始信息为10110添加余数1111后结果为101101111。发送方将此数据发送给接收方。 第五步 接收方进行校验。接收方的CRC校验过程与生成过程类似接收方接收了带校验和的帧后用多项式G(x)来除。余数为0则表示信息无错否则要求发送方进行重传。 注意收发信息双方需使用相同的生成多项式。 例题 答案A 三、指令系统 1. 计算机指令的组成 一条指令由操作码和操作数两部分组成操作码决定要完成的操作操作数指参加运算的数据及其所在的单元地址。在计算机中操作要求和操作数地址都由二进制数码表示分别称作操作码和地址码整条指令以二进制编码的形式存放在存储器中。 2. 指令寻址方式 1. 顺序寻址方式 当执行一段程序时是一条指令接着一条指令的顺序执行。 2. 跳跃寻址方式 指下一条指令的地址码不是由程序计数器给出而是由本条指令直接给出。程序跳跃后按新的指令地址开始顺序执行。因此程序计数器的内容也必须相应改变以便及时跟踪新的指令地址。 3. 指令操作数的寻址方式 1. 立即寻址方式 指令的地址码字段指出的不是地址而是操作数本身。 2. 直接寻址方式 在指令的地址字段中直接指出操作数在主存中的地址。 3. 间接寻址方式 指令地址码字段所指向的存储单元中存储的是操作数的地址。 4. 寄存器寻址方式 指令中的地址码是寄存器的编号。 5. 基址寻址方式 将基址寄存器的内容加上指令中的形式地址而形成操作数的有效地址其优点是可以扩大寻址能力。了解 6. 变址寻址方式 变址寻址方式计算有效地址的方法与基址寻址方式很相似它是将变址寄存器的内容加上指令中的形式地址而形成操作数的有效地址。了解 4. 指令系统分类 CISC复杂指令系统 兼容性强指令繁多、长度可变由微程序实现。 RISC精简指令系统 指令少使用频率接近主要依靠硬件实现(通用寄存器硬布线逻辑控制)。具体区别如下 5. 指令系统流水线 指令流水线原理 将指令分成不同段每段由不同的部分去处理因此可以产生叠加的效果所有的部件去处理指令的不同段。 RISC中的流水线技术 (1)超流水线(Super Pipe Line)技术它通过细化流水、增加级数和提高主频使得在每个机器周期内能完成一个甚至两个浮点操作。其实质是以时间换取空间。 (2)超标量(Superscalar)技术它通过内装多条流水线来同时执行多个处理其时钟频率虽然与一般流水接近却有更小的CPI。其实质是以空间换取时间。 (3)超长指令字(Very LongInstruction wordVLlw)技术VLIW 和超标量都是20 世纪80年代出现的概念其共同点是要同时执行多条指令其不同在于超标量依靠硬件来实现并行处理的调度VLIW 则充分发挥软件的作用而使硬件简化性能提高。 流水线时间计算重点记公式 流水线周期指令分成不同执行段其中执行时间最长的段为流水线周期。 流水线执行时间1条指令总执行时间(总指令条数-1)*流水线周期。 流水线吞吐率计算吞吐率即单位时间内执行的指令条数。公式指令条数/流水线执行时间。 流水线的加速比计算加速比即使用流水线后的效率提升度即比不使用流水线快了多少倍越高表明流水线效率越高公式不使用流水线执行时间/使用流水线执行时间。 例题 答案A、D 答案B、D、C 四、存储系统 计算机采用分级存储体系的主要目的是为了解决存储容量、成本和速度之间的矛盾问题。 两级存储 cache-主存、主存-辅存(虚拟存储体系) 局部性原理 总的来说在CPU运行时所访问的数据会趋向于一个较小的局部空间地址内包括下面两个方面: 1时间局部性原理如果一个数据项正在被访问那么在近期它很可能会被再次访问即在相邻的时间里会访问同一个数据项。 2空间局部性原理在最近的将来会用到的数据的地址和现在正在访问的数据地址很可能是相近的即相邻的空间地址会被连续访问。 高速缓存Cache 用来存储当前最活跃的程序和数据直接与CPU交互位于CPU和主存之间容量小速度为内存的5-10倍由半导体材料构成。其内容是主存内存的副本拷贝对于程序员来说是透明的。 Cache由控制部分和存储器组成存储器存储数据控制部分判断CPU要访问的数据是否在Cache中在则命中不在则依据一定的算法从主存中替换。 1. 地址映射 在CPU工作时送出的是主存单元的地址而应从cache存储器中读/写信息。这就需要将主存地址转换为Cache存储器地址这种地址的转换称为地址映像由硬件自动完成映射分为下列三种方法: 1直接映像 将cache存储器等分成块主存也等分成块并编号。主存中的块与Cache中的块的对应关系是固定的也即二者块号相同才能命中。地址变换简单但不灵活容易造成资源浪费。 2全相联映像 同样都等分成块并编号。主存中任意一块都与Cache中任意一块对应。因此可以随意调入Cacne任意位置但地址变换复杂速度较慢。因为主存可以随意调入Cache任意块只有当Cache满了才会发生块冲突是最不容易发生块冲突的映像方式。 3组组相连映像 前面两种方式的结合分块再分组主存也同样先分块再分组组间采用直接映像即主存中组号与Cache中组号相同的组才能命中但是组内全相联映像也即组号相同的两个组内的所有块可以任意调换。 2. 替换算法 目标就是使Cache 获得尽可能高的命中率。常用算法有如下几种。 随机替换算法 就是用随机数发生器产生一个要替换的块号将该块替换出去。 先进先出算法 就是将最先进入cache 的信息块替换出去。 近期最少使用算法 这种方法是将近期最少使用的Cache 中的信息块替换 优化替换算法 这种方法必须先执行一次程序统计Cache的替换情况有了这样的先验信息在第二次执行该程序时便可以用最有效的方式来替换。 3. 命中率及平均时间 Cache有一个命中率的概念即当CPU所访问的数据在cache中时命中直接从Cache中读取数据设读取一次Cache时间为1ns若CPU访问的数据不在cache中则需要从内存中读取设读取一次内存的时间为1000ns若在CPU多次读取数据过程中有90%命中Cache则CPU读取一次的平均时间为(90%*110%*1000)ns。 例题 答案B、D 4. 磁盘结构和参数 磁盘有正反两个盘面每个盘面有多个同心圆每个同心圆是一个磁道每个同心圆又被划分为多个扇区数据就被存放在一个个扇区中。 磁头首先要寻找到对应的磁道然后等待磁盘进行周期旋转旋转到指定的扇区才能读取到对应的数据因此会产生寻道时间和等待时间。公式为存取时间寻道时间等待时间(平均定位时间转动延迟) 注意寻道时间是指磁头移动到磁道所需的时间;等待时间为等待读写的扇区转到磁头下方所用的时间。 5. 磁盘调度算法 磁盘调度算法主要有下面几种 先来先服务FCFS 根据进程请求访问磁盘的先后顺序进行调度。 最短寻道时间优先SSTF 请求访问的磁道与当前磁道最近的进程优先调度使得每次的寻道时间最短会产生“饥饿”现象即远处进程可能永远无法访问。 扫描算法SCAN 又称“电梯算法”磁头在磁盘上双向移动其会选择离磁头当前所在磁道最近的请求访问的磁道并且与磁头移动方向一致磁头永远都是从里向外或者从外向里一直移动完才掉头与电梯类似。 单向扫描调度算法CSCAN 与SCAN不同的是其只做单向移动即只能从里外或者从外向里。 例题 答案C、B 答案D 五、输入输出技术 1. 编址方法 计算机系统中存在多种内存与接口地址的编址方法常见的是下面两种 内存与接口地址独立编址方法 内存地址和接口地址是完全独立的两个地址空间。访问数据时所使用的指令也完全不同用于接口的指令只用于接口的读/写其余的指令全都是用于内存的因此在编程序或读程序时很易使用和辨认。这种编址方法的缺点是用于接口的指令太少、功能太弱。 内存与接口地址统一编址方法 内存地址和接口地址统一在一个公共的地址空间里即内存单元和接口共用地址空间。优点是原则上用于内存的指令全都可以用于接口这就大大地增强了对接口的操作功能而且在指令上也不再区分内存或接口指令。该编址方法的缺点就在于整个地址空间被分成两部分其中一部分分配给接口使用剩余的为内存所用这经常会导致内存地址不连续。 2. 计算机和外设间的数据交互方式常考 程序控制(查询)方式CPU主动查询外设是否完成数据传输效率极低。 程序中断方式外设完成数据传输后向CPU发送中断等待CPU处理数据效率相对较高。中断响应时间指的是从发出中断请求到开始进入中断处理程序中断处理时间指的是从中断处理开始到中断处理结束。中断向量提供中断服务程序的入口地址。多级中断嵌套使用堆栈来保护断点和现场。 DMA方式(直接主存存取)CPU只需完成必要的初始化等操作数据传输的整个过程都由DMA控制器来完成在主存和外设之间建立直接的数据通路效率很高。 注意在一个总线周期结束后CPU会响应DMA请求开始读取数据CPU响应程序中断方式请求是在一条指令执行结束时。 例题 答案D 六、总线结构 总线(Bus)是指计算机设备和设备之间传输信息的公共数据通道。总线是连接计算机硬件系统内多种设备的通信线路它的一个重要特征是由总线上的所有设备共享因此可以将计算机系统内的多种设备连接到总线上。 从广义上讲任何连接两个以上电子元器件的导线都可以称为总线通常分为以下三类: 内部总线内部芯片级别的总线芯片与处理器之间通信的总线。 系统总线是板级总线用于计算机内各部分之间的连接具体分为数据总线(并行数据传输位数)、地址总线(系统可管理的内存空间的大小)、控制总线(传送控制命令)。代表的有ISA总线、EISA总线、PCI总线。 外部总线设备一级的总线微机和外部设备的总线。代表的有RS232(串行总线)、SCSI(并行总线)、USB(通用串行总线即插即用支持热插拔)。 例题 答案C 好了到这里计算机硬件知识考点就总结完了心若向阳安暖如常加油 最后依旧是请希望大家能给作者点个关注谢谢大家各位老板有钱的捧个人场没钱的也捧个人场谢谢各位老板
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