计算机组成原理ke.docx
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计算机组成原理ke
计算机组成原理(名词解析)
第一章概论
1.主机:
主机中包含了除输入输出设备以外的所有电路部件,是一个能够独立工作的系统。
2.CPU:
中央处理器,是计算机的核心部件,同运算器和控制器构成。
3.运算器:
计算机中完成运算功能的部件,由ALU和寄存器构成。
4.ALU:
算术逻辑运算单元,执行所有的算术运算和逻辑运算。
5.外围设备:
计算机的输入输出设备,包括输入设备,输出设备和外存储设备。
6.数据:
编码形式的各种信息,在计算机中作为程序的操作对象。
7.指令:
是一种经过编码的操作命令,它指定需要进行的操作,支配计算机中的信息传递以及主机与输入输出设备之间的信息传递,是构成计算机软件的基本元素。
8.透明:
在计算机中,从某个角度看不到的特性称该特性是透明的。
9.位:
计算机中的一个二进制数据代码,计算机中数据的最小表示单位。
10.字:
数据运算和存储的单位,其位数取决于具体的计算机。
11.字节:
衡量数据量以及存储容量的基本单位。
1字节等于8位二进制信息。
12.字长:
一个数据字中包含的位数,反应了计算机并行计算的能力。
一般为8位、16位、32位或64位。
13.地址:
给主存器中不同的存储位置指定的一个二进制编号。
14.存储器:
计算机中存储程序和数据的部件,分为内存和外存。
15.总线:
计算机中连接功能单元的公共线路,是一束信号线的集合,包括数据总线、地址总线和控制总线。
16.硬件:
由物理元器件构成的系统,计算机硬件是一个能够执行指令的设备。
17.软件:
由程序构成的系统,分为系统软件和应用软件。
18.兼容:
计算机部件的通用性。
19.软件兼容:
一个计算机系统上的软件能在另一个计算机系统上运行,并得到相同的结果,则称这两个计算机系统是软件兼容的。
20.程序:
完成某种功能的指令序列。
21.寄存器:
是运算器中若干个临时存放数据的部件,由触发器构成,用于存储最频繁使用的数据。
22.容量:
是衡量容纳信息能力的指标。
23.主存:
一般采用半导体存储器件实现,速度较高、成本高且当电源断开时存储器的内容会丢失。
24.辅存:
一般通过输入输出部件连接到主存储器的外围设备,成本低,存储时间长。
25.操作系统:
主要的系统软件,控制其它程序的运行,管理系统资源并且为用户提供操作界面。
26.汇编程序:
将汇编语言程序翻译成机器语言程序的计算机软件。
27.汇编语言:
采用文字方式(助记符)表示的程序设计语言,其中大部分指令和机器语言中的指令一一对应,但不能被计算机的硬件直接识别。
28.编译程序:
将高级语言程序转换成机器语言程序的计算机软件。
29.解释程序:
解释执行高级语言程序的计算机软件,解释并立即执行源程序的语句。
30.系统软件:
计算机系统的一部分,进行命令解释、操作管理、系统维护、网络通信、软件开发和输入输出管理的软件,与具体的应用领域无关。
31.应用软件:
完成应用功能的软件,专门为解决某个应用领域中的具体任务而编写。
32.指令流:
在计算机的存储器与CPU之间形成的不断传递的指令序列。
从存储器流向控制器。
33.数据流:
在计算机的存储器与CPU之间形成的不断传递的数据序列。
存在于运算器与存储器以及输入输出设备之间。
第二章数据编码和数据运算
1.原码:
带符号数据表示方法之一,一个符号位表示数据的正负,0代表正号,2代表负号,其余的代表数据的绝对值。
2.补码:
带符号数据表示方法之一,正数的补码与原码相同,负数的补码是将二进制位按位取反后在最低位上加1。
3.反码:
带符号数据的表示方法之一,正数的反码与原码相同,负数的反码是将二进制位按位取反。
4.移码:
带符号数据表示方法之一,符号位用1表示正,0表示负,其余位与补码相同。
5.阶码:
在浮点数据编码中,表示小数点的位置的代码。
6.尾数:
在浮点数据编码中,表示数据有效值的代码。
7.基数:
在浮点数据编码中,对阶码所代表的指数值的数据,在计算机中是一个常数,不用代码表示。
8.机器零:
在浮点数据编码中,阶码和尾数都全为0时代表的0值。
9.上溢:
指数的绝对值太大,以至大于数据编码所能表示的数据范围。
10.下溢:
指数的绝对值太小,以至小于数据编码所能表示的数据范围。
11.规格化数:
在浮点数据编码中,为使浮点数具有唯一的表示方式所作的规定,规定尾数部分用纯小数形式给出,而且尾数的绝对值应大于1/R,即小数点后的第一位不为零。
12.Booth算法:
一种带符号数乘法,它采用相加和相减的操作计算补码数据的乘积。
13.海明距离:
在信息编码中,两个合法代码对应位上编码不同的位数。
14.冯.诺依曼舍入法:
浮点数据的一种舍入方法,在截去多余位时,将剩下数据的最低位置1。
15.检错码:
能够发现某些错误或具有自动纠错能力的数据编码。
16.纠错码:
能够发现某些错误并且具有自动纠错能力的数据编码。
17.海明码:
一种常见的纠错码,能检测出两位错误,并能纠正一位错误。
18.循环码:
一种纠错码,其合法码字移动任意位后的结果仍然是一个合法码字。
第三章存储系统
1.RAM:
随机访问存储器,能够快速方便的访问地址中的内容,访问的速度与存储位置无关。
2.ROM:
只读存储器,一种只能读取数据不能写入数据的存储器。
3.SRAM:
静态随机访问存储器,采用双稳态电路存储信息。
4.DRAM:
动态随机访问存储器,利用电容电荷存储信息。
5.EDODRAM:
增强数据输出动态随机访问存储,采用快速页面访问模式并增加了一个数据锁存器以提高数据传输速率。
6.PROM:
可编程的ROM,可以被用户编程一次。
7.EPROM:
可擦写可编程的ROM,可以被用户编程多次。
靠紫外线激发浮置栅上的电荷以达到擦除的目的。
8.EEPROM:
电可擦写可编程的ROM,能够用电子的方法擦除其中的内容。
9.SDRAM:
同步型动态随机访问存储器,在系统时钟控制下进行数据的读写。
10.快闪存储器:
一种非挥发性存储器,与EEPROM类似,能够用电子的方法擦除其中的内容。
11.相联存储器:
一种按内容访问的存储器,每个存储单元有匹配电路,可用于是cache中查找数据。
12.多体交叉存储器:
由多个相互独立、容量相同的存储体构成的存储器,每个存储体独立工作,读写操作重叠进行。
13.访存局部性:
CPU的一种存特性,对存储空间的90%的访问局限于存储空间的10%的区域中,而另外10%的访问则分布在90%的区域中。
14.直接映象:
cache的一种地址映象方式,一个主存块只能映象到cache中的唯一一个指定块。
15.全相联映象:
cache的一种地址映象方式,一个主存块可映象到任何cache块。
16.组相联映象:
cache的一种地址映象方式,将存储空间分成若干组,各组之间用直接映象,组内各块之间用全相联映象。
17.全写法(写直达法):
cache命中时的一种更新策略,写操作时将数据既写入cache又写入主存,但块更时不需要将调出的块写回主存。
18、写回法:
cache命中时的一种更新策略,写cache时不写主存,而当cache数据被替换出去时才写回主存。
19.按写分配:
cache不命中时的一种更新策略,写操作时把对应的数据块从主存调入cache。
20.不按写分配:
cache不命中时的一种更新策略,写操作时该地址的数据块不从主存调入cache。
一般写回法采用按写分配法,写直达法则采用不按写分配法。
21.虚拟存储器:
在内存与外存间建立的层次体系,使得程序能够像访问主存储器一样访问外部存储器,主要用于解决计算机中主存储器的容量问题。
22.层次化存储体系:
把各种不同存储容量、不同访问速度、不同成本的存储器件按层次构成多层的存储器,并通过软硬件的管理将其组成统一的整体,使所存储的程序和数据按层次分布在各种存储器件中。
23.访问时间:
从启动访问存储器操作到操作完成的时间。
24.访问周期时间:
从一次访问存储的操作到操作完成后可启动下一次操作的时间。
25.带宽:
存储器在连续访问时的数据吞吐率。
26.段式管理:
一种虚拟存储器的管理方式,把虚拟存储空间分成段,段的长度可以任意设定,并可以放大或缩小。
27.页式管理:
一种虚拟存储器的管理方式,把虚拟存储空间和实际存储空间等分成固定容量的页,需要是装入内存,各页可装入主存中不同的实际页面位置。
28.段页式管理:
一种虚拟存储器的管理方式,将存储空间逻辑模块分成段,每段又分成若干页。
29.块表:
主存-cache地址映像机制,由查块表判定主存地址的存储单元是否在cache中以及在cache中的位置。
30.页表:
页式虚拟存储器管理用的地址映象表,其中包括每个页的主存页号、装入位和访问方式等。
31..段表:
段式虚拟存储器管理用的地址映象表,其中包括每个段的基地址、段长、装入位和访问方式等。
32.固件:
固化在硬件中的固定不变的常用软件。
第四章指令系统
1.指令系统:
计算机中各种指令的集合
2.计算机指令:
计算机硬件能识别并能直接执行操作的命令,描述一个基本操作.
3.指令编码:
将指令分成操作码和操作数地址码的几个字段来编码.
4.指令格式:
指定指令字段的个数,字段编码的位数和编码的方式.
5.立即数:
在指令中直接给出的操作数
6.指令字长度:
一个指令字所占有的位数.
7.助记符:
用容易记忆的符号来表示指令中的操作码和操作数.
8.汇编语言:
采用文字方式(助记符)表示的程序设计语言,其中大部分指令和机器语言中的指令一一对应,但是不能被计算机的硬件直接识别。
9.伪指令:
汇编语言程序所提供的装入内存中的位置信息,表示程序段和数据段开始信息及结束信息等.且不转换成2进制机器指令.
10.小数端:
将最低字节存到小地址位置.
11.堆栈:
数据的写入写出不需要地址,按先进后出的顺序读取数据的存储区.
12.操作数寻址方式:
指令中地址码的内容及编码方式.
13.系统指令:
改变计算机系统的工作状态的指令.
14.特权指令:
改变执行特权的指令,用于操作系统对系统资源的控制.
15.自陷指令:
特殊的处理程序,又叫中断指令.
16.寻址方式:
对指令的地址码进行编码,以得到操作数在存储器中的地十的方式。
17.相对转移:
一种形成转移目标地址的方式,转移指令的目标指令地址是由PC寄存器的值加上一个偏移量形成的。
18.绝对转移:
一种形成才转移目标地址的方式,转移指令的目标指令地址是由有效地址直接指定,与PC寄存器的内容无关。
19.无条件转移:
一种转移指令类型,不管状态如何,一律进行转移操作。
20.条件转移:
一种转移指令类型,根据计算机中的状态决定是否转移。
第五章控制器
1.指令周期:
从一条指令的启动到下一条指令的启动的间隔时间。
2.机器周期:
指令执行中每一步操作所需的时间。
3.指令仿真:
通过改变微程序实现不同机器指令系统的方式,使得在一种计算机上可以运行另一种计算机上的指令代码。
4.指令模拟:
在一种计算机上用软件来解释执行另一种计算机的指令。
5.硬连线逻辑:
一种控制器逻辑,用一个时序电路产生时间控制信号,采用组合逻辑电路实现各种控制功能。
6.微程序:
存储在控制存储中的完成指令功能的程序,由微指令组成。
7.微指令:
控制器存储的控制代码,分为操作控制部分和顺序控制部分。
8.微操作:
在微程序控制器中,执行部件接受微指令后所进行的操作。
9.微地址:
微每时令在控制存储器中的存储地址。
10.水平型微指令:
一次能定义并执行多个并行操作控制信号的微指令。
11.型微指令:
一种微指令类型,设置微操作码字段,采用微操作码编码法,由微操作码规定微指令的功能。
12.控制存储器:
微程序型控制器中存储微指令的存储器,通常是ROM。
13.控制存储器的容量取决于指令的数量,每条指令的微程序长度和微指令代码的利用率。
第六章系统总线
1.猝发转输方式:
在一个总线周期内传输存储地址连续的多个数据字的总线传输方式。
2.四边沿协议(全互锁):
全互锁的总线通信异步方式,就绪信号和应答信号的上升边沿和下降边沿都是触发边沿。
3.码元:
信息传输通道中,携带数据信息的信号单元。
4.波特率:
码元传输速率,每秒通过信道传输的码元数。
(传的是信号)
5.比特率:
信息位传输速率,每秒钟通过信道传输的有效信息量。
(传的是信息)
6.UART:
通用异步接收器/发送器,一种典型的集成电路异步串行接口电路。
7.主设备:
获得总线控制权的设备
8.从设备:
被主设备访问的设备。
9.总线事务:
从总线的请求到完成总线的使用的操作序列。
10.总线协议:
总线通信同步方式规则,规定实现总线数据传输的定时规则。
11.链式查询方式(菊花链方式):
各申请总线的设备合用一条总线作为请求信号线,布总线控制设备的响应信号线则串接在各设备间。
12.计数器定时查询方式:
集中式总线裁决方式之一,设备要求使用总线时通过一条公用请求线发出,总线控制器按计数的值对各设备进行查询。
13.独立请求方式:
集中式总线裁决方式之一,每一个设备都有一个独立的总线请求信号线送到总线控制器,控制器也给各设备分别发送一个总线响应信号。
14.系统总线:
处理器总线,连接处理器和主存,是计算机系统的主干。
15.数据帧:
串行数据传输的位格式,包括起始位,数据位,校验位,结束位和空闲位。
16.串行传输:
是指数据的传输在一条线路上按位进行。
(只需一条数据传输线,线路的成本低,适合于长距离的数据传输)
17.并行传输:
每个数据位都需要单独一条传输线,所有的数据位同时进行传输。
(在采用并行传输方式的总线中,除了有传输数据的线路外,还可以具有传输地址和控制信号的线路,地址线用于选择存储单元和设备,控制线用于传递操作信号)
18.复合传输:
又称总线复用的传输方式,它使不同的信号在同一条信号线上传输,不同的信号在不同的时间片中轮流地身总线的同一条信号线上发出。
(它与并串传输的区别在于分时地传输同一数据源的不同信息。
)
19.消息传输方式:
总线的信息传输方式之一,将总线需要传送的数据信息、地址信息、和控制信息等组合成一个固定的数据结构以猝发方式进行传输。
第七章输入输出系统
1.统一编址:
就是将外围设备中的控制寄存器、数据寄存器、状态寄存器和内存单元一起编排地址。
2.单独编址:
采用内存地址空间和外围设备的地址空间分开编排地址。
3.中断:
是一种在发生了一个外部的事件时调用相应的处理程序的过程。
4.多级中断:
计算机在处理中断的过程中也能够禁止某些外部中断请求而允许另一些中断请求。
5.中断屏蔽:
在处理中断时阻止其他中断的过程。
6.DMA:
称为直接存储器访问,是指数据在主存与外设之间传输,不需要由CPU来对每个字的传输进行控制。
7.现场保护:
将程序计数器PC中以及有关的寄存器的内容存储起来,使中断结束后能恢复到原来的状态继续执行程序的过程。
8.中断向量方式:
是指发生中断请求的外围设备通过输入输出总线主动向CPU发出一个识别代码,CPU根据这个代码就可以识别出请求中断的外围设备的中断方式。
9.自陷:
由CPU内部因素引起的中断(内部中断)。
10.软件中断:
由专门的指令引起的中断。
11.通道:
是一个具有输入输出处理器的输入输出接口。
12.通道命令:
通道自己专门用来处理输入输出事务的指令。
第八章外围设备
1.CRT:
阴极射线管,显示器的一种。
2.LCD:
液晶显示器。
3.CCD:
电荷耦合器件,用于图像输入。
4.MIDI:
音乐器材数字化接口,规定电子乐器与计算机之间传递信息的方式。
5.分辨率:
衡量显示器显示清晰度的指标,以象素的个数为标志。
6.灰度级:
显示器所显示的象素点的亮度差别。
7.归零制RZ:
一种磁盘信息记录方式,正脉冲表示1,负脉冲表示0,在记录下一个信息之前记录电流要恢复到零电流。
8.不归零制NRZ0:
一种磁盘信息记录方式,磁头线圈上始终有电流,正向电流代表1,反向电流代表0。
9.调相制PM:
一种磁盘信息记录方式,在一个磁化元的中间位置,利用电流相位的变化进行写1或写0。
10.调频制FM:
一种磁盘信息记录方式,写1电流的变化频率是写0电流频率的2倍。
11.RLL码:
游程长度受限码,将原始数据序列变换成0、1游程长度受限制的代码。
12.寻道时间:
在磁盘中,将磁头定位到所要求的磁道上所需要的时间。
13.温彻斯特技术:
硬盘中采用的一种技术,将磁头、盘片和音圈电机组合在一个密封的盒内,避免产生磁头与介质的磨损,并且采用接触式启停。
14.气泡式喷墨打印机:
一种非击打式打印设备,喷头通过电加热,使墨水在蒸气的作用下从喷头射到纸上。
15.绘图机:
计算机图形输出设备,主要用于工程图纸的输出。
16.数字化仪:
一种二维坐标的输入系统,主要用于输入工程图,包括一个游标和一个图形板。
17.触摸屏:
一种具有触摸式输入功能的显示屏或者附加显示屏上的输入设备,用于输入屏幕位置信息,通常与屏幕菜单配合使用。
18.扫描仪:
一种图像输入设备,主要用于各类计算机静态图像的输入。
19.音频识别:
一个对于音频信息提炼和压缩的过程,如将语音信号转化成文字信息以便于计算机的存储和处理。
20.音频合成:
使计算机能够朗读文本或者演奏出音乐的过程,如将文字信息转化成语音信息,或者将MIDI数据文件转化成音乐信号。
21.音效处理:
改进音频设备输出效果的过程,分为三种类型:
混响和延时处理;声音的回放效果处理;环绕声的处理。
22.CD-ROM:
计算机中只读型光盘的主要标准。
23.WORM:
写一次读多次型光盘,可由用户一次性写入信息,写入后可以反复读取。
计算机组成原理(简答题)
第一章概论
1.计算机的应用领域:
科学计算、数据处理、实时控制、辅助设计、通信和娱乐。
2.计算机的基本功能:
存储和处理外部信息,并将处理结果向外界输出。
3.数字计算机的硬件由:
运算器、控制器、存储器、输入单元和输出单元。
4.软件可以分成系统软件和应用软件。
其中系统软件包括:
操作系统、诊断程序、编译程序、解释程序、汇编程序和网络通信程序。
5.计算机系统按层次进行划分,可以分成:
硬件系统、系统软件和应用软件三部分。
6.计算机程序设计语言可以分成:
高级语言、汇编语言和机器语言。
第二章数据编码和数据运算
1.什么是定点数?
它有哪些类型?
定点数是指小数点位置固定的数据。
定点数的类型有定点整数和定点小数。
2.什么是规格化的浮点数?
为什么要对浮点数进行规格化?
规格化的浮点数是指规定尾数部分用纯小数来表示,而且尾数的绝对值应大于或等于1/R并小于等于1。
在科学计数法中,一个浮点数在计算机中的编码不唯一,这样就给编码带来了很大的麻烦,所有在计算机中要对浮点数进行规格化。
3.什么是逻辑运算?
它有哪些类型?
逻辑运算时指把数据作为一组位串进行按位的运算方式。
基本的逻辑运算有逻辑或运算、逻辑与运算和逻辑非运算。
4.计算机中是如何利用加法器电路进行减法运算的?
在计算机中可以通过将控制信号M设置为1,利用加法器电路来进行减法运算。
第三章存储系统
1.计算机的存储器可以分为哪些类型?
计算机的存储器分成随机存储器和只读存储器。
2.宽字存储器有什么特点?
宽字存储器是将存储器的位数扩展到多个字的宽度,访问存储器时可以同时对对个字进行访问,从而提高数据访问的吞吐量。
3.多体交叉存储器有什么特点?
多体交叉存储器是由对个相互独立的存储体构成。
每个存储器是一个独立操作的单位,有自己的操作控制电路和存放地址的寄存器,可以分别进行数据读写操作,各个存储体的读写过程重叠进行。
4.什么是相联存储器?
它有什么特点?
相联存储器是一种按内容访问的存储器。
在相联存储器中,每个存储的信息单元都是固定长度的字。
相联存储器的特点是整个存储器阵列同时进行数据的匹配操作。
5.简述CPU通过高速缓存Cache对主存的数据存取过程。
CPU第一次访问主存时,由于Cache中没有数据或者程序代码,所有,CPU直接去访问存储器,从主存中读取所需要的数据或者程序代码,并同时写入Cache中,形成主存数据的一个拷贝。
在以后的访问中,CPU首先访问Cache,如果数据在Cache中,称为Cache命中,读取数据。
如果数据不在Cache中,称为Cache失效,这时,CPU读主存中的数据,并将数据写入Cache中。
6.什么是Cache的地址映象?
有哪些地址映象?
Cache的地址映象是指根据主存的地址来构成Cache的地址。
地址映象的方式有直接映象方式、全相联映象方式和组相联映象方式。
7.什么是Cache的替换策略?
有哪些策略?
Cache的替换策略是指CPU在访问主存后将数据写入Cache时,Cache满了采用的替换数据的策略。
Cache的替换策略有随机法、先进先出法和近期最少使用法。
8.高速缓存Cache用来存放什么内容?
设置它的主要目的是什么?
高速缓存Cache中存放的是CPU访问主存时频繁使用的数据和指令。
设置Cache的主要目的是用来提高CPU访问主存的平均访问速度。
9.虚拟存储器管理的方式:
页式管理、段式管理和段页式管理。
10.存储器的速度指标:
访问时间、访问周期时间和带宽。
11.提高存储器工作速度的技术:
1)芯片技术:
①快速页式访问方式②增强数据输出方式③同步访问方式④相联存储器
2)结构技术
①增加存储器数据宽度②采用多体交叉存储技术
12.存储器分成:
挥发性的:
RAMSRAM:
速度快
DRAM:
需要刷新
非挥发性的:
ROM(ROM、PROM、EPROM和EEPROM)
13.静态存储器的读操作和写操作:
1)读操作:
①送地址②设置读信号(WE*置高电平、CS*和OE*置低电平)③读数据
2)写操作:
①送地址②送数据③设置读信号(OE*置高电平、CS*和WE*置低电平)
14.RAM和ROM的区别?
RAM和ROM的区别主要有:
①RAM的造价成本比ROM的高;
②RAM的存取速度比ROM的要快;
③RAM具有掉电易失性,是挥发性存储器,而ROM具有掉电不易失性,是非挥发性存储器;
15.静态存储器和动态存储器分别利用什么来存储0和1信息?
静态存储器利用双稳态触发器来存储0和1信息,动态存储器利用电容器上电压来存储0和1信息。
第四章指令系统
1.计算机指令中一般包含哪些字段?
各有什么作用?
计算机指令为什么要有一定的格式?
计算机指令一般有操作码和地址码组成,操作码主要是用来指明指令的操作类型,地址码是用来标识操作数存储位置的字段。
计算机指令需要一定格式是因为,指令格式指定了指令中编码字段的个数、各个字段的位数以及各个字段的编码方式。
2.根据指令中地址码的数量,可将指令分为:
零地址指令、一地址指令、二地址指令和三地址指令。
3.操作数的存储方式:
小数端存储方式和大数端存储方式。
4.计算机中常用寻址方式:
①隐含寻址方式②立即数寻址方式③寄存器寻址方式④直接寻址方式⑤寄存器间接寻址方式⑥存储器间接寻址方式⑦相对寻址方式⑧变址和基址寻址方式⑨复合寻址方式
5.常见的指令系统类型:
①数据传送指令②算术运算指令③逻辑运算指令④程序流程控制指令⑤输出输入操作指令⑥堆栈操作指令⑦字符串处理指令⑧系统指令
其中,前四种指令类型是必备的,而后四种指令类型是可选的
6.什么是程序计数器PC?
为什么要设置PC?
程序计数器PC是指用来存放下一条要执行指令的地址的寄存器。
设置PC的原因是方便寻找下一条要执行的指令的地址。
第五章控制器
1.中央处理器的功能:
1)指令控制2)操作控制
3)数据运算4)异常处理和中断处理。
另外,还有存储管理、总线管理和电源管理等功能。
2.中央处理
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