0 英文缩写
0.1 MIPS:每秒执行的百万条指令数
0.2 CPI:每执行一条指令所需的时钟周期数
0.3 FLOPS:每秒浮点运算次数
0.4 CPU:中央处理器
0.5 PC:程序计数器
0.6 IR:指令寄存器
0.7 CU:控制单元
0.8 ALU:算术逻辑单元
0.9 ACC:累加器
0.10 MQ:乘商寄存器
0.11 X:操作数寄存器
0.12 MAR:储存器地址寄存器
0.13 MDR:储存器数据寄存器
0.14 MM:主存储器
0.15 I/O:输入输出设备
1 计算机系统简介
1.1 计算机的软硬件概念
电子数字计算机简称为电脑、计算机。
狭义的定义为:
使用电子数字电路技术实现的算术逻辑运算的机器。
现在:计算机是计算机系统的简称。
计算机系统由“硬件”和“软件”两大部分组成。
计算机性能的好坏取决于软硬件功能的综合。
1.1.1 硬件
硬件指计算机的实体部分。
1.1.2 软件
软件由人们事先编制的具有各种特殊功能的程序组成。
它们通常存放在计算机的主存或辅存内。
计算机的软件通常又可以分为两大类:
1.1.2.1 系统软件(系统程序)
主要用来管理整个计算机系统,监视服务,使系统资源得到合理调度,高效运行。
它包括:标准程序库、语言处理程序、操作系统、服务程序、数据库管理系统、网络软件等
1.1.2.2 应用软件(应用程序)
它是用户根据任务的需要所编制的各种程序。
如:科学计算程序、数据处理程序、过程控制程序、事物管理程序等。
1.1.3 固件
具有某种软件功能的硬件,一般用ROM实现
有些计算机将一部分软件永恒地存于只读存储器中,称为固件
1.1.4 软件和硬件的逻辑等效性
因为任何操作可以有软件来实现,也可以由硬件来实现;
任何指令的执行可以由硬件完成,也可以由软件来完成。
对于某一机器功能采用硬件方案还是软件方案,取决于器件价格,速度,可靠性,存储容量等因素。
因此,软件和硬件之间具有逻辑等效性。
1.1.5 硬件与软件的关系
硬件与软件是不可分割的统一体,前者是后者的物质基础,后者是前者的灵魂,它们相辅相成,互相促进
1.2 计算机系统的层次结构
1.2.1 现代计算机的解题过程
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通常由用户用高级语言编写程序(称为源程序)
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然后将它和数据一起送入计算机内
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再由计算机(编译程序或者解释程序)将其翻译成机器能识别的机器语言程序(称为目标程序)
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机器自动运行该机器语言程序,并将计算结果输出
源程序转化为目标程序的方法
1.2.2 多级层次结构的计算机系统
1.3 计算机组成和计算机体系结构
1.3.1 计算机组成原理(Computer Organization)
依据计算机体系结构,在确定且分配了硬件子系统的概念结构和功能特性的基础上,设计计算机各部件的具体组成,以及它们之间的连接关系,实现机器指令级的各种功能和特性,这点上说计算机组成原理是计算机体系结构的逻辑实现。
如何实现计算机体系结构所体现的属性
指令的实现,即如何取指令、分析指令、取操作数、运算、送结果等,这些都属于计算机组成问题
1.3.2 计算机体系结构(Computer Architecture)
主要研究硬件和软件功能的划分,确定硬件和软件的界面,哪部分功能由硬件系统来完成,哪部分功能由软件系统来完成
能够被程序员所见到的计算机系统的属性,即概念性的结构与功能特性
指令系统体现了机器的属性,这是属于计算机结构的问题
还有比如数据类型、寻址技术、I/O机理等均属于计算机体系结构的问题
1.3.3 计算机实现(Computer Implementation)
计算机组成的物理实现,包括中央处理器、主存储器、输入输出接口和设备的物理结构,所选用的半导体器件的集成度和速度,器件、模块、插件、底板的划分,电源、冷却、装配等技术,生产工艺和系统调试等各种问题
总之,就是将完成逻辑设计的计算机组成方案转换成真实的计算机,也就是将满足设计、运行、价格等各项要求的计算机系统真正地制作并调试出来
2 计算机的基本组成
2.1 冯·诺依曼计算机的特点
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计算机由五大部件组成(运算器、存储其、控制器、输入设备和输出设备)
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指令和数据以同等地位存于存储器内,并可按地址寻访
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指令和数据用二进制数表示
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指令由操作码和地址码组成,操作码用来表示操作的性质,地址码用来表示操作数在存储器中的位置
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指令在存储器内按顺序存放(存储程序)
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机器以运算器为中心,输入输出设备与存储期间的数据传送通过运算器完成
2.2 计算机的硬件框图
典型的冯·诺依曼计算机(以运算器为中心)
现代计算机(以存储器为中心)
2.2.1 各部件的功能
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运算器用来完成算术运算和逻辑运算,并将运算的中间结果暂存在运算器内
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存储器用来存放数据和程序
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控制器用来控制、指挥程序和数据的输入、运算以及处理运算结果
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输入设备用来将人们熟悉的信息形式转换为机器能识别的信息形式
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输出设备可将及其运算结果转换为人们熟悉的信息形式
计算机的五大部件(又称五大子系统)在控制器的统一指挥下,有条不紊地自动工作。
2.2.2 现代计算机的硬件框图
由于运算器和控制器在逻辑关系和电路结构上联系十分紧密,通常将它们合起来统称为中央处理器(Central Processing Unit, CPU)
并把输入和输出设备简称为I/O设备(Input/Output Equipment)
现代计算机可认为由三大部分组成:CPU、I/O设备及主存储器(Main Memory, MM)
CPU与主存储器合起来又可称为主机
I/O设备又可称为外部设备
主存储器是存储器子系统中的一类,用来存放程序和数据,可直接与CPU交换信息
另一类称为辅助存储器,简称辅存,又称外存
算术逻辑单元(Arithmetic Logic Unit, ALU)简称算逻部件,用来完成算数逻辑运算
控制单元(Control Unit, CU)用来解释存储器中的指令,并发出各种操作命令来执行指令
ALU和CU是CPU的核心部件
2.3 计算机的工作步骤
2.3.1 上机前的准备
2.3.1.1 建立数学模型
2.3.1.2 确定计算方法
2.3.1.3 编制解题程序
2.3.1.3.1 指令
指令是机器完成某种操作的命令,典型的指令通常包括操作码和地址码两部分。
操作码用来指出执行什么操作,地址码用来指出操作数在什么位置。