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1
计算机组成与结构
1. 校验码
奇偶校验码:若由奇数个数据为出错,则可以检测出错误但无法纠正错误
海明校验码:n 个数据位之外增加 k 个校验位,从而形成一个 k+n 位的新的码字,使新的码字的码距比较均匀
地拉大,n 和 k 的关系:
循环冗余校验码(采用模二除法运算):数据位为 k 位,校验位为 r 位,则 CRC 码的格式为:k 个数据位之后跟
r 个校验位
2. CPU
程序计数器
寄存信息和计数,跟踪指令地址
控制器
从内存取指令和执行指令
累加寄存器
存放算数或逻辑运算的一个操作数和运算结果的寄存器,能进行加、减、读出、位移、循环位移、
求补等操作,是运算器的主要部分
指令寄存器
为分析一条指令,操作码和地址码都应存入指令寄存器。对用户完全透明
加法器
算术逻辑运算单元
译码器
对现行指令进行分析,确定指令类型和指令所要完成的操作以及寻址方式,并将相应的控制命令
发往相关部件
三总线结构:数据总线(DB)、地址总线(AB)、控制总线(CB)
系统总线包括:ISA、EISA、PCI
虚拟存储系统:主存、辅存
CPU 在一个总线周期结束时响应 DMA 请求
CPU 依据指令周期的不同阶段来区分在内存中以二进制编码形式存放的指令和数据
CPU 对设备的访问速度(从快到慢):通用寄存器,Cache,内存
3. 数据表示
码值
表示
数值 0
原码
最高位是符号位:
0 表示正号
1 表示负号
原
原
反码
正数的反码与原码相同
负数的反码是其绝对值按位求反
反
反
补码
正数的补码与其原码和反码相同
负数的补码等于其反码末位加 1
补
补
移码
将补码的符号位取反
移
移
机器字长为 n 时各种码制表示的带符号数的范围
码制
定点整数
定点小数
原码
反码
补码
移码
2
浮点数相加时,将小阶向大阶对齐,同时将尾数右移 n 位
浮点数的精度由尾数决定,表示范围的大小由阶码的位数决定
4. 指令集计算机
CISC
RISC
全称
复杂指令集计算机
精简指令集计算机
指令种类/寻址方式
多
少
执行速度
慢
快
芯片设计复杂程度
高
低
硬布线控制逻辑执行指令
5. 并行处理机
Flynn 分类法
单指令流单数据流
(SISD)
单指令流多数据流
(SIMD)
多指令流单数据流
(MISD)
多指令流多数据流
(MIMD)
6. 地址映射
全相联映射
贮存的任意一块可以映射到 Cache 中的任意一块。块冲突概率低,Cache 空间利用率高,但成
本高、查表速度慢
直接相联映射
主存中一块只能映射到 Cache 的一个特定的块中。硬件简单,不需要相联存储器,访问速度快,
但 Cache 块冲突概率高导致 Cache 空间利用率低
组相联映射
各区中的某一块只能存入缓存的同组号的空间内,但组内各块地址之间则可以任意存放
相联存储器按内容访问
7. 中断
中断响应时间:从发出中断请求到开始进入中断处理程序
8. 寻址
立即寻址
直接指出操作数本身
直接寻址
指令中地址码字段给出的地址就是操作数的有效地址,即形式地址等于有效地址
间接寻址
指令给出的地址不是操作数的地址,而是存放操作数地址的主存单元的地址
寄存器寻址
指令的地址码部分给出了某一个通用寄存器的编号,这个指定的寄存器存放着操作数
9. 加密技术
对称加密技术(共享密钥加密)
DES
数据加密标准
3DES/TDEA
三重 DES
RC-5
IDEA
国际数据加密算法
AES
高级加密标准
非对称加密技术(公开密钥加密)
RSA
报文摘要:保证数据的完整性,防止发送的报文被篡改
PKI 体制中,保证数字证书不被篡改:用 CA 的私钥对数字证书签名
用户获取网站数字证书后通过验证 CA 的签名来确认数字证书的有效性,从而验证网站的真伪
两个 CA 之间的身份确认,需交换两个 CA 的公钥以确定 CA 的合法性,然后再进行用户的身份认证
用户获取网站的数字证书后通过 CA 的公钥验证 CA 的签名
两用户通信时使用数字证书来对用户的身份进行认证
公钥用于加密和认证,私钥用于解密和签名
3
非对称加密模型
加密模型
认证模型
数字签名
10. 计算机可靠性
可靠性
在给定的时间间隔内,在给定条件下无失效运作的概率
MTTF 为平均无故障时间
可用性
在给定的时间点上,一个系统能按照规格说明正确运作
的概率
MTBF 为平均失效间隔时间
可维护性
在规定的使用条件下和规定的时间间隔内,使用规定的
过程和资源完成维护活动的概率
MTTR 为平均修复时间
程序设计语言
1. 成员沟通路径
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alpha105
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