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计算机二级基础知识宝典.pdf
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计算机技术
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计算机二级基础知识
烨枫 09.10.9
1.1 计算机概述
考点 1 计算机发展简史
1946 年 2 月日,世界上第一台电子计算机 Eniac 在美国宾夕法尼亚大学诞生,
它的出现具有划时代的伟大意义。
从第一台计算机的诞生到现在,计算机技术经历了大型机、微型机及网络阶段。
对于传统的大型机,根据计算机所采用电子元件的不同而划分为电子管、晶体管、
集成电路和大规模、超大规模集成电路等四代,如表 l1-1 所示 。
我国在微型计算机方面,研制开发了长城、方正、同方、紫光、联想等系列微型
计算机我国在巨型机技术领域中研制开发了“银河”、“曙光”、“神威”等系列巨型机。
考点 2 计算机的特点
现代计算机算一般具有以下几个重要特点。
(1)处理速度快
(2)存储容量大。
(3)计算精度高。
(4)工作全自动。
(5)适用范围广,通用性强。
考点 3 计算机的应用
计算机具有存储容量大,处理速度快,逻辑推理和判断能力强等许多特点,因此
已被广泛应用于各种科学领域,并迅速渗透到人类社会的各个方面,同时也进人
了家庭。计算机主要有以下几个方面的应用。
(1)科学计算(数值计算)。
(2)过程控制。
(3)计算机辅助设计(CAD)和计算机辅助制造(CAM)。
(4)信息处理。
(5)现代教育(计算机辅助教学( CAI)、计算机模拟、多媒体教室、网上教
学和电子大学)。
(6)家庭生活。
考点 4 计算机的分类
计算机品种众多,从不同角度可对它们进行分类,如表 1-2 所示。
1.2 数制与编码
考点 5 数制的基本概念
1.十进制计欺制
其加法规则是“逢十进一”,任意一个十进制数值都可用 0. 1. 2 .3 .4 .5 .6 .7 .8.9
共 10 个数字符号组成的字符串来表示,这些数字符号称为数码;数码处于不同
的位置代表不的数值。例如 720.30 可以写成 7x102+2x101+0x100+3 x10 1
+0x10 2,此式称为按权展开表示式
2. R 进制计数制
从十进制计数制的分析得出,任意 R 进制计数制同样有基数 N、和 Ri 按权展开
1
的表示式。R 可以是任意正整数如二进制 R 为 2。
(1)基数(Radix)
一个计数所包含的数字符号的个数称为该数的基,.用 R 表示。例如,对二进
制来说,任意一个二进制数可以用 0,1 两个数字符表示,其基数 R 等于 2。
(2)位值(权)
任何一个 R 进制数都是由一串数码表示的,其中每一位数码所表示的实际值都
大小,除数码本身的数值外,还与它所处的位置有关,由位置决定的值就称为位
置(或位权)。
位置用基数 R 的 I 次幂 Ri 表示。假设一个 R 进制数具有 n 为整数,m 位小数,
那么其位权为 Ri,其中 i=-m~n-1。
(3)数值的按权展开
任一 R 进制数的数值都可以表示为:各个数码本身的值与其权的乘积之和。例
如,二进制数 101.01 的按权展开为:
101.01B=1×22+0×21+1×20+0×2-1+1×2-2=5.25D
任意一个具有 n 位整数和 m 位小数的 R 进制数的按权展开为:
(N)R=dn-1×RN-1+dn-2×RN-2+…+d2×R2+d1×R1+d0×R0+d-1×R-1+…+d-M
×R-M 其中 di 为 R 进制的数码
考点 6 二、十、十六进制数的数码
(1)十进制和二进制的基数分别为 10 和 2,即“逢十进一”和“逢二进一”。它们
分别含有 10 个数码(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)和两个数码(0,1)。位权分别为1
0i 和 2i(i=-m-n-1,m,n 为自然数)。二进制是计算机中采用的数制,它具有
简单可行、运算规则简单、适合逻辑运算的特点。
(2)十六进制基数为 16,即含有 16 个数字符号:0,1,2,3,4,5,6,7,
8,9,A,B,C,D,E,F。其中 A,B,C,D,E,F 分别表示数码 10,11,1
2,13,14,15,权为 16i(i=-m~n 一 1,其中 m、n 为自然数)。加法运算规则
为“逢十六进一”。如表 1-3 所示列出了 0~15 这 16 个十进制数与其他 3 种数制的
对应表示。
(3)非十进制数转换成十进制数。利用按权展开的方法,可以把任一数制转换
成十进制数。例如:
1010. 101 B=1 ×23+0 ×22+1 ×21+0 ×2 01×2-1+0 ×2-2+1×2-3
只要掌握了数制的概念,那么将任一 R 进制数转换成十进制数的方法都是一样
的。
(4)十进制整数转换成二进制整数。把十进制整数转换成二进制整数,其方法
是采用“除二取余”法。具体步骤是:把十进制整数除以 2 得一商数和一余数;再
将所得的商除以 2,又得到一个新的商数和余数;这样不断地用2 去除所得的商
数,直到商等于 0 为止。每次相除所得的余数便是对应的二进制整数的各位数码。
第一次得到的余数为最低有效位,最后一次得到的余数为最高有效位。
把十进制小数转换成二进制小数,方法是 “乘 2 取整”,其结果通常是近似表示。
转换成二进制小数,方法是“乘 2 取整”,其结果通常是近似表示。上述的方法同
样适用于十进制数对十六进制数的转换,只是使用的基数不同。
(5)二进制数与十六进制数间的转换。二进制数转换成十六进制数的方法是从
个位数开始向左按每 4 位的组划分,不足 4 位的组以 0 补足,然后将每组 4 位
二进制数代之以一位十六进制数字即可。十六进制数字即可
1.3 计算机中字符的编码
2
考点 7 西文字符的编码
计算机中常用的字符编码有 EBCDIC 码和 ASCII 码。IBM 系列大型机采用 EBC
DIC 码,微型机采用 ASCII 码是美国标准信息交换码,被国际化组织指定为国际
标准。它有 7 位码和 8 位码两种版.国际的 7 位 ASCII 码是用 7 位二进制数表示
一个字符的编码,其编码范围从 0000000B 一 1111111B,共有 7=128 个不同
的编码值,相应可以表示 128 个不同的编码。7 位 ASCII 码表如表 14 所示。
表 1-4 7 位 ASCII 码表
考点 8 汉字的编码
1.汉字信息的交换码
汉字信息交换码简称交换码,也叫国标码。规定了 7 445 个字符编码,其中有 6
82 个非汉字图形符和 6763 个汉字的代码。有一级常用字 3755 个,二级常用字
3 008 个。两个字节存储一个国标码。国标码的编码范围是 2121H 一 7E7EH。
区位码和国标码之间的转换方法是将一个汉字的十进制区号和十进制位号分别
转换成十六进制数,然后再分别加上 20H,就成为此汉字的国标码:
汉字国标码=区号(十六进制数)+20H 位号(十六进制数)+ 20H
而得到汉字的国标码之后,我们就可以使用以下公式计算汉字的机内码:
汉字机内码=汉字国标码+8080H
2.汉字偷入码
汉字输人码也叫外码,都是由键盘上的字符和数字组成的。目前流行的编码方案
有全拼输人法、双拼输入法、自然码输人法和五笔输人法等。
3.汉字内码
汉字内码是在计算机内部对汉字进行存储、处理的汉字代码,它应能满足存储、
处理和传输的要求。一个汉字输人计算机后就转换为内码。内码需要两个字节存
储,每个字节以最高位置‘1”作为内码的标识。
4.汉字字型码
汉字字型码也叫字模或汉字输出码。在计算机中, 8 个二进制位组成一个字节,
它是度量空间的基本单可见一个 16 x 16 点阵的字型码需要 16 x 16/8=32 字节存
储空间。
汉字字型通常分为通用型和精密型两类。
5.汉字地址码
汉字地址码是指汉字库中存储汉字字型信息的逻辑地址码。它与汉字内码有着简
单的对应关系,以简化内码到地址码的转换。
6.各种汉字代码之间的关系
汉字的输人、处理和输出的过程,实际上是汉字的各种代码之间的转换过程。如
图 1- 1 表示了这些汉字代码在汉字信息处理系统中的位置及它们之间的关系.
1. 4 指令和程序设计语言
考点 9 计算机指令
一条指令必须包括操作码和地址码两部分。一台计算机可能有多种多样的指令这
些指令的集合称为该计算机的指令系统。
考点 10 程序设计语言
程序设计语言通常分为机器语言、汇编语言和高级语言 3 类
(1)机器语言。机器语言是计算机唯一能够识别并直接执行的语言。
(2)汇编语言。用汇编语言编写的程序称为汇编语言源程序.计算机不能直接
识别它。必须先把汇编语言程序翻译成机器语言程序(称目标程序),然后才能
3
被执行。
(3)高级语言。高级语言要用翻译的方法把它翻译成机器语言程序才能执行。
翻译的方法有“解释”和“编译”两种。一个高级语言源程序必须经过“编译”和“连接
装配”才能成为可执行的机器语言.
1.5 计算机系统的组成
考点 11 计算机系统概述
计算机系统是由硬件系统和软件系统两大部分组成的,如表 l 一 5
考点 12“存储程序控制”计算机的概念
1944 年 8 月,著名美籍匈牙利数学家冯?诺依曼提出了 EDVAC 计算机方案,他
在方案中提出了 3 条思想。
(1)计算机的基本结构。计算机硬件应具有运算器、控制器、存储器、输人设
备和输出设备等 5 大基本功能。
(2)采用二进制数.二进制数便于硬件的物理实现,又有简单的运算规则。
(3)存储程序控制.存储程序实现了自动计算,确定了冯.诺依曼型计算机的基
本结构。
考点 13 计算机硬件的组成
1 运算器
运算器是计算机处理数据和形成信息的加工厂,主要完成算术运算和逻辑运算,
它由算术逻辑运算部(ALU)、累加器及通用寄存器组成。
2 控制器
控制器是计算机的神经中枢,它用以控制和协调计算机各部件自动、连续地执行
各条指令。它通常由指令部件、时序部件及操作控制部件组成。
(1)指令寄存器:存放由存储器取得的指令。
(2)译码器:将指令中的操作码翻译成相应的控制信号。
(3)时序节拍发生器:产生一定的时序脉冲和节拍电位,使得计算机有节奏、
有次序地工作。
(4)操作控制部件:将脉冲、电位和译码器的控制信号组合起来,有时间性地、
有时序地控制各个部件完成相应的操作。
(5)指令计数器:指出下一条指令的地址。
3 存储器
存储器是计算机记忆装置,主要用来保存数据和程序,具有存数和取数的功能。
存储器分为内存储器和外存储器。CPU 只能访问存储在内存中的数据,外存中
的数据只有先调入内存后才能被 CPU 访问和处理。
4.输入设备
输人设备的主要作用是把准备好的数据、程序等信息转变为计算机能接受的电信
号送人计算机。
5.输出设备
输出设备的主要功能是把运算结果或工作过程以人们要求的直观形式表现出来。
考点 14 计算机软件系统的组成
软件系统可分为系统软件和应用软件两大类二
1 系统软件
系统软件分为操作系统、语言处理系统(翻译程序)、服务程序和数据库系统4
大类别。
(1)操作系统(OS)。一个操作系统应包括下列 5 大功能模块:处理器管理、
4
作业管理、存储器管理、设备管理和文件管理。
操作系统通常分成以下 5 类。
① 单用户操作系统。微软的 MS-DOS、Windows 属于此类。
②批处理操作系统。IBM 的 DOS/VSE 属于此类。
③分时操作系统。UNIX 是国际最流行的分时操作系统。
④实时操作系统。
⑤网络操作系统。
(2)对于高级语言来说,翻译的方法有两种:解释和编译。对源程序进行解释
和编译任务的程序,分别叫做解释程序和编译程序。
2 应用软件
应用软件可分为通用软件和专用软件两类其中通用软件又分为 3 类。
(1)文字处理软件如 Office 2000 中的 Word.
(2)电子表格软件二如 Office 2000 中的 Excel.
(3)专家系统.
考点 15 中央处理器(CPU)
中央处理器(CPU)主要包括运算器(ALU)和控制器(CU)两大部件。此外,
还包括若干个寄存器和高速缓冲存储器。它是计算机的核心部件。又称微处理器。
计算机的所有操作都受 CPU 控制,CPU 和内存储器构成了计算机的主机,是计
算机系统的主体。CPU 的性能指标直接决定了由它构成的微型计算机系统性能
指标。CPU 的性能指标主要有字长和时钟主频。
考点 16 价存储器
计算机的存储器分为两大类:一类是设在主机中的内部存储器,也叫主存储器,
用于存放当前运行的程序和程序所用的数据,属于临时存储器:另一类是属于计
算机外部设备的存储器,叫外部存储器.简称外存,也叫辅助存储器(简称辅存)。
外存中存放暂时不用的数据和程序,属于永久性存储器.当需要时应先调人内存。
内部存储器
一个二进制位(bit)是构成存储器的最小单位。通常将每 8 位二进制位组成的
一个存储单元称为一个字节( Byte),并给每个字节编上一个号码,称为地址
(Address)。
1)存储容量
存储器可容纳的二进制信息量称为存储容量。度量存储容量的基本单位是字节
(Byte)。此外,常用的存储容量单位还有:KB(千字节),MB(兆字节)和 G
B(千兆字节)它们之的关系为:
1 字节(Byte)=8 个二进制位(bits)
1 KB 二 1024 B;1MB=1024KB;1GB 二 1024MB
2)存取时间
存储器的存取时间是指从启动一次存储器操作,到完成该操作所经历的时间.
3)内存储器的分类
内存储器分为随机存储器(RAM)和只读存储器(ROM)两类.
(1)随机存储器(RAM)。随机存储器也叫读写存储器.其特点是:存储的信息
既可以读出,又可以向内写入信息,断电后信息全部丢失。随机存储器又可以分
为静态 RAM 和动态 RAM 两种.
静态 RAM 的特点是只要不断电,信息就可长时间的保存 .其优点是速度快,不需
要刷新,工作状态稳定;缺点是功耗大,集成度低,成本高.
5
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