计算机组成原理复习题及参考答案.pdf
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【计算机组成原理复习知识点】 1. 进制转换: - (0B4.C)16 转换为十进制数为 284。 - (400)10 转换为十六进制数为 160。 2. 原码、补码和移码表示: - 在计算机中,数值可以使用原码、补码或移码表示。原码直接表示符号位和数值位,补码用于表示有符号整数,而移码常用于浮点数表示。 - 对于真值 A 和 B,其补码表示分别为 [A]补 和 [B]补,移码表示为 [A]移 和 [B]移。例如,如果 A 为 +1000001(假设是8位),B 为 -1010101(假设是8位),则它们的补码和移码需要根据特定规则计算得出。 - 对于真值 N1 和 N2,它们的补码表示为 [N1]补 和 [N2]补,同样需要通过转换规则进行计算。 3. 定点整数的表示范围: - 10 位的寄存器用补码表示定点整数时,最大负数是 -2^9 = -512。 - 8 位的寄存器用移码表示定点整数时,最大负数是 -(2^7) - 1 = -128。 4. 寄存器表示的数的数量: - 10 位的寄存器用原码表示定点整数,最多能表示 2^10 = 1024 个不同的数。 5. 进位制转换和运算: - 在某种进位制中,4*2=10,说明这是六进制,因此5*6=32。 - 另一种进位制中,7+9=10,这可能是八进制,所以6*7=42。 6. 地址表示: - 512K 字节的 RAM 地址范围用 H 进制表示是 00000000H 到 1FFFFFH。 - 1M 字节的内存地址范围用 16 进制表示是 00000000H 到 0FFFFFH。 7. 控制器组件: - PC(Program Counter)是程序计数器,负责存储下一条指令的地址,用于顺序执行指令。 - IR(Instruction Register)是指令寄存器,用于暂存当前正在执行的指令。 - MAR(Memory Address Register)是存储器地址寄存器,存放从内存读取或写入数据的地址。 - ALU(Arithmetic Logic Unit)是算术逻辑单元,执行算术和逻辑运算。 8. 补码运算: - 补码的运算是数字处理的基础,如1/2[A]补、2[A]补等,需要根据补码的性质进行计算。 9. 名词术语解释: - 微操作:CPU内部的最基本操作单位。 - 微指令:控制微操作的指令。 - 微程序:由微指令序列组成的控制程序。 - 形式地址:指令中给出的未转换的地址。 - 物理地址:实际内存单元的地址。 - 相对地址:相对于某个基址的地址。 - 间接地址:通过另一个地址来定位的数据地址。 - 规格化浮点数:浮点数的一种标准形式,尾数部分非零且小于1。 - 机器零:所有位均为0的浮点数,表示数值0。 - 一位乘法/除法:一次运算只涉及一个位的乘法或除法操作。 - 对阶:在浮点运算中,调整操作数的指数以使它们具有相同的基数。 - 算术移位:保留符号位的位移操作。 - 逻辑移位:移位时不考虑符号位。 - 负溢出/正溢出:当计算结果超出数据类型所能表示的范围时发生。 - 操作码:指令中的代码,指示要执行的操作。 - RISC:精简指令集计算机,追求高效、简单的指令集。 - TSG:时间共享系统引导,一种操作系统启动技术。 - PC:程序计数器,用于存储下一条指令的地址。 10. 指令系统与指令完全扩充技术: - 指令完全扩充技术允许每个地址字段都可作为操作数,提高指令的灵活性。 - 32位指令中,3个地址字段可组合成3、2、1和0地址指令。具体指令格式和数量需要通过计算得出,例如3地址指令最后一条可能是 11111111 11111111 11111111 11111111,以此类推。 以上是计算机组成原理中涉及到的部分重要知识点,包括进制转换、数的表示、地址表示、控制器组件的功能、补码运算以及指令系统的扩展技术。这些知识点是理解和学习计算机底层工作原理的基础。
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