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计算机组成与系统结构第二章习题及答案.doc

上传人:HR专家 文档编号:11490508 上传时间:2020-05-12 格式:DOC 页数:7 大小:88.50KB
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资源描述

1、 1、 填空题(20每空2分)1. 计数制中使用的数据个数被称为 。(基)2. 移码常用来表示浮点数的 部分,移码和补码比较,它们除 外,其他各位都相同。(阶码,符号位)3. 码值80H:若表示真值0,则为 ;若表示-128,则为 ;若表示-127,则为 ;若表示-0,则为 。(移码 补码 反码 原码) 4. 在浮点运算过程中,如果运算结果的尾数部分不是 形式,则需要进行规格化处理。设尾数采用补码表示形式,当运算结果 时,需要进行右规操作;当运算结果 时,需要进行左规操作。( 规格化 溢出 不是规格化数)2、 选择题(20每题2分)1. 以下给出的浮点数,_是规格化浮点数。(B)A2-100.

2、010101 B2-110.101010 C2-1001.010100 D2-10.00101012.常规乘除法器乘、除运算过程采用部分积、余数左移的做法,其好处是_。(C)A提高运算速度 B. 提高运算精度 C. 节省加法器的位数 D. 便于控制3.逻辑异运算10010011和01011101的结果是 。(B)A.01001110 B.11001110 C.11011101 D.100011104.浮点数尾数基值rm=8,尾数数值部分长6位,可表示的规格化最小正尾数为 。(C)1. A.0.5 B.0.25 C.0.125 D.1/645.当浮点数尾数的基值rm=16,除尾符之外的尾数机器位

3、数为8位时,可表示的规格化最大尾数值是 。(D)A.1/2 B.15/16 C.1/256 D.255/2566. 两个补码数相加,采用1位符号位,当 时表示结果溢出。(D)A、符号位有进位 B、符号位进位和最高数位进位异或结果为0C、符号位为1 D、符号位进位和最高数位进位异或结果为17. 运算器的主要功能时进行 。(C)A、 逻辑运算 B、算术运算 C、逻辑运算和算术运算 D、只作加法8.运算器虽有许多部件组成,但核心部件是 。(B) A、数据总线 B、算术逻辑运算单元 C、多路开关 D、累加寄存器 9.在定点二进制运算中,减法运算一般通过 来实现。(D) A、原码运算的二进制减法器 B、

4、补码运算的二进制减法器 C、补码运算的的十进制加法器 D、补码运算的的二进制加法器 10.ALU属于 部件。(A) A、运算器 B、控制器 C、存储器 D、寄存器3、 判断题(10每题2分)1.计算机表示的数发生溢出的根本原因是计算机的字长有限。(错误)2.表示定点数时,若要求数值0在计算机中唯一地表示为全0,应采用补码。 (正确)3.浮点数的取值范围由阶码的位数决定,而精度由尾数的位数决定。(正确)4. 若浮点数的尾数用补码表示,那么规格化的浮点数是指尾数数值位的最高位是0(正数)或是1(负数)。(正确)5. 在实际应用中,奇偶校验多采用奇校验,这是因为奇校验中不存在全“0”代码,在某些场合

5、下更便于判别。(正确)4、 概述题(10每题5分)1. 试比较定点带符号数在计算机内的四种表示方法。答:带符号数在计算机内部的表示方法有原码、反码、补码和移码。原码表示方法简单易懂,实现乘、除运算简单,但用它实现加、减运算比较复杂。 补码的特点是加、减法运算规则简单,正负数的处理方法一致。反码通常只用来计算补码,由于用反码运算不方便,在计算机中没得到实际应用。 移码由于保持了数据原有的大小顺序,便于进行比较操作,常用于浮点数中的阶码,使用比较方便。2.试述浮点数规格化的目的和方法。答:浮点的规格化是为了使浮点数尾数的最高数值位为有效数位。当尾数用补码表示时,若符号位与小数点后的第一位不相等,则

6、被定义为已规格化的数,否则便是非规格化数。通过规格化,可以保证运算数据的精度。通常,采用向左规格化(简称左规),即尾数每左移一位,阶码减1,直至规格化完成。5、 计算题(15每题5分)1.已知:x=0.1011,y= -0.0101,求:x补x补,x补y补,y补,y补解:x补=0.1011,x/2补=0.01011,x/4补=0.001011, -x补=1.0101y补=1.1011,y/2补=1.11011,y/4补=1.111011, -y补=0.01012. 设阶码3位,尾数6位,按浮点运算方法,完成下列取值的x+y,x-y运算:x = 2-101*(-0.010110), y = 2-

7、100*0.010110解:x浮= 11011,-0.010110 y浮= 11100,0.010110Ex-Ey = 11011+00100 = 11111规格化处理: 0.101100 阶码 11010规格化处理: 1.011111 阶码 11100x+y=0.101100*2 x-y=-0.100001*2-43.设机器字长16位,定点表示,尾数15位,字符1位,问(1)定点原码整数表示时,最大正数是多少?最小负数是多少?(2)定点原码小数表示时,最大正数是多少?最小负数是多少?解: 定点原码整数表示:最大整数=(215-1)10=(+32767)10=(0 111 111 111 11

8、1 111)2最小负数值=-(215-1)10=(-32767)10=(1 111 111 111 111 111)2定点原码小数表示:最大正数值=(1-2-15)10=(+0.111 111 111 111 111)2最小负数值=-(1-2-15)10=(-0.111 111 111 111 111)26、 综合题(15)某机字长16位,使用4片74181组成ALU,设最低位序号标注为第0位,要求:(1) 写出第5位的进位信号C6的逻辑表达式。(2) 估算产生C6所需要的最长时间。(3) 估算最长求和时间。解:(1)组成最低四位的 74181 进位输出为: C4 = Cn+4 = G+PCn

9、 = G+PC0, C0 为向第 0 位进位 其中,G = y3+y2x3+y1x2x3+y0x1x2x3,P = x0x1x2x3,所以 C5 = y4+x4C4 C6 = y5+x5C5 = y5+x5y4+x5x4C4(2)设标准门延迟时间为 T, 与或非”门延迟时间为 1.5T,则进位信号 C0,由最低位传送至 C6 需经一个反相器、两级“与或非”门,故产生 C0 的最长延迟时间为 T+2*1.5T = 4T(3)最长求和时间应从施加操作数到 ALU 算起:第一片 74181 有 3 级“与或非”门(产生控制参数 x0, y0, Cn+4),第二、三片 74181 共 2 级反相器和

10、2 级“与或非”门(进位链),第四片 74181 求和逻辑(1 级与或非门和 1 级半加器,设其延迟时间为 3T),故总的加法时间为: t0 = 3*1.5T+2T+2*1.5T+1.5T+3T = 14T7、 设计题(10)余3码编码的十进制加法规则如下:两个一位十进制数的余3码相加,如结果无进位,则从和数中减去3(加上1101);如结果有进位,则合数中加上3(加上0011),即得和数的余3码。试设计余3码编码的十进制加法器单元电路。解:设余三码编码的两个运算数为 Xi 和 Yi,第一次用二进制加法求和运算的和数为 Si,进位为 Ci+1,校正后所得的余三码和数为 Si,进位为 Ci+1,则有:Xi = Xi3Xi2Xi1Xi0Yi = Yi3Yi2Yi1Yi0Si = Si3Si2Si1Si0当 Ci+1 = 1 时,Si = Si+0011 并产生 Ci+1 当 Ci+1 = 0 时,Si = Si+1101

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