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计算机组成原理1-概论.ppt

上传人:kpmy5893 文档编号:9177246 上传时间:2019-07-27 格式:PPT 页数:50 大小:1.23MB
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1、主要内容:1.1 计算机的基本概念 信息的数字化表示、存储程序与计算机分类。1.2 计算机的诞生和发展 冯诺依曼体制、计算机发展历程和未来发展趋势。1.3 计算机系统的硬件组成 主要功能部件的组成与功能、硬件系统结构。 1.4 计算机系统的性能指标,第一章 概论,第一节 计算机的基本概念,1.1.1 冯 诺依曼思想,1. 用二进制代码表示程序和数据;,2. 计算机采用存储程序的工作方式;,3. 计算机硬件由存储器、运算器、控制,器、输入设备和输出设备组成。,3. 计算机硬件由存储器、运算器、控制,器、输入设备和输出设备组成。,输入设备,控制器,存储器,输出设备,运算器,1.1.2 信息的数字化

2、表示,1. 在计算机中用数字代码表示各种信息,二进制代码,例1 用数字代码表示数据,5,- 5,表示为 0 101,表示为 1 101,例2 用数字代码表示字符,A,B,表示为 1000001,表示为 1000010,例3 用数字代码表示命令、状态,启动,停止,正在工作,工作结束,表示为 00,表示为 01,表示为 10,表示为 11,2. 在物理机制上用数字信号表示数字代码,数字型电信号,例1 用电平信号表示数字代码,高电平,1,低电平,高电平,0,1,例2 用脉冲信号表示数字代码,有脉冲,无脉冲,有脉冲,1,0,1,实现并行操作,实现串行操作,3. 数字化方法表示信息的优点,(1)物理上易

3、实现信息的表示与存储 (2)抗干扰能力强,可靠性高 (3)数值的表示范围大,精度高 (4)可表示的信息类型广泛 (5)能用数字逻辑技术进行处理,1.1.3 存储程序工作方式,1.事先编制程序,3.自动、连续地执行程序,2.事先存储程序,传统诺依曼机串行执行指令。,对传统诺依曼机的改造:增加并行处理功能。,11/50,图 计算机的工作流程,1.1.4计算机的分类,计算机从总体上来说分为两大类:模拟计算机和数字计算机。,各自主要特点: 模拟计算机:由模拟运算器件构成,处理在时间和数值上连续的模拟量(如:电压、电流等); 数字计算机:由逻辑电子器件构成,处理离散的数字量。,数字计算机又可分为: 专用

4、计算机和通用计算机。 专用机是以快速、经济和高集成度为主要指标的特殊计算机,它是针对某一任务设计的计算机,但是它的适应性较差(如:工控机、ATM等) 。 通用机适应性较高,但是牺牲了效率、速度和经济性,如个人电脑。,按照计算机的体积、简易性、功率损耗、性能指标、数据存储容量、指令系统规模、机器价格和应用范围等条件,将计算机分为巨型机、大型机、中型机、小型机和微型机等。,它们的结构规模和性能指标依次递减。随着超大规模集成电路的迅速发展,类型也会发生动态变化。,计算机类别对比:,16/50,中文名:约翰冯诺依曼 外文名:John Von Neumann 国籍:美籍匈牙利人 出生地:布达佩斯 出生日

5、期:1903年12月28日 逝世日期:1957年2月8日 毕业院校:苏黎世大学、布达佩斯大学 称谓:计算机之父,第二节 计算机的诞生和发展,17/50,冯诺依曼思想的产生背景,冯诺依曼在1944年加入了美国军方ENIAC计算机的研制项目。在此项目基础之上,在1945年提出并发表了一个全新的“存储程序通用电子计算机”方案EDVAC(冯诺依曼思想)。,在这份方案中,冯诺依曼具体介绍了电子计算机和程序设计的新思想。这份方案是计算机发展史上一个划时代的文献,它向世界宣告了电子计算机时代的来临。,EDVAC方案的直接成果:,催生了第1台严格意义上的电子计算机(宾夕法尼亚大学,1946年2月),1.2.2

6、 发展历程,1.2.3 未来的发展趋势,1、巨型化,2、微型化,3、多媒体化,4、网络化,5、智能化,第三节 计算机系统的硬件组成,1.3.1 主要功能部件,1. CPU 由运算器、控制器、寄存器组成。,(1) 运算器1)功能:加工信息。2)组成:,移位器,ALU,选择器,通用寄存器组,选择器,移位器,ALU,选择器,通用寄存器组,选择器,ALU: 通过加法器实现运算操作(由全加器求和、由进位链传递进位信号)。,移位器,ALU,选择器,通用寄存器组,选择器,通用寄存器组:提供操作数,存放运算结果。,移位器,ALU,选择器,通用寄存器组,选择器,选择器:选择操作数;选择控制条件,实现各种算法。,

7、移位器,ALU,选择器,通用寄存器组,选择器,移位器:直接或者移位送出运算结果。,运算器主要解决如何通过运算方法将各种运算转换为加法运算。,(2)控制器1)功能:产生控制命令(微命令), 控制全机操作。2)组成:,微命令序列,微命令产生方式(指令执行控制方式):,组合逻辑控制方式:,微程序控制方式:,微命令由组合逻辑电 路产生,微命令由微指令产生,组合逻辑控制器,微程序控制器,控制器主要解决如何产生微命令控制指令的执行(组合逻辑方式、微程序方式),2. 存储器1)功能: 存储信息。2)组成(主存储器):,存储体: 存放信息的实体。,寻址系统:对地址码译码,选择存储单元。,读/写线路和数据寄存器

8、:完成读/写操作,暂存读/写数据。,控制线路:产生读/写时序,控制读/写操作。,3. 输入/输出设备1)功能:转换信息。,输入:原始信息,代码,送入主机,输出:处理结果,人所能接受的形式,并输出,(代码),I/O设备主要解决如何转换信息。,存储器主要解决如何根据地址找到所要访问的存储单元。,1.3.2 硬件系统结构 1. 以总线为基础的系统结构总线:能为多个部件分时共享的一组信息传送线路。,总 线,总 线,功能 内总线外总线局部总线系统总线,信息 地址总线数据总线控制总线,时序 同步总线异步总线,格式 并行总线串行总线,方向 单向总线双向总线,(1)以CPU为中心的双总线结构,CPU,M,接口

9、,接口,I/O,I/O,I/O 总线,M 总线,(2)单总线结构,CPU,M,接口,接口,I/O,I/O,系 统 总 线,(3)以M为中心的双总线结构,CPU,M,接口,接口,I/O,I/O,系 统 总 线,M 总线,(4)多级总线结构,CPU,RAM,ROM,公共接口,总线控制逻辑,M扩展板,I/O接口板,局部总线,系统总线,2. 采用通道或IOP的大型系统结构(1)带通道的系统,I/O控制器,主机,I/O,通道,(2)带IOP的系统,CPU,M,接口,I/O,IOP,LM,接口,I/O,系统总线,I/O总线,3. 模型机系统结构,系 统 总 线,CPU,M,公共接口,接口,接口,I/O,I

10、/O,建立总线概念,用总线连接各部件。,多机系统结构,特点:用多处理器CPU构成,根据处理器之间连接的紧密程度,分为:,紧密偶合系统 松散偶合系统,41/50,紧密偶合多机系统,特点:多个(CPU+LM)组,通过系统总线构成多机系统,且共享全局M,42/50,松散偶合多机系统,特点:多个节点,由通信接口CAS并通过MTS构成多机系统。,1.3.3 软件系统,软件类别:系统程序和应用程序。 系统程序:负责系统调度管理,提供运行和开发环境、各种服务,确保系统运行良好。,应用程序:利用计算机来解决应用问题所编制的程序,如工程设计程序、数据处理程序、自动控制程序、企业管理程序、情报检索程序、科学计算程

11、序等等。,1.3.4 硬、软件系统的层次结构,计算机系统是一个由多层次结构组成的系统,其层次结构示意图,见教材。,第四节 计算机系统的性能指标,1. 基本字长指操作数的基本位数。它影响计算精度、指令功能。 2. 存储容量(1)主存容量指存储单元个数位数。,决定地址位数,表明编址单位,表示为:字数字长(按字编址)或字节数(按字节编址),(2)外存容量常表示为字节数。外存容量与地址码位数无关。,3. 运算速度(1)定点/浮点四则运算时间(2)每秒平均执行的指令条数(MIPS)MIPS=程序所含指令数/程序执行时间,(3)每秒执行的浮点指令数(MFLOPS) MFLOPS=程序所含浮点操作次数程序执

12、行时间 (4) CPU时钟频率(MHz)即CPU主频,等于每秒时钟周期数。 (5)CPI 每条指令时钟周期数。 CPI=程序所需时钟周期数程序所含指令数,总线位数总线时钟频率8总线周期时钟数,总线带宽=,4. 数据传输率,(B/S),即:单位时间内传输的数据量,注意:计算总线的带宽时,一般还要考虑编码方式、单双工模式和通道的路数等因素。,5.外围配置(1)硬件系统配置(2)系统软件配置,【思考】计算机主频为500MHz,CPI为5。某外设的带宽为0.5MB/s,中断方式32位传输,中断服务程序包含18条指令,中断服务的其他开销相当于2条指令时间。 (1)在中断方式下,CPU用于该外设I/O的时间占整个CPU时间的百分比是多少? (2)当该外设的数据传输率达到5MB/s时,改用DMA方式传送数据。假设每次DMA传送大小为5000B,且DMA预处理和后处理的总开销为500个时钟周期,则CPU用于该外设I/O的时间占整个CPU时间的百分比是多少?(假设DMA与CPU之间没有访存冲突) (2009 考研),

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