2023年计算机组成原理心得体会 计算机的组成及工作原理(优秀5篇)

时间:2023-10-02 作者:MJ笔神2023年计算机组成原理心得体会 计算机的组成及工作原理(优秀5篇)

学习中的快乐,产生于对学习内容的兴趣和深入。世上所有的人都是喜欢学习的,只是学习的方法和内容不同而已。好的心得体会对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇心得体会下面是小编帮大家整理的优秀心得体会范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

计算机组成原理心得体会篇一

在电脑已经全面普及的今天,几乎每个家庭或者是每个人都有了自己的电脑了,不管是台式电脑还是 笔记本电脑 。我们对电脑的认识应该是再熟悉不过了。但是如果突然需要你讲述一些关于计算机的一些认识,你是不是都讲不出来了呢?今天就来讲解一些关于计算机的组成及工作原理的内容。现在跟着小编一起来看吧。

1、cpu:就是我们常说的计算机的中央处理器,是整部计算机的核心。

2、内存:内存就是ram,就是一种存储器,内存可以进行读取硬盘数据供cpu使用。因此内存是硬盘与cpu之间的桥梁。

3、主板:计算机的主板是计算机尤为关键的部分,它可以进行连接各个硬件,使其能相互通讯。

4、硬盘:硬盘简单点说是电脑主要的存储媒介之一,用于存储操作系统及用户资料。

5、显卡:显卡又称为显示适配器,一个好的显卡可以提升计算机的运行操作的流畅性。它的功能是将计算机需要的信息,输出到 显示器 上面。

6、声卡:声卡也叫音频卡,实现声波输出的一个设备。

7、网卡:网卡是计算机能否使用网络的重要装备,可以实现接入网络,与其它设备进行通讯。

8、鼠标、键盘、显示器、主机等外部装备,直接与使用者连接的一些设备。

计算机的工作原理是相对比较复杂化的,在计算机运行的时候,计算机首先先从内存中取出一条指令,一般的指令就是一些代码了。然后计算机通过控制器的对这些代码进行翻译,翻译成功后,计算机按照指令的要求,进行指定的运算和逻辑操作等加工,最后将加工后的指令再次输送到内存上。接着计算机再取出第二条指令,同理,在控制器的指挥下完成翻译与输送,依此进行下去,计算机实现自动地完成指令。这个原理也是由美籍匈牙利数学家冯.诺依曼于提出来的,故也称为冯.诺依曼原理。

一、电源

电源是电脑最重要的部件,相当于人体的心脏,向所有的零部件输送血液,是电脑各部分的正常工作的基本保证。没有了“电”,所有其它的硬件都无法发挥出一丝作用。许多故障往往就是由电源引起的,所以,给电脑配备一台有足够功率、精工细作、高品质的电源是微机正常运行的前提。

二、cpu

cpu是电脑硬件系统的核心,是central processing unit的缩写,译为中央处理器。是采用具有运算器和控制器功能的大规模集成电路工艺制成的芯片的'微处理器。微处理器在微机中起着最重要的作用,是微机的“大脑”、“司令部”,神经中枢,构成了整个系统的控制中心,对各部件进行统一协调和控制。cpu安装在主板上,但上面压有很大的散热器和专用风扇,所以平时是看不到的。

三、主板

主板是电脑中最重要的部件之一,是整个电脑工作的基础,也可以说是微机的主体。也许可以作这样的比喻:主板是犹如人的缺损的躯体,必须把“心脏”电源接上,它才能血液流通,把“脑”cpu装进颅壳,它才能思维和指挥,主机箱所有的重要硬件如同人的各部分器官,都要直接插上主板或同主板连接,才能发挥作用。直接插在主板上的硬件有:cpu、内存条、显卡、声卡、网卡等等。直接同主板连接的硬件有:机箱电源、硬盘、光驱、软驱和外设件键盘、鼠标等等。显示器是通过显卡与主板相连的。由于提高微机的集成化,设计人员可以把显卡、声卡、网卡等融入主板,如果采用集成显卡,显示器直接同主板连接。

四、内存

内存是主板上的存储部件。在电脑里,cpu直接与内存沟通,用来存储数据,存放当前正在使用的(即执行中)的数据和程序。它的物理实质就是一组或多组具备数据输入输出和数据存储功能的集成电路。内存只用于暂时存放程序和数据,一旦关闭电源或发生断电,其中的程序和数据就会丢失。应当指出,外存通常是指磁性介质或光盘,像硬盘,软盘,磁带,cd等硬件,它们能长期保存信息,并且不依赖于电来保存信息。

五、硬盘

硬盘是电脑最重要的外存储器,与其他记录介质相比,它的速度快、容量大,成为计算机中最重要的存储设备。分机械硬盘和固态硬盘(ssd)。

六、显卡

显卡全称是显示器适配卡,现在的显卡都是3d图形加速卡,它是连接主机与显示器的接口卡。

显卡的作用是将主机的输出信息转换成字符、图形和颜色等信息,传送到显示器上显示。

七、声卡

声卡是多媒体电脑的主要部件之一,它包含记录和播放声音所需的硬件。

八、网卡

网络接口卡,又称网络适配器,简称网卡。网卡用于实现联网计算机和网络电缆之间的物理连接,为计算机之间相互通信提供一条物理通道,并通过这条通道进行高速数据传输。分为有线和无线两种。

九、软驱和软盘

软盘驱动器是电脑早期一个不可缺少的部件,在必要的时候,它可以为我们启动计算机,还能用它来传递和备份一些比较小的文件。由于软盘容量小,容易出错,可靠性差,所以现在基本已经淘汰。

十、光驱和光盘

光盘驱动器,是一个结合光学、机械及电子技术的产品。不同类型的光驱有不同的作用,从本质上来说,所有的光驱都有读取外部数据(光盘)的功能,只不过读取的格式和附加的功能不一样而已。目前,光驱可分为cd-rom驱动器、dvd光驱(dvd-rom)、康宝(combo)和刻录机等。

十一、机箱

机箱作为电脑配件中的一部分,它起的主要作用是放置和固定各电脑配件,起到一个承托和保护作用。此外,电脑机箱具有屏蔽电磁辐射的重要作用。

十二、键盘

键盘是最常用也是最主要的输入设备,通过键盘,可以将英文字母、数字、标点符号等输入到计算机中,从而向计算机发出命令、输入数据等。

十三、鼠标

鼠标的标准称呼应该是“鼠标器”,英文名“mouse”,鼠标的使用是为了使计算机的操作更加简便,来代替键盘繁琐的指令。鼠标按其工作原理的不同可以分为机械鼠标和光电鼠标。

十四、显示器

显示器(display)通常也被称为监视器。显示器是属于电脑的i/o设备,即输入输出设备。它是一种将一定的电子文件通过特定的传输设备显示到屏幕上再反射到人眼的显示工具。

将上面所有的硬件设备通过各种连接线连接到一起,一台电脑就呈现在你面前了。当然了有些设备并不是电脑组成的必须品,例如光驱、软驱等可以不安装;还有一些设备可以选主板集成的,例如:显卡、声卡、网卡等。另外还有一些设备几乎都用的到,例如音响、麦克风、摄像头等,可以根据自己实际需要有所增减。

计算机组成原理心得体会篇二

计算机组成原理课程设计是在我们上完计算机组成原理课之后的硬件实践课程,是把组成原理课上的理论知识与实践相结合的过程。通过课程设计进一步加深对理论知识的理解和对计算机的工作过程的了解。

我们的实验设备是一台dj-cpth超强型计算机组成原理与系统结构实验系统。为了更好的做好实验我们首先要做的就是了解实验系统,通过实验指导书的讲解我们理解了cpth集成开发环境的使用,这为我们下一步实验奠定了良好的基础。

第一个实验任务是实现微程序控制器,通过数据传送实验/输入输出实验、数据运算实验、指令流水实验的操作更一步加深了对计算机组成原理知识的理解和计算机工作原理认识。通过软件的运行和数据通路图的学习知道了微程序的运行过程和原理,为下一步自主开发打下了基础。

第二个实验是自主开发程序,我们设计了一个猜数字游戏,利用r0寄存器、程序计数器pc、程序存储器em、指令寄存器ir、运算器alu、累加器a、工作寄存器w、直通门d、地址寄存器mar、堆栈寄存器st、输入端口in、输出端口寄存器out、微程序计数器upc、微程序存储器uem等部件。首先由用户自主输入数字,猜数字的人开始猜数,当猜大时提示2,猜小时提示1,猜对输出0。详细内容见报告。

通过一周的计算机组成原理课程设计,使我对cpth模型机有了一定了解,对计算机组成原理知识有了更加深刻的认识和理解,对计算机的工作流程有了更具体的了解和认识。非常感谢这次课程设计给我带来的知识和学习经验,在今后我一定会更加努力学习专业知识和技术。

计算机组成原理心得体会篇三

计算机组成指的是系统结构的逻辑实现,包括机器机内的数据流和控制流的组成及逻辑设计等。计算机由什么组成的,有什么原理呢?下面小编为大家分析一下!

计算机的性能指标主要是cpu性能指标、存储器性能指标和i/o吞吐率。

处理机字长:是指处理机运算器中一次能够完成二进制运算的位数。

总线宽度:一般指cpu中运算器与存储器之间进行互连的内部总线二进制位数。

存储器带宽:单位时间内从存储器读出事物二进制数信息量,一般用字节数/秒表示。

主频/时钟周期:cpu的工作节拍受主时钟控制,主时钟不断产生固定频率的时钟,主时钟的频率(f)叫cpu的主频。主频的倒数称为cpu的周期(t)。

cpi:表示每条指令周期数,即执行一般程序所占用的cpu时间,

cpu执行时间=cpu时钟周期数*cpu时钟周期

mips:表示平均每秒执行多少百万条定点指令数,

flops:表示每秒执行浮点操作的次数,用来衡量机器浮点操作的性能。

flops=程序中的浮点操作次数/程序执行时间(s)

一个定点数由符号位和数值域两部分组成。按小数点位置不同,定点数有纯小数和纯整数两种表示方法。在定点计算机中,两个原码表示的数相乘的运算规则是:乘积的符号位由两数的符号位按异或运算得到,而乘积的数值部分则是两个正数相乘之积。两个原码表示的数相除时,商的符号位由两数的符号按位相加求得,商的数值部分由两数的数值部分相除求得。

为运算器构造的简单性,运算方法中算数运算通常采用补码加、减法,原码乘除法或补码乘除法。为了运算器的高速性和控制的简单性,采用了先行进位、阵列乘除法、流水线等并行技术措施。alu不仅具有多种算术运算和逻辑运算的功能,而且具有先行进位逻辑,从而能实现高速运算。

按存储介质,用半导体器件组成的存储器称为半导体存储器,用磁性材料做成的存储器称为磁表面存储器;作为存储介质的基本要求,必须有两个明显区别的物理状态,分别用来表示二进制的代码0和1。另一方面,存储器的存取速度又取决于这种物理状态的改变速度。

按存取方式,存储器中任何存储单元的内容都能被随机存取,且存取时间和存储单元的位置无关的存储器称为随机存储器,存储器只能按某种顺序来存取,即存取时间和存储单元的物理位置有关的存储器称为顺序存储器;半导体存储器是随机存储器,ram和rom都是采用随机存取的方式进行信息访问,磁带存储器是顺序存储器。

按信息易失性,断电后信息消失的存储器称为易失性存储器,断电后仍能保存信息的存储器称为非易失性存储器;半导体读写存储器ram是易失性存储器,rom是非易失性存储器,磁性材料做成的存储器是非易失性存储器。

按系统中的作用,可分为内部存储器、外部存储器;又可分为主存储器、高速缓冲存储器、辅助存储器、控制存储器;半导体存储器是内部存储器,磁盘是外部存储器,又是辅助存储器。

目前在计算机系统中,通常采用多级存储器体系结构,即使用高级缓冲存储器(cache)、主存储器和外存储器。cpu能直接访问的存储器称为内存储器,它包括cache和主存储器。cpu不能直接访问外存储器,外存储器的信息必须调入内存储器后才能为cpu进行处理。cache是计算机系统中的一个高速小容量半导体存储器,在计算机中利用cache来高速存取指令和数据。cache的工作原理基于程序运行中具有的空间局部性和时间局部性特征。cache能高速地向cpu提供指令和数据,从而加快了程序的执行速度。从功能上看,它是主存的缓冲存储器,由高速的sram组成。为追求高速,包括管理在内的全部功能由硬件实现,因而对程序员是透明的。与主存容量相比。cache的容量很小,它保存的内容只是主存内容的一个子集,且cache与主存的数据交换是以块为单位。主存储器是计算机系统的主要存储器,由mos半导体存储器组成,用来存放计算机运行期间的大量程序和数据,能和cache交换数据和指令。外存储器是大容量辅助存储器,通常用来存放系统程序和大型数据文件及数据库。

存储器的技术指标有存储容量、存取时间、存储周期、存储器带宽。存取时间、存储周期、存储器带宽三个概念反映了主存的速度指标。

存取时间:指一次读操作命令发出到该操作完成,将数据读出到数据总线上所经历的时间。通常取写操作时间等于读操作时间,故称为存储器存取时间,存取时间又称存储器访问时间。

存储周期:指连续两次读操作所需间隔的最小时间。通常,存储周期略大于存取时间。

“位(bit)”是电子计算机中最小的数据单位,每一位的状态只能是0或1。8个二进制位构成一个“字节(byte)”,字节是储存空间的基本计量单位,一个字节可以储存一个英文字母,2个字节可以储存一个汉子。“字”由若干字节构成,字的位数叫作字长,不同档次的机器有不同的字长。存储器的基本单位字节的长度是8 bit。表示主存容量的常用单位字节b,是基本单位。此外还有kb、mb、gb、tb。一个双稳态半导体电路或一个cmos晶体管或磁性材料的存储元,均可以存储一位二进制代码。这个二进制代码位是存储器中最小的存储单位,称为存储位元。

所有的sram的特征是用一个锁存器(触发器)作为存储元,触发器具有两个稳定的状态,只要直流供电电源一直加在这个记忆电路上,它就无限期地保持记忆的1或0状态;如果电源断电,那么存储的数据(1或0)就会丢失。sram是易失性存储器。半导体静态存储器 sram 的存储原理是依靠双稳态电路。sram存储器的存储元是一个触发器,它具有两个稳定的状态。sram的优点是存取速度快,但存储容量不如dram大。动态mos随机读写存储器dram的存储容量极大,通常用作计算机的主存储器。主存也可以用sram实现,只是成本高。与sram相比,dram成本低、功耗低,但需要刷新。动态ram存储信息依靠的是电容。dram存储器的存储元是由一个mos晶体管和电容器组成的记忆电路,其中mos晶体管作为开关使用,而所存储的信息1或0则是由电容器上的电荷量来体现--当电容器充满电荷时,代表储存了1,当电容器放电没有电荷时,代表存储了0。读出过程也是刷新过程。输入缓冲期与输出缓冲器总是互锁的。这是因为读操作和写操作是互斥的,不会同时发生。与sram不同的是:dram增加了行地址锁存器和列地址锁存器,增加了刷新计数器和相应的控制电路。dram比sram集成度更高。dram读出后必须刷新,而未读写的存储元也要定期刷新,而且要按行刷新,所以刷新计数器的长度等于行地址锁存器。dram存储位元是基于电容器上的电荷量存储,这个电荷量随着时间和温度而减少,因此必须定期地刷新,以保持它们原来记忆的信息。dram是易失性存储器。一次读操作会自动地刷新选中行中的所有存储位元。然而通常情况下,人们不能准确地预知读操作出现的频率,因此无法阻止数据丢失。在这种情况下,必须对dram进行定期刷新。dram使用电容存储,所以必须隔一段时间刷新(refresh)一次,如果存储单元没有被刷新,存储的信息就会丢失。dram存储器有读周期、写周期和刷新周期,刷新周期比读/写周期有更高的优先权。dram存储器需要逐行进行定时刷新,以使不因存储信息的电容漏电而造成信息丢失。另外,dram芯片的读出是一种破坏性读出,因此在读取之后要立即按读出信息予以充电再生。动态mos随机读写存储器dram的存储容量极大,通常用作计算机的主存储器。sram和dram都是随机读写存储器,它们的特点是数据可读可写。rom叫作只读存储器,在它工作时只能读出,不能写入,其中存储的原始数据必须在它工作以前写入。flash叫作闪存存储器,是高密度非易失性的读/写存储器,高密度意味着它具有巨大比特数目的存储容量,非易失性意味着存放的数据在没有电源的情况下可以长期保存。flash存储元是在eprom存储元基础上发展起来的。闪存存储器有三个主要的基本操作,它们是编程操作、读取操作和擦除操作。可编程rom有prom、eprom、eeprom。其中,prom是一次性编程。eprom叫作光擦除可编程只读存储器,它的存储内容可以根据需要写入,当需要更新时将原存储内容抹去,再写入新的内容。eeprom叫作电擦除可编程只读存储器,其储存元是一个具有两个栅极的nmos管,这种存储器在出厂时,存储器内容为全“1”状态。使用时,可根据要求把某些存储元写“0”。eprom是可改写的,但它不能用作为随机存储器用。

主储存器和cpu之间增加cache的目的是解决cpu和主存之间的速度匹配问题。程序和数据存储在主存中,主存通常采用多体交叉存储器,以提高访问速度。cache是一个高速缓冲存储器,用以弥补主存和cpu速度上的差异。指令部件本身又构成一个流水线,它由取指令、指令译码、计算操作数地址、取操作数等几个过程段组成。指令队伍是一个先进先出(fifo)的寄存器栈,用于存放经过译码的指令和取来的操作数。它也是由若干个过程段组成的流水线。执行部件可以具有多个算数逻辑运算部件,这些部件本身又用流水线方式构成。为了使存储器的存取时间能与流水线的其他各过程段的速度匹配,一般采用多体交叉存储器。执行段的速度匹配问题,通常采用并行的运算部件以及部件流水线的工作方式来解决。一般采用的方法包括:将执行部件分为定点执行部件和浮点执行部件两个可并行执行的部分,分别处理定点运算指令和浮点运算指令;在浮点执行部件中,又有浮点加法部件和浮点乘/除部件,它们也可以同时执行不同的指令;浮点运算部件都以流水线方式工作。所谓资源相关,是指多条指令进入流水线后在同一机器时钟周期内争用同一个功能部件所发生的冲突。在一个程序中,如果必须等前一条指令 执行完毕后,才能执行后一条指令,那么这两条指令就是数据相关的。为了解决数据相关冲突,流水cpu的运算器中特意设置若干运算结果缓冲寄存器,暂时保留运算结果,以便于后继指令直接使用,这称为“向前”或定向传送技术。控制相关冲突是由转移指令引起的。当执行转移指令时,依据转移条件的产生结果,可能为顺序取下条指令;也可能转移到新的目标地址取指令,从而使流水线发生断流。为了减小转移指令对流水线性能的影响,常采用以下两种转移处理技术:由编译程序重排指令序列来实现的延迟转移法、硬件方法来实现的转移预测法。

计算机组成原理心得体会篇四

一、单项选择题

1.若十进制数据为137.5则其八进制数为(b)。

a、89.8

b、211.4

c、211.5

d、1011111.101

2.若x补=0.1101010,则x原=(d)。

a、1.0010101

b、1.0010110

c、0.0010110

d、0.1101010

3.若定点整数64位,含1位符号位,补码表示,则所能表示的绝对值最大负数为(c)。

a、-264

b、-(264-1)

c、-263

d、-(263-1)

5.若脂用双符号位,则发生正溢的特征是:双符号位为(b)。

a、00

b、01

c、10

d、11

6.浮点加减中的对阶的(a)。

a、将较小的一个阶码调整到与较大的一个阶码相同

b、将较大的一个阶码调整到与较小的一个阶码相同

c、将被加数的阶码调整到与加数的阶码相同

d、将加数的阶码调整到与被加数的阶码相同

7.原码乘法是(a)。

a、先取操作数绝对值相乘,符号位单独处理

b、用原码表示操作数,然后直接相乘

c、被乘数用原码表示,乘数取绝对值,然后相乘

d、乘数用原码表示,被乘数取绝对值,然后相乘

8.原码加减交替除法又称为不恢复余数法,因此(c)

a、不存在恢复余数的操作

b、当某一步运算不够减时,做恢复余数的操作

c、仅当最后一步余数为负时,做恢复余数的操作

d、当某一步余数为负时,做恢复余数的操作

9.为了缩短指令中某个地址段的位数,有效的方法是采取(d)。

a、立即寻址

b、变址寻址

c、间接寻址

d、寄存器寻址

10.堆栈指针sp的内容是(b)。

a、栈顶单元内容

b、栈顶单元地址

c、栈底单元内容

d、栈底单元地址

11.高速缓冲存储器cache一般采取(a)。

a、随机存取方式

b、顺序存取方式

c、半顺序存取方式

d、只读不写方式

12.若存储周期250ns,每次读出16位,则该存储器的数据传送率为(c)。

a、4×106字节/秒

b、4m字节/秒

c、8×106字节/秒

d、8m字节/秒

13.半导体静态存储器sram的存储原理是(a)。

a、依靠双稳态电路

b、依靠定时刷新

c、依靠读后再生

d、信息不再变化

14.在不同速度的设备之间传送数据,(c)。

a、必须采用同步控制方式

b、必须采用异步控制方式

c、可以选用同步方式,也可选用异步方式

d、必须采用应答方式

15.挂接在总线上的多个部件(b)。

a、只能分时向总线发送数据,并只能分时从总线接收数据

b、只能分时向总线发送数据,但可同时从总线接收数据

c、可同时向总线发送数据,并同时从总线接收数据

d、可同时向总线发送数据,但只能分时从总线接收数据

二、简答题(每小题5分,共30分)

1.硬连线控制器如何产生微命令?产生微命令的主要条件是哪些?

1.硬连线控制器依靠组合逻辑电路产生微命令(1分)组合逻辑电路的输入是产生微命令的条件,主要有:a、指令代码b、时序信号c、程序状态信息与标志位d、外部请求信号。(4分)

2.何谓中断方式?它主要应用在什么场合?请举二例。

2.a、中断方式指:cpu在接到随机产生的中断请求信号后,暂停原程序,转去执行相应的中断处理程序,以处理该随机事件,处理完毕后返回并继续执行原程序;(3分)

b、主要应用于处理复杂随机事件、控制中低速i/o;(1分)

c、例:打印机控制,故障处理。(1分)

3.在dma方式预处理(初始化)阶段,cpu通过程序送出哪些信息?

3.向dma控制器及i/o接口(分离模式或集成模式均可)分别送出如下信息:

a、测试设备状态,预置dma控制器工作方式;(1分)

b、主存缓冲区首址,交换量,传送方向;(2分)

c、设备寻址信息,启动读/写。(2分)

4.总线的分类方法主要有哪几种?请分别按这几种法说明总线的分类。

4.a、按传送格式分为:串行总线、并行总线;(2分)

b、按时序控制方式分为:同步总线(含同步扩展总线),异步总线;(2分)

c、按功能分为:系统总线,cpu内部总线、各种局部总线。(1分)

5.(不算cpu中的寄存器级)存储系统一般由哪三级组成?请分别简述各层存储器的作用(存放什么内容)及对速度、容量的要求。

5.a、主存:存放需要cpu运行的程序和数据,速度较快,容量较大;(2分)

b、cache:存放当前访问频繁的内容,即主存某些页的内容复制。速度最快,容量较小;(1发)

c、外存:存放需联机保存但暂不执行的程序和数据。容量很大而速度较慢。(2分)

6.中断接口一般包含哪些基本组成?简要说明它们的作用。

6.a、地址译码。选取接口中有关寄存器,也就是选择了i/o设备;(1分)

b、命令字/状态字寄存器。供cpu输出控制命令,调回接口与设备的状态信息;(1分)

c、数据缓存。提供数据缓冲,实现速度匹配;(1.5分)

d、控制逻辑。如中断控制逻辑、与设备特性相关的控制逻辑等。(1.5分)

三、名词解释题(每小题2分,共20分)

1.基数:各数位允许选用的数码个数。或:各数位允许选用的最大数码值加1(不乘位权)。或:产生进位的该位数码值(不乘位权)。

:动态随机存取存储器,即需要采取动态刷新的ram。

3.堆栈:按先进后出(也就是后进先出)顺序存取的存储的'存储组织(区)。

4.立即寻址方式:操作数直接在指令中给出(或:紧跟指令给出),在读出指令时可立即获得操作数。

5.总线:一组可由多个部件分时共享的信息传输线。

6.逻辑地址:程序员编程时使用的,与内存物理地址无固定对应关系的地址。

7.微程序控制器:将执行指令所需要的微命令以代码形式编成微指令序列(微程序),存入一个控制存储器,需要时从该存储器中读取。按这种方式工作的控制器称为微程序控制器。8.同步通信方式:在采用这种方式的总线传输中,各设备从一个公共的(统一的)时序信号中获得定时信息(或:由统一的时序信号进行同步定时。)或指出:其明显特征是由一定频率的时钟信号定义了等间隔的时钟周期。

方式:直接依靠硬件实现主存与外设之间的数据直接传输,传输过程本身不需cpu程序干预。

10.随机存取方式:可按随机地址直接访问任一存储单元,存取时间与单元位置无关

计算机组成原理心得体会篇五

考研复习是一个长期积累的过程,计算机考研复习中,处于复习基础阶段的考生要特别注意依据各科的特点准确把握复习的关键及难点,严格依据最新考纲的规定各个击破,方可为整体的复习打下良好基础,保证后期复习的顺利进行。下面的组成原理特点及复习攻略希望对您有所帮助!

组成原理内容比较零乱,条理有点繁杂;并且计算机是一个内部运行状态难以直接观察、高度复杂的封闭式系统,信息在计算机内部各部件之间的保存、运算、传送等难以讲解;需要有适当的教学实验作为辅助性学习。组成原理在考研时主要考察内容有:计算机系统概述、数据的表示和运算、存储器层次结构、指令系统、中央处理器、总线、输入/输出系统。

考生在复习时,(1)需要有数字电路的知识基础。(2)首先要重点掌握单处理机计算机系统中各个部件的组成结构和基本工作原理。(3)在学习过程中能够有比较真实的部件组成和运行控制例子对复习非常有帮助。(4)关键的带有一定全局性的.掌握基本原理,基本概念是重要的考点,需要把握各知识点的对应与从属关系,适当少关注细节问题,读一些试题与解。(5)做题过程中多关注基本知识与概念,针对考题找准答题思路,找准习题中包含的关键知识点,绝不会有非常复杂、高难度的计算问题。(6)课程中某些技术性指标有定性了解和定量计算两种,要把握好二者的区别。(7)复习时不用过分追求知识的深度与全面性,以考研为主要目的。全部复习完后再把这些组成部件形成一个完整的系统,各部件之间是通过什么联系起来的、是怎样联系的,最好在头脑中有一个比较清晰的认识。

预祝大家考研备考顺利,成功进入梦想的院校。

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