- •1.Принципы построения эвм по Фон Нейману.
- •2.История развития вычислительной техники.
- •3.Классификация эвм по принципу действия.
- •5 Поколение
- •6 Поколение
- •5.Классификация эвм по размерам и функциональным возможностям.
- •6.Классификация эвм по Флинну.
- •7.Поколения компьютеров с архитектурой Фон –Неймана.
- •8.Особенности эвм пятого поколения.
- •9.Персональные компьютеры, виды и типы.
- •10.Классификация пк по поколениям процессоров.
- •Intel 80486dx имеет кэш 8 кб.
- •11.Классификация пк по типу используемого мп ( risc и cisc ).
- •12.Обобщенный алгоритм функционирования классической эвм.
- •13.Эвм с канальной организацией.
- •14.Эвм с шинной организацией.
- •15.Основные команды эвм, классификация команд.
- •16.Система кодирования команд.
- •17.Определения «Организация эвм» и «Конфигурация эвм», «Архитектура эвм».
- •18.Система шин эвм.( шина управления, шд, ша, и др.).
- •19.Достоинства и недостатки шины vlb.
- •20.Что такое post.
- •1 Длинный, 3 коротких – Ошибка видеоадаптера
- •21.Принцип работы алу.
- •22.Что такое bios.
- •23.Отличие simm и dimm.
- •24.Обобщённая архитектура шин эвм (isa, eisa, vlb, pci).
- •25.Накопители на гибких и жестких дисках.
- •26.Интерфейсы scsi (sas), их типы.
- •27.Интерфейсы ide, их типы.
- •28.Контроллеры, типы, назначения.
- •29.Контроллеры прерываний.
- •30.Контроллеры пдп ( dma ).
- •31.Тактовый генератор.
- •32.Системный таймер и часы реального времени.
- •33.Команды для работы с подпрограммами. Стек.
- •34.Регистры процессора.
- •35.Функционирование эвм с шинной организацией. Инициализация.
- •36.Достоинства и недостатки эвм с шинной и канальной организацией.
- •37.Устройства памяти и где они используются в эвм.
- •38.Что такое agp, его модификации, особенности.
- •39.Работа устройства управления (уу) в составе цп.
- •40.Типы кэш-памяти пк.
- •41.Порты com, lpt и другие. Обозначение.
- •42.Что такое cmos.
- •43.Отличие шины pci от vlb.
- •44.Отличие шины isa от eisa.
- •45.Отличия шины pci&pci-express.
- •46.Классификация поколений эвм на основе элементной базы.
- •47.Емкость озу и hdd для различных операционных систем.
- •48.Состав и устройство пк. Типы корпусов для пк.
- •49.Состав и устройство пк. Форм-факторы материнских плат их особенности.
- •50.Компоненты материнских плат для пк.
- •51.Архитектура мв для Pentium II-III ( Intel 440 bx).
- •52Архитектура мв для PentiumI11 ( Intel 810 ).
- •53.Архитектура современных материнских плат.
- •54.Основные правила по сборки пк и подключению его компонентов.
- •55.Установка ос Windows на пк, особенности.
- •56.Шина usb, её особенности.
- •57.Шина ieее1349, её особенности.
- •58.Стандарт ieee 802.11 b,g.WiFi.
- •59.Устройства памяти cd-rom&dvd-rom.
- •60.Описания своего пк и материнской платы (описание мв).
- •61.Принцип работы матричного, струйного и лазерного принтера.
- •1.Матричные принтеры
- •2.Струйные принтеры
- •3.Лазерные принтеры
- •62.Принцип работы механического и оптического манипулятора типа «мышь».
- •63.Принцип работы сканера.
- •64.Расширенная классификация Флинна компьютеров параллельного действия. Начертить и объяснить классификацию.
- •65.Архитектуры umasmp с шинной организацией.
- •66.Мультипроцессоры uma с координатными коммутаторами.
- •67.Мультипроцессоры uma с многоступенчатыми сетями.
- •68.Системы с переменным временем обращения к памяти: numa-системы.
- •69.Системы с переменным временем обращения к памяти: cc-numa-системы.
- •70.Структура cc-numa-системы.
- •71.Мультипроцессоры coma.
- •73.Кластерная организация мультикомпьютеров( cow&now ).
- •74.Типы кластеров. Кластер “Beowulf”.
11.Классификация пк по типу используемого мп ( risc и cisc ).
По архитектуре и системе команд различают процессоры на два класса.
RISC(RealInstructionSetComputer) - процессор с сокращенным набором команд. Данный процессор имеет менее сложные команды одинаковой длины и формата, с отказом от некоторых сложных методов адресации, в частности для данных, обращение процессора к памяти производится только двумя спец командами - чтение и запись. Остальные операции работают с (внутренними) регистрами процессора. Это позволяет оптимизировать работ команд и ускорить работу МП: Motorolla, UltraSPARC (Sun).
CISC - (CompleteInstructionSetComputer) - процессорсполнымнаборомкоманд.Такие процессоры появились в 1971 году (Intel-4004 и дальше). Характерен набор сложных команд неодинаковой длинны и большое количество методов адресации оперативной памяти. Начиная с Intel 486 (80486) эта компания выпускает процессоры с комбинированной архитектурой, у которых ядро процессора имеет архитектуру RISC, а сам процессор CISC.
12.Обобщенный алгоритм функционирования классической эвм.
1. Инициализация: после включения ЭВМ или операции «сброса» в регистры ЦПУ заносятся некоторые начальные значения. Обычно в процессе инициализации в память ЭВМ помещается программа, называемая первичным загрузчиком. Основное назначение первичного загрузчика – это загрузить в память с устройства внешней памяти ОС. Эта программа может быть размещена в энергонезависимом устройстве памяти (BIOS) или автоматически считываться с этого устройства внешней памяти. Так же программируемому счетчику присваивается начальное значение, равное адресу первой команды программы от первичного загрузчика.
2
.
Выбор команды: ЦПУ производит операцию
«считывания» команды из памяти; в
качестве адреса ячейки памяти использует
содержимое программного счетчика.
3. Содержимое считанной ячейки памяти интерпретируется процессором как команда и помещается в регистр команд. УУ приступает к интерпретации прочитанной команды. По полю кода операции из первого слова команды УУ определяет её длину и, если необходимо, организует дополнительные операции «считывания», пока вся команда полностью не будет прочитана процессором. Когда команда полностью прочитана, программный счетчик увеличивается на единицу, и будет хранить адрес следующей команды.
4. По адресным полям команды УУ определяет, имеет ли команда операнды памяти (операнд – const, переменные, функции, выражения и др. объекты языка программирования, над которымипроизводится операция), если это то, то на основе указывается адрес на полях режимов адресации, вычисляются адреса операндов и производится операция чтения памяти для считывания операндов.
5. УУ и АЛУ выполняют операцию указания в поле операции команды. Во флаговом регистре ЦПУ запоминаются признаки результата операции (Равно нулю или нет, знак операции, количество переполнения.)
6. Если это необходимо, УУ выполняет операцию записи, для того чтобы поместить результат команды (выполненной) в память. Если последовательность не была командой «остановить ЦПУ», то описанная последовательность действий повторяется с пункта –2–. Последовательность действий с пункта 2 до 6 называется циклом процессора.
Большие, мини- и микроЭВМ (ПК), имеют шинную организацию и их работа описывается обобщенным алгоритмом.
