
- •Стандарт ieee 754 представления чисел в формате с плавающей запятой
- •Формат команды
- •Формат двухадресной эвм
- •Формат одноадресной эвм
- •Формат команды мп mips
- •Этапы выполнения команд
- •11) Понятие об isa
- •12) Функционирование фон-неймановской эвм на уровне микроопераций (на примере пересылки данных между регистрами мп) Функционирование эвм классической архитектуры
- •1.1 Теория моделирования
- •18) Модели-аналоги и авм.
- •19) Моделирование математических функций и авм.
- •21) Сравнительная характеристика авм и цвм.
- •24) Классификация архитектур эвм.
- •1. Супер-эвм
- •2. Универсальные эвм [mainframe]:
- •3. Мини-эвм:
- •4. Микро-эвм:
- •25) Классификация бис зу
- •26) Постоянные зу (rom). Архитектура и временная диаграмма работы. Архитектура пзу
- •2.2. Временная диаграмма работы пзу
- •27) Типы пзу.
- •2.3.1. Масочные (обычные) пзу (англ. Mrom – Masked rom)
- •2.3.2. Программируемые пзу (ппзу, англ. Prom – Programmable rom)
- •2.3.3. Стираемые программируемые пзу (сппзу, англ. Eprom – Erasable Programmable rom)
- •2.3.4. Репрограммируемые пзу (рпзу, англ. Eeprom – Electrically Erasable Programmable rom)
- •30) Оперативные зу(ram). Блок-схемы построения, временные диаграммы.
- •3.1.1. Система 2d
- •3.1.2. Система 3d
- •3.1.3.Система 2d-м
- •3.2. Элементы памяти зу статического типа
- •3.4. Временные диаграммы озу
- •31) Динамические озу (dram)
- •4.1. Элементы памяти dram
- •4.2. Регенерация памяти
- •32) Архитектура динамического озу (dram), временные диаграммы.
- •4.3. Устройство и функционирование dram
- •4.4. Временные диаграммы работы памяти динамического типа
- •33) Уровни организации и характеристики современных сбис dram.
- •34) Современные технологии построения сбис dram (frm, edo, bedo, sdram, ddr)
- •4.5.1. Традиционная память dram
- •4.5.5. Синхронная dram (sdram)
- •35) Синхронные динамические озу (sdram)
- •36) Виртуальная память.
- •37) Сегментация памяти в реальном режиме
- •39) Страничная организация памяти Разбиение памяти на страницы
- •40) Иерархия памяти современных мп.
- •5.1. Общее представление о кэш-памяти
- •5.2. Виды кэш-памяти
- •42) Ассоциативные зу
- •8.1. Введение
- •8.2. Ассоциативный принцип поиска
- •8.4. Применение азу и тенденции развития ассоциативных средств хранения и обработки информации
- •43) Блок-схема ассоциативного зу (сам)
- •8.3. Архитектура и функционирование азу
- •44) Сравнение адресного и ассоциативного способов выборки
- •45) Сравнительная характеристика озу и азу
- •49) Манифест Дэвида Паттерсона
- •1 Этап — «Застой» (до начала 80-х)
- •2 Этап — «Зарождение» (80-е — начало 90-х)
- •3 Этап — «Развитие» (1990-1995 гг.)
4. Микро-эвм:
Под микро-ЭВМ понимается вычислительная машина, встроенная в прибор, инструмент. Это могут быть станки, средства автоматики, различные роботы, кассовые аппараты и т.д. Американцы насчитали более 200 тысяч приложений микро-ЭВМ.
В последние годы появилось такое применение микро-ЭВМ, как мобильные и сотовые телефоны (проект “IRIDIOM” фирмы Motorolla), автомобильная электроника, в которой, например, каждое колесо управляется своим процессором. На микро-ЭВМ возлагаются функции программного управления сложными техническими устройствами. К этому классу относятся такие персональные компьютеры как Notebook, Palmtop, Laptom и др.
В качестве процессора выступает один или несколько микропроцессоров. На их базе создавались те или иные типы персональных ЭВМ, рабочих станций, управляющие ЭВМ, процессоры связи, процессоры цифровой обработки сигналов (выполняются на БИС и СБИС); VLSI -специальные ЭВМ, где информация о сигналах воспринимается в цифровой форме, результаты выводятся в аналоговой форме (применение - графика, multimedia).
Достаточно сложно провести границы между микро-ЭВМ и мини-ЭВМ, или между мини-ЭВМ и универсальными ЭВМ и т.п.
Рабочие станции:
К этому классу ЭВМ относятся процессоры с производительностью 1-5Мbit/s до 4-16Мbyte/s, дисковая память 100Mbit-1.2Mbyte, накопления на магнитной ленте позволяют хранить 100Мbit информации; процессоры позволяют интегрировать ЭВМ в ВС.
Примеры некоторых типов процессоров в рабочих станциях.
Рабочие станции в зависимости от типа решаемых задач снабжаются широким набором периферийных устройств.
25) Классификация бис зу
Классификацию БИС ЗУ можно провести по следующим признакам:
1. По типу элемента памяти (элементарной ячейки памяти ЗУ)
ЗУ на МОП-транзисторах
ЗУ на биполярных транзисторах
2. По принципу хранения информации
статические
динамические
Статические элементы способны хранить информацию как угодно долго, пока подается электропитание. Основой построения и хранения одного бита информации является триггер.
Динамические запоминающие элементы, напротив, способны хранить информацию только короткое время. Поэтому для сохранения информации ее нужно периодически обновлять (регенерировать). В качестве динамического элемента, хранящего бит информации, можно воспользоваться заряженным конденсатором. Использование динамических элементов приводит к упрощению схем, снижению потребляемой мощности, а иногда и повышению скорости работы.
3. По способу размещения и поиска информации
адресные ЗУ
безадресные ЗУ
В памяти с адресной организацией размещение и поиск информации основаны на использовании адреса хранения слова (числа, команды и т.д.). Адресом служит номер ячейки памяти, в которой это слово размещается. Адресные ЗУ подразделяются на
память с произвольным доступом
память с последовательным доступом
В ЗУ с произвольным доступом (RAM – Random Access Memory) время, которое затрачивается на поиск заданного слова, не зависит от его номера.
Термин «последовательный доступ» относится к запоминающим устройствам, в которых позиции слов становятся доступными для чтения или записи только в определенном порядке. В ЗУ с последовательным доступом каждое хранящееся слово не привязывается к конкретным запоминающим элементам, а скорее к своему положению относительно других хранящихся слов. Время доступа зависит от предыстории процесса записи и считывания информации (где находиться головка и где искомый блок, например, на магнитном барабане, дискете, диске).
Безадресные ЗУ делятся на
стековые ЗУ
ассоциативные ЗУ
Стековую память можно рассматривать как совокупность ячеек, образующих одномерный массив, в котором соседние ячейки связаны друг с другом разрядными цепями передачи слов. Запись нового слова производится в верхнюю ячейку (ячейку 0), при этом все ранее записанные слова (включая слово, находившееся в ячейке 0) сдвигаются вниз, в соседние ячейки с большими на один номерами. Считывание возможно только из верхней (нулевой) ячейки памяти, при этом, если производится считывание с удалением, все остальные слова в памяти сдвигаются вверх, в соседние ячейки с большими номерами. В этой памяти порядок считывания слов соответствует правилу: последний поступил – первым обслуживается.
В памяти ассоциативного типа поиск нужной информации производится не по адресу, а по ее содержанию (по ассоциативному признаку). При этом поиск по ассоциативному признаку (или последовательно по отдельным разрядам этого признака) происходит параллельно во времени для всех ячеек памяти.
4. По функциональному назначению все типы ЗУ можно разделить на следующие уровни
функциональной иерархии:
оперативные ЗУ (RAM – Random Access Memory)
постоянные ЗУ (ROM – Read-Only Memory)
Оперативная память служит для хранения информации (данных программ, промежуточных и конечных результатов обработки), непосредственно используемой в процессе выполнения операций в АЛУ и УУ процессора. ОЗУ делятся на
статические
динамические
Постоянные ЗУ предназначены для длительного хранения неизменяемой в процессе работы ЭВМ информации (программ, микропрограмм, констант). ПЗУ делятся на
программируемые при изготовлении (масочные ПЗУ)
программируемые и репрограммируемые.