計算機5個邏輯模塊:
輸入設備——鍵盤之類;
運算器——基本算術運算與邏輯運算;
控制器——產生控制信號,控制計算機產生復雜的功能 ;more important
輸出設備——列印機,投影之類設備;
存盤器——存盤快取;
5個模塊通過資料鏈路or物理模塊連接;運算器和控制器集成在CPU里——核心,
1.1.1 資訊的數字化表示——二進制資訊表示
1,計算機中用數字代碼——二進制代碼表示各種資訊
1——0001 2——0010 3——0011…8——1111 -5——1 101 等等;
2,在物理機制上用數字信號——數字型電信號表示數字代碼.
3,資訊數字化表示的優點:
①物理上易實作資訊的表示與存盤;
②抗干擾能力強,可靠性高;
③數值的表示范圍大,精度高;
④可表示的資訊型別廣泛;
⑤能用數字邏輯技術進行處理——0,1功能表示,
1.1.2 存盤程式作業方式——馮諾依曼體系
1,編制程式——高級語言編譯后形成匯編程式(指令程式)send to computer去實作功能;
2,存盤程式——硬碟里;
3,自動、連續執行程式;
4,輸出結果,
1.1.3 計算機分類
1,模擬計算機——有模擬運算器件構成,能處理連續的模擬信號(電壓,電流)
分為——專用機,通用機,
2,陣列計算機——由數字邏輯器件構成,處理離散的數字信號(0,1的資訊),
1.2 馮諾依曼計算機 ——計算機之父
1.2.1 馮諾依曼體系 奠定現代計算機理論體系
1.用二進制數表示程式和資料;
2.采用存盤程式的作業方式——將程式and資料存盤起來,讓計算機自動執行指令,完成復雜操作——核心思想;
3.新型現代計算機硬體組成;
存盤器——運算器——控制器——輸入設備——輸出設備(現代技識訓沒有逃離這5個模塊枷鎖,缺一不可),
1.2.2 計算機發展歷程
第一代——電子管——速度低,體積大,可靠性差,只要用于科學計算;
第二代——晶體管——體積縮小可靠性提高,從科學計算提高到資料處理;
第三代——中小規模集成電路——體積縮小,可靠性提高,機種多樣化,小型計算機出現,軟體和外設發展迅速,應用領域擴大;
第四代——大、超大規模集成電路——速度高達DIPS甚至TIPS級別,微型計算機出現,
1.2.3 未來發展趨勢
1.向巨型化發展——天河,神威等;
2.向微型化發展;
3.向多媒體化——提升用戶使用體驗;
4.向網路化;
5.向智能化——懶人應用,手機等等,
1.3 計算機系統的組織
硬體——構成計算機系統的物體和裝置之類的有形設備,物質基礎——硬設備;
軟體——由硬體所表達的各種內在資訊,包括資料與控制程式,無形的東西——軟設備,
1.3.1 計算機的硬體系統組成
1.硬體系統的基本組成模型,現在基本不用

主要功能:
1.CPU——主要由運算器、控制器等部件組成.,
2.運算器
(1).功能——完成算數與邏輯運算,
(2).組成特點
①主要有ALU(算數邏輯單元)構成,執行算數、邏輯運算以及移位回圈等操作,是CPU功能的主要執行部件;
②ALU以全加器為核心,具有多種運算功能;
③運算的位數越多,計算精度就越高(二進制碼多),器件越復雜;
④運算器的資料寬度一般是:8位、16位、32位or64位;
3.控制器
功能——產生控制命令(微命令),控制全機操作,CPU在執行命令時,控制器不能主動的執行命令,需要一些控制器來配合,
基本組成:

4.存盤器
特點——作業速度較快,存盤容量比外存小,
功能——存盤資料和數字化后的程式.
Attention:不論是資料,還是程式,存盤器存盤的全是0、1代碼,
①存盤單元——在存盤器中保存一個n位二進制數的n個存盤電路,組成一個存盤單元;
②地址——存盤器由許多存盤單元組成,每個存盤單元的編號,稱為地址;
③存盤容量——存盤器所有存盤單元的總數;
存盤容量越大,表示存盤的資訊越多,常用的單位有——KB、MB、GB、TB、PB等;
④記憶體儲器——即主存,是一種用來存放直接為CPU提供服務的程式和資料存盤器——有半導體芯片構成;
⑤外存盤器——即輔存,為計算機配備的存盤器容量很大的輔助存盤器,
磁盤存盤器,光碟存盤器等,其主要特點是存盤容量大,價格判以,作業速率較慢,
5.輸入輸出設備
功能——執行輸入\輸出資訊的轉換,
輸入時:原始資訊——>二進制代碼,送入主機;
輸出時:處理結果(二進制代碼)——>用戶能夠1直接感知的形式(字符、影像、聲音),并傳輸給用戶,
4.總線——能夠為多個部件分時共享的一組資訊傳輸通道,
總線分為三種——資料總線、地址總線、控制總線,
5.介面
每個介面附有IP資料報的目的地址和源地址,兩個路由器之間的連接,共用同一個介面的地址,
計算機硬體的典型架構
1.微型計算機:南-北橋架構

2.小型計算機:多處理器架構——了解
惠普 HP ProLiant DL30系列

3.超級計算機(超算):集群式架構——天河-2號,神威
多處理機系統結構:
特點——用多處理器CPU構成;
根據處理器直接按連接的緊密程度,分為:
緊密偶合型多機系統 and 松散型偶合多機系統
緊密偶合型多機系統:

特點——多個(CPU+LM)組,通過系統總線構成多機系統,且共享全域主存盤器,
松散偶合多機系統:

特點——多個計算節點,由通信系統連接成的多機系統,無全域的主存盤器,
1.3.2 軟體系統
軟體類別——系統程式and應用程式:
①系統程式——負責系統電鍍管理,提供運行和開發環境、各種服務,確保系統運行良好;
②應用程式——利用計算機來解決應用問題所編制的程式,如工程設計程式、資料處理程式、自動控制程式、企業管理程式、情報檢索程式、科學計算程式等等,
1.3.3 軟、硬體系統層次結構
計算機系統是由一個多層次的軟體+硬體組成的系統,基本結構如下圖:

1.3.4 軟體與硬體的邏輯等價性
①軟體的特點——易于實作各種邏輯和運算功能,但是常受到速度指標和軟體容量的制約;
②硬體的特點——可以高速實作邏輯和運算功能,但是難以實作復雜功能或計算,受到控制復雜性指標的制約,
計算機中的軟體,理論上都可以“固化”or “硬化”成硬體,以提高執行速度,導致硬體的結構、成本復雜和提高,
1.4 計算機系統的性能指標
1.基本字長
①一次資料操作的基本位數;
②它會影響計算的精度、指令的功能,
2.外頻
外部頻率或基頻,也叫系統時鐘頻率,

3.常用的CPU性能指標
①CPU的主頻=外頻**倍頻系數*;
②IPS,每秒執行指令次數;
③CPI,執行一條指令所用的時鐘周期數, CPI越大,程式需要執行的指令周期數就越多;
④FLOPS,每秒執行浮點運算的次數,FLOPS越大,單位時間內CPU執行浮點運算次數越多,CPU性能越好;
⑤CPU的功耗,
靜態功耗——CPU半導體構成,對電流、電壓的損耗,自身的損耗;
動態功耗——CPU執行運算操作所消耗的功;
P=C×U^2×f C——負載電容 U——作業電壓 f——作業頻率
4.資料傳輸率——帶寬
帶寬=(位寬×作業頻率)/8 (B/S)
物理含義——單位時間內資料的傳輸量的多少,
Attention:計算PCI-E總線的帶寬時,一般還要考慮編碼方式、但雙工模式和通道路數等,
5.存盤器的容量
①記憶體/主存容量=可編址的存盤單元個數(取決于地址碼的位數)*存盤單元的位寬(表明編址單位;
②外存/輔存容量——存盤器能存盤的最大資料量(外存——U盤之類的);
常表示為——Byte、KB、MB、GB、TB.
外存盤量與總線地址碼的位數無關,所以外存可以無限大
堅持學習,相對辛苦,但,絕對優秀.
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/qita/128050.html
標籤:其他
上一篇:嵌入式第一次作業
