いくつかの概念に基づいてコンピュータの構成原理

ハードウェア関連の知識との最初の接触はなく、コアコースとして、すべての後に、それらのほとんどは、ソフトウェアへの以前の曝露に関連しています。だから、このレコードでは、いくつかの混乱のレビューを容易にするために、いくつかの基本的な概念であり、第二に、その原因に注意を払います



コンピュータのスループット:

コンピュータシステムのスループットは、処理システムのうちに情報の流れの速度を指します。それは高速メモリに入力することができる情報に依存して、CPUは、命令が、どのように高速のデータから取り出した又はメモリに記憶され、そしてどのように速く得られた結果を周辺デバイスメモリから送信することができることができるどのくらいの速フェッチすることができます。これらの手順の各工程は、メインメモリ、メインメモリアクセスサイクルに依存スループット従って、システムに関連しています。上記の理由により、デュアルポートメモリは、メインメモリの実効速度を向上させることができ

応答時間

応答時間は、ディスクのアクセス時間を備え、メモリアクセス時間、I / Oアクセス時間タスクを完了するための合計時間です。実行を待っている間にCPU I / Oでのプログラムで、マルチチャネル・プログラムは、他のプログラムに転送されます場合は、この待ち時間を短縮します

利用 

、システムによって占有時間の割合は、実際に、使用されている所定の時間間隔内の手段は、一般にパーセンテージとして表しました。

プロセッサのワード長 
加工機械オペレータ手段は、桁の2進数の操作を完了することができます。8、16ビット、32ビット、64ビットのワード長を有する現在のプロセッサ。より高いワード長は、計算の精度を表します

バス幅 

一般に、コンピューティングユニットにCPUとメモリとの間のビット数を相互接続する内部バスを指します。

メモリ容量

通常KB、MB、GB、TBとして表さ全てのメモリ記憶ユニットの総数。K = 210、M = 220、G = 230、T = 240、B = 8ビット(1バイト)。より大きなメモリ容量、バイナリメモリの数。

メモリ帯域幅

単位時間当たりの速度インジケータメモリバイナリ情報量がメモリから読み出され、一般的にバイト/秒で表現さ

周波数/クロックサイクル  

マスタ・クロックによって制御されるCPUのパワーサイクル、マスタークロッククロック常に一定周波数を発生するマスタークロック周波数(f)はCPUのクロック速度と呼ばれます。測定の単位はメガヘルツ(メガヘルツ)、ギガヘルツ(ギガヘルツ)です。例えばペンティアムシリーズのマシンは、60MHzの〜266MHzの、のPentium 4との3.6GHzに引き上げています。CPUクロックサイクル(T)の逆数と呼ばれる周波数、すなわち、T = 1 / F、マイクロ尺度の単位、ナノ秒

CPU実行時間 

表示CPU执行一段程序所占用的CPU时间,可用下式计算:CPU执行时间 = CPU时钟周期数 × CPU时钟周期长

冯·诺依曼体系结构
计算机组成原理讨论的基础就是冯·诺依曼的计算机,其基本设计思想就是存储程序和程序控制,具有以下特点:
(1)由运算器、存储器、控制器、输入设备和输出设备五大部件组成计算机系统,并规定了这五部分的基本功能。
(2)采用存储程序的方式,程序和数据放在同一个存储器中,指令和数据一样可以送到运算器运算,即由指令组成的程序是可以修改的。
(3)数据以二进制数码表示。
(4)指令由操作码和地址码组成。
(5)指令在存储器中按顺序存放,由指令计数器(PC)指明要执行的指令所在单元地址,一般按顺序递增,但可按运算结果或外界条件改变。
(6)机器以运算器为中心,I/O设备与存储器间数据传送都通过运算器。


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転載: www.cnblogs.com/ygjzs/p/12327634.html