软考—软件设计师(计算机系统知识)

摘自《软件设计师教程第四版》
1.1.1 计算机系统硬件基本组成
   计算机的基本硬件系统是由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大部件组成。运算器、控制器等部件被集成在一块儿统称为中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)。CPU是硬件系统的核心,用于数据的加工处理,能完成各类算术、逻辑运算及控制功能。存储器是计算机系统中的记忆设备,分为内部储存器个外部存储器。前者速度高、容量小,通常用于临时存放程序、数据及中间结果。然后者容量大、速度慢,能够长期保存程序和数据。输入设备和输出设备合称为外部设备(简称外设),输入设备用于输入原始数据及各类命令,而输出设备则用于输出处理结果。
1.1.2 中央处理单元
1.CPU的功能
(1)程序控制。CPU经过执行指令来控制程序的执行顺序,这是CPU的重要功能。
(2)操做控制。一条指令功能的实现须要若干操做信号配合来完成,CPU产生每条指令的操做信号并将操做信号送往不一样的部件,控制相应的部件按指令的功能要求进行操做。
(3)时间控制。CPU对各类操做进行时间上的控制,即指令执行过程当中操做信号的出现时间、持续时间及出现的时间顺序都须要进行严格控制。
(4)数据处理。CPU经过对数据进行算术运算及逻辑运算等方式进行加工处理,数据加工处理的结果被人们所利用。因此,对数据的加工出来也是CPU最根本的任务。
2.CPU的组成
CPU主要由运算器、控制器、寄存器组合内部总线等部件组成,如图1所示。
程序员

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图1 CPU基本组成结构示意图

1)运算器
运算器由算术逻辑单元(Arithmetic and Logic Unit,ALU)、累加寄存器、数据缓冲寄存器和状态条件寄存器组成,它是数据加工处理部件,用于完成计算机的儿歌中算术和逻辑运算。相对控制器而言,运算器接受控制器的命令而进行动做,即运算器所进行的所有操做都是由控制器发出的控制信号来指挥的,因此它是执行部件。运算器有以下两个主要功能。
(1)执行全部的算术运算,如加、减、乘、除等基本运算及附加运算。
(2)执行全部的逻辑运算并进行逻辑测试,如与、或、非、零值测试或两个值的比较等。
下面简要介绍运算器中各组成部件的功能。
(1)算术逻辑单元。ALU是运算器的重要组成部件,负责处理数据,实现对数据的算术运算和逻辑运算。
(2)累加寄存器(AC)。AC一般简称为累加器,它是一个通用寄存器,其功能是当运算器的算术逻辑单元执行算术或逻辑运算时,为ALU提供一个工做区。例如,在执行一个减法运算前,先将被减数取出暂存在AC中,再从内存储器中取出减数,而后同AC的内容相减,将所得的结果送回AC中。运算的结果是放在累加器中的,运算器中至少要有一个累加寄存器。
(3)数据缓冲寄存器(DR)。在对内存储器进行读/写操做时,用DR暂时存放由内存储器读/写的一条指令或一个数据自,将不一样数据段内读/写的数据隔离开来。DR的主要做用为:做为CPU和内存、外部设备之间数据传送的中转站;做为CPU和内存、外围设备之间在操做速度上的缓冲;在单累加器结构的运算器中,数据缓冲寄存器还可建做为操做数寄存器。
2)控制器
运算器只能完成运算,而控制器用于控制整个CPU的工做,它决定了计算机运行过程的自动化。它不只要保证程序的正确执行,并且要可以处理异常事件。控制器通常包括指令控制逻辑、时序控制逻辑、总线控制逻辑和中断控制逻辑等几个部分。
   指令控制逻辑要完成取指令、分析指令和执行指令的操做,其过程分为取指令、指令译码、按指令操做码执行、造成下一条指令地址等步骤。
(1)指令寄存器(IR)。当CPU执行一条指令时,先把它从内存储器取到缓冲寄存器中,在送入IR暂存,指令译码器根据IR的内容产生各类微操做指令,控制其余的组成部件工做,完成所需的功能。
(2)程序计数器(PC)。PC具备寄存信息和计数两种功能,又称为指令计数器。程序的执行分两种状况,一是顺序执行,而是转移执行。在程序开始执行前,将程序的起始地址送入PC,该地址在程序加载到内存时肯定,所以PC的内容便是程序的第一条指令的地址。执行指令时,CPU将自动修改PC的内容,以便使其保持的老是将要执行的下一条指令的地址。因为大多数指令都是按顺序来执行的,因此修改的过程一般只是简单地对PC加1。当遇到转移指令时,后继指令的地址根据当前指令的地址加上一个向前或向后转移的位移量获得,或者根据转移指令给出的直接转移的地址获得。
(3)地址寄存器(AR)。AR保存当前CPU所访问的内存单元的地址。因为内存和CPU存在着操做速度上的差别,因此须要使用AR保持地址信息,直到内存的读/写操做完成为止。
(4)指令译码器(ID)。指令分为操做码和地址码两部分,为了能执行任何给定的指定,必须对操做码进行分析,以便识别所完成的操做。指令译码器就是对指令中的操做码字段进行分析解释,识别该指令规定的操做,向操做控制器发出具体的控制信号,控制各部件工做,完成所需的功能。
   时序控制逻辑要为每条指令按时间顺序提供应有的控制信号。总线逻辑是为多个功能部件服务的信息通路的控制电路。中断控制逻辑用于控制各类中断请求,并根据优先级的高低对中断请求进行排队,逐个交给CPU处理。
3)寄存器组
寄存器组能够分为专用寄存器和通用寄存器。运算器和控制器中的寄存器是专用寄存器,起做用是固定的。通用寄存器用途普遍并由程序员规定其用途,骑术牧因处理器不一样有所差别。
3.多核CPU    核心又称为内核,是CPU最重要的组成部分。CPU中心那块隆起的芯片就是核心,是由单晶硅以必定的生产工艺制造出来的,CPU全部的计算、接收/存储命令、处理数据都由核心执行。各类CPU核心都具备固定的逻辑结构,一级缓存、二级缓存、执行单元、指令级单元和总线接口等逻辑单元都会有合理的布局。    多核即在一个单芯片上面集成两个甚至更多个处理器内核,其中。每一个内核都有本身的逻辑单元、控制单元、中断处理器、运算单元,一级Cache、二级Cache共享或独有,其部件的完整性和单核处理器内核相比 彻底一致。    CPU的主要厂商AMD和Intel的双核技术在物理结构上有很大不一样。AMD将两个内核坐在一个Die(晶元)上,经过直连架构链接起来,集成度更高。Intel则是将放在不一样核心上对的两个内核封装在一块儿,所以有人将Intel的方案称为“双芯”,将AMD的方案称为“双核”。从用户端的角度来看,AMD的方案可以使双核CPU的管脚、功耗等指标跟单核CPU保持一致,从单核升级到双核,不须要更滑电源、芯片组、散热系统和主板,只须要刷新BIOS软件便可。