Учебно-методический комплекс дисциплины архитектура компьютера (Архитектура эвм) Основная образовательная программа подготовки специалиста по специальностям: 050202. 65 Информатика (СД. Ф. 13) 050202. 65 Информатика с доп спец. «Математика»





НазваниеУчебно-методический комплекс дисциплины архитектура компьютера (Архитектура эвм) Основная образовательная программа подготовки специалиста по специальностям: 050202. 65 Информатика (СД. Ф. 13) 050202. 65 Информатика с доп спец. «Математика»
страница4/5
Дата публикации30.03.2015
Размер0.73 Mb.
ТипУчебно-методический комплекс
100-bal.ru > Информатика > Учебно-методический комплекс
1   2   3   4   5
Диск носитель данных в форме круглой пластины, на которую осуществляется запись разными способами. Часто под диском подразумеваются несколько дисков, объединенных в пакет. Устройство, которое записывает (читает) данные на/с диск/а, называется накопителем данных. Диски различаются по способу записи/чтения данных, возможности их замены, плотности записи. По способу записи/чтения диски делятся на магнитные, лазерные (оптические), магнитооптические. Магнитные диски, в свою очередь, делятся на гибкие и жесткие. Лазерные диски предназначены в основном только для чтения данных. Магнитооптические диски могут использоваться как для чтения, так и для записи данных. Диски бывают съемные и постоянные. Съемные магнитные диски называются гибкими магнитными, устройство для чтения/записи называется накопителем на гибком магнитном диске. Несъемные магнитные диски называются жесткими магнитными дисками, устройство для чтения/записи называется накопителем на жестком магнитном диске или винчестером. Запись/чтение данных на жесткий магнитный диск производится на большой скорости (до 7200 оборотов в минуту). Объем данных на диске до 100 Гбайт.

Дисковод — устройство, управляющее вращением магнитного диска, чтением и записью данных на нем.

Дисплей (монитор) устройство визуального отображения информации (в виде текста, таблицы, рисунка, чертежа и др.) на экране электронно-лучевого прибора.

Датчик устройство, обеспечивающее регистрацию какой-либо физической величины, преобразование ее в сигналы (обычно электрические) и передачу этих сигналов для обработки в систему управления.

Дисциплина обслуживания FIFO — обслуживание в порядке поступления: «первым пришел — первым обслуживается». Все заявки на обслуживание поступают в конец очереди. Первыми обслуживаются заявки, находящиеся в начале очереди.

Дисциплина обслуживания LIFO обслуживание в порядке, обратном порядку поступления: «последним пришел — первым обслуживается». Используется при обмене со стековой памятью.

Дополнительный код беззнаковая форма представления чисел со знаком. В двоичной системе счисления дополнение каждой цифры выглядит как инвертирование двоичного разряда, т. е. замена 0 на 1 и наоборот. Если же знак числа представляется старшим разрядом машинного слова, то получается простой способ представления отрицательного числа — взять абсолютное значение числа в двоичной системе; инвертировать все разряды, включая знаковый; добавить 1.

Дорожка — концентрическая окружность на магнитной поверхности диска, содержащая информацию. Нумерация дорожек начинается с нуля (дорожка максимального радиуса).

Драйвер резидентный программный модуль, осуществляющий управление внешним устройством и связь с операционной системой и прикладными программами.

Жесткий магнитный диск (ЖМД, НЖМД) — диск для долговременного хранения данных на компьютерах. В отличие от гибкого магнитного диска, который является съемным, жесткий магнитный диск составляет единое целое с дисководом.

Запоминающее устройство (ЗУ) — устройство для записи, хранения и выдачи данных. Различают устройства: долговременного и оперативного хранения данных, они же энергонезависимые и энергозависимые; только для чтения данных (постоянное запоминающее устройство — ПЗУ, компакт-диски) и как для чтения, так и для записи. В зависимости от физических принципов хранения данных различают магнитные, магнитооптические, оптические и полупроводниковые (схемные) устройства.

Защита памяти осуществляется путем блокировки доступа к памяти других процессов. Один из способов — вся память делится на страницы, и у каждой есть замок — 4-битовый признак, который можно установить только привилегированной командой.

Защищенный режим режим работы процессора Intel 386, при котором он выполняет множество проверок корректности обращений к памяти, вызовов функций, доступа к портам ввода-вывода и т. д. Такая защищенность позволяет операционной системе обрабатывать ошибочные операции. Для того чтобы иметь возможность использовать все адресное пространство и преимущества виртуальной памяти процессора, Intel 386 приложение должно работать в защищенном режиме.

Защита памяти осуществляется путем блокировки доступа к памяти других процессов, а также блокировки доступа к памяти ядра. Один из способов — вся память делится на страницы, и у каждой есть замок — 4-битовый признак, который можно установить только привилегированной командой. В процессоре есть 4-битовый регистр — ключ, который также можно установить только привилегированной командой. При обращении происходит сравнение замка и ключа. С появлением многозадачности появилась проблема распределения памяти. При работе реальной программы обращения к ОП имеют тенденцию к локализации. Память можно разделить на используемую и неиспользуемую. Чтобы отследить использование области памяти, всю ОП можно разбить на страницы фиксированного размера (4 Кбайт) и с каждой страницей связать бит, который устанавливать в «1» при обращении к данной странице.

Интегральная схема реализация электронной схемы, выполняющей некоторую функцию, в виде единого полупроводникового кристалла, в котором изготовлены все компоненты, необходимые для осуществления этой функции. Включает совокупность транзисторов, диодов, конденсаторов, резисторов и др. связанных между собой микропроводниками. Интегральная схема изготавливается по специальной технологии, обеспечивающей предельно малые размеры и высокую надежность. По количеству элементов интегральные схемы условно делят на малые (МИС) — с количеством элементов в кристалле до 102 (100), средние (СИС) — до 103 (1000), большие (БИС) - до 104 (10000), сверхбольшие (СБИС) - до 106 (1 000 000), ультрабольшие (УБИС) - до 109 (1 000 000 000) и гига-большие (ГБИС) — более 109 элементов в кристалле. Выпускаются интегральные схемы с различными функциями, микропроцессоры — это интегральные схемы. Для представления о размерах интегральной схемы и ее наполненности элементами можно рассмотреть микропроцессор Реntium: количество электронных компонентов — 3,1 млн., площадь кристалла — 292 мм2 (это квадрат со стороной около 1,7 см), высота — несколько миллиметров. Довольно часто используется другое название интегральной схемы — чип, от англ.— тонкий кусочек.

Интерфейс (англ. между и лицо) — (1) взаимодействие между элементами системы или системами; (2) совокупность средств, стандартов, сигналов, обеспечивающая обмен данными между устройствами; (3) взаимодействие между человеком и компьютером. Среди множества вариантов интерфейса человек – компьютер есть два принципиально отличных вида: «вспоминай-и-набирай» (язык команд, которые сначала надо вспомнить, потом набрать и выполнить); «смотри-и-выбирай» (язык меню и пиктограмм, в котором следует выбрать необходимое, после чего произойдет соответствующее действие).

Информация, единицы измерения — элементарной единицей информации является бит — это один двоичный разряд. 8 бит образует 1 байт. Информация в памяти ЭВМ измеряется в следующих единицах: килобайт (Кбайт), который равен 1000 байтам (1 Кбайт = 1024 байта (210)); мегабайт (Мбайт), который равен 1000 килобайтам (1 Мбайт =1024 Кбайт); гигабайт (Гбайт) равен 1000 мегабайт (1 Гбайт = 1024Мбайт).

Информация сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и состоянии, которые воспринимают информационные системы (живые организмы, управляющие машины и др.) в процессе жизнедеятельности и работы. Применительно к обработке данных на компьютерах — произвольная последовательность символов, несущих смысловую нагрузку.

Исполняемый модуль модуль, содержащий готовую к выполнению программу; может быть двух видов: точный образ памяти программы с привязкой к абсолютным адресам (в М5-ОО5 — формат файла *. СОМ); перемещаемый исполняемый формат.

Исключения — нештатные ситуации (ошибки), возникающие при работе процессора. При выявлении таких ошибок соответствующие блоки, контролирующие работу процессора, вырабатывают внутренние сигналы запроса, обеспечивающие вызов необходимой подпрограммы обслуживания.

Исходный код программы — код, написанный на языке программирования. Может включать модули на ЯВУ и модули с подпрограммами на языке ассемблера.

Картридж: (от англ. — патрон, кассета) — сменяемая часть устройства. Обычно это кассета, в которой хранится красящая лента для принтеров* тонер для лазерных принтеров или множительных аппаратов, чернила для струйных принтеров и пр. Картридж полностью готов к работе, для этого его достаточно вставить на место.

Код ASCII (от англ.Американский стандартный код для обмена информацией) — стандарт кодирования символов латинского алфавита, цифр и вспомогательных символов или действий в виде однобайтового двоичного кода (1 байт = 8 бит). Первоначально стандарт определял только 128 символов, используя 7 бит (от 0 до 127). Использование всех 8 бит позволяет кодировать еще 128 символов. В этом случае говорят о расширенном АSСII-коде. Дополнительные символы могут быть любыми, им отводятся коды от 128 до 255. Символы кириллицы кодируются именно в этой части АSСII-кода.

Код Unicode — стандарт для представления символов с использованием 16-разрядных кодов (2 байта). Допускает 65 536 символов. Стандарт должен в перспективе заменить АSСII, так как удобнее пользоваться одним кодом для разных языков, чем менять перекодировочные таблицы в АSСII-коде.

Кодирование — установление согласованного (узаконенного) соответствия между набором символов и сигналами или битовыми комбинациями, представляющими каждый символ для целей передачи, хранения или обработки данных.

Команда представляет собой двоичное число, которое состоит из двух частей (полей) — кода операции (КОП) и адресной части (АДЧ). Код операции задает вид операции, выполняемой данной командой, а АДЧ определяет выбор операндов (способ адресации), над которыми производится заданная операция. В зависимости от типа микропроцессора команда может содержать различное число разрядов (байтов). Например, команды процессоров Реп1шт содержат от 1 до 15 байтов, а большинство процессоров с К18С-архитек-турой использует фиксированный 4-байтовый формат для любых команд.

Команды логических операций. Практически все процессоры производят логические операции И, ИЛИ, исключающее ИЛИ, которые выполняются над одноименными разрядами операндов с помощью команд AND, OR, XOR. Операции выполняются над содержимым двух регистров, регистра и ячейки памяти или с использованием непосредственного операнда. Команда NOT инвертирует значение каждого разряда операнда.

Команды прерываний INT обеспечивают переход к одной из программ обслуживания исключений и прерываний (обработчику прерываний 0). При этом текущее содержимое РС и регистра состояния заносится в стек. Каждая из программ обработки соответствует определенному типу исключения или прерывания. Например, в процессорах Рentium выбор программы обработки определяется 8-разрядным операндом, задаваемым во втором байте команды INT. Вызов соответствующей программы обслуживания производится с помощью таблицы, в которой содержатся векторы исключений (прерываний) — адреса первых команд программ обслуживания.

Компакт-диск — диск для постоянного хранения данных, представляющий собой круг из пластика или алюминиевого сплава, покрытый защитной прозрачной пленкой. Запись производится по одной спиралевидной, очень длинной дорожке настолько плотно, что на 5-дюймовый диск помещается до 700 Мбайт данных. Осуществляется запись в стационарных условиях на специальных устройствах, и затем для массового потребления штампуются компакт-диски только для чтения (СD-RОМ).

Контроллер (от англ. управлять) — устройство, которое связывает периферийное оборудование или каналы связи с центральным процессором, освобождая процессор от непосредственного управления функционированием данного оборудования. Контроллер выполняет интерпретацию команд процессора для отдельных устройств.

Косвенная адресация случай, когда машинное слово содержит адрес другого машинного слова. Тогда доступ к данным во втором машинном слове через первое называется косвенной адресацией. Команды косвенной адресации имеются в любом компьютере и являются основой любого регулярного процесса обработки данных. Действительно, содержимое первого машинного слова можно формировать программно, работая с различными (например, последовательно расположенными) словами памяти.

Кэш-память сверхоперативная память, обращение к которой намного быстрее, чем к оперативной, и в которой хранятся наиболее часто используемые участки последней. При обращении к памяти сначала нужные данные ищутся в кэш-памяти. При отсутствии производится обращение к оперативной памяти, в результате общее время доступа к памяти сокращается.

Курсор — светящийся участок на экране дисплея, указывающий позицию, на которой будет отображаться следующий вводимый с клавиатуры знак.

Логический элемент (вентиль) часть электронной логической схемы, выполняющая элементарную логическую функцию.

Логическое высказывание любое предложение, в отношении которого можно однозначно сказать, истинно оно или ложно.

Логическое устройство устройство, созданное программным способом, но функционально работающее как физическое. Одному логическому устройству может соответствовать несколько физических и наоборот. Например, один физический жесткий диск может быть поделен на несколько логических дисков.

Лэптоп (наколенник) — портативный компьютер, по своим размерам близкий к портфелю. По быстродействию и памяти примерно соответствует настольным персональным компьютерам.

Логические операции. Над значениями условных выражений можно выполнить логические операции И (&, АND), ИЛИ (|, ОR.) и НЕ (!, NОТ), которые объединяют по правилам логики несколько условий в одно. Благодаря тому, что любая логическая операция может быть представлена с помощью трех основных логических операций, набора элементов И, ИЛИ и НЕ в принципе достаточно для построения любого устройства процессора компьютера, а также для описания любых алгоритмов.

Магистрально-модульная структура распространенная структура ЭВМ, в которой отдельные устройства (модули), входящие в состав системы, обмениваются информацией по общей системной шине — магистрали.

Масштабируемость свойство системы или ее отдельных частей, характеризующее возможность системы приспосабливаться к уменьшению или увеличению ее отдельных параметров. Например, операционные системы Windows имеют масштабируемый пользовательский интерфейс, который обеспечивает одинаковый внешний вид при использовании дисплеев разных размеров.

Математический сопроцессор — интегральная схема, дополнительная к главному (центральному) процессору, которая выполняет команды, работающие с числами, представленными в форме с плавающей точкой (запятой). За счет использования сопроцессора скорость работы ПК увеличивается в 4—20 раз. Этот выигрыш получается не только при решении вычислительных задач, но и при работе с графикой. При работе с текстами сопроцессор не используется. Для микропроцессора 18086 выпускался сопроцессор 18087, для 180286 — 180287. С микропроцессором 180386 могут использоваться сопроцессоры 180287 и 180387.

Машинное слово (МС) — упорядоченное множество двоичных разрядов, используемое для хранения команд программы и обрабатываемых данных. Каждый разряд, называемый битом, — это двоичное число, принимающее значения только 0 или 1. Разряды в МС обычно нумеруются справа налево начиная с 0. Количество разрядов в МС называется размерностью МС или его разрядностью. Типовая длина МС — 16 или 32 бита.

Машинный язык – совокупность машинных команд компьютера, отличающаяся количеством адресов в команде, назначением информации, задаваемой в адресах, набором операций, которые может выполнить машина, и др.

МДП-структура структура «металл—диэлектрик—полупроводник», используемая при создании электронных приборов, в том числе микропроцессоров, памяти для компьютеров. Представляет собой упорядоченную совокупность очень тонких (менее 1 мкм) слоев металла и диэлектрика, нанесенных на полупроводниковую пластину. Если в качестве диэлектрика используются оксиды (оксид алюминия, диоксид кремния), то образуется МОП-структура («металл—оксид—полупроводник»). Метод создания приборов на основе таких структур называется МДП- или МОП-технологией.

Микрокоманда — элементарное действие, обеспечивающее выполнение заданной операции, УУ процессора генерирует последовательность микрокоманд в соответствии с кодом поступившей команды. Каждая микрокоманда выполняется в течение одного машинного такта.

Микрооперации— простые RICK-подобные команды микропроцессора, используемые в некоторых СISС-процессорах для реализации более сложных команд.

Микропроцессор — устройство, осуществляющее обработку данных и управляющее некоторым, выполненное в виде одной или нескольких больших (сверхбольших) интегральных схем. Микропроцессоры встраиваются в устройства управления и входят основной частью в компьютер. Например, в автомобиле марки «БМВ» установлено 54 интегральные схемы, которые управляют тормозами с антиблокировкой и воздушными подушками безопасности. В состав микропроцессора входят арифметико-логическое устройство, выполняющее арифметические и логические операции; блок управления и синхронизации; блок ввода/вывода; регистры и пр.

Многозадачность режим одновременного решения нескольких задач на компьютере. Под задачей в данном случае понимается часть работы, выполняемой процессором.

МОП-структура структура материала, из которого изготовляются транзисторы, конденсаторы, и др. электронные приборы. Сокращение от «металл—оксид—полупроводник».

Мультимедиа собирательное понятие для различных компьютерных технологий, при которых используется несколько информационных сред, таких, как графика, текст, видео, фотография, движущиеся образы (анимация), звуковые эффекты, высококачественное звуковое сопровождение. Мультимедиа-компьютер — это компьютер, снабженный аппаратными и программными средствами, реализующими технологию мультимедиа.

Мэйнфрейм (от англ, главный, сооружение, буксир, тягач) — большой, очень мощный компьютер общего назначения, используемый для работы в качестве суперсерверов в мощных сетях и объемных научных расчетах. Мэйнфреймы занимают промежуточное место между персональными и суперкомпьютерами.

Магнитооптический накопитель накопитель для работы с магнитооптическими дисками. Магнитооптический диск (МО-диск) изготавливается из алюминиевого сплава и заключен в пластиковую оболочку. Технология записи данных: лазерный луч нагревает точку на диске, а электромагнит изменяет магнитную ориентацию этой точки в зависимости от того, что необходимо записать — «О» или «1». Считывание производится лазерным лучом меньшей (чем при записи) мощности, который, отражаясь от этой точки, меняет свою полярность. МО-диски (и соответственно дисководы) выпускаются двух размеров: 3,5 дюймов, (емкость 500 Мбайт); 5,25 дюймов (2,3 Гбайт). Время доступа к данным составляет около 50 мс.

Маршрутизатор — электронное устройство, иногда с программным блоком, определяющее оптимальный путь (маршрут) пакета сообщений в компьютерных сетях.

Массив дисков RAID — (избыточный массив независимых дисков). Набор жестких дисководов, конструктивно объединенных в один блок с общим интеллектуальным контроллером. Как правило, используется в серверах для обеспечения надежности за счет дублирования данных. Существует восемь уровней (от 0 до 7) реализаций КАШ, которые отличаются друг от друга степенью избыточности, методом доступа и пр. Стандарт седьмого уровня отличается собственной операционной системой и высокой производительностью.

Накопитель на гибком магнитном диске (НГМД) — устройство для записи/чтения данных на гибкий пластиковый диск, покрытый магнитным слоем. Устройство состоит из двух двигателей, один из которых вращает диск (360 об/мин), а другой (шаговый) передвигает головки чтения/записи по концентрическим окружностям (трекам). Диски свободно вставляются в устройство. НГМД часто называют дисководом.

Накопитель на жестком магнитном диске (НЖМД) — устройство для записи/чтения данных на жестком диске (иногда называют «винчестером»). НЖМД впервые использован в персональном компьютере в 1983 г. фирмой IВМ. Наиболее массовое запоминающее устройство большой емкости, в котором носителями информации являются круглые алюминиевые пластины — платтеры, обе поверхности которых покрыты слоем магнитного материала. Используется для постоянного хранения больших объемов информации.

Накопитель на компакт-диске (СD-RОМ) — оптический накопитель, допускающи только считывание данных с носителя. Содержит двигатель для вращения диска, генератор лазерного луча и преобразователь отраженного лазерного луча в электрические сигналы, соответствующие «0» и «1».

Накопитель. Устройство для записи/чтения данных на/с определенный(ого) носитель(я). Накопители относятся к внешним запоминающим устройствам. Различают накопители на дисках (МД, СD), лентах (МЛ), картах. Различают также накопители: со съемными носителями (в этом случае носитель данных можно заменить, например, гибкие магнитные диски, магнитные ленты); с постоянными носителями (в этом случае носитель встроен в накопитель и его нельзя сменить, например, жесткий магнитный диск).

Нанотехнология технология изготовления интегральных схем, которая базируется на величинах, соответствующих нанометрам и наносекундам. Например, выражение «технология (процесс) 130 нм (или 0,13 мкм)» означает, что размеры структурного элементов микросхемы не превосходят 130 нм.

Ноутбук (блокнот) портативный компьютер, по своим размерам близкий к книге крупного формата. Обычно комплектуется модемом и снабжается приводом СD-RОМ.

Оперативная память (ОП) (то же что, оперативное запоминающее устройство — ОЗУ) предназначена для хранения программ и данных, которыми они манипулируют. Физически выполнена в виде некоторого числа микросхем. Логически ОП можно представить как линейную совокупность ячеек, каждая из которых имеет свой номер, называемый адресом (или матрицу, пересечение строк и столбцов которой определяет конкретный бит памяти).

Операции управления программой команды безусловной передачи управления; условных переходов; организации программных циклов; команды прерывания; команды изменения признаков.

Основание системы счисления количество различных цифр, используемых для изображения чисел в данной системе счисления.

Палмтоп (наладонник) — самый маленький современный персональный компьютер, магнитные диски в нем заменяет энергонезависимая память.

Поколения компьютеров — условная, нестрогая классификация вычислительных систем по степени развития аппаратных и программных средств, а также способов общения с ними.

Порты устройств электронные схемы, содержащие один или несколько регистров ввода-вывода и позволяющие подключать периферийные устройства компьютера к внешним шинам микропроцессора. Последовательный порт обменивается данными с процессором побайтно, а с внешними устройствами — побитно. Параллельный порт получает и посылает данные побайтно.

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) служит для хранения констант и стандартных (неизменяемых) программ. В ПЗУ обычно записываются программы начальной инициализации (загрузки) систем, тестовые и диагностические программы и другое служебное программное обеспечение, которое не меняется в процессе эксплуатации систем. В микропроцессорных системах, управляющих определенными объектами с использованием фиксированных или редко изменяемых программ, для их хранения также обычно используется ПЗУ (память RОМ) или репрограммируемое ПЗУ (или флэш-память).

Прерывания – ситуации, возникающие при поступлении соответствующих команд (программные прерывания) или сигналов от внешних устройств (аппаратные прерывания). При этом процессор останавливает всякую другую деятельность и вызывает программу обработчик прерывания. По окончании ее работы он продолжает прерванную работу с того места, где она остановилась. Иногда аппаратные прерывания генерируются устройством в случае некорректной работы программы, например деление на 0; программные — генерируются программой для вызова различных подпрограмм из ОП и ПЗУ.

Принстонская архитектура (часто называется архитектурой фон-Неймана) характеризуется использованием общей оперативной памяти для хранения программ, данных, а также для организации стека.

Принтер печатающее устройство, преобразует закодированную информацию, выходящую из процессора, в форму, удобную для чтения на бумаге.

Принципы фон-Неймана включают в себя: принцип программного управления. Программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором автоматически друг за другом в определенной последовательности. Принцип адресности. Основная память состоит из перенумерованных ячеек; процессору времени доступна любая ячейка. Принцип однородности памяти. Программы и данные хранятся в одной и той же памяти, и над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными.

Процессор — центральное устройство компьютера. Возможности компьютера как универсального исполнителя по работе с информацией определяются системой команд процессора. Отдельная команда определяет отдельную операцию (действие) компьютера. Эта система команд представляет собой язык машинных команд, который содержит команды арифметических и логических операций, операций управления последовательностью выполнения команд, передачи данных из одних устройств памяти в другие и пр. В состав процессора входят устройство управления (УУ), арифметико-логические устройство (АЛУ), регистры процессорной памяти.

Прямой доступ к памяти (DМА) используется для пересылки значительного массива информации между ОП и каким-либо внешним устройством, которое подает в систему соответствующий запрос. Реализация такой пересылки с помощью соответствующей программы обмена требует выполнения отдельной команды пересылки для передачи каждого байта или слова. При этом необходим определенный объем памяти для хранения программы и требуется значительное время для ее выполнения.

Реальный режим— режим работы процессора Intel 386, совместимый с процессором Intel 8086. В реальном режиме невозможны доступ к виртуальному адресному пространству процессора 386 или такие возможности, как замещение страниц по требованию.

Регистр запоминающий элемент процессора, выполняющий функции кратковременного хранения чисел или команд и выполнения над ними некоторых операций.

Регистр команд регистр УУ для хранения кода команды на период времени, необходимый для ее выполнения.

Регистр состояния (в микропроцессорах Реntium называется ЕFLAGS) определяет текущее состояние процессора при выполнении программы. Регистр содержит биты управления, задающие режим работы процессора, и биты признаков (флаги), указывающие характеристики результата выполненной операции: N — признак знака (старший бит результата), N = 0 — при положительном результате, N = 1 — при отрицательном результате; C — признак переноса, C = 1, если при выполнении операции образовался перенос из старшего разряда результата; V — признак переполнения, V = 1, если при выполнении операций над числами со знаком произошло переполнение разрядной сетки процессора; Z — признак нуля, Z = 1, если результат операции равен нулю. Некоторые микропроцессоры фиксируют также другие виды признаков.

Серверсетевой компьютер, на котором находятся доступные клиентам ресурсы. Ресурсами сервера могут быть файлы, принтеры или приложения-серверы (такие, как многопользовательские базы данных).

Символьное данное— тип данных, предназначенный для ввода и отображения алфавитной, цифровой и спецсимвольной информации; типу соответствуют определенные операции над переменными и функции (строчные).

Система команд. Процессоры выполняют набор команд, которые реализуют следующие основные группы операций — пересылки; арифметические; логические; сдвига; сравнения и тестирования; битовые операции; управления программой; управления процессором.

Система счисления совокупность правил наименования и изображения чисел с помощью набора символов, называемых цифрами. Системы счисления делятся на позиционные и непозиционные. Пример непозиционной системы счисления — римская, к позиционным системам счисления относится двоичная, десятичная, восьмеричная, шестнадцатеричная.

Системная шина содержит несколько десятков (в сложных системах более 100) проводников (линий), которые в соответствии с их функциональным назначением подразделяются на отдельные шины — адреса А, данных D и управления C. Шина А служит для передачи адреса, который формируется микропроцессором и позволяет выбрать необходимую ячейку ОП (ПЗУ) или адрес при обращении к внешнему устройству. Шина D служит для выборки команд, поступающих из ОП или ПЗУ в УУ микропроцессора, и для пересылки обрабатываемых данных (операндов) между микропроцессором и ОП или внешним устройством. По шине C передаются управляющие сигналы, определяющие режимы работы памяти (запись или считывание), интерфейсных устройств (ввод или вывод информации) и микропроцессора (запуск, запросы внешних устройств на обслуживание, информация о текущем режиме работы и другие сигналы).

Стандартное машинное слово машинное слово, размерность которого совпадает с разрядностью процессора. Большинство команд процессора использует для обработки данных стандартное машинное слово.

Стек — совокупность ячеек памяти, которые доступны не в произвольном порядке, а только в стековом («магазинном»): LIFO — «последним, вошел — первым вышел», подобно патронам в обойме (магазине) винтовки (автомата), например среда для размещения данных для возврата из подпрограмм, а также их аргументов.

Стример устройство для резервного копирования больших объемов информации. В качестве носителя применяются кассеты с магнитной лентой емкостью 1—2 Гбайта и больше.

Сумматор электронная логическая схема, выполняющая суммирование двоичных чисел.

Суперкомпьютер очень мощный компьютер с производительностью свыше 100 мегафлопов (1 мегафлоп, Мфлоп — миллион операций с плавающей точкой в секунду). Представляет собой многопроцессорный и (или) многомашинный комплекс, работающий на общую память и общее поле внешних устройств. Архитектура основана на идеях параллелизма и конвейеризации вычислений.

Суперскалярная структура процессора обеспечивает повышение производительности процессора путем введения в структуру процессора нескольких параллельно включенных операционных устройств, обеспечивающих одновременное выполнение нескольких операций. В таких процессорах реализуется параллельная работа нескольких исполнительных конвейеров, в каждый из которых поступает для выполнения одна из выбранных и декодированных команд.

Счетчик адреса команд (СчАК, или регистр адреса команд — РАК; или программный счетчик — РС; в х86 — IР) — регистр процессора, который служит для хранения адреса очередной команды и содержимое которого автоматически увеличивается на 1 после выборки следующей команды. Таким образом, обеспечивается последовательная выборка команд в процессе выполнения программы. При выборке очередной команды содержимое РС поступает на шину адреса, обеспечивая считывание из ОП следующей команды выполняемой программы. При реализации безусловных или условных переходов (ветвлений) или других изменений последовательности выполнения команд производится загрузка в РС нового содержимого, в результате осуществляется переход к другой ветви программы или подпрограмме.

Счетчик является устройством, которое на своих выходах выдает (в двоичной форме) сумму числа импульсов, подаваемых на его единственный вход. Максимальное число импульсов, которое счетчик может подсчитать, называется его емкостью.

Таблица истинности — табличное представление логической схемы (операции), в котором перечислены все возможные сочетания значений истинности входных сигналов (операндов) вместе со значением истинности выходного сигнала (результата операции) для каждого из этих сочетаний.

Триггер электронная схема, применяемая в регистрах компьютера для запоминания одного бита информации. Имеет два устойчивых состояния, которые соответствуют двоичным «1» и «0».

Устройство управления (УУ) — часть процессора, выполняющая функции управления устройствами компьютера.

Фиксированная точка— простейший тип числовых данных, когда число размещено в машинном слове, а диапазон значений зависит только от разрядности слова.

Число с плавающей точкой — числовое данное, размещенное в машинном слове в форме мантиссы и порядка, что позволяет представлять широкий диапазон значений; предполагает наличие встроенной или эмулируемой арифметики (операции с плавающей точкой). Для использования чисел с дробной частью, а также для расширения диапазона используемых числовых данных вводится форма представления вещественных чисел или чисел с плавающей точкой: Х = т  10Р, например 25,4 = 0,254  102, где 0,1 < т< 1 — значащая часть числа, приведенная к интервалу 0,1 ... 1, называемая мантиссой, а Рцелое число, называемое порядком. Аналогично, если взять основание степени 2, то получим: Х = т  2Р, где 0,5 < т < 1 — мантисса, а Р — двоичный порядок.

Язык ассемблера — система обозначений, используемая для представления в удобочитаемой форме программ, записанных в машинном коде. Перевод программы с языка ассемблера на машинный язык осуществляется специальной программой, которая называется ассемблером и является, по сути, простейшим транслятором.
1   2   3   4   5

Похожие:

Учебно-методический комплекс дисциплины архитектура компьютера (Архитектура эвм) Основная образовательная программа подготовки специалиста по специальностям: 050202. 65 Информатика (СД. Ф. 13) 050202. 65 Информатика с доп спец. «Математика» iconУчебно-методический комплекс дисциплины математическая логика Основная...
Автор программы: Шиманский Сергей Александрович, ст преподаватель кафедры информатики и отд
Учебно-методический комплекс дисциплины архитектура компьютера (Архитектура эвм) Основная образовательная программа подготовки специалиста по специальностям: 050202. 65 Информатика (СД. Ф. 13) 050202. 65 Информатика с доп спец. «Математика» iconУчебно-методический комплекс дисциплины специальность: 050202 Информатика Канск
Учебно-методический комплекс дисциплины (умкд) «Архитектура компьютера» для студентов очной формы обучения по специальности 050202...
Учебно-методический комплекс дисциплины архитектура компьютера (Архитектура эвм) Основная образовательная программа подготовки специалиста по специальностям: 050202. 65 Информатика (СД. Ф. 13) 050202. 65 Информатика с доп спец. «Математика» iconУчебно-методический комплекс дисциплины специальность: 050202. 65 Информатика Канск
...
Учебно-методический комплекс дисциплины архитектура компьютера (Архитектура эвм) Основная образовательная программа подготовки специалиста по специальностям: 050202. 65 Информатика (СД. Ф. 13) 050202. 65 Информатика с доп спец. «Математика» iconУчебно-методический комплекс дисциплины специальность: 050202. 65 Информатика Канск
Учебно-методический комплекс дисциплины (умкд) «Эстетика» для студентов очной формы обучения по специальности 050202. 65 «Информатика»...
Учебно-методический комплекс дисциплины архитектура компьютера (Архитектура эвм) Основная образовательная программа подготовки специалиста по специальностям: 050202. 65 Информатика (СД. Ф. 13) 050202. 65 Информатика с доп спец. «Математика» iconУчебно-методический комплекс дисциплины специальность: 050202. 65 Информатика Канск
Учебно-методический комплекс дисциплины (умкд) «Физика» для студентов очной формы обучения по специальности 050202. 65 «Информатика»...
Учебно-методический комплекс дисциплины архитектура компьютера (Архитектура эвм) Основная образовательная программа подготовки специалиста по специальностям: 050202. 65 Информатика (СД. Ф. 13) 050202. 65 Информатика с доп спец. «Математика» iconУчебно-методический комплекс дисциплины специальность: 050202. 65 Информатика Канск
Учебно-методический комплекс дисциплины (умкд) «Программирование» для студентов очной формы обучения по специальности 050202. 65...
Учебно-методический комплекс дисциплины архитектура компьютера (Архитектура эвм) Основная образовательная программа подготовки специалиста по специальностям: 050202. 65 Информатика (СД. Ф. 13) 050202. 65 Информатика с доп спец. «Математика» iconУчебно-методический комплекс дисциплины специальность: 050202. 65 Информатика Канск
Учебно-методический комплекс дисциплины (умкд) «Химия» для студентов очной формы обучения по специальности 050202. 65 «Информатика»...
Учебно-методический комплекс дисциплины архитектура компьютера (Архитектура эвм) Основная образовательная программа подготовки специалиста по специальностям: 050202. 65 Информатика (СД. Ф. 13) 050202. 65 Информатика с доп спец. «Математика» iconУчебно-методический комплекс дисциплины специальность: 050202. 65 Информатика Канск
Учебно-методический комплекс дисциплины (умкд) «Сайтостроение» для студентов очной формы обучения по специальности 050202. 65 «Информатика»...
Учебно-методический комплекс дисциплины архитектура компьютера (Архитектура эвм) Основная образовательная программа подготовки специалиста по специальностям: 050202. 65 Информатика (СД. Ф. 13) 050202. 65 Информатика с доп спец. «Математика» iconУчебно-методический комплекс дисциплины специальность: 050202 Информатика Канск
Учебно-методический комплекс дисциплины (умкд) «Математическая логика» для студентов очной формы обучения по специальности 050202...
Учебно-методический комплекс дисциплины архитектура компьютера (Архитектура эвм) Основная образовательная программа подготовки специалиста по специальностям: 050202. 65 Информатика (СД. Ф. 13) 050202. 65 Информатика с доп спец. «Математика» iconУчебно-методический комплекс дисциплины специальность: 050202. 65 Информатика Канск
Учебно-методический комплекс дисциплины (умкд) «Информационные системы» для студентов очной формы обучения по специальности 050202....
Учебно-методический комплекс дисциплины архитектура компьютера (Архитектура эвм) Основная образовательная программа подготовки специалиста по специальностям: 050202. 65 Информатика (СД. Ф. 13) 050202. 65 Информатика с доп спец. «Математика» iconУчебно-методический комплекс дисциплины специальность: 050202. 65 Информатика Канск
Учебно-методический комплекс дисциплины (умкд) «Информационная культура» для студентов очной формы обучения по специальности 050202....
Учебно-методический комплекс дисциплины архитектура компьютера (Архитектура эвм) Основная образовательная программа подготовки специалиста по специальностям: 050202. 65 Информатика (СД. Ф. 13) 050202. 65 Информатика с доп спец. «Математика» iconУчебно-методический комплекс дисциплины специальность: 050202. 65 Информатика Канск
Учебно-методический комплекс дисциплины (умкд) «Основы микроэлектроники» для студентов очной формы обучения по специальности 050202....
Учебно-методический комплекс дисциплины архитектура компьютера (Архитектура эвм) Основная образовательная программа подготовки специалиста по специальностям: 050202. 65 Информатика (СД. Ф. 13) 050202. 65 Информатика с доп спец. «Математика» iconУчебно-методический комплекс дисциплины специальность: 050202. 65 Информатика Канск
Учебно-методический комплекс дисциплины (умкд) «История информатики» для студентов очной формы обучения по специальности 050202....
Учебно-методический комплекс дисциплины архитектура компьютера (Архитектура эвм) Основная образовательная программа подготовки специалиста по специальностям: 050202. 65 Информатика (СД. Ф. 13) 050202. 65 Информатика с доп спец. «Математика» iconУчебно-методический комплекс дисциплины специальность: 050202. 65 Информатика Канск
Протокол согласования рабочей программы дисциплины «культурология» с другими дисциплинами специальности 050202. 65 Информатика
Учебно-методический комплекс дисциплины архитектура компьютера (Архитектура эвм) Основная образовательная программа подготовки специалиста по специальностям: 050202. 65 Информатика (СД. Ф. 13) 050202. 65 Информатика с доп спец. «Математика» iconУчебно-методический комплекс дисциплины специальность: 050202. 65 Информатика Канск
...
Учебно-методический комплекс дисциплины архитектура компьютера (Архитектура эвм) Основная образовательная программа подготовки специалиста по специальностям: 050202. 65 Информатика (СД. Ф. 13) 050202. 65 Информатика с доп спец. «Математика» iconОсновная образовательная программа подготовки специалиста по специальности(специальностям)...
Шифр дисциплины и ее название в строгомсоответствии с государственным образовательнымстандартом и учебным планом


Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
100-bal.ru
Поиск