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计算机组成原理与体系结构
计算机组成原理与体系结构
1
用户与计算机通信的界面是()。
2
一片1MB的磁盘能存储()的数据。
3
一个节拍信号的宽度是指()。
4
32位的个人计算机,一个字节由()位组成。
5
决定计算机运算精度的主要技术指标是计算机的字长。
6
计算机运算速度是指每秒钟能执行操作系统的命令个数。
7
操作系统属于系统软件。
8
机器字长指CPU一次能处理的数据位数。
9
零的反码可以表示为()。
10
十进制数5的单精度浮点数IEEE 754代码为()。
11
一个8位二进制整数,若采用补码表示,且由4个1和4个0组成,则最小值为()。
12
设寄存器内容为80H,若它对应的真值是-127,则该机器数是()。
13
浮点数的IEEE754标准对尾数编码采用的是()。
14
()在补码表示的机器中若寄存器A中存放数9EH,经过一次运算它可以变为CFH。
15
采用变形补码是为了便于()。
16
在机器数的四种表示方法中,()对0的表示有两种形式。
17
一机器内码为80H,它所表示的真值为-127,则它是()。
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n位定点补码表示的最大值是()。
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某数在计算机中用余3码表示为0111 1000 1001,其真值为()。
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逻辑运算是没有进位或借位的运算。
21
一个正数的补码和它的原码相同,而与它的反码不同。
22
浮点数的取值范围取决于阶码的位数,浮点数的精度取决于尾数的位数。
23
加法器是构成运算器的主要部件,为了提高运算速度,运算器中通常都采用并行加法器。
24
运算器的主要功能是进行加法运算。
25
浮点运算器中的阶码部件可实现加、减、乘、除运算。
26
除补码外,原码和反码不能表示-1。
27
+0的原码不等于-0的原码。
28
对于相同的机器字长,补码比原码和反码能多表示一个负数。
29
定点补码运算时,其符号位不参与运算。
30
浮点运算可由阶码运算和尾数运算两部分组成。
31
阶码部件在乘除运算时只进行加、减运算。
32
浮点数的正负由阶码的正负号来决定。
33
尾数部件只进行乘除运算。
34
计算机中使用总线结构便于增减外设,同时()。
35
计算机使用总线结构的主要优点是便于实现模块化,同时减少了信息传输线的数目。
36
在计算机的总线中,地址信息、数据信息和控制信息不能同时出现在总线上。
37
计算机系统中的所有与存储器和I/O设备有关的控制信号、时序信号,以及来自存储器和I/O设备的响应信号都由控制总线来提供信息传送通路。
38
使用三态门电路可以构成数据总线,它的输出电平有逻辑1、逻辑0和高阻(浮空)三种状态。
39
组成总线时不仅要提供传输信息的物理传输线,还应有实现信息传输控制的器件,它们是总线缓冲器和总线控制器。
40
总线带宽可以理解为总线的数据传输速率。
41
寄存器和算术逻辑单元ALU之间由通信总线连接。
42
独立请求方式,每台设备均有一对总线请求线和总线同意线。
43
以下这些说法中()是正确的。
44
可编程的只读存储器()。
45
某计算机字长是32位,它的存储容量是64KB按字编址,它的寻址范围是()。
46
Cache的地址映象中,若主存中的任一块均可映射到Cache内的任一块的位置上,称作()。
47
有些计算机将一部分软件永恒地存于只读存储器中,称之为()。
48
数据引脚和地址引脚越多芯片的容量越大。
49
要访问DRAM,应首先给出地址,之后再给出地址。
50
当CPU要访问数据时,它先访问虚存,之后再访问主存。
51
半导体存储器是一种易失性存储器,电源掉电后所存信息均将丢失。
52
半导体RAM信息可读可写,且断电后仍能保持记忆。
53
一个512KB的存储器,其地址线和数据线的总和是()。
54
计算机的存储器采用分级方式是为了()。
55
()的连接是CPU与存储芯片连接的关键。
56
存储芯片容量不同,其地址线的数量也不同,而CPU的地址线数量往往比存储芯片的地址线数量()。
57
现代计算机的主存都由半导体集成电路构成。主存是由()、()、()、()和()。
58
为了解决存储器的()、()和(),这三个主要技术指标之间的矛盾,通常将存储系统分为多级存储层次。
59
多级存储层次结构可分为缓存-主存层次和主存-辅存层次,前者主要解决存储系统的()问题,后者主要解决存储系统的()问题。
60
由于动态RAM的集成度高,功耗小,价格便宜,而且随着其容量不断扩大,速度不断提高,因此被广泛用于计算机的()。
61
静态RAM由于其速度快、无需刷新等特点,被广泛用于()。
62
相联存储器与传统存储器的主要区别是前者又叫按()寻址的存储器
63
I/O采用不统一编址时,进行输入输出操作的指令是()。
64
DMA方式传送数据时,每传送一个数据要占用()的时间。
65
鼠标器适合于()方式实现输入操作。
66
DMA接口()。
67
I/O采用统一编址时,进行输入的操作的指令是()
68
主机与设备传送数据时,采用(),CPU效率最高。
69
下列描述当中()是正确的。
70
微型机系统,主机和告诉硬盘进行数据交换一般采用()方式。
71
在计算机系统中,所有的数据传送都必须由CPU控制实现。
72
一个更高优先级的中断请求可以中断另一个中断处理程序的执行。
73
外围设备一旦申请中断,立刻能得到CPU的响应。
74
DMA方式既能用于控制主机与高速外围设备之间的信息传送,也能代替中断传送方式。
75
单级中断与多级中断的区别是单级中断只能实现单中断,而多级中断可以实现多重中断或中断嵌套。
76
在直接程序控制方式下,CPU启动I/O设备的指令开始执行后,直到数据传送完为止,CPU不能执行别的程序。
77
与中断处理程序相比,CPU目前运行的用户应用程序的级别最高。
78
采用DMA方式进行数据传送的设备,比不采用DMA方式进行数据传送的设备优先级要高。
79
输入输出系统由I/O软件和I/O硬件两部分组成。
80
以下选项中描述错误的是()。
81
RISC机器()。
82
指令中地址码部分所指定的寄存器中的内容是操作数的有效地址的寻址方式称为寄存器寻址。
83
指令的地址码字段存放的一定是操作数。
84
运算结果通常存放在其中一个地址码所提供的地址中。
85
CISC的特点包括指令字长不固定,指令格式多。
86
指令中的操作数可能来自控制存储器。
87
操作数在寄存器的寻址方式是寄存器寻址。
88
程序计数器PC属于()。
89
在中断接口电路中,向量地址可通过()送至CPU。
90
控制器的全部功能()。
91
中断标志标志触发器用于()。
92
计算机中有关ALU的描述,()是正确的。
93
指令周期包括取指周期和执行周期。
94
结构相关指的是不同指令争用同一功能部件产生资源冲突。
95
结构相关指的是流水线中的各条指令因重叠操作,改变对操作数的读写顺序,从而导致数据相关冲突。
96
吞吐率指单位时间内流水线所完成指令或输出结果的数量。
97
超流水线技术指在每个时钟周期可同时并发多条独立的指令。
98
超流水线技术指将一些流水线寄存器插入到流水线段中,好比流水线再分段。
99
超长指令字技术指把多条能并行操作的指令组合成一条具有多个操作码字段的超长指令。
100
RISC一定采用流水技术。
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