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计算机组成原理
计算机组成原理
501
某机器的微指令格式中,共有8个控制字段,每个字段可分别激活5、8、3、16、1、7、25、4中控制信号。若采用字段直接编码方式设计微指令的操作控制字段,则其操作控制字段应该取()位。
502
在微指令的控制方式中,若微指令命令个数已确定,则()。
503
垂直型微指令的特点是()。
504
水平型微指令的特点是()。
505
某机共有52个微操作控制信号,构成5个相斥类的微命令组,各组分别包含5、8、2、15、22个微命令。已知可判定的外部条件有两个,微指令字长28位,则控制存储器的容量为()。
506
在采用增量计数器法的微指令中,下一条微指令的地址()。
507
微指令的格式不包括()。
508
如果采用EPROM作为微程序的控制存储器,则这种微程序设计技术称为()。
509
每一个微操作命令都对应一个硬件逻辑电路,采用这种设计方法的控制单元称为()。
510
在微程序型控制单元的设计中,微程序被存放到()中
511
如果将微程序存放到ROM这种不可修改的控制存储器,则这种微程序设计技术称为()。
512
在微程序型控制单元的设计中,有关微程序、微指令和微操作命令的关系描述正确的是()。
513
在微指令的操作控制字段中,每一位代表一个微操作命令,这种编码方式为()。
514
以下各寄存器中,可用来存放预读出的微指令地址的寄存器是()。
515
在使用增量计数器法形成微指令序列地址时,可使用如下表达式()来描述。
516
将微指令的操作控制字段分成若干段,将一组互斥的微操作命令放在一个字段内,通过对这个字段的译码便可对应每一个微指令,这种编码方式为()。
517
在组合逻辑设计中取指周期微操作的节拍安排,根据微操作节拍安排原则,可以和PCàMAR安排在同一个节拍内的微操作是()。
518
下列说法正确的是()。A有些微操作的次序是不容易改变的,故安排微操作节拍时必须注意微操作的先后顺序
519
下列属于微指令编码方式的有()。
520
微指令格式和微指令编码方式有关,通常分为()。
521
后续微指令的地址可以由以下哪种方式形成()。
522
微指令的基本格式一般分为两个字段,分别是()。
523
冯诺依曼计算机结构的核心思想是()。
524
描述浮点数操作速度的指标是()。
525
程序P在机器M上的执行时间是20秒,编译优化后,P执行的指令条数减少到原来的70%,而CPI增加到原来的12倍,则P在M上的执行时间是()。
526
5测验
527
完整的计算机应包括()。
528
通常划分计算机发展时代是以()为标准的。
529
电子计算机技术在60多年中虽有很大的进步,但至今其运行仍遵循着一位科学家提出的基本原理。这位科学家是()。
530
下列描述中()是正确的。
531
()完整的计算机应包括()。
532
()程序P在机器M上的执行时间是20秒,编译优化后,P执行的指令条数减少到原来的70%,而CPI增加到原来的12倍,则P在M上的执行时间是()。
533
()描述浮点数操作速度的指标是()。
534
计算机能够直接执行的语言是()。
535
()运算器由许多部件组成,其核心部分是()。
536
目前在小型机和微型计算机里普遍采用的字符编码是()。
537
已知大写英文字母A的ASCII码为41H,现字母F被存放某个存储单元中,若采用偶校验(假设最高位作为校验位),则该存储单元中存放的十六进制数据是()。
538
零的原码可以用一下哪个代码表示()。
539
9位原码能表示的数据个数是()。
540
计算机系统中采用补码运算的目的是为了()。
541
二进制数01010的原码是()。
542
二进制数0的原码是()(按8位二进制数编写)。
543
针对8位二进制数,下列说法中正确的是()。
544
若某数x的真值为-01010,在计算机中该数表示为10110,则该数所用的编码方法为()码。
545
在整数定点机中,下述第()种说法是正确的-。
546
在下列机器数()中,零的表示形式是唯一的。
547
下列数中最小的数是()。
548
设X=—01011,则X的补为()。
549
若十进制数为3725,则相应的二进制数是()。
550
长度相同但格式不同的2种浮点数,假设前者阶码长、尾数短,后者阶码短、尾数长,其他规定均相同,则它们可表示的数的范围和精度为()。
551
下溢指的是()。
552
在浮点数原码运算时,判定结果为规格化数的条件是()。
553
在规格化浮点数表示中,保持其他方面不变,将阶码部分的移码表示改为补码表示,将会使数的表示范围()。
554
设浮点数阶码的基数为8,下列浮点数尾数中规格化数是()。
555
假定下列字符码中有奇偶校验位,但没有数据错误,采用奇校验的字符码是()。
556
如果采用偶校验,0101010的校验位是()
557
如果采用偶校验,0011011的校验位是()。
558
若浮点数用补码表示,则判断运算结果是否为规格化数的方法是()。
559
当用一个16位的二进制数表示浮点数时,下列方案中第()种最好。
560
float型数据通常用IEEE754单精度浮点数格式表示。若编译器将float型变量x分配在一个32位浮点寄存器FR1中,且x=-825,则FR1的内容是()。
561
假定编译器规定int和short类型长度分别为32位和16位,执行下列C语言语句:unsignedshortx=65530;unsignedinty=x;得到y的机器数为()。
562
float类型(即IEEE754单精度浮点数格式)能表示的最大正整数是()。
563
某数采用IEEE754单精度浮点数格式表示为C6400000H,则该数的值是()。
564
用海明码对长度为8位的数据进行检纠错时,若能纠正一位错,则检验位数至少为()。
565
float型数据通常用IEEE754单精度数浮点数表示。假定两个float型变量x和y分别存放在32位寄存器f1和f2中,若(f1)=CC900000H,(f2)=B0C00000H,则x和y的关系为()。
566
补码加/减法是指()。
567
8位补码10010011等值扩展为16位后,其机器数为()。
568
在定点二进制运算器中,减法运算一般通过()来实现。
569
在双符号位判别溢出的方案中,出现正溢出时,双符号位应当为()。
570
当定点运算发生溢出时,应进行()。
571
四片74181ALU和一片74182CLA器件相配合,具有如下进位传递功能:()。
572
在串行进位的并行加法器中,影响加法器运算速度的关键因素是()。
573
原码加减交替除法又称为不恢复余数法,因此()。
574
4片74181ALU和1片74182CLA相配合,具有()传递功能。
575
一个C语言程序再一台32位机器上运行。程序中定义了3个变量x、y和z,其中x和y为int型,y为short型。当x=127,y=-9时,执行赋值语句z=x+y后,x、y和z的值分别是()。
576
下面浮点运算器的描述中正确的是()。
577
影响并行加法器速度的关键因素是()。
578
1测验
579
程序控制类指令的功能是()。
580
下列关于机器语言的描述中,不正确的是()
581
以下有关RISC的描述,正确的是()
582
以下的()不能支持数值处理
583
扩展操作码是()
584
变址寻址方式中,操作数的有效地址是()。
585
指令系统中采用不同寻址方式的目的主要是()
586
操作数在寄存器中的寻址方式称为()寻址
587
寄存器间接寻址方式中,操作数在()
588
指令的寻址方式有顺序和跳跃两种,采用跳跃寻址方式可以实现()
589
为了缩短指令中地址码的位数,应采用()寻址
590
设机器字长16位,存储器按字编址,对于单字长指令而言,读取该指令后,pc址自动加
591
设相对寻址的转移指令占两个字节,第一个字节是操作码,第二个字节是相对偏移量(用补码表示),若CPU每当从存储器取出一个字节时,即自动完成(pc)+1-pc,设当前pc的内容为2000H,要求转移到2008H地址,则该转移指令第二个字节的内容应为()
592
假设指令字长16位,操作数的地址码为6位,指令有二地址、一地址和零地址三种格式。采用扩展操作码技术,若二地址指令有8种,零地址指令64种,则一地址指令最多有()种
593
计算机的存储器采用分级存储体系的主要目的是()
594
在磁盘和磁带这两种磁介质存储器中,存取时间与存储单元的物理位置有关,按存储方式分()。
595
存储器进行一次完整的读写操作所需的全部时间称为()。
596
用户程序存放的主存空间属于()。
597
计算机系统中的存贮器系统是指()。
598
某SRAM芯片,其存储容量为64K×16位,该芯片的地址线和数据线数目为()
599
某计算机字长32位,其存储容量为4GB,若按双字编址,它的寻址范围是()。
600
SRAM靠()存储信息。
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