计算机组成与汇编语言程序方案课后习题及解答详解.docx

上传人:b****5 文档编号:7433714 上传时间:2023-01-23 格式:DOCX 页数:30 大小:49.58KB
下载 相关 举报
计算机组成与汇编语言程序方案课后习题及解答详解.docx_第1页
第1页 / 共30页
计算机组成与汇编语言程序方案课后习题及解答详解.docx_第2页
第2页 / 共30页
计算机组成与汇编语言程序方案课后习题及解答详解.docx_第3页
第3页 / 共30页
计算机组成与汇编语言程序方案课后习题及解答详解.docx_第4页
第4页 / 共30页
计算机组成与汇编语言程序方案课后习题及解答详解.docx_第5页
第5页 / 共30页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

计算机组成与汇编语言程序方案课后习题及解答详解.docx

《计算机组成与汇编语言程序方案课后习题及解答详解.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《计算机组成与汇编语言程序方案课后习题及解答详解.docx(30页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

计算机组成与汇编语言程序方案课后习题及解答详解.docx

计算机组成与汇编语言程序方案课后习题及解答详解

计算机组成原理与汇编语言程序设计课后习题及解答

徐,第1章习题一

1•什么是程序存储工作方式?

答:

计算机的工作方式一存储程序工作方式。

即事先编写程序,再由计算机把这些信息存储起来,然后连续地、快速地执行程序,从而完成各种运算过程。

2•采用数字化方法表示信息有哪些优点?

用数字化方法表示信息的优点:

<1)抗干扰能力强,可靠性高。

<2)依靠多位数字的组合,在表示数值时可获得很宽的表示范围以及很高的精度。

<3)数字化的信息可以存储、信息传送也比较容易实现。

<4)可表示的信息类型与范围及其广泛,几乎没有限制。

<5)能用逻辑代数等数字逻辑技术进行信息处理,这就形成了计算机硬件设计的基础。

3•如果有7X9点阵显示出字符A的图像,请用9个七位二进制代码表示A的点阵信息。

01234567

4

5

6

7

英文字母A的字形和它的点阵表示可用8个字节来表示,10,28,44,82FE,82,82,00

 

Y

4•数字计算机的主要特点是什么?

1.<1)能在程序控制下自动连续地工作;

<2|)运算速度快;

<3)运算精度高;

<4)具有很强的信息存储能力;

<5)通用性强,应用领域及其广泛。

5•衡量计算机性能的基本指标有哪些?

答:

衡量计算机性能的基本指标:

<1)基本字长一一参加一次运算的数的位数;

<2)数据通路宽度一一数据总线一次能并行传送的位数;

每秒平均执行指令数,③

<3)运算速度一一可用①CPU的时钟频率与主频,②

典型四则运算的时间来表示。

<4)主存储器容量一一可用字节数或单元数<字数)X位数来表示。

<5)外存容量一一常用字节数表示。

<6)配备的外围设备及其性能。

<7)系统软件配置。

WINDOWS98操作系统,C语

7•系统软件一般包括哪些部分?

列举你所熟悉的三种系统软件。

系统软件一般包括操作系统,编译程序、解释程序、各种软件平台等。

例如言编译程序等,数据库管理系统。

8•对源程序的处理有哪两种基本方式?

对源程序的处理通常有两种处理方式:

解释方式和编译方式。

第2章习题二

1•将二进制数(101010.01>2转换为十进制数及BCD码。

解:

(101010.01>2=(42.25>10=(01000010.00100101>BCD

2•将八进制数(37.2>8转换为十进制数及BCD码.

解:

(37.2>8=(31.25>10=(00110001.00100101>BCD

3•将十六进制数(AC.E>转换为十进制数及BCD码•

个人资料整理一仅限学习使用

解:

(AC.E>16=(172.875>10=(000101110010.100001110101>BCD

4.将十进制数(75.34>10转换为8位二进制数及八进制数、十六进制数。

解:

(75.34>10=(01001011.01010111>2=(213.256>8=(4B.57>16

5.将十进制数13/128转换为二进制数.

解:

(13/128>10=(1101/10000000>2=(0.0001101>2

6.分别写出下列各二进制数的原码、补码,字长

(1>0

解:

0

-0

0.1010

-0.1010

1010

-1010

(2>-0(3>0.1010

原码

00000000100000000.10100001.1010000

00001010

10001010

<含一位数符)为8位。

(4>-0.1010(5>1010(6>-1010

补码

00000000

00000000

0.1010000

1.0110000

00001010

11110110

真值等于什么?

7.若X补=0.1010,则X原、

解:

X补=0.1010,则X原=0.1010,真值X=0.1010

8.若X补=1.1010,则X原、真值等于什么?

解:

X补=1.1010,则X原=1.0110,真值X=-0.0110

9.某定点小数字长16位,含1位符号,原码表示,分别写出下列典型值的二进制代码与十进制真值。

(1>非0最小正数

(3>绝对值最小负数

解:

(1>非0最小正数

(2>最大正数

(3>绝对值最小负数

(4>绝对值最大负数

10.某定点小数字长

(1>非0最小正数

(3>绝对值最小负数

解:

(1>非0最小正数

(2>最大正数

(2>最大正数

(4>绝对值最大负数二进制代码

0.000000000000001

0.111111*********

1.000000000000001

1.111111*********

十进制真值

2-15

1-2-15

-2-15-(1-2-15>

16位,含1位符号,补码表示,分别写出下列典型值的二进制代码与十进制真值。

(2>最大正数

(4>绝对值最大负数

二进制代码

0.000000000000001

0.111111*********

1.111111*********

1.000000000000000

十进制真值

2-15

1-2-15

-2-15

-1

(3>绝对值最小负数

(4>绝对值最大负数

11.某浮点数字长16位,其中阶码6位,含1位符号位,补码表示,以2为底。

尾数10位(含1位数符>,补码表示,规格化。

分别写出下列各典型值的二进制代码与十进制真值。

(1>非0最小正数(2>最大正数

(3>绝对值最小负数(4>绝对值最大负数

解:

二进制代码十进制真值

(1>非0最小正数100000,0.100000000二■■

(2>最大正数

011111,0.111111111

(3>绝对值最小负数

2乳1(1-2冷二2珂1-2』)

100000,1.100000000

(4>绝对值最大负数

2』(・2巧二2%2“)

011111,1.000000000

14•减少指令中一个地址码位数的方法是什么?

答:

减少指令中一个地址码位数的方法是采用寄存器寻址方式。

15.某主存单元的地址码与存储单元内容对应关系如下:

地址码

存储内容

1000H

A307H

1001H

0B3FH

1002H

1200H

1003H

F03CH

1004H

D024H

是什么?

(3>若采用自减型寄存器间接寻址方式

(1>若采用寄存器间接寻址读取操作数,指定寄存器R0的内容为1002H,则操作数是多少?

(2>若采用自增型寄存器间接寻址方式(R0>+,R0的内容为1000H,则操作数是多少?

指令执行后R0的内容

(R1>+读取操作数,R1的内容为1003H,则操作数是多少?

指令执行后R1的内容是什么?

(4>若采用变址寻址方式X(R2>,指令中给出形式地址d=3H

 

变址寄存器R2的内容为1000H,则操作数是多少?

解:

(1>操作数为1200H。

(2>操作数为A307H,指令执行后R0的内容1001H。

(3>操作数为F03CHH,指令执行后R0的内容1002H。

(4>操作数为F03CHH。

16.对I/O设备的编址方法有哪几种?

请稍作解释。

答:

对I/O设备的编址方法有两种:

外围设备单独编址和外围设备与主存统一编址。

外围设备单独编址:

为I/O接口中的有关寄存器分配I/O端口地址,一般由地址总线若干低位提供I/O端口地

址,从而选择某个寄存器进行读/写。

外围设备与主存统一编址。

将I/O接口中的有关寄存器与主存单元统一编址,一般由地址码中高端<地址值

大)的一段区域分配给I/O端口。

17.I/O的设置方法有哪几种?

请稍作解释。

答:

I/O指令的设置方法有三种:

<1)设置专用的I/O指令:

指令中的操作码明确规定某种输入/输出操作,CPU寄存器号,I/O端口地址。

用于外围设备单独编址方式。

<2)用通用的数据传送指令实现I/O操作:

应用于外围设备与主存单元统一编址方式。

<3)通过I/O处理器或处理机控制I/O操作:

应用于采用协处理器或多处理机的系统。

第3章习题三

1.试说明串行进位和并行进位的不同之处。

答:

采用串行进位的加法器,是将n个加法器串接起来。

其中的进位是逐级形成的,每一级的进位直接依

赖前一级的近位。

由于串行进位的延时时间较长,所以速度很慢。

采用并行进位的加法器中,各加法器的进位信号仅由进位产生函数Gi与进位传递函数Pi及最低位进位CO决

定,而Gi和Pi之与本位的Ai和Bi有关,即Gi与Pi的形成是同时的,因此各级的进位输出Ci也是同时形成的。

并行进位有效地减少进位延时时间。

3.用变形补码计算[X]补+[Y]补,并指出是否溢出,说明是正溢还是负溢。

(1>[X]补=00110011[Y]补=00101101

00110011

+>00101101

01100000

[X]补+[Y]补=01100000,符号位为01,为正溢。

(2>[X]补=00010110[Y]补=00100101

00110110

+>00100101

01011011

[X]补+[Y]补=01011011,符号位为01,为正溢。

(3>[X]补=11110011[Y]补=11101101

11110011

+>11101101

11100000

[X]补+[Y]补=11100000,符号位为11,结果正确。

(4>[X]补=11001101[Y]补=11010011

11001101

+>11010011

10100000

[X]补+[Y]补=10100000,符号位为10,为负溢。

3.用变形补码计算[X]补-[Y]补,并指出是否溢出,说明是正溢还是负溢。

(1>[X]补=00110011[Y]补=00101101

解:

[-Y]补=11010011

00110011

+>11010011

00000110

凶补-[Y]补=00000110,符号位为00,结果正确。

(2>[X]补=00110011[Y]补=11010011

解:

[-Y]补=00101101

00110011

+>00101101

[X]补-[Y]补=01000000,符号位为01,为正溢。

(3>[X]补=00100011[Y]补=00110100

解:

[-Y]补=11001100

00110011

+>11001100

11111111

凶补-[Y]补=11111111,符号位为11,结果正确。

(4>[X]补=00101010[Y]补=11110111

解:

[-Y]补=00001001

00101010

+>00001001

取被乘数)

1001

5

0

A

C(乘数)

0000

1101

A

c

0

0000

1101

Co-1

+B

1001

0

1001

—k

0

0100

1110

30

+0

0000

0

0100

―►

0

0010

oill

?

0=J.

+B

1001

0

1011

—k

0

0101

1011

Co=l

+B

1001

0

1110

―►

0

0111

0101

00110011

凶补-[Y]补=00110011,符号位为00,结果正确。

6•用无符号数一位乘法计算XXY,写出规范的运算过程。

<1)X=1001Y=1101

1001X1101=1110101

,初始状态

丿

y第一节扭

}第二节拍

}第三节拍

[第四节拍

<2)X=1101Y=1111

 

B(被乘数)

丫(乘数)

1711

0

0000

Co-1

+B

1101

0

1101

—»

0

0110

0«=1

+0

1101

1

0011

―►

0

1001

Co=l

+B

1101

1

0110

——k

0

1011

Qj=l

+B

1101

1

100c

——►

0

1100

/.1101X1111=11000011

C

1111

1111

1111

0111

0011

'初始状态

y第一节拍

[第二节拍

}第三节拍

\第四节拍

(3>X=1010Y=1001

B(被乘数)

>初始状态

oO

O1

oO

O1

1001

Co=l

0

—►0

0

1010

0101

0000

0

+0

0

0101

0

0010

+B

0010

0

0010

0

0001

+B

1010

1011

0101

0100

1010

0101

第二节抱

第三节拍

第四节拍

/.1010X1001=1011010

7•用无符号数不恢复余数法求X讦,写出运算过程,分别给出求得的商和余数。

(1>X=OO1O1OO1Y=1011

 

AsC.01011010

1001[-B]h=1:

0111

r-

0

0101

—歩《

0

1011

-B

1

0111

L

r卄

0

0

0010

0100

二歩

1召

1

0111

1

1011

r—

1

0111

三歩*

+B

0

1001

«■.

0

0000

M—

0

0000

-B

1

0111

四歩

1

0111

+B

0

1001

0

0000

余数

1010

01olo

01o1

1010

1010

010]

0101

丄]

1010

AOIOUOIO-^IOOI-IOIO

(2>X=00110110Y=1111

解’A>C:

01011010

Bi1001

[羽曲=1:

0111

00101

—01011

-B10111

『—00100

二步“10111

11011

_f10111

三歩j+RD1DQ1

I0~0000

c

101oj

01olo

0101

1010

1010

0103

0101

四歩

4—00000

-B101I1

1~0111

+B010QI

00000

.'.01011010-M001-1010

(3>X=01011010Y=1001

丄]

1010

操作说明

初皓伏态

A,C左移一位

减除馥

4反商1,下歩左移后田

A,C左移一位

A<0,W山下步左移后+B

A,C左移一位加除数

商1,下歩左移后-B

A,C左移一位加除数

A<0,B比恢复余数

操作说明

初始状态

扎c左移一位

减除馥

3山商1,下歩左移后田

A.C左移一位

加除魏

A<0,M山下步左移后+B

A,C左移一位

加除数

A>Q”商1/F歩左移后-B

A,C左移一位加除数

A<0,M山恢复余数

 

个人资料整理仅限学习使用

Bl1001^1:

0Hl

二步

三歩

-B

0

0

1

0101

1011

0111

0010

V—

Q

0100

-B

1

0111

1

1011

V—

1

0111

+B

0

1001

0

0000

V—

0

0000

-B

1

0111

1

0111

+B

0

1001

0

0000

101oj

010D

0101

1010

0

0

10J

101

101]

1010

操作说明

初始状态

A,C左移一位

碱除数

4必商1下歩左移后-B

A.C左移一位加除数

A0商①下歩左移后+B

ArC左移一位加除数阳①商1,下步左移后-B

A.C左移一位加除数

A<o.i5①恢复余数

 

余数

/.010110104-1001=1010

8•简要解释下列名词术语:

微命令,同步控制方式,指令周期,机器周期,时钟周期,时钟脉冲,指令流程,微指令,微程序,微周期,直接控制编码,分段直接译码法,分段间接译码法,增量方式,断定方式,垂直型微指令,水平型微指令。

答:

微命令-构成控制信号序列的最小单位。

例如打开或关闭某个控制门的电位信号,某个寄存器的打入脉冲等。

同步控制方式-同步控制方式是这样一种时序控制方式:

各种操作都由统一的时序信号同步定时,它的主要特征是有固定的时钟周期划分。

这意味着什么时间执行什么操作是事先安排好的。

一个基本操作占用一个时钟周期<节拍)

,某个操作发生的时刻由相应的脉冲边沿定时。

指令周期-指令周期是从取指令、分析指令到执行完该指令所需的时间。

不同的指令,其指令周期长短可以不同。

机器周期在组合逻辑机控制器中,通常将指令周期划分为几个不同的阶段,每个阶段所需的时间,称为机器周期。

例如,取指令周期、存储器读周期、存储器写周期等。

时钟周期一个机器周期的操作一般需分为几步完成。

因此,将一个机器周期划分为若干相等的时间段,每个时间段内完成一步基本操作,这个时间段用一个电平信号宽度对应,称为节拍或时钟周期。

指令流程指令流程体现了计算机工作原理中一个核心内容:

CPU究竟怎样执行指令流程?

一般是给出一条特定的指令

,以模型机CPU内部组成为背景,用寄存器传送级语句描述其读取与执行流程。

微指令若干微命令的组合,以编码形式存放在控制存储器的一个单元中,控制实现一步操作。

一条微指令的功能就是给出完成指令某步操作所需的微操作控制信号和后继微指令地址。

微程序一条微指令包含的微命令控制实现一步<一个时钟周期)机器操作;若干条微指令组成一小段微程序,解释

实现一条机器指令;控制存储器中的微程序能解释实现全部指令系统。

微周期一一通常指从控制存储器读取一条微命令并执行相应的微操作所需的时间。

直接控制编码是指微指令的微命令字段中的每一位都代表一个微命令。

设计微指令时,选用或不选用某个微命令,只要将表示该微命令的对应位设置成1或0就可以了。

分段直接译码法将微指令的微命令字段分成若干小段,把相斥性微命令组合在同一段中,而把相容性微命令组合在不同的段中,每个字段独立编码,每种编码代表一个微命令,且各字段编码单独定义,与其它字段无关,这被称为分段直接译码法。

分段间接译码法一一是在直接译码法的基础上,进一步缩短字长的一种编码方法。

在这种编码法中,一个字段的含义不仅取决于本字段编码,还兼由其它字段来解释,以便使用较少的信息位表示更多的微命令。

增量方式一一与工作程序用程序计数器产生指令地址相似。

在微程序控制器中,可设置一个微程序计数器卩PC在顺序执

行指令时,后继微指令地址由现行微地址<即卩PC勺内容)加上一个增量<通常为1)来形成,遇到转移时,

由微指令给出转移微地址,使微程序按新的顺序执行。

断定方式

指后继地址可由程序设计者指定,或者根据微指令所规定的测试结果直接决定后继微地址的全部或部分值。

垂直型微指令一一垂直型微指令的特征是微指令较短,微指令的并行操作那里有限,一般一条微指令只能控制数据通路的一二种信息传送操作。

水平型微指令一一它有如下特征:

微指令较长,微指令中的微操作具有高度的并行性,微指令编码简单。

优点是执行效率高,灵活性好,微程序条数较少。

9•试说明模型机中下列寄存器是作用:

通用寄存器,暂存器,IR,PC,MAR,MDR答:

通用寄存器一一是一组可编程访问,具有多种功能的寄存器。

本身在逻辑上只具有接收信息、存储信息和发送信息的作用,但通过编程与运算部件的配合可以实现多种功能,如可为ALU提供操作数并存放运算结果,也可用作变址寄

存器、地址指针和计数器等。

暂存器一一用来暂存从主存储器读出的数据以及从ALU输出端输出的运算结果。

IR用来存放当前正在执行的一条指令。

PC——提供指令的地址,即指示程序的进程。

当现行指令执行完毕后,由PC提供后继指令的地址,并送往地址寄

存器MAR。

MAR——用于存放CPU访问主存或I/O接口的地址。

MDR――用于存放CPU于主存或I/O接口之间传送的数据。

10.模型机的脉冲型微命令有哪些?

答:

模型机中的脉冲型微命令有:

CPR0,CPR1,CPR2,CPR3,CPIR,CPPC,CPSP,CPMDR,CPMA

R,CPD,CPC,CPZ。

11.何谓组合逻辑控制器?

何谓微程序控制器?

试比较它们的优缺点。

CPU通过组合逻辑电路产生微命令,相应的控制器称为组合逻辑控制器。

优点:

速度快。

缺点:

设计较凌乱,不易修改扩充,应用于快速CPU中。

CPU采用微程序控制方式来产生微命令,相应的控制器称为微程序控制器。

优点:

设计比较规整,易于修改扩充。

缺点:

速度较组合逻辑控制器慢。

12.拟出下述指令的读取与执行流程:

(1>M0VR0,R2

解:

FTOPSMAR

FT1MRMDR»IR,PC+1~PC

ST0R2rCET0CrRO

(2>MOVR1,(PC>+解:

FT0PCrMAR

FT1MRMDRIR,PC+1RPC

ST0PCrMAR

ST1MRMDRC

ST2PC+1RZ

ST3ZrPCET0CrR0

(3>MOV-(SP>,-(R1>解:

FT0PCrMAR

FT1MRMDRIR,PC+1RPC

ST0R1-1RZ

ST1ZrMAR,R1

ST2MRMDRC

DTOSP-1RZ

DT2ZrMAR,SPETOCrMDR

ET1MDRrM

(4>MOV(R0>+,X(R3>

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 人文社科 > 教育学心理学

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1