答案2 计算机组成原理

发布 2023-05-19 07:42:28 阅读 5381

本科生期末试卷二答案

一。 选择题。

1. d 2. c 3. a 4. d 5. a

6. c 7. a 8. c 9. d 10. c

二。 填空题。

1. a.高速性 b.先行 c.阵列。

2. a.内容 b.行地址表 c.页表和快表。

3. a.数据传送 b.算术运算 c.逻辑运算。

4. a.指令周期 b.布尔代数 c.门电路和触发器。

5. a.数据传送 b.仲裁 c.中断和同步。

6. a.存储密度 b.存储容量 c.平均存取时间。

7. a.组成结构 b.选择 c.多路。

8. a.(58)10

三。 证明:设[x]补=x0x1x2…xn , y]补=y0y1…yn

1) 被乘数x 符号任意,乘数y符号为正。

根据补码定义,可得。

x]补 = 2+x=2n+1 + x (mod 2)

y]补 = y

所以。[x]补·[y]补 = 2n+1·y + x·y=2(y1y2…yn)+x·y

其中(y1y2…yn)是大于0的正整数,根据模运算性质有。

2(y1y2…yn)= 2 (mod 2)

所以。x]补·[y]补=2+x·y=[ x·y]补 (mod 2)

即 [ x·y]补=[x]补·[y]补=[x]补·y

2) 被乘数x 符号任意,乘数y符号为负。

x]补=y]补= (mod 2)

由此 y=[y]补-2= -1

所以 x·y=x(y1y2…yn)-x

[ x·y]补=[ x(y1y2…yn)]补+[-x]补。

又 (y1y2…yn)>0,根据式有。

[ x(y1y2…yn)]补 = x]补(

所以 [ x·y]补= [x]补(补。

3) 被乘数x和乘数y符号都任意。

将式和式两种情况综合起来,即得补码乘法的统一算式,即。

x·y]补= [x]补(补·y0

x]补(-y0+

x]补 (-y0 + yi 2-i ) 证毕。

四。解:64条指令需占用操作码字段(op)6位,这样指令余下长度为10位。为了覆盖主存64k字的地址空间,设寻址模式(x)2位,形式地址(d)8位,其指令格式如下:

寻址模式定义如下:

x= 0 0 直接寻址有效地址 e=d(256单元)

x= 0 1 间接寻址有效地址 e= (d)(64k)

x= 1 0 变址寻址有效地址 e= (r)+d (64k)

x= 1 1 相对寻址有效地址 e=(pc)+d (64k)

其中r为变址寄存器(16位),pc为程序计数器(16位),在变址和相对寻址时,位移量d可正可负。

五。 解:(1) 用虚拟地址为1的页号15作为快表检索项,查得页号为15的页在主存中的起始地址为80000,故将80000与虚拟地址中的页内地址码0324相加,求得主存实地址码为80324。

2) 主存实地址码 = 96000 + 0128 = 96128

3) 虚拟地址3的页号为48,当用48作检索项在快表中检索时,没有检索到页号为48的页面,此时操作系统暂停用户作业程序的执行,转去执行查页表程序。如该页面在主存中,则将该页号及该页在主存中的起始地址写入主存;如该页面不存在,则操作系统要将该页面从外存调入主存,然后将页号及其在主存中的起始地址写入快表。

六.解:各字段意义如下:f1—读ro—r3的选择控制。

f2—写ro—r3的选择控制。

f3—打入sa的控制信号。

f4—打入sb的控制信号。

f5—打开非反向三态门的控制信号ldalu。

f6—打开反向三态门的控制信号ldalu ,并使加法器最低位加1。

f7-锁存器sb清零reset信号。

f8- 一段微程序结束,转入取机器指令的控制信号。

r— 寄存器读命令。

w—寄存器写命令。

2)add、sub两条指令的微程序流程图见图b2.3所示。

图b2.3七.三种系统总线结构如图b2.4

图b2.4八.解:设读写一块信息所需总时间为tb,平均找到时间为ts,平均等待时间为tl,读写一块信息的传输时间为tm,则:

tb=ts+tl+tm。假设磁盘以每秒r转速率旋转,每条磁道容量为n个字,则数据传输率=rn个字/秒。又假设每块的字数为n,因而一旦读写头定位在该块始端,就能在tm≈(n / rn)秒的时间中传输完毕。

tl是磁盘旋转半周的时间,tl=(1/2r)秒,由此可得: tb=ts+1/2r+n/rn 秒。

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