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  • 馮博琴《微型計算機原理與接口技術》(第3版)【教材精講+考研真題解析】講義與視頻課程【20小時高清視頻】

    本站小編 免費考研網 2019-03-14 (0)次
    摘要 : 目錄封面內容簡介目錄第一部分 教材精講[視頻講解] 第1章 微型計算機基礎概論[視頻講解] 第2章 微處理器與總線[視頻講解]  2.1 概 述  2.2 80386與Pentium4 第3章 8086/8088指令系統[視頻講解]  3.1 概 述  3.2 尋址方式  3.3 8086指令系統 ...
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    目錄 封面
    內容簡介
    目錄
    第一部分 教材精講[視頻講解]
     第1章 微型計算機基礎概論[視頻講解]
     第2章 微處理器與總線[視頻講解]
      2.1 概 述
      2.2 80386與Pentium4
     第3章 8086/8088指令系統[視頻講解]
      3.1 概 述
      3.2 尋址方式
      3.3 8086指令系統
     第4章 匯編語言程序設計[視頻講解]
      4.1 匯編語言源程序
      4.2 偽指令
      4.3 功能調用
      4.4 匯編語言程序設計
     第5章 存儲器系統[視頻講解]
      5.1 概 述
      5.2 隨機存取存儲器
      5.3 只讀存儲器(ROM)
      5.4 高速緩存(Cache)
     第6章 輸入輸出及中斷技術[視頻講解]
      6.1 輸入輸出系統
      6.2 簡單接口電路
      6.3 中斷技術
     第7章 常用數字接口電路[視頻講解]
     第8章 模擬量的輸入輸出[視頻講解]
     實驗入門[視頻講解]
    第二部分 考研真題解析
     第1章 微型計算機基礎概論
     第2章 微處理器與總線
     第3章 8086/8088指令系統
     第4章 匯編語言程序設計
     第5章 存儲器系統
     第6章 輸入/輸出和中斷技術
     第7章 常用數字接口電路
     第8章 模擬量的輸入/輸出
    內容簡介 作為馮博琴《微型計算機原理與接口技術》(第3版)教材的配套輔導書,本書提供視頻課程的講義內容,同時也提供參考教材的高清視頻講解,具體來說包括以下兩部分:
    第一部分為教材精講【含20小時視頻講解】。本書參考國內名校名師講授該教材的課堂筆記,濃縮經典教材的知識精華,同時精選該教材的重點內容,名師高清視頻同步講解,幫助考生牢記重點知識內容,輕松應對考試。
    第二部分為考研真題解析。為了強化考生對重要知識點的理解,本書精選了部分名校近年的考研真題,每道試題都有詳盡的答案解析,所選考研真題基本涵蓋了該教材各個章節的考點和難點,特別注重聯系實際,凸顯當前熱點。
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    第一部分 教材精講[視頻講解]

    課程目標
    ●微型計算機的基本工作原理
    ●匯編語言程序設計方法
    ●微型計算機接口技術
    ●建立微型計算機系統的整體概念
    ●形成微機系統軟硬件開發的初步能力
    第1章 微型計算機基礎概論[視頻講解]

    主要內容:




    一、微型計算機系統
    1微型機的工作原理
    馮·諾依曼計算機的工作原理→存儲程序工作原理
    (1)存儲程序原理
    ●將計算過程描述為由許多條指令按一定順序組成的程序,并放入存儲器保存;
    ●指令按其在存儲器中存放的順序執行;
    ●由控制器控制整個程序和數據的存取以及程序的執行。
    (2)馮·諾依曼計算機體系結構

    (3)馮·諾依曼機的工作過程

    取一條指令的工作過程:
    將指令所在地址賦給程序計數器PC;
    PC內容送到地址寄存器AR,PC自動加1;
    把AR的內容通過地址總線送至內存儲器,經地址譯碼器譯碼,選中相應單元;
    CPU的控制器發出讀命令;
    在讀命令控制下,把所選中單元的內容(即指令操作碼)讀到數據總線DB;
    把讀出的內容經數據總線送到數據寄存器DR;
    指令譯碼;
    因為取出的是指令的操作碼,故數據寄存器DR把它送到指令寄存器IR,然后再送到指令譯碼器ID。
    (4)馮·諾依曼機的特點和不足
    ①特點:程序存儲,共享數據,順序執行。屬于順序處理機,適合于確定的算法和數值數據的處理。
    ②不足:與存儲器間有大量數據交互,對總線要求很高;執行順序有程序決定,對大型復雜任務較困難;以運算器為核心,處理效率較低;由PC控制執行順序,難以進行真正的并行處理。
    (5)典型的非馮·諾依曼機結構
    數據流驅動的計算機結構
    當指令具有所需數據、且輸出端沒有數據時就可執行。


    2微機系統的基本組成

    (1)硬件系統
    ①微處理器
    微處理器簡稱CPU,是計算機的核心。
    主要包括:

    ②存儲器
    定義:用于存放計算機工作過程中需要操作的數據和程序。
    與內存有關的幾個概念:
    ▲內存單元的地址和內容
    ▲內存容量
    ▲內存的操作
    ▲內存的分類
    ▲內存按單元組織
    ▲每單元都對應一個地址,以方便對單元的尋址

    內存容量:所含存儲單元的個數,以字節為單位內存容量的大小依CPU的尋址能力而定;實地址模式下為CPU地址信號線的位數。
    內存操作
    讀:將內存單元的內容取入CPU,原單元內容不改變。
    寫:CPU將信息放入內存單元,單元中原來的內容被覆蓋。
    內存儲器的分類:

    ③輸入/輸出接口
    接口是CPU與外部設備間的橋梁

    接口的分類:

    接口的功能:
    數據緩沖寄存
    信號電平或類型的轉換
    實現主機與外設間的運行匹配
    ④總線
    基本概念
    分類
    工作原理
    常用系統總線標準及其主要技術指標
    (具體內容見后續課程)
    (2)軟件系統
    軟件:為運行、管理和維護計算機系統或為實現某一功能而編寫的各種程序的總和及其相關資料。




    二、計算機中的數制及編碼
    數制和編碼的表示
    各種記數制之間的相互轉換

    1常用記數制

    例:
    234.98D或(234.98)D
    1101.11B或(1101.11)B
    ABCD.BFH或(ABCD.BF)H

    2各種數制之間的轉換

    (1)非十進制數到十進制數的轉換
    按相應的權值表達式展開
    例:
    1011.11B=1×23+0×22+1×21+1×20+1×21+1×22=8+2+1+0.5+0.25=11.75
    5B.8H=5×161+11×160+8×161=80+11+0.5=91.5
    (2)十進制到非十進制數的轉換
    到二進制的轉換:
    對整數:除2取余;
    對小數:乘2取整。
    到十六進制的轉換:
    對整數:除16取余;
    對小數:乘16取整。
    (3)二進制與十六進制間的轉換
    用4位二進制數表示1位十六進制數
    例:
    25.5=11001.1B=19.8H
    11001010.0110101B=CA.6AH

    3計算機中的編碼
    BCD碼:用二進制編碼表示的十進制數
    ASCII碼:西文字符編碼
    (1)BCD碼
    壓縮BCD碼
    用4位二進制碼表示一位十進制數,每4位之間有一個空格
    擴展BCD碼
    用8位二進制碼表示一位十進制數,每4位之間有一個空格。
    BCD碼與二進制數之間的轉換
    先轉換為十進制數,再轉換二進制數;反之同樣。
    例:
    (0001 0001.0010 0101)BCD=11.25=(1011.01)B
    (2)ASCII碼
    西文字符的編碼,一般用7位二進制碼表示。
    D7位為校驗位,默認情況下為0。
    要求:
    理解校驗位的作用
    熟悉0~F的ASCII碼
    ASCII碼的奇偶校驗
    奇校驗:加上校驗位后編碼中“1”的個數為奇數。
    例:
    A的ASCII碼是41H(1000001B)
    以奇校驗傳送則為C1H(11000001B)
    偶校驗:加上校驗位后編碼中“1”的個數為偶數。
    上例若以偶校驗傳送,則為41H。
    三、無符號二進制數的算術運算和邏輯運算

    主要內容
    無符號二進制數的算術運算
    無符號數的表達范圍
    運算中的溢出問題
    無符號數的邏輯運算
    基本邏輯門和譯碼器

    1二進制的算術運算
    加法運算:1+1=0(有進位)
    減法運算:0-1=1(有借位)
    乘法運算
    除法運算

    乘除運算
    例:
    00001011×0100=00101100B
    00001011÷0100=00000010B
    即:商=00000010B
    余數=11B

    2無符號數的表示范圍
    0≤X≤2n-1
    若運算結果超出這個范圍,則產生溢出。
    對無符號數:運算時,當最高位向更高位有進位(或借位)時則產生溢出。

    3二進制數的邏輯運算
    與、或、非、異或
    掌握:
    與、或、非門邏輯符號和邏輯關系(真值表);
    與非門、或非門的應用;
    “與”、“或”運算。
    “與”運算:任何數和“0”相“與”,結果為0。
    “或”運算:任何數和“1”相“或”,結果為1。

    “非”“異或”運算。
    “非”運算:按位求反
    “異或”運算:相同則為0,相異則為1

    4譯碼器
    掌握:
    74LS138譯碼器
    各引腳功能
    輸入端與輸出端關系(真值表)

    四、有符號二進制數的表示及運算
    計算機中符號數的表示
    機器數
    計算機中的數據
    構成:
    符號位+真值
    “0”→表示正
    “1”→表示負
    例:


    1有符號數的表示方法
    機器數的表示方法:
    原碼
    反碼
    補碼
    (1)原碼
    最高位為符號位(用“0”表示正,用“1”表示負),其余為真值部分。
    優點:真值和其原碼表示之間的對應關系簡單,容易理解;
    缺點:計算機中用原碼進行加減運算比較困難。
    0的表示不唯一。
    數0的原碼
    8位數0的原碼:
    +0=0 0000000
    -0=1 0000000
    即:數0的原碼不唯一。
    (2)反碼
    對一個機器數X:
    若X>0,則[X]=[X]
    若X<0,則[X]=對應原碼的符號位不變,數值部分按位求反
    例:
    X=-2=-110100
    [X]=1 0110100
    [X]=1 1001011
    0的反碼:
    [+0]=00000000
    [-0]=11111111
    即:數0的反碼也不是唯一的。
    (3)補碼
    定義:
    若X>0,則[X]=[X]=[X]
    若X<0,則[X]=[X]+1

    例:
    X=-52=-110100
    [X]=10110100
    [X]=11001011
    [X]=[X]+1=11001100
    0的補碼:
    [+0]=[+0]=00000000

    特殊數10000000
    對無符號數:(10000000)B=128
    在原碼中定義為:-0
    在反碼中定義為:-127
    在補碼中定義為:-128
    符號數的表示范圍
    對8位二進制數:
    原碼:-127~+127
    反碼:-127~+127
    補碼:-128~+127

    2補碼數與十進制數之間的轉換
    對用補碼表示的二進制數:
    1)求出真值
    2)進行轉換

    3符號數的算術運算
    通過引進補碼,可將減法運算轉換為加法運算。
    即:[X+Y]=[X]+[Y]
    [X-Y]=[X+(-Y)]=[X]+[-Y]
    注:運算時符號位須對齊
    例:
    X=-0110100,Y=+1110100,求X+Y=?
    [X]=10110100
    [X]=[X]+1=11001100
    [Y]=[Y]=01110100
    [X+Y]=[X]+[Y]=11001100+01110100=01000000
    X+Y=+1000000
    為什么補碼可以把減法變成加法?
    從10進制來說:
    減一,和加99,效果相同嗎?
    在100之內,它們就是相同的。99,就是1的補數,100就是模。
    從8位2進制來說:
    減一,和加255,效果也是相同的。
    255,就是1的補碼,二進制數1 0000 0000就是模,即十進制的256。
    求出補碼后,就可以用“加補碼”完成減法運算。原理就是上述的“同模”理論。
    如果結果的數字太大,超出了256所能容納的范圍,就是溢出。溢出了,并沒有解決的辦法。
    反碼+1的方式,只是經驗公式而已,沒有原理。它說明不了-128的補碼。因為在8位二進制的條件下,-128并沒有反碼。

    符號數運算中的溢出問題
    兩個帶符號二進制數相加或相減時,若運算結果超出可表達范圍,則產生溢出。
    溢出的判斷方法:
    最高位進位狀態⊕次高位進位狀態=1,則結果溢出。
    例:
    若:X=01111000,Y=01101001
    則:

    次高位向最高位有進位,而最高位向前無進位,產生溢出。
    (事實上,兩正數相加得出負數,結果出錯)

    第1章難點:補碼的概念及其運算

    習題:
    1.3 完成下列數制的轉換。
    (1)10100110B=(166)D=(A6)H
    (2)0.11B=(0.75)D
    (3)253.25=(11111101.01)B=(FD.4)H
    (4)1011011.101B=(5B.A)H=(10010001.011000100101)BCD

    1.6 寫出符號數101101011B的反碼和補碼。

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        今天,我們通過管理類、經濟類聯考邏輯真題來論證有效性分析的要點不當類比。不當類比屬于管理類、經濟類聯考邏輯真題中常見的邏輯錯誤,也是考查比較多的一種題型。此類謬誤一般識別相對來說比較容易,但分析的時候卻不容易拿到很好的分數,接下來通過幾道例題來給大家進行解答: 【例1】就像蜜蜂或蒼 ...
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