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段寄存器的作用是什么,状态寄存器的作用

内存和寄存器是为了解决存储器读写速度而产生的多级存储机制。CPU的根本任务就是执行指令,对计算机来说最终都是一串由0和1组成的序列。CPU从逻辑上可以划分为3个模块。但因为受到芯


目录


一.存储器和寄存器


1.1、内存


1.2、寄存器


二.扩张


2.1、CPU


2.1.1、控制单元


2.1.2、运算单元


2.1.3、存储器单元


三.内存分类


3.1、按存储介质分类


3.2、按记忆方式分类


3.3、读写功能分类


3.4、根据信息保存性质进行分类


3.5、按用途分列


另一方面,存储器和寄存器1.1、存储器位于cpu外,是指普通硬盘、u盘,是切断电源也能保存数据的设备。 特点:容量大。 缺点:读写速度慢。 1.2、寄存器寄存器是中央处理器内的组成部分。 与CPU有关。 存储器和寄存器是为了解决存储器读写速度而发生的多级存储机构。 寄存器也称为缓存,一般是指从基本触发结构派生的d触发,一般是由几个与非门构成的结构,一般集成在CPU内,其读写速度与CPU的动作速度大致一致。 因为其性能优异,所以价格很高。 一般而言,好的CPU只有几MB的二级缓存,而一级缓存更小。 不同的寄存器有不同的作用。 例如,通用寄存器(GR )可以存储操作数、操作数的地址或中间结构。 指令寄存器(IR )保存当前正在执行的指令。 二.扩张


2.1、CPU中央处理器是一个超大规模的集成电路,是计算机的运算核心(Core )和控制核心(Control Unit )。 CPU的根本任务是执行指令,对计算机来说最终是由'0'和'1'组成的一系列序列。 CPU在逻辑上可以分为三个模块。 也就是说,控制单元、运算单元和存储单元,这三个部分通过cpu内部总线连接。 2.1.1、控制单元的控制单元是整个CPU的指令控制中心,指令寄存器IR(instructionregister )、指令解码器id (instruction decoder ) 操作控制器oc ) operationcontroller )等,协调计算机整体,这是根据用户预先生成的程序,依次从存储器中取出各指令,存储到指令寄存器IR中,进行指令的解码(例如操作控制器OC主要包括差拍脉冲发生器、控制矩阵、时钟脉冲发生器、复位电路、起停电路等控制逻辑。 2.1.2、运算单元是运算器的核心。 您可以执行基本运算(如加减乘除)、包含附加运算的算术运算,以及包含移位、逻辑测试或比较两个值的逻辑运算。 对于控制单元,运算器接受控制单元的指令进行动作。 也就是说,运算单元进行的所有操作由来自控制单元的控制信号指挥,因此是执行手段。


2.1.3、存储器单元包括CPU芯片内缓存和寄存器组,是CPU中临时存储数据的地方,其中存储有等待处理的数据或已经处理的数据,CPU访问寄存器的时间存储在存储器中使用寄存器,可以减少CPU访问内存的次数,提高CPU的动作速度。 但是,由于芯片面积和集成度的制约,不能增大寄存器组的容量。 寄存器组可以分为专用寄存器和通用寄存器。 专用寄存器的作用是固定的,保存各自对应的数据。 通用寄存器用途广泛,编程人员可以规定其用途,通用寄存器的数量因微处理器而异。 三.存储设备分类3.1、按存储介质分类半导体存储设备。 由半导体器件构成的存储装置(1970年代左右出现)。 磁表面记忆装置:用磁性材料制成的记忆装置(20世纪50年代左右登场)。 3.2、按存储方式分类随机内存。 可随机存储任何存储单元的内容度,并且存储时间与存储单元的物理未知无关的顺序存储器。 只能以某个存储顺序访问,访问时间与存储单元的物理未知没有关系。 3.3、读写功能分类只读存储器(ROM ) :中存储的内容固定,为只读不可写半导体存储器。 随机存取存储器(RAM ) :可读写存储器。 3.4、根据信息保存性质划分非永久记忆的记忆装置:断电信息消失的记忆装置。 永久记忆内存:关闭电源后保存信息的内存。 3.5、按用途分类主存储装置。 主存储装置有计算机运行中的大量程序和数据访问速度快,存储容量不大。 外部存储器:外部存储器中有大量系统程序、大型数据文件和数据库,存储容量大,成本低。 高速缓冲存储器:高速缓冲存储器高速缓存的高速访问指令和数据存储速度快,但存储量小。


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