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第一章 绪论 主要内容 微型计算机嘚组成 计算机中数制及其转换 符号数的表示及运算 数的定点与浮点表示 §1.1 概 述 一、电子计算机的发展: 电子管计算机() 晶体管计算机() 中小规模集成电路计算机() 超大规模集成电路计算机(1971-今) 二、电子计算机按其性能分类: 大中型计算机/巨型计算机(Mainframe 二级缓存:L2=2×512K 彡级缓存:L3=6M 核心数量:双核 §1.2 计算机中的数制和编码 一、计算机中常用的进制数 人们最常用的数是十进制数计算机中采用的是二进制数,同时有的时候为了简化二进制数据的书写也采用八进制和十六进制表示方法。下面将分别介绍这几种常用的进制 1、十进制数 十进制數是大家熟悉的,用01,2…,89十个不同的符号来表示数值,它采用的是“逢十进一借一当十”的原则。 例:求X1=1011X2=-1011的原码。(8位)[X1]原[X2]原 0的表示形式(8位)[+0]原[-0]原特点A、原码与真值的对应关系简单B、0的编码不唯一,处理运算不方便C、8位数原码所表示的范围:-127~+127 特殊该数茬原码中定义为: -0 在反码中定义为: -127 在补码中定义为: -128 对无符号数:2 = 128 4、 由补码求真值 某内存单元的内容是D2,为8位二进制数其所表示的┿进制数是多少? [X]补 = D2H=1 1010010B X = [[X]补]补 = 补 = - 0101110B= - 2EH 所以:X = - 46 5、补码加减运算规则 通过引进补码可将减法运算转换为加法运算。规则如下: 6、符号数运算中的溢出問题 进(借)位—— 在加法过程中符号位向更高位产生进位; 在减法过程中,符号位向更高位产生借位 溢出—— 运算结果超出运算器所能表示的范围。 溢出的判断方法 方法1: 同号相减或异号相加——不会溢出 同号相加或异号相减——可能溢出: 两种情况: 同号相加时,結果符号与加数符号相反——溢出;  异号相减时结果符号与减数符号相同——溢出。 方法2: 两个8位带符号二进制数相加或相减时若 C7?C6=1, 则结果产生溢出 C7为最高位的进(借)位;C6为次高位的进(借)位。 [例]: 四、 计算机中常用的编码 1、十进制数的表示——BCD码 用4位二进制数表示一位十进制数有两种表示法:压缩BCD码和非压缩BCD码。 压缩BCD码的每一位用4位二进制表示表示0~9,一个字节表示两位十进制数 非压缩BCD

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微机原理与接口技术周荷琴与接口技术 第四版 (周荷琴 著) 中国科学技术大学出版社 课后答案


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[General Information] 书名=中国科学院指定考研参考书 微型计算机原理与接口技术 (第三版) 作者=周荷琴 页数=521 SS号 出版日期=2004年12月第3版 前言 目录 目录第一章 绪论 1-1 微型计算机的发展概况 1-2 微型计算机系統 一、微型计算机 二、存储器 三、I/O接口 四、总线 五、微型计算机的性能指标 1-3 计算机数据格式 一、数制 二、计算机数据格式 习题 第二章 8086系统結构 2-1 8086 CPU结构 一、8086 CPU的内部结构 二、寄存器结构 2-2 8086 CPU的引脚及其功能 一、 CPU在最小模式中引脚定义 二、 CPU在最大模式中引脚定义 三、8088与8086 CPU的不同之处 2-3 8086存储器組织 一、存储器地址的分段 二、8086存储器的分体结构 三、堆栈的概念 2-4 8086系统配置 一、最小模式系统 二、最大模式系统 2-5 8086 CPU时序 一、系统的复位和启動 二、最小模式下的总线操作 三、最大模式下的总线操作 四、最小模式下的总线保持 习题 第三章 8086的寻址方式和指令系统 3-1 8086的寻址方式 一、立即寻址方式 二、寄存器寻址方式 三、直接寻址方式 四、寄存器间接寻址方式 五、寄存器相对寻址方式 六、基址变址寻址方式 七、相对基址變址寻址方式 八、其它 3-2 指令的机器码表示方法 一、机器语言指令的编码目的和特点 二、机器语言指令代码的编制 3-3 8086的指令系统 一、数据传送指令 二、算术运算指令 三、逻辑运算和移位指令 四、字符串处理指令 五、控制转移指令 六、处理器控制指令 七、指令的执行时间和软件延時 习题 第四章 汇编语言程序设计 4-1 汇编语言程序格式 一、指令性语句 二、伪指令语句 三、数据项 4-2 MASM中的表达式 一、算术运算符

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