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Welche Einheit ist der Speicher im von Neumann-Computermodell?

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Freigeben: 2021-01-21 14:56:28
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Im Computermodell von Neumann bezieht sich Speicher auf die Einheit „Speicher“. Im Computermodell von Neumann werden Anweisungen und Daten gemischt und ohne Unterschied im selben Speicher gespeichert werden im Speicher gespeichert. Es gibt keinen Unterschied, es sind alle Daten im Speicher.

Welche Einheit ist der Speicher im von Neumann-Computermodell?

Die Betriebsumgebung dieses Artikels: Windows 7-System, Dell G3-Computer.

Der ungarisch-amerikanische Mathematiker von Neumann schlug 1946 das Prinzip des gespeicherten Programms vor, bei dem das Programm selbst als Daten behandelt wird und das Programm und die vom Programm verarbeiteten Daten auf die gleiche Weise gespeichert werden. Von-Neumann-Architektur Die Kernpunkte der von-Neumann-Theorie sind: Das Zahlensystem des Computers verwendet Binärdateien; der Computer sollte in Programmreihenfolge ausgeführt werden. Die Leute nennen diese Theorie von Neumanns die von Neumann-Architektur.

Eigenschaften des von Neumann-Computermodells

1. Die vom Computer verarbeiteten Daten und Anweisungen werden immer durch Binärzahlen dargestellt

2. Sequentielle Ausführung von Programmen

Wenn der Computer läuft, werden das auszuführende Programm und die Die zu verarbeitenden Daten werden zunächst gespeichert. Wenn der Computer ein Programm im Hauptspeicher (Speicher) ausführt, ruft er automatisch Anweisungen aus dem Hauptspeicher ab und führt sie nacheinander aus. Dieses Konzept wird als sequentielle Ausführung des Programms bezeichnet.

3. Computerhardware besteht aus fünf Hauptteilen: Recheneinheit, Controller, Speicher, Eingabegerät und Ausgabegerät.

  • Rechner: Wie der Name schon sagt, führt er hauptsächlich Berechnungen durch, arithmetische Operationen, logische Operationen usw. werden alle damit erledigt.

  • Speicher: Der Speicher hier ist nur Speicher, externer Speicher nicht inbegriffen, der zum Speichern von Daten und Befehlsinformationen verwendet wird.

  • Controller: Der Controller ist das Versandzentrum aller Geräte und für den normalen Betrieb des Systems verantwortlich.

  • Eingabegerät: Verantwortlich für die Eingabe von Daten in den Computer, z. B. Maus, Tastatur usw.

  • Ausgabegerät: Verantwortlich für die Ausgabe von Daten nach der Ausführung von Computeranweisungen, z. B. Monitore, Drucker usw.

Modellstruktur

(1) Bei Verwendung der gespeicherten Programmmethode werden Anweisungen und Daten ohne Unterscheidung im selben Speicher gespeichert. Es gibt keinen Unterschied zwischen Daten und Programmen im Speicher der Speicher. Wenn der EIP-Zeiger darauf zeigt, lädt die CPU die Daten in diesen Speicher. Wenn es sich um ein falsches Befehlsformat handelt, generiert die CPU einen Fehler-Interrupt. Im aktuellen geschützten Modus der CPU verfügt jedes Speichersegment über einen eigenen Deskriptor, der die Zugriffsrechte (lesbar, beschreibbar und ausführbar) dieses Speichersegments aufzeichnet. Dadurch wird verdeckt angegeben, welche Speicher Anweisungen und welche Daten speichern.)

Sowohl Anweisungen als auch Daten können zur Berechnung an die Recheneinheit gesendet werden, d. h. das aus Anweisungen bestehende Programm kann geändert werden.

(2) Der Speicher ist eine linear adressierte eindimensionale Struktur, auf die über die Adresse zugegriffen wird, und die Anzahl der Bits in jeder Einheit ist festgelegt.

(3) Die Anweisung besteht aus einem Operationscode und einem Adresscode. Der Opcode gibt den Operationstyp dieser Anweisung an, und der Adresscode gibt den Operanden und die Adresse an. Der Operand selbst hat kein Datentyp-Flag und sein Datentyp wird durch den Opcode bestimmt.

(4) Senden Sie direkt Steuersignale, um den Betrieb des Computers durch Ausführen von Anweisungen zu steuern. Befehle werden in der Reihenfolge ihrer Ausführung im Speicher gespeichert, und der Befehlszähler gibt die Einheitenadresse des auszuführenden Befehls an. Es gibt nur einen Befehlszähler, der im Allgemeinen sequentiell erhöht wird. Die Ausführungsreihenfolge kann jedoch entsprechend den Operationsergebnissen oder den jeweiligen äußeren Bedingungen geändert werden.

(5) Mit der Recheneinheit als Zentrum muss die Datenübertragung zwischen E/A-Geräten und Speicher über die Recheneinheit erfolgen.

(6) Daten werden binär ausgedrückt

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