计算机三级PC技术分章节考试要点 下载本文

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②局域网LAN(Local Area Network),一般用PC机通过高速通信线路相连(速率通常在10Mb/s以上),但在地理上则局限在较小的范围((如几公里左右),一般是一幢楼房或一个单位内部。③城域网或市域网MAN(Metropolitan Area Network),其作用范围在广域网和局域网之间,例如作用范围是一个城市。城域网的传送速率也相当高,其作用距离约为5~50km。4.广域网及其通信子网

广域网简称WAN,是一种跨越很大地域范围的计算机网络,通常覆盖一个省、一个国家甚至全球。广域网物理上由两部分组成:运行用户程序的主机和进行数据通信的子网,前者称为资源子网(Resource Subnet),后者称为通信子网(Communication Subnet),所有的主机(端系统)通过通信子网进行连接和通信。

一般而言,广域网的通信子网常常以电信部门提供的公共数据通信网络为基础。我国已经和正在建设的公共分组交换数据网(CHINPAC)、数字数据网(CHINPAC)、帧中继(Frame Reˉlay)网、综合业务数字网(ISDN)等,为构筑各种类型的广域网创造了很好的条件。 (二)数据通信基础1.数据通信的基本概念

所谓数据通信是指传统的通信技术通过使用计算机来实现信息的传输、交换、存储和处理。 2.物理信道与传输介质

物理信道的类型很多,由于它们的属性各不相同,故而分别用在不同的网络中。物理信道的类型可以从不同的角度进行分类:

(1)按传输介质的类型可把信道分为有线信道和无线信道;

(2)按传输信号的形式可把信道分成模拟信道和数字信道;(3)按使用方式又分成专用信道和公用信道。 3.传输和复用技术

(1)基带传输和频带传输

所谓基带(Base Band)是指电信号固有的基本频带。而基带传输是指将数字设备发出的数字信号,原封不动地送入信道去传输。

所谓频带传输是指把数字信号调制成音频信号后再发送和传输,到达接收端时再把音频信号解调成原来的数字信号。 (2)多路复用技术

实现多路复用功能的设备称为多路复用器,它能实现由多路到一路(集中)和由一路到多路(分配)的功能,故也称为多路转换器。最基本的多路复用方法是频分多路复用和时分多路复用,即各终端以事先规定好的固定频带或固定时间间隔的方式来共享公用传输线。还有一种比较新的多路复用技术称为码分多址复用(CDMA),在CDMA中,各发送端用各不相干的相互(准)正交的地址码去调制其所发送的信号,在接收端利用码开型的(准)正交性,通过地址识别从混合信号中选出相应的信号。这种复用技术抗干扰能力强、保密性好、灵活机动,已越来多地受到人们的重视。 4.交换技术

目前在计算机网络中使用的交换技术有: (1)电路交换; (2)报文交换; (3)分组交换;

(4)帧中继交换;

(5)信元交换———异步转移模式(ATM)。

(三)网络体系结构与TCP/IP协议 1.网络体系结构

计算机网络的分层及其所使用协议的集合,就是所谓的网络体系结构。

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2.TCP/IP

TCP(Transmission Control Protocol,传输控制协议)和IP(Internet Protocol,网际协议)源于美国国防部高等研究规划局(ARPA,现在的DARPA)的ARPANET网,现在已成为因特网的通信协议。目前TCP/IP协议泛指以TCP/IP为基础的一个协议集。 (四)因特网及其应用1.因特网(Internet)的功能

因特网的原意是“网络的网络”,它起源于美国国防部ARPANET计划,后来与美国国家科学基金会的科学教育网合并。20世纪90年代,政府机构和公司的计算机也纷纷入网,并迅速扩大到全球约100多个国家和地区。它能提供的服务主要有: (1)电子邮件 (2)专题讨论 (3)信息检索 (4)布告栏服务

(5)远程登录

(6)WWW(World Wide Web)服务

2.因特网的地址与域名系统

为了实现因特网中的计算机相互通信,必须为每一台入网的计算机(也称为主机,Host)分配一个惟一的地址(简称IP地址),该地址必须表明计算机所在的网络号(Net-id)以及它在该网络中的主机号(Host-id)。IP地址分为5类(A、B、C、D、E),每一个IP地址由3个部分构成: IP地址=类型号+网络号(Net-id)+主机号(Host-id)

IP地址使用4个字节(32个二进位)表示。为了便于记忆,通常用4个十进制数来表示一个IP地址,每个十进制数对应IP地址中的一个字节,十进制数之间采用小数点“.”分隔。因特网IP地址的5种类型是: (1)·A类地址 A类地址用于拥有大量主机(≤16777214)的网络,只有少数几个网络可获得A类地址。A类IP地址的特征是其二进制表示的最高位为“0”。 (2)·B类地址 规模适中(≤65534台主机)的网络使用B类地址,B类IP地址的特征是其二进制表示的最高两位为“10”。 (3)·C类二址 C类地址用于主机数量不超过254台的网络,其IP地址的特征是其二进制表示的最高3位为“110”。 (4)·D类地址 用做多播(multicast)地址,其特征是其二进制表示的最高4位为“1110”。 (5)·E类地址 用做备用地址,其特征是其二进制表示的最高5位为“11110”。 3.如何接入因特网

(1)局域网接入因特网

申请本单位需要的IP地址,然后将本单位的网络通过路由器并经电信部门提供的公共网络(X.25、ISDN、DDN、帧中继或ATM)或者自行建设的专线接入所属部门的互联网络(如学校的校园网接入CERNET),或中国公用计算机互联网(CHINANET)。 (2)个人用户接入因特网

个人用户(家用电脑)要接入因特网,可向当地的因特网服务中心(如电信局)申请一个因特网用户账号,便可利用现有的电话线,使计算机通过调制解调器(MODEM)连到单位的信息中心或电信局的因特网服务中心,获得因特网的各种服务。为了提高接入的传输速率,目前有多种“宽带”接入方案,例如ISDN、ADSL、Cable MODEM,甚至直接使用光纤接入(FTTH)。 (五)计算机局域网 局域网的主要特点是: (1)·为一个单位所拥有,地理范围有限(0.1~25km)。

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(2)·使用专用的通信线路,数据传输速率高(0.1~1Gb/s)。

(3)·通信延迟时间较低,可靠性较好(10 -8 ~10 -11 )。 (4)·能按广播方式或组播方式(一个站向多个站发送信息)进行通信。

三级PC技术分章节考试要点(二、三)

第二章

一、微处理器的原理与组成 (一)微处理器的基本结构

随着超大规模集成电路的发展,微处理器的功能越来越高。从80386到Pentium,到现在的64位的微处理器,其内部结构越来越复杂。其主要功能部件有总线接口部件、高速缓存(Cache)部件、取指译码部件、指令缓冲池部件、调度执行部件、结果回退部件、寄存器组部件等。

(二)微处理器的工作原理1.指令的执行

微处理器在执行一条指令时,主要将它分解成以下几个步骤去完成。(1)取指令;(2)指令译码;(3)取操作数;(4)执行运算;(5)回送结果。 2.微处理器的定时

由于微处理器的操作是周期性的,即取指令,指令译码,取操作数……再取指令……周而复始地进行。而这一系列操作步骤需要精确定时,按照精确时序进行,因此微处理器需要一个时序电路。时序电路受控于晶体振荡电路所生成的标准振荡脉冲信号,一旦机器加电,时序电路发出的时钟信号便连续不断地产生。 (三)微处理器的特点与分类 1.微处理器的特点

(1)体积小,功耗低;

(2)可靠性高,使用环境要求低; (3)系统设计灵活,使用方便。

2.微处理器分类

(1)按微处理器位数分类有:位片、4位、8位、12位、16位、32位、64位等微处理器。 (2)按微处理器的应用领域分类有:通用高性能微处理器、嵌入式微处理器、数字信号处理器和微控制器。 二、ALU结构

运算器主要是由寄存器和算术逻辑线路构成的。寄存器主要用来存放数据,其长度取决于运算数据的位数,它每位触发器的状态与所表示数据对应位的数值是一一对应的。假设约定,触发器右端输出高电位为“1”,其输出低电位为“0”。若一个数据第i位为“1”,则寄存器第i位触发器右端输出为高电位,或者说,状态为“1”。因此,参加运算的数据或运算结果都可保存在寄存器中。

算术逻辑线路主要是完成各种运算功能。它是根据各种运算规则而设计的组合逻辑线路,一般没有寄存的功能,它的核心部分是加法器。因为加、减、乘、除等算法都归结为加法与移位操作,所以加法器的设计是算术逻辑线路设计的关键。 三、指令系统(一)指令和指令系统

指令主要由两个部分组成:

操作码———用来指出计算机应执行何种操作的一个二进制代码。例如:加法、减法、乘法、除法、取数、存数等各种基本操作,它们均有各自相应的操作码。

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操作数地址———指出该指令所操作(处理)的对象(称为操作数)所在的存储单元的地址。计算机中操作数可以相当灵活地指定,它可以直接包含在指令中,可以在CPU的某个寄存器中,一般情况是在存储器的某个(些)存储单元中。指定操作数所在位置的方法称为寻址方式。不同的计算机具有各自不同的指令,对某种特定的计算机而言,其所有指令的集合,称为该计算机的指令系统。

(二)指令的特征和功能

一般而言,指令系统应该具备下述特性:

(1)指令的完备性。是指一个指令系统应满足给定的算法,可编出程序并实现之。

(2)指令的有效性。指令系统中所包含的指令必须是有效的,从而可用相当少的指令编出实现某种算法的程序。

(3)指令的简明性。它指一个指令系统能简化指令处理机的操作,又能简化编程。 (4)指令的效率。它指系统中指令的执行时间。

另外,尚要求指令系统应便于记忆和理解,占用内存少,尽量缩短逻辑延迟等。 (三)寻址方式

1.立即寻址

立即寻址又称立即数寻址。操作数紧跟在操作码之后,直接放在指令中,这种操作数称为立即数。立即数规定只能为整数。立即数可以是8位或16位,要求低字节数放在低位地址中,高字节数放在高位地址中。 2.寄存器寻址

操作数在CPU的内部寄存器中,寄存器名由指令指出,这种寻址方式称之为寄存器寻址方式。对8位操作数,寄存器可以是AL,AH,BL,BH,CL,CH,DL,DH中的任意一个,对16位操作数,寄存器可以是AX,BX,CX,DX,SI,DI,SP或BP之一。 3.直接寻址

直接寻址方式的操作数地址的16位偏移量(又称有效地址EA)直接包含在指令中,它紧跟在操作码之后,存放在代码段区域。如果指令前面无前缀指明在哪一段,则默认操作数存放在数据段寄存器DS中。它的地址为数据段寄存器DS加上这16位地址偏移量。 4.寄存器间接寻址

寄存器间接寻址方式的操作数在存储器中,操作数地址的16位偏移量包含在寄存器BX、BP、SI和DI之一中。如果指令中未具体用前缀指明是哪个段寄存器,则寻址时,对BX、SI、DI寄存器,默认操作数在数据段寄存器DS中,即数据段寄存器DS加上SI、DI、BX中的偏移量为操作数的地址。

5.寄存器相对寻址(或称变址寻址)

采用寄存器间接寻址时,允许在指令中指定一个8位或16位的偏移量,这样,有效地址由一个基址或变址寄存器的内容加上一个偏移量来得到。即 [BX] [BP]

有效地址EA=[SI] +(8位偏移量或16位偏移量) [DI]

6.基址加变址寻址

将一个基址寄存器的内容加上一个变址寄存器的内容形成操作数的有效地址,这种寻址称为基址加变址寻址方式。这种寻址方式中,基址寄存器名和变址寄存器名均由指令指出。如无段跨越前缀,对BX寄存器默认的段寄存器为DS。只要用上寄存器BP,则默认的段寄存器为SS。

7.相对的基址加变址寻址

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