今天鞋百科给各位分享计算机如何区分他们的知识,其中也会对指令和数据都存于存储器中(指令和数据都存于存储器中吗)进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在我们开始吧!
指令和数据都存于存储器中,计算机如何区分它们?
计算机区分指令和数据有以下2种方法:
通过不同的时间段来区分指令和数据,即在取指令阶段(或取指微程序)取出的为指令,在执行指令阶段(或相应微程序)取出的即为数据。
通过地址来源区分,由PC提供存储单元地址的取出的是指令,由指令地址码部分提供存储单元地址的取出的是操作数。
存储器中的每段存储空间都会有一个地址,每个指令都包括一段操作数和一段空间地址,cpu会根据操作数去处理地址所指的数据。
一般计算机先读取存储器最开始的内容(这一部分是指令),然后加载操作系统(先是LOADER)后由操作系统对硬盘文件系统结构(即是数据)以判断其他数据和指令的位置
指令和数据都存于存储器中,计算机如何区分它们?
计算机区分指令和数据有以下2种方法:
通过不同的时间段来区分指令和数据,即在取指令阶段(或取指微程序)取出的为指令,在执行指令阶段(或相应微程序)取出的即为数据。
通过地址来源区分,由PC提供存储单元地址的取出的是指令,由指令地址码部分提供存储单元地址的取出的是操作数。
存储器中的每段存储空间都会有一个地址,每个指令都包括一段操作数和一段空间地址,cpu会根据操作数去处理地址所指的数据。
一般计算机先读取存储器最开始的内容(这一部分是指令),然后加载操作系统(先是LOADER)后由操作系统对硬盘文件系统结构(即是数据)以判断其他数据和指令的位置
指令和数据均存放在内存中,计算机如何区分它们是指令还是数据
通常完成一条指令可分为取指阶段、分析阶段和执行阶段。在取指阶段通过访问存储器可将指令取出;在执行阶段通过访问存储器可将操作数取出。这样,虽然指令和数据都是以0、1代码形式存在存储器中,但CPU可以判断出在取指阶段访存取出的0、1代码是指令;在执行阶段访存取出的0、1代码是数据。
计算机区分指令和数据有以下2种方法:
通过不同的时间段来区分指令和数据,即在取指令阶段(或取指微程序)取出的为指令,在执行指令阶段(或相应微程序)取出的即为数据。
通过地址来源区分,由PC提供存储单元地址的取出的是指令,由指令地址码部分提供存储单元地址的取出的是操作数。
计算机 电脑 操作码和操作数的问题
指令就是指挥机器工作的指示和命令,程序就是一系列按一定顺序排列的指令,执行程序的过程就是计算机的工作过程。
***靠指令指挥机器工作,人们用指令表达自己的意图,并交给***执行。一台计算机所能执行的各种不同指令的全体,叫做计算机的指令系统,第一台计算机均有自己的特定的指令系统,其指令内容和格式有所不同。
通常一条指令包括两方面的内容:操作码和操作数,操作码决定要完成的操作,操作数指参加运算的数据及其所在的单元地址。
在计算机中,操作要求和操作数地址都由二进制数码表示,分别称作操作码和地址码,整条指令以二进制编码的形式存放在存储器中。
指令的种类和多少与具体的机型有关,在此不详述,请参见具体的机器资料手册。
指令的顺序执行,将完成程序的执行,因而有必要了解指令的执行过程。首先是取指令和分析指令。按照程序规定的次序,从内存储器取出当前执行的指令,并送到***的指令寄存器中,对所取的指令进行分析,即根据指令中的操作码确定计算机应进行什么操作。
其次是执行指令。根据指令分析结果,由***发出完成操作所需的一系列控制电位,以便指挥计算机有关部件完成这一操作,同时,还为取下一条指令作好准备。
狭义和广义的计算机**定义有什么区别,分别举例说明
狭义的计算机**是指一些会主动攻击的恶意程序,计算机**造成的最显著的后果是破坏计算机系统。 **的传染、破坏部分被其他掌握原理的人以其个人的企图进行任意改动,从而又衍生出一种不同于原版本的新的计算机**(也称为变种) 。例如computer virus计算机**,computer worm计算机蠕虫,logic bomb逻辑**等;
广义的计算机**是指所有的恶意程序,例如木马是一种基于远程控 制的黑客工具,是一种恶意程序,具备计算机**的特征,我们常把它看作广义**的一个子类。目前很多木马程序为了在更大范围内传播,与计算机**相结合,因此,木马程序也可以看做一种伪装潜伏的网络**。
电脑内存被大量占用!怎么区分有用的程序和无关的程序?
简单。用软件360安全卫士,QQ电脑管家,金山卫士都可以,这些软件有任务管理器,可以看到哪些进程分别是属于什么软件的。
计算机是如何区分ASCII码和普通的二进制
这是由具体的软件来识别的。本质上都一样,软件认为是ASCII码,就按照ASCII码来解释;如果认为是二进制,就按二进制来解释。
指令和数据均存放在内存中,计算机如何区分它们是指令还是数据
通常完成一条指令可分为取指阶段、分析阶段和执行阶段。在取指阶段通过访问存储器可将指令取出;在执行阶段通过访问存储器可将操作数取出。这样,虽然指令和数据都是以0、1代码形式存在存储器中,但CPU可以判断出在取指阶段访存取出的0、1代码是指令;在执行阶段访存取出的0、1代码是数据。
计算机区分指令和数据有以下2种方法:
通过不同的时间段来区分指令和数据,即在取指令阶段(或取指微程序)取出的为指令,在执行指令阶段(或相应微程序)取出的即为数据。
通过地址来源区分,由PC提供存储单元地址的取出的是指令,由指令地址码部分提供存储单元地址的取出的是操作数。
电脑内存条分几种 ? 如何分辨?
根据存储单元的工作原理不同,电脑内存条RAM分为静态RAM和动态RAM。
1、静态随机存储器(SRAM)
静态存储单元为在静态触发器的基础上附加门控管而构成的。因此,它是靠触发器的自保功能存储数据的。SRAM存放的信息在不停电的情况下能长时间保留,状态稳定,不需外加刷新电路,从而简化了外部电路设计。但由于SRAM的基本存储电路中所含晶体管较多,故集成度较低,且功耗较大。
2、动态随机存储器(DRAM)
DRAM利用电容存储电荷的原理保存信息,电路简单,集成度高。由于任何电容都存在漏电,因此,当电容存储有电荷时,过一段时间由于电容放电会导致电荷流失,使保存信息丢失。
解决的办法是每隔一定时间(为2ms)须对DRAM进行读出和再写入,使原处于逻辑电平“l”的电容上所泄放的电荷又得到补充,原处于电平“0”的电容仍保持“0”,这个过程叫DRAM的刷新。
分辨方法:SRAM存储原理:由触发器存储数据。单元结构:六管NMOS或OS构成。优点:速度快、使用简单、不需刷新、静态功耗极低;常用作Cache。缺点:元件数多、集成度低、运行功耗大。
DRAM存储原理:利用MOS管栅极电容可以存储电荷的原理,需刷新(早期:三管基本单元;之后:单管基本单元)。刷新(再生):为及时补充漏掉的电荷以避免存储的信息丢失,必须定时给栅极电容补充电荷的操作。
扩展资料
内存采用半导体存储单元,包括随机存储器(RAM),只读存储器(ROM),以及高速缓存(CACHE)。只不过因为RAM是其中最重要的存储器。
(synchronous)SDRAM同步动态随机存取存储器:SDRAM为168脚,这是目前PENTIUM及以上机型使用的内存。
SDRAM将CPU与RAM通过一个相同的时钟锁在一起,使CPU和RAM能够共享一个时钟周期,以相同的速度同步工作,每一个时钟脉冲的上升沿便开始传递数据,速度比EDO内存提高50%。
DDR(DOUBLE DATA RATE)RAM :SDRAM的更新换代产品,他允许在时钟脉冲的上升沿和下降沿传输数据,这样不需要提高时钟的频率就能加倍提高SDRAM的速度。
参考资料来源:百度百科-内存
参考资料来源:百度百科-随机存取存储器