计算机组成原理复习题剖析Word格式.docx
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3.符号数表示
主要内容是计算机中原码、反码、补码等知识
设有二进制数X=–1101110,若采用8位二进制数表示,则[X]补=()
选项A)11101101
选项B)10010011
选项C)00010011
选项D)10010010
设寄存器位数为8位,机器数采用补码形式(含一位符号位)。
对应于十进制数–27,
寄存器内为()
选项A)27H
选项B)9BH
选项C)E5H
选项D)5AH
4.定点数表示
主要涉及定点数的表示范围
某机字长32位,采用定点小数表示,符号位为1位,尾数为31位,则可表示的最大正小数为()
选项A)+(231–1)
选项B)–(1–2-32)
选项C)+(1–2-31)
选项D)–(1–2-31)
若定点整数64位,含1位符号位,补码表示,则所能表示的绝对值最大负数为()
选项A)–264
选项B)–(264–1)
选项C)–263
选项D)–(263–1)
定点小数反码[X]反=X0.X1…Xn表示的数值范围是()
选项A)–1+2-n˂X≤1–2-n
选项B)–1+2-n≤X&
lt1–2-n
选项C)–1+2-n≤X≤1–2-n
选项D)–1+2-n˂X˂1–2-n
5.浮点数表示
主要涉及浮点数的表示范围
设浮点数阶码为8位(含1位阶符),尾数为24位(含1位数符),则32位二进制补码浮点规格化数对应的十进制真值中最大负数为()
选项A)2127(1–2-23)
选项B)2-129
选项C)2-128(–2-1–2-23)
选项D)–2127
某机器字长16位,浮点表示时,其中含1位阶符、5位阶码、1位尾符、9位尾数,则它能表示的最大浮点数是()
选项A)231×
(1–2-9)
选项B)–231×
选项C)232×
选项D)–232×
6.寻址方式
系统寻址方式相关知识
采用变址寻址可扩大寻址范围,且()
选项A)变址寄存器内容由用户确定,在程序执行过程中不可变
选项B)变址寄存器内容由操作系统确定,在程序执行过程中可变
选项C)变址寄存器内容由用户确定,在程序执行过程中可变
选项D)变址寄存器内容由操作系统确定,在程序执行过程不中可变
假设寄存器R中的数值为200,主存地址为200和300的地址单元中存效的内容分别是300和400,则()方式下访问到的操作数为200。
选项A)直接寻址200
选项B)寄存器间接寻址(R)
选项C)存储器间接寻址(200)
选项D)寄存器寻址R
指令系统中采用不同寻址方式的目的主要是()
选项A)实现存储程序和程序控制
选项B)可以直接访问外存
选项C)缩短指令长度,扩大寻址空间,提高编程灵活性
选项D)提供扩展操作码的可能并降低指令译码难度
7.时序控制
指令周期是指()
选项A)CPU从主存取出一条指令的时间
选项B)CPU执行一条指令的时间
选项C)CPU从主存取出一条指令加上执行一条指令的时间
选项D)时钟周期时间
下列说法中,合理的是()
选项A)执行各条指令的机器周期数相同,各机器周期的长度固定
选项B)执行各条指令的机器周期数相同,各机器周期的长度可变
选项C)执行各条指令的机器周期数可变,各机器周期的长度固定
选项D)执行各条指令的机器周期数可变,各机器周期的长度可变
存储周期是指()
选项A)存储器的写入时间
选项B)存储器进行连续写操作允许的最短间隔时间
选项C)存储器进行连续读或写操作所允许的最短间隔时间
选项D)指令执行时间
时序控制中的同步控制是()
选项A)只适用于CPU控制的方式
选项B)只适用于外围设备控制的方式
选项C)由统一时序信号控制的方式
选项D)所有指令执行时间都相同的方式
8.运算部件
下列说法中正确的是()
选项A)加法指令的执行周期一定要访存
选项B)加法指令的执行周期一定不访存
选项C)指令的地址码给出存储器地址的加法指令,在执行周期一定访存
选项D)指令的地址码给出存储器地址的加法指令,在执行周期不一定访存
浮点运算器的描述中,正确的描述是()
选项A)阶码部件可实现加、减、乘、除四种运算
选项B)阶码部件只进行阶码相加、相减和比较操作
选项C)阶码部件只进行阶码相加、相减操作
选项D)尾数部件只进行乘法和除法运算
下列有关运算器的描述中正确的是()
选项A)只作算术运算,不作逻辑运算
选项B)只作加法运算
选项C)能暂时存放运算结果
选项D)以上都不正确
串行运算器结构简单,其运算规律是()
选项A)由低位到高位先行进行进位运算
选项B)由高位到低位先行进行借位运算
选项C)由低位到高位逐位运算
选项D)由高位到低位逐位运算
9.运算方法
CPU运算方法中,原码乘法描述正确的是()。
选项A)先取操作数绝对值相乘,符号位单独处理
选项B)用原码表示操作数,然后直接相乘
选项C)被乘数用原码表示,乘数取绝对值,然后相乘
选项D)乘数用原码表示,被乘数取绝对值,然后相乘
当定点运算发生溢出时,应该进行()
选项A)向左规格化
选项B)向右规格化
选项C)发出出错信息
选项D)舍入处理
在补码运算方法中,将补码00.1010右移一位的结果为()
选项A)01.0100
选项B)00.0100
选项C)11.0100
选项D)00.0101
在浮点机中,判断原码规格化形式的原则是()
选项A)尾数的符号位与第一数位不同
选项B)尾数的第一数位为1,数符任意
选项C)尾数的符号位与第一数位相同
选项D)阶符与数符不同
计算机系统中采用补码运算的目的是为了()
选项A)与手工运算方式保持一致
选项B)提高运算速度
选项C)简化计算机的设计
选项D)提高运算的精度
在用比较法进行补码一位乘法时,若相邻两位乘数YiYi+1为11时,则下一步操作是()
选项A)原部分积直接右移一位
选项B)原部分积+[X]补
,右移一位
选项C)原部分积+[-X]补
,右移一位
选项D)原部分积+[Y]补
下面有关定点补码乘法器的描述中,正确的是()
选项A)被乘数的符号和乘数的符号都参加运算
选项B)乘数寄存器必须具有右移功能,并增设一位附加位,其初态为“1”
选项C)乘数使用双符号位
选项D)用计数器控制乘法次数,若乘数尾数为n位,当计数器计到n+1时(初始为0)完成乘法运算并移位
10.溢出判断
CPU运算方法中,运算结果发生溢出的特征是()
选项A)两操作数的符号位不相同
选项B)两操作数的符号位相同,并与运算结果的符号位相同
选项C)两操作数的符号位相同,并与运算结果的符号位不相同
若采用双符号位补码运算,运算结果的符号位为01,则()
选项A)产生了负溢出(下溢)
选项B)产生了正溢出(上溢)
选项C)结果正确,为正数
选项D)结果正确,为负数
在定点数运算中产生溢出的原因是()
选项A)运算过程中最高位产生了进位或借位
选项B)参加运算的操作数超过了机器的表示范围
选项C)运算的结果的操作数超过了机器的表示范围
选项D)寄存器的位数太少,不得不舍弃最低有效位
11.控制器原理
微程序控制器中,机器指令与微指令的关系是()
选项A)每一条机器指令由一条微指令执行
选项B)每一条机器指令由一段用微指令编成的微程序来解释执行
选项C)一段机器指令组成的程序可由一条微指令来执行
选项D)一条微指令由若干条机器指令组成
为确定下一条微指令的地址,通常采用断定方式,其基本思想是(
)
选项A)用程序计数器PC来产生后继微指令地址
选项B)用微程序计数器µ
PC来产生后继微指令地址
选项C)通过微指令顺序控制字段由设计者指定或由设计者指定的判别字段控制产生后继微指令地址
选项D)通过指令中指定一个专门字段来控制产生后继微指令地址
下面周期中与微指令的执行周期对应的是()
选项A)指令周期
选项B)机器周期
选项C)节拍周期
选项D)时钟周期
12.存储芯片结构
某一RAM芯片,其容量为512K×
8位,该芯片引出线的最小数目应为()
选项A)23
选项B)25
选项C)50
选项D)29
某按字节编址的SRAM芯片,其容量为1M×
8位,连同电源和接地端、控制端有E和R/W,该芯片的管脚引出线数目是(
)
选项A)20
选项B)28
选项C)30
选项D)32
某一RAM芯片,其容量为1024×
8位,电源端和接地端,连同片选和读/写信号该芯片引出腿的最小数目为(
)
选项A)22
选项B)20
选项C)17
选项D)19
13.寻址范围
某机字长32位,存储容量1MB,若按字编址,它的寻址范围是()
选项A)1M
选项B)512KB
选项C)56K
选项D)256K
现有一模型机系统的地址总线条数为13条,则其理论寻址范围是()
选项A)0000000000000~1111111111111
选项B)0000000000000~0111111111111
选项C)0~FFFH
选项D)128K
某机主存容量为4M×
16位,且存储字长等于指令字长,若该机指令系统可完成108种操作,操作码位数固定,且具有4种不同的寻址方式,则单操作数指令中直接寻址方式的寻址范围为()
选项A)256K
选项B)8M
选项C)128
选项D)4M
14.存储器设计
有一个16K×
16的存储器,由1K×
8位的DRAM芯片构成,则需要多少片芯片()
选项A)16
选项B)64
选项C)32
选项D)128
地址线A15~A0(低),若选取用16K×
1存储芯片构成64KB存储器则应由地址码()译码产生片选信号。
选项A)A15和A14
选项B)A15
选项C)A15、A14、A13
选项D)A14
设CPU有1
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