Модели, методы, алгоритмы и программные решения вычислительных машин, комплексов и систем
Учебник предназначен для изучения принципов работы микроЭВМ IBM на основе микропроцессоров, логического программирования, программирования микроконтроллерной базы на основе платформы Arduino. Раздел лабораторных работ содержит описание создания дополненной реальности в конструкторе (AR) ELIGOVISION TOOLBOX (EV TOOLBOX). В учебнике проводится ознакомление с интеллектуальными системами и технологиями в инженерии знаний. Описано моделирование работ с основными объектами, процессами и явлениями, связанными с интеллектуальными информационными системами и использованием методов их научного исследования. Дополнительно прилагаются практические задания и методы их решения с использованием алгоритмов Дейкстры, Флойда — Уоршелла, Хаффмана.Учебник разработан с учетом профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника: «Программист», «Администратор баз данных», «Специалист по информационным системам», «Руководитель проектов в области информационных технологий», «Специалист по тестированию в области информационных технологий», «Технический писатель», «Системный администратор информационно-коммуникационных систем», «Специалист по администрированию сетевых устройств информационно-коммуникационных систем».Предназначен для бакалавров направлений подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»; 09.03.02 «Информационные системы и технологии»; 09.03.04 «Программная инженерия», с учетом требования профессиональных стандартов.
Содержание
Содержание книги "Модели, методы, алгоритмы и программные решения вычислительных машин, комплексов и систем "
Отрывок из книги
22 1.4. МИКРОСХЕМЫ ПРОЦЕССОРОВ Вооружившись информацией о микросхемах, тактовых генераторах и микросхемах памяти, мы можем сложить все составные части вместе и начать изучение целых систем [2]. В этом разделе сначала мы рассмотрим процессоры на цифровом логическом уровне, включая цоколевку (то есть значения сигналов на различных выводах). Поскольку центральные процессоры тесно связаны с шинами, которые они используют, мы также кратко изложим основные принципы разработки шин. В следующих разделах приводятся подробные примеры центральных процессоров, их шин и взаимодействий между ними. Все современные процессоры помещаются на одной микросхеме, благодаря чему их взаимодействия с остальными частями системы становятся четко определенными. Каждая микросхема процессора содержит набор выводов, через которые происходит обмен информацией с внешним миром. Одни выводы передают сигналы от центрального процессора, другие принимают сигналы от других компонентов, третьи делают то и другое. Изучив функции всех выводов, мы сможем узнать, как процессор взаимодействует с памятью и устройствами ввода-вывода на цифровом логическом уровне. Выводы микросхемы центрального процессора можно подразделить на три типа: адресные, информационные и управляющие. Эти выводы связаны с соответствующими выводами на микросхемах памяти и микросхемах устройств ввода-вывода через набор параллельных выводов (так называемую шину). Чтобы вызвать команду, центральный процессор сначала посылает в память адрес этой команды по адресным выводам. Затем он задействует одну или несколько линий управления, чтобы сообщить памяти, что ему нужно (например, прочитать слово). Память выдаст ответ, помещая требуемое слово на информационные выводы процессора и посылая сигнал о том, что это сделано. Когда центральный процессор получает этот сигнал, он считывает слово и выполняет вызванную команду. Команда может требовать чтения или записи слов, содержащих данные. В этом случае весь процесс повторяется для каждого дополнит...
Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Модели, методы, алгоритмы и программные решения вычислительных машин, комплексов и систем (автор Светлана Веретехина, Владимир Симонов, Ольга Мнацаканян)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!
и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
за оставленную заявку