Процессор выполняет функцию управления работой эвм по заданной программе сохранения информации
4. Разрядность процессора:
а) определяет размер обработки данных за один такт, которыми процессор обменивается с оперативной памятью +
б) определяет размер обработки данных за два такта, которыми процессор обменивается с оперативной памятью
в) определяет размер обработки данных за три такта, которыми процессор обменивается с оперативной памятью
5. Функции процессора состоят в:
а) подключении ЭВМ к электронной сети
б) выводе данных на печать
в) обработке данных, вводимых в ЭВМ +
6. Микропроцессор-это:
а) устройство для хранения той информации, которая часто используется в работе
б) интегральная микросхема, которая выполняет поступающие на её вход команды (например, вычисление) и управляет работой машины +
в) устройство для вывода алфавитно-цифровых данных
7. Основные принципы функционирования ЭВМ сформулировал:
а) Паскаль
б) Беббидж
в) Джон Фон Нейман +
8. Единицей измерения тактовой частоты является:
а) Мгц +
б) Секунда
в) Мбайт
9. С увеличением тактовой частоты микропроцессора:
а) быстродействие компьютера не изменяется
б) быстродействие понижается
в) повышается его быстродействие +
10. В состав логической схемы компьютера не входит:
а) устройство управления
б) системная шина данных +
в) адресуемая память
11. Центральный процессор выполняет функции:
а) арифметические операции +
б) осуществляет передачу данных устройствам компьютера
в) хранит активные программы и данные
12. Центральный процессор выполняет функции:
а) хранит активные программы и данные
б) логические операции +
в) осуществляет физическое управление устройствами
13. Одной из основных характеристик процессора является:
а) модель +
б) скорость обращения к внешним устройствам
в) скорость обращения к внутренним устройствам
14. Одной из основных характеристик процессора является:
а) разрядность адресной шины
б) объем оперативной памяти
в) тактовая частота +
15. Одной из основных характеристик процессора является:
а) разрядность +
б) объем оперативной памяти
в) разрядность адресной шины
16. Тактовая частота определяет:
а) количество одновременно передаваемых данных
б) быстродействие процессора +
в) размер обрабатываемых данных
17. Тактовая частота:
а) обмен информацией между процессором и внутренней памятью
б) диапазон адресов, к которым может обратиться процессор, используя адресный код
в) количество элементарных операций выполняемых компьютером за одну секунду +
18. Разрядность адресной шины определяет:
а) количество и скорость одновременно передаваемых данных
б) объем адресуемой оперативной памяти и быстродействие процессора +
в) быстродействие процессора
19. Дж. фон Нейман придумал схему постройки компьютера в:
а) 1976 году
б) 1956 году
в) 1946 году +
20. Конвейерная архитектура была введена в центральный процессор с целью повышения:
а) температуры
б) быстродействия +
в) оперативной памяти
22. Содержат несколько процессорных ядер в одном корпусе:
а) двухъядерный процессор
б) многоядерный процессор +
в) моноядерный процессор
23. Использование дополнительной быстродействующей памяти для хранения копий блоков информации из основной (оперативной) памяти:
а) запас
б) архив
в) кэширование +
25. С технологией изготовления процессора тесно связана(о):
а) память
б) мощность
в) его энергопотребление +
26. Для теплоотвода от микропроцессоров применяются:
а) активные вентиляторы
б) пассивные радиаторы +
в) специальные воздухоприемники
27. Для теплоотвода от микропроцессоров применяются:
а) активные кулеры +
б) пассивные вентиляторы
в) технологические отверстия
28. Для измерения температуры микропроцессора, обычно внутри микропроцессора, в области центра крышки микропроцессора устанавливается:
а) градусник
б) термометр
в) датчик +
29. Каждый микропроцессор имеет определенное число элементов:
а) памяти +
б) строения
в) архива
30. Устройство управления вырабатывает необходимые управляющие сигналы для внутренней работы микропроцессора и связи его с другой аппаратурой через:
а) внутренние шины
б) внешние шины +
в) внешнюю память
Поможем успешно пройти тест. Знакомы с особенностями сдачи тестов онлайн в Системах дистанционного обучения (СДО) более 50 ВУЗов. При необходимости проходим систему идентификации, прокторинга, а также можем подключиться к вашему компьютеру удаленно, если ваш вуз требует видеофиксацию во время тестирования.
Закажите решение за 470 рублей и тест онлайн будет сдан успешно.
1. На некотором жестком диске размер кластера составляет 512 байт. На этот диск записаны четыре файла размерами 100, 200, 1000 и 2500 байт. Для хранения всех четырех файлов необходимо … кластера(-ов) (напишите только цифру).
9
2. К основным параметрам лазерных принтеров не относятся …
ширина каретки, максимальная скорость печати
производительность, формат бумаги
разрешающая способность, буфер печати
буфер данных, уровень шума
3. «Корзина» в ОС Windows – это папка для …
хранения файлов после выполнения команды Вырезать
временного хранения удаленных в процессе работы файлов
хранения всех файлов, удаленных за последние 24 часа
хранения в течение 24 часов всех удаленных файлов
4. В состав системного программного обеспечения входят …
программы, отвечающие за взаимодействие с конкретными устройствами
программы, отвечающие за взаимодействие с пользователем
средства обеспечения компьютерной безопасности
средства автоматизации работ по проверке, настройке и наладке компьютерной системы
5. Основными компонентами архитектуры персонального компьютера являются процессор, внутренняя память, видеосистема, устройства ввода-вывода, …
драйверы
внешняя память
корпус компьютера
контроллеры
6. Функция периферийных устройств
оперативное сохранения информации
управление работой ЭВМ по заданной программе
ввод-вывод информации
обработка данных, вводимых в ЭВМ
обработка и вывод информации
7. Информация на магнитных дисках записывается …
в специальных магнитных окнах
по концентрическим дорожкам и секторам
по индексным отверстиям
в дисковых регистрах
8. После включения компьютера происходит …
поиск загрузчика операционной системы
появление на экране монитора приглашения ввести команду загрузки
выполнение программы самотестирования компьютера
передача управления работой компьютера загрузчику операционной системы
9. Принцип «открытой архитектуры» при разработке персональных компьютеров, серийное производство которых было начато в 80-х гг. XX в., реализован фирмой …
IBM
Microsoft
Intel
Pentium
10. Утилита «Дефрагментация диска» позволяет …
повысить скорость доступа к информации
данные, принадлежащие одному файлу, объединить в одной непрерывной области данных
выявить физические ошибки, связанные с дефектами жесткого диска
удалить временные файлы с носителей информации
11. Назначение утилиты «Форматирование»
разметка дорожек на носителе информации
создание файловой структуры на носителе информации
оптимизация размещения данных на носителе информации
восстановление поврежденной информации
12. Основные параметры, характеризующие запоминающие устройства компьютера
информационная емкость
время доступа
энергопотребление
тип интерфейса
размер кластера
стоимость
время хранения
габариты
13. Принципы Джона фон Неймана, положенные в основу построения большинства компьютеров: принцип программного управления, принцип однородности памяти и принцип …
адресности
трансляции
системности
структурности
14. Операционная система
MS Visual Studio
MS Office
MS SQL
MS DOS
15. В состав служебного программного обеспечения входят …
средства обеспечения компьютерной безопасности
система видеомонтажа
браузеры
средства диагностики
16. Основные функции операционных систем
начальная загрузка при включении компьютера
загрузка программ в оперативную память
сетевые операции, поддержка стека сетевых протоколов
обеспечение пользовательского интерфейса
выполнение аналитических вычислений
управление оперативной памятью (распределение между процессами, организация виртуальной памятью)
начальная загрузка и выполнение аналитических вычислений
17. К основным характеристикам микропроцессора не относится …
счетчик времени
тактовая частота
набор команд
разрядность
18. В состав прикладного программного обеспечения входят …
экспертные системы
программы обслуживания магнитных дисков
системы автоматизированного проектирования
программы восстановления системы
19. Имя файла newgames666.exe не удовлетворяет маске имен файлов …
*game*.?x*
*g?me*.*x*
*g?me*.?x?
*game?.*x?
20. Программы, составляющие прикладное программное обеспечение (ППО)
диагностирования аппаратуры
конечного пользователя
общего и специализированного назначения
для работы с файлами и каталогами
Процессор ЭВМ
Процессор – это блок ЭВМ, предназначенный для автоматического считывания команд программы, их расшифровки и выполнения. Будучи центральным устройством ЭВМ, процессор во многом определяет её возможности и производительность.
В компьютерах третьего поколения процессор изготавливался из отдельных деталей и микросхем невысокого уровня интеграции. Прогресс в области микроэлектроники привел к тому, процессор удалось разместить внутри одного кристалла. Таким образом, он стал отдельной самостоятельной микросхемой и получил название – микропроцессор .
Размещение процессора в одной микросхеме создало предпосылки для существенного увеличения скорости работы процессора и повышения его надежности. Уменьшение размеров привело к ухудшению условий теплоотдачи, что потребовало для охлаждения современных процессоров использования металлических радиаторов с большой площадью поверхности и вентиляторов («кулеров»).
АЛУ – компонента процессора, выполняющая арифметические и логические операции над данными.
Арифметической операцией называют процедуру обработки данных, аргументы и результат которой являются числами (сложение, вычитание, умножение, деление). Логической операцией называют процедуру, осуществляющую построение сложного высказывания (операции И, ИЛИ, НЕ, …).
АЛУ состоит из регистров, сумматора с соответствующими логическими схемами и блока управления выполняемым процессом. Устройство работает в соответствии с сообщаемыми ему кодами операций, которые при пересылке данных нужно выполнить над переменными, помещаемыми в регистры.
Регистр – это типовой узел ЭВМ, предназначенный для временного хранения данных или выполнения над ними некоторых действий. Регистр состоит из разрядов, в которые можно быстро записывать, запоминать и считывать слово, команду, двоичное число. Обычно регистр имеет ту же разрядность, что и машинное слово.
Регистр, накапливающий данные, называется аккумулятором .
Регистр, обладающий способностью перемещать содержимое своих разрядов, называют сдвиговым регистром . В этих регистрах за один такт хранимое слово поразрядно сдвигается на одну позицию.
Некоторые регистры служат счетчиками . Счетчик является устройством, которое выдает в двоичной форме число импульсов, поступивших на его единственный вход. Максимальное число импульсов, которое счетчик может подсчитать, называется его емкостью .
Регистры общего назначения (РОН) – общее название для регистров, которые временно содержат данные, передаваемые или принимаемые из памяти. РОН являются программно-доступными регистрами.
Сумматор – это устройство, осуществляющее операции сложения (логического и арифметического) чисел или битовых строк, представленных в прямом или обратном коде.
Важной функцией АЛУ является анализ полученного после выполнения команды результата. Обычно проверяется два свойства: равенство или неравенство нулю и отрицательность или неотрицательность ответа. Результаты анализа сохраняются в виде отдельных битов в регистре состояния . Данные этого регистра используются УУ для исполнения команд условных переходов.
Чтобы обеспечить автоматические вычисления по программе, процессор должен уметь выполнять еще ряд дополнительных действий:
u извлекать из памяти очередную команду;
u расшифровывать ее и преобразовывать в последовательность стандартных элементарных действий;
u заносить в АЛУ исходные данные;
u сохранять полученный в АЛУ результат;
u обеспечивать синхронную работу всех узлов машины.
Для выполнения этих функций служит устройство управления (УУ).
УУ содержит несколько важных регистров для хранения информации, необходимой в ходе выполнения текущей команды.
Регистр команды – служит для размещения текущей команды, которая находится в нем в течение текущего цикла процессора.
Кроме этого, имеются регистры, содержащие адрес команды, счетчик адреса команды, адреса операндов, операнды и результаты выполнения команды.
Под разрядностью процессора понимают число одновременно обрабатываемых им битов. Формально эта величина есть количество двоичных разрядов в регистрах процессора.
Помимо внутренней разрядности процессора существует еще разрядность шины данных, которой он управляет, и разрядность шины адреса. Разрядность регистров и разрядность шины данных влияют на длину обрабатываемых данных, а разрядность шины адреса R определяет максимальный объем памяти, который способен поддерживать процессор. Эту характеристику называют величиной адресного пространства, и она может быть вычислена по формуле 2 R .
Как правило, в современных процессорах разрядности регистров, шины данных и шины адреса различны. Например,
Основной алгоритм работы процессора
Важной составной частью фон-неймановской архитектуры является счетчик адреса команд. Он постоянно указывает на ячейку памяти, в которой хранится следующая команда программы. Считав очередную команду из памяти, процессор сразу же увеличивает значение счетчика так, чтобы он показывал на следующую команду. Затем считанная команда расшифровывается и выполняется.
При выполнении каждой команды вычислительная машина проделывает определенные стандартные действия:
1. Согласно содержимому счетчика адреса команды считывается очередная команда программы. Её код заносится на хранение в регистр команд. Счетчик команд автоматически изменяется так, чтобы в нем содержался адрес следующей команды. В простейшем случае для этой цели достаточно к текущему значению счетчика прибавить некоторую константу, определяющуюся длиной команды.
2. Считанная в регистр команд операция расшифровывается.
3. Извлекаются необходимые данные.
4. Над ними в АЛУ выполняются требуемые действия.
5. Результат записывается в ОЗУ.
Затем во всех случаях, за исключением останова, описанные действия циклически повторяются.
В приведенном алгоритме ничего не говорится о первоначальном значении счетчика адреса команд. Эта неопределенность решается следующим образом. При включении питания компьютера или при нажатии на кнопку сброса в счетчик аппаратно заносится стартовый адрес находящейся в ПЗУ программы инициализации всех устройств и начальной загрузки ЭВМ.
считывание очередной команды в регистр команд
формирование адреса
следующей команды
Рис 3.1 Основной алгоритм работы процессора.
Основной алгоритм работы ЭВМ позволяет шаг за шагом выполнить хранящуюся в ОЗУ линейную программу. Но для решения практических задач требуется организация разветвлений и повторений. Для изменения порядка вычислений в системе команд любой ЭВМ существуют специальные инструкции переходов, с помощью которых в счетчик команд заносится необходимый адрес. Как известно, переходы бывают безусловные , выполняемые всегда, и условные , которые совершаются только в случае истинности определенного условия. Анализ условий осуществляется в арифметико-логическом устройстве.
По способу задания адреса, на который необходимо перейти, инструкции делятся на абсолютные и относительные . В абсолютных переходах адрес задается явно, а в относительных – указывается так называемое смещение, которое прибавляется к текущему содержимому программного счетчика.
Важную роль в программном обеспечении играют переходы с возвратом , когда процессор запоминает адрес, где произошел переход, и по специальной команде способен возвратиться для продолжения вычислений.
Оптимизация выполнения команд
Конвейеризация. Как следует из приведенной схемы (рис.3.1), обработка команды в процессоре может быть разделена на несколько основных этапов, которые можно назвать микрокомандами . Известно пять основных типов микрокоманд. Каждая операция требует для своего выполнения времени, равному такту генератора процессора.
Все этапы задействуются только один раз и всегда в одном и том же порядке: одна за другой. Это означает, что если первая микрокоманда выполнила свою работу и передала результаты второй, то для выполнения текущей команды она больше не понадобится, и, следовательно, может приступать к выполнению следующей команды. Проще говоря, пока происходит расшифровка и выполнение первой команды, можно извлечь из памяти одну или даже несколько следующих команд. Такой способ похож на заводской конвейер и получил название конвейеризация .
При использовании конвейеризации осуществляется параллельная обработка команд, в каждый момент одна команда считывается, другая декодируется и т.д. Всего в обработке одновременно находится пять команд. Таким образом, на выходе конвейера на каждом такте процессора появляется результат обработки одной команды. Первая инструкция может считаться выполненной, когда завершат работу все пять микрокоманд.
Рассмотренная технология обработки команд носит название конвейерной обработки . Каждая часть устройства называется ступенью конвейера , а общее число ступеней – длиной линии конвейера .
Очевидно, что конвейер эффективно функционирует только тогда, когда он целиком заполнен. Наличие в программах команд переходов нарушает работу конвейера и требует его «повторного запуска». Некоторая компенсация данного недостатка может быть достигнута за счет применения суперскалярности .
Суперскалярность. Суть этого метода заключается в дублировании устройств. Процессоры с несколькими линиями конвейера получили название суперскалярных . Процессор Pentium имеет два конвейера выполнения команд, благодаря чему он может выполнять одновременно две инструкции. Встретив команду перехода, процессор на первом конвейере продолжает работы на случай, если переход не произойдет, а второй конвейер запускает с адреса, на который переход может произойти. Следует учесть, что при всей кажущейся простоте описанной процедуры, синхронизация работы двух конвейеров – достаточно сложная задача.
Во многих вычислительных системах наряду с конвейером команд используются конвейеры данных. Это позволяет достичь очень высокой производительности работы процессора.
Любая операция процессора (машинная команда) состоит из отдельных элементарных действий – тактов . В зависимости от сложности, команда может быть реализована за разное количество тактов.
Для организации последовательного выполнения требуемых тактов в компьютере имеется специальный генератор импульсов , каждый из импульсов инициирует очередной такт машинной команды. Очевидно, чем чаще следуют импульсы от генератора, тем быстрее будет выполнена команда, состоящая из фиксированного числа тактов, тем выше производительность процессора. Разумеется, частоту генератора импульсов нельзя установить произвольно высокой, т.к. процессор может просто не успеть выполнить действие очередного такта до прихода следующего импульса.
Предельная тактовая частота во многом определяется технологией производства микросхем, в частности наименьшими достижимыми размерами элементов, которые определяют минимальное время передачи сигналов.
Система команд процессора.
Основные группы команд. Не смотря на большое число разновидностей ЭВМ, на самом низком уровне системы их команд имеют много общего. Любая ЭВМ содержит следующие группы команд :
1. Команды передачи данных (перепись), копирующие информацию из одного места в другое.
2. Арифметические операции, которым обязана своим рождением вычислительная техника.
3. Логические операции, позволяющие компьютеру производить анализ получаемой информации. Примерами могут служить сравнение, логические операции И, ИЛИ, НЕ, а так же анализ отдельных битов кода, их сброс и установка.
4. Сдвиги двоичного кода влево и вправо. Операции сдвига используются, например, при выполнении умножения и деления чисел.
5. Команды ввода и вывода информации для обмена с внешними устройствами.
6. Команды управления, к которым следует отнести все виды переходов. Сюда же включают операции по управлению процессором.
Процессоры RISC- и CISC- архитектуры
По способу представления команд все микропроцессоры можно разделить на две группы:
u процессоры типа CISC ( Complex Instruction Set Computing ) с полным набором команд;
u процессоры типа RISC ( Reduced ) с сокращенным набором команд. Эти процессоры нацелены на быстрое выполнение небольшого набора простых команд. При выполнении сложных команд RISC – процессоры работают медленнее, чем CISC – процессоры.
Первоначально микропроцессоры имели CISC- архитектуру, для которой характерен набор сложных команд неодинаковой длины с большим количеством методов адресации к памяти.
Появившийся позднее RISC – подход предлагал менее сложные команды одинаковой длины с отказом от некоторых сложных методов адресации. В процессорах с такой организацией обращение к ячейкам памяти производится только двумя специальными командами чтения и записи, а все остальные операции работают с регистрами. Такого рода упрощения позволяют оптимизировать выполнение команд и существенно ускорить работу процессора.
Сформулированы четыре основных принципа RISC – архитектуры:
u каждая команда независимо от её типа выполняется за один машинный цикл, длительность которого должна быть максимально короткой;
u все команды должны иметь одинаковую длину и использовать минимум адресных форматов, что резко упрощает логику управления процессором;
u обращение к памяти происходит только при выполнении операций записи и чтения, вся обработка данных осуществляется исключительно в регистровой структуре процессора;
u система команд должна обеспечивать поддержку языков высокого уровня (имеется виду подбор системы команд, наиболее эффективной для различных языков программирования).
Основоположником CISC – архитектуры можно считать фирму IBM . Стратегия CISC – архитектуры состояла в обеспечении технологической возможности перенесения «центра тяжести » обработки данных с программного уровня системы на аппаратный.
Процессоры фирмы Intel относятся к CISC- группе, однако для увеличения быстродействия фирма использует достижения RISC – архитектуры, так модели 486 и выше имеют внутреннее RISC – ядро, способное эмулировать сложную CISC- систему команд.
Области, расположенные в верхнем и нижнем поле каждой страницы документа, которые обычно содержат повторяющуюся информацию:
Вопрос 5
b. совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств для обработки данных
Вопрос 6
Двоичный код каждого символа при кодировании текстовой информации (в кодах ASCII) занимает в памяти персонального компьютера:
Вопрос 7
Какое максимальное количество рабочих листов Excel может содержать рабочая книга?
Вопрос 8
a. рабочее место консультанта по предметным приложениям и автоматизации предприятия
c. компьютер, оснащенный предметными приложениями и установленный на рабочем месте
Вопрос 9
Какой принцип является основополагающим при создании и развитии автоматизированной информационной системы?
Вопрос 10
Команды меню Формат в текстовом процессоре MS Word позволяют осуществить действия:
Вопрос 11
Вопрос 12
a. система упРавления базами данных, экспертные системы, системы автоматизации проектирования
b. операционные системы, системы программирования, программы технического обслуживания
c. совокупность универсальных пакетов прикладных программ
Вопрос 13
Какая единица измерения обычно связана с разрешением графики?
Вопрос 14
В развитии информационных технологий произошло следующее число революций:
Вопрос 15
Текстовый процессор – это программа, предназначенная для:
a. ввода, редактирования и форматирования текстовых данных
c. автоматического перевода с символических языков в машинные коды
Вопрос 16
c. выполнение программы без вмешательства пользователя
Вопрос 17
Вопрос 18
a. описание объекта с помощью математической модели
b. описание объекта с помощью информационной модели
c. рассмотрение объекта как целого, состоящего из частей и выделенного из окружающей среды
Вопрос 19
b. предварительно обработанные данные, годные для принятия управленческих решений
Вопрос 20
Вопрос 21
Какая часть шифра ОС напрямую взаимодействует с оборудованием компьютера?
Вопрос 22
Какую программу можно использовать для проведения мультимедийной презентации?
Вопрос 23
Какое периферийное устройство является запоминающим устройством, соединенным с интерфейсом USB, и позволяющим сохранять и перемещать файлы между компьютерами?
Вопрос 24
Объект, позволяющий создавать формулы в документе MS Word, называется:
Вопрос 25
Вопрос 26
Вопрос 27
Вопрос 28
a. система, предназначенная для выдачи аналитических отчетов
b. система, включающая в себя различные информационные сети
c. система, созданная на основе международных стандартов
Вопрос 29
В каких случаях, и с какой целью создаются базы данных?
a. когда необходимо отследить, проанализировать и хранить информацию за определенный период времени
b. когда необходимо быстро найти какой-либо файл на компьютере
c. когда винчестер компьютера имеет небольшой размер свободной памяти
Вопрос 30
Сетевой техник должен установить на компьютер новую ОС. Какой метод установки следует использовать, чтобы сохранить данные, настройки приложений и параметры конфигурации, а также уже существующее разбиение?
Читайте также:
- 1с ошибка работы с приложением ms word необходимо проверить правильность установки приложения
- В файле какого формата кадастровый инженер предоставляет документы в орган кадастрового учета
- Как убрать ошибку браузера в телефоне
- Как сделать рассыпающиеся буквы в after effects
- Удалил скайп а он запускается