마이크로컴퓨터에서 "연산자"의 주요 기능은 산술 및 논리 연산을 수행하는 것입니다. 산술단위는 컴퓨터에서 데이터를 처리하는 기능적 구성요소로, 데이터 처리에는 주로 데이터에 대한 산술연산과 논리데이터에 대한 논리연산이 포함된다. 따라서 데이터에 대한 산술, 논리연산을 구현하는 것이 산술단위의 핵심 기능이다. 산술장치는 산술논리장치(ALU), 누산기, 상태 레지스터, 일반 레지스터 그룹 등으로 구성되며, 산술논리장치의 기본 기능은 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈, NOT, XOR 등 논리 연산과 시프트, 보수 등의 연산입니다.
이 튜토리얼의 운영 환경: Windows 7 시스템, Dell G3 컴퓨터.
마이크로컴퓨터에서 运算器
의 주요 기능은 산술 및 논리 연산을 수행하는 것입니다.
산술 단위: 다양한 산술 및 논리 연산을 수행하는 컴퓨터의 구성 요소인 산술 단위입니다.
산술 장치는 산술 논리 장치(ALU), 누산기, 상태 레지스터, 범용 레지스터 그룹 등으로 구성됩니다. ALU(Arithmetic Logic Operation Unit)의 기본 기능은 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 4가지 산술 연산과 AND, OR, NOT, XOR 등의 논리 연산과 Shift, Complement 등의 연산입니다. 컴퓨터가 실행 중일 때 산술 장치의 작동 및 작동 유형은 컨트롤러에 의해 결정됩니다. 운영자가 처리한 데이터는 메모리에서 나오며, 처리된 결과 데이터는 일반적으로 메모리로 다시 전송되거나 운영자에 임시 저장됩니다. 제어 장치와 함께 CPU의 핵심 부분을 구성합니다.
산술 단위는 데이터를 처리하는 컴퓨터의 기능적 구성 요소입니다. 데이터 처리에는 주로 데이터에 대한 산술 연산과 논리적 데이터에 대한 논리 연산이 포함됩니다. 따라서 데이터에 대한 산술 및 논리 연산을 구현하는 것이 산술 단위의 핵심 기능입니다.
산술 장치의 기본 기능은 4가지 산술 연산, AND, OR, 부정과 같은 논리 연산, 산술 및 논리 시프트 연산, 값 비교, 기호 변경, 주요 계산 등 다양한 데이터 처리를 완료하는 것입니다. 메모리 주소 등.. 연산장치 내의 레지스터는 연산에 참여하는 데이터와 연산의 중간 결과를 임시로 저장하는 데 사용됩니다. 오버플로 여부, 결과의 부호 비트, 결과가 0인지 여부 등과 같은 연산 결과의 특성을 기록하기 위해 해당 구성 요소도 연산자에 설정되어야 합니다. 컴퓨터에 사용되는 연산자의 종류는 다양하며, 관점에 따라 분류 방법도 다양합니다. 소수점 표현은 고정소수점 연산과 부동소수점 연산으로 나눌 수 있습니다. 고정소수점 연산장치는 고정소수점 수연산만 할 수 있으며, 기계번호가 표현하는 범위는 작지만 구조가 단순하다는 것이 특징이다. 부동 소수점 연산 장치는 강력한 기능을 갖고 있으며 부동 소수점 숫자와 고정 소수점 숫자 모두에 대해 연산을 수행할 수 있습니다. 숫자 표현 범위는 넓지만 구조가 상당히 복잡합니다. 캐리 방식의 측면에서 보면 2진 산술 단위와 10진 산술 단위로 나누어진다. 일반적으로 컴퓨터는 이진 산술 단위를 사용합니다. 컴퓨터가 비즈니스 및 데이터 처리에 널리 사용됨에 따라 점점 더 많은 기계가 십진 산술 기능을 확장하여 산술 단위가 이진 연산과 십진 연산을 모두 완료할 수 있게 되었습니다. 컴퓨터의 연산 장치는 다양한 연산을 완료하는 기능을 가져야 하므로, 완전한 연산 구성 요소를 설계하려면 다양한 알고리즘을 통합해야 합니다.
성능 지표
1. 기계어 길이
기계어 길이는 연산에 포함된 데이터의 기본 비트 수를 나타냅니다. 이는 레지스터, 운영자 및 데이터 버스의 수를 결정하므로 하드웨어 가격에 직접적인 영향을 미칩니다. 단어 길이는 계산 정밀도를 나타냅니다. 정확성과 비용을 조정하고 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 많은 컴퓨터에서는 절반 단어 길이, 전체 단어 길이, 이중 단어 길이 등과 같은 가변 단어 길이 계산을 허용합니다. 숫자와 명령 코드는 모두 주 메모리에 저장되므로 단어 길이와 명령 코드 길이 사이에 상응하는 관계가 있는 경우가 많습니다. 단어 길이도 명령 시스템 기능의 강도에 영향을 미칩니다. 컴퓨터 워드 크기는 4, 8, 16, 32에서 64비트까지 다양합니다. 기계어 길이는 하나 이상의 바이트로 구성될 수 있습니다. 과학 컴퓨팅에 사용되는 기계는 데이터 처리 및 산업 제어에 사용되는 기계의 정확성을 보장하기 위해 더 긴 단어 길이가 필요하며, 16비트 또는 32비트의 단어 길이가 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
2. 작동 속도
컴퓨터의 주요 지표 중 하나입니다. 컴퓨터가 다양한 계산과 작업을 수행하는 데 필요한 시간이 다를 수 있으므로 계산 속도에 대한 계산 방법도 다릅니다. 평균 속도는 일반적으로 단위 시간당 실행할 수 있는 평균 명령 수로 표시됩니다. 예를 들어, 컴퓨터의 작동 속도는 100만 회/초이므로 컴퓨터는 1초에 평균 100만 개의 명령을 실행할 수 있습니다. (즉, 1MIPS). 때때로 등가 속도 표현은 가중 평균 방법(즉, 각 명령의 실행 시간과 모든 작업에서 해당 명령의 백분율을 기반으로 계산됨)을 사용하여 얻어집니다.
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