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今天继续对MIPS32中加载存储指令进行说明(主要是lwl、lwr),上次已经介绍一些其他的加载存储指令,大家可以回顾。
9.1.4 加载指令lwl、lwr说明
加载指令lwl、lwr的格式如图9-6所示。

- 当指令中的指令码为6'b100010时,是lwl指令,非对齐加载指令,向左加载
指令用法为:lwl rt, offset(base)
指令作用为:从内存中指定的加载地址处,加载一个字的最高有效部分。lwl指令对加载地址没有要求,从而允许地址非对齐加载,这是与前面介绍的lh、lhu、lw指令的不同之处。在大端模式、小端模式下,lwl指令的效果不同,因为OpenMIPS是大端模式,所以此处只介绍在大端模式下lwl指令的效果。假设计算出来的加载地址是loadaddr,loadaddr的最低两位的值为n,将loadaddr最低两位设为0后的值称为loadaddr_align,如下。
加载地址loadaddr = signed_extended(offset) + GPR[base]
n = loadaddr[1:0]
loadaddr_align = loadaddr – n
例如:假设计算出来的加载地址是5,lwl指令要从地址5加载数据,那么loadaddr就等于5,n等于1,loadaddr_align等于4。
lwl指令的作用是从地址为loadaddr_align处加载一个字,也就是4个字节,然后将这个字的最低4-n个字节保存到地址为rt的通用寄存器的高位,并且保持低位不变。
继续上例,此时loadaddr_align为4,所以从地址4处加载一个字,对应的是地址为4、5、6、7的字节,因为n等于1,所以将加载到的字的最低3个字节保存到地址rt的通用寄存器的高3个字节。如图9-7所示。一个更加通用的描述如图9-8所示。

- 当指令中的指令码为6'b100110时,是lwr指令,非对齐加载指令,向右加载
指令用法为:lwr rt, offset(base)
指令作用为:从内存中指定的加载地址处,加载一个字的最低有效部分。还是假设计算出来的加载地址是loadaddr,loadaddr的最低两位的值为n,将loadaddr最低两位设为0后的值称为loadaddr_align,如下。
加载地址loadaddr = signed_extended(offset) + GPR[base]
n = loadaddr[1:0]
loadaddr_align = loadaddr – n
例如:假设计算出来的加载地址是9,lwr指令要从地址9加载数据,那么loadaddr就等于9,n等于1,loadaddr_align等于8。
lwr指令的作用是从地址为loadaddr_align处加载一个字,也就是4个字节,然后将这个字的最高n+1个字节保存到地址为rt的通用寄存器的低位,并且保持高位不变。
继续上例,此时loadaddr_align为8,所以从地址8处加载一个字,对应的是地址为8、9、10、11的字节,因为n等于1,所以将加载到的字的最高2个字节保存到地址rt的通用寄存器的低2个字节。如图9-9所示。一个更加通用的描述如图9-10所示。

lwl与lwr指令配合可以实现从一个非对齐地址加载一个字,而且只需要使用2条指令,提高了效率。例如:使用一般指令从地址7处加载一个字,那么可以使用以下代码实现,共5条指令。
lw $1, 4($0) # 取得地址0x4处的字,保存在$1中 lw $2, 8($0) # 取得地址0x8处的字,保存在$2中 sll $1, $1, 24 # $1左移24位 slr $2, $2, 8 # $2右移8位 or $1, $1, $2 # $1与$2进行逻辑“或”运算,得到最终结果
而有了lwl、lwr指令后,只需要2条指令即可。如下,图9-11是对这个过程的描述。
lwl $1, 7($0) lwr $1,10($0)


核心数指的是CPU内核数量,表示一个CPU由多少个核心组成;cpu核心是CPU的重要组成部件,在内核频率、缓存大小等条件相同的情况下,CPU核心数量越多,CPU的整体性能越强。线程数是一种逻辑的概念,简单地说,就是模拟出的CPU核心数。CPU之所以要增加线程数,是源于多任务处理的需要;线程数越多,越有利于同时运行多个程序,因为线程数等同于在某个瞬间CPU能同时并行处理的任务数。

区别:1、单核就是CPU集成了一个运算核心,多核就是CPU集成了两个或多个运算核心;2、单核能同时运行的线程数较多核更少,不利于同时运行多个程序,而多核有利于同时运行多个程序;3、单核的执行速度较多核更慢,容易造成卡顿;4、多核的多任务处理效率比单核高;5、多核的性能比单核高,散热量、耗电量也比单核大;6、单核多用于部分要求轻薄、待机时间长、而对性能要求不高的笔记本电脑上。

cpu温度高的原因:1、散热不良;2、机器内灰尘过多也会引起死机故障;3、内存条故障;4、CPU超频;5、 硬盘故障;6、软硬件不兼容;7、驱动程序安装有误;8、应用软件的缺陷;9、病毒感染;10、启动的程序太多;11、用非法格式或参数非法打开或释放有关程序;12、误删除了系统文件;13、CMOS设置不当。

12核16线程指的是CPU中有12个内核,CPU的线程是16个,最多可以模拟16个核心;CPU的核心是运算器和控制器,多核可以增强并行处理能力,线程是进程中某个单一顺序的控制流,在单个程序中同时运行多个线程完成不同的工作,称为多线程。

能直接存取。内存储器又称内存,是外存与CPU进行沟通的桥梁,计算机中所有程序的运行都是在内存中进行。内存的作用是用于暂时存放CPU中的运算数据,以及与硬盘等外部存储器交换的数据。只要计算机运行,操作系统就会把需要运算的数据从内存调到CPU中进行运算;当运算完成后,CPU再将结果传送出来,内存的运行也决定了计算机的稳定运行。

cpu温度过高导致的影响:1、CPU有自我保护功能,CPU过高会自动开启保护系统,降低电脑运行速率,系统越来越慢,直至死机,反复重启;2、长时间高温(长时间85度以上),CPU的自我保护功能可能失效,会烧坏CPU;3、自动关机,且关机之后,温度未降低之前无法开机。

cpu封装温度指的是表面CPU温度,就是说从表面CPU层的温度,一般还有内核温度,相差的度数不大;中央处理器温度是指CPU外壳温度,核心温度就是CPU内核的温度;一般核心温度和封装温度是接近的,cpu表面温度比后面者低不少。

手机CPU指的是手机处理器,它是整台手机的控制中枢系统,也是逻辑部分的控制中心;手机CPU通过运行存储器内的软件及调用存储器内的数据库,达到控制目的。手机CPU指的是手机的图形处理器,是显示卡的大脑,它决定了该显卡的档次和大部分性能,在手机主板上,GPU芯片一般都是紧挨着CPU芯片的。


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