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计算机组成原理PPT习题整理

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B. 9081H C. B0A1H D. B081H

国标码(交换码) =区位码+2020H)

机内码=国标码(交换码)+8080H =区位码+A0A0H)

16-01是十进制,转换成16进制1001H 对应的机内码=1001H+A0A0H=B0A1H

13. 在CPU的状态寄存器中,若符号标志为“1”,表示运算结果是( B )。 A. 正 B. 负 C. 零 D.不一定

14. 5位二进制定点小数,用补码表示时,最小的负数是( D )。 A. 0.1111 B. 1.0001 C. 1.1111 D. 1.0000

补码表示的负数0越多,数越小! 1.0000=-1,选D

15. 生产多项式为X +X +1,则数据信息10101的CRC编码是( C )。 A. 10010111 B. 10000111 C. 10101101 D. 11101001

如果不知道怎样根据生产多项式确定CRC校验位,就只能蒙。 校验码是将数据的信息+校验位合在一起的。(除了加密编码外) 在ABCD选项中只有C的包含数据信息10101。就选C

【例2-15】已知X=01100101,分别求X的奇偶校验位和奇偶校验码(奇偶校验位放在X的最前面)。

解:奇校验位:C=X0⊕X1⊕┉⊕Xn-1⊕1= 0⊕1⊕1⊕0⊕0⊕1⊕0⊕1⊕1=1 偶校验位:C=X0⊕X1⊕┉⊕Xn-1= 0⊕1⊕1⊕0⊕0⊕1⊕0⊕1 =0 奇校验码:101100101 偶校验码:001100101

例1. IEEE754标准规定的32位浮点数格式中,符号位为1位,阶码为8位,尾数为23位。则它所能表示的最大规格化正数为( A )。 A.+(2-2 )×2 B.+(1-2 )×2 C.+(2-2 )×2 D.+2 - 2

例2. IEEE754标准规定的64位浮点数格式中,符号位为1位,阶码为11位,尾数为52位。

则它所能表示的最小规格化负数为( B )。 A.﹣(2-2 )×2 B.﹣(2-2 )×2 C.﹣1 ×2

D.﹣(1-2 )×2

第三章

例1. 如果X为负数,则已知[X]补求[-X]补( D )。 A. [X]补各值保持不变

B. [X]补符号位变反,其他各位不变

C. [X]补除符号位外,各位变反,末位加1 D.[X]补连同符号位一起各位变反,末位加1

例2. 原码乘法时,符号位单独处理,乘积的符号是( C )。 A.两个操作数符号相“与” B.两个操作数符号相“或” C.两个操作数符号相“异或”

D.两个操作数中绝对值较大数的符号 乘法的符号位是:同号得正“0”,异号得负“1” 正好符合“异或”逻辑操作。

例3.判断加减法溢出时,可采用判断的方式,如果符号位进位为C0,最高数值位的进位是C1,产生溢出的条件是( D )。 Ⅰ. C0产生进位 Ⅱ. C1产生进位

Ⅲ. C0、C1都产生进位 Ⅳ. C0、C1都不产生进位

Ⅴ. C0产生进位, C1不产生进位 Ⅵ. C0不产生进位, C1产生进位 A.Ⅰ和Ⅱ B. Ⅲ C. Ⅳ D. Ⅴ和 Ⅵ

三种检测方法,单符号位、双符号位、进位位 用进位位检测,不同时产生进位则溢出

例4. 在补码表示的机器数中,若寄存器A中原存的数为9EH,现存的数为CFH,则表明执行的一条指令是( C )。 A. 算术左移 B. 逻辑左移 C. 算术右移 D. 逻辑右移 9EH=10011110 CFH=11001111

例5. 若想对某个寄存器中的某几位清零,可以使用的一条指令是( A )。 A.AND B.OR C.NOT D.XOR

逻辑操作是按位操作

任何数与0进行AND操作结果都为0 任何数与1进行OR操作结果都为1 NOT是按位取反

例6.在补码加法运算时,产生溢出的情况是( C )。

Ⅰ. 两个操作数符号位相同,运算时采用单符号位,结果的符号位与操作数相同 Ⅱ.两个操作数符号位相同,运算时采用单符号位,结果的符号位与操作数不同 Ⅲ.运算时采用单符号位,结果的符号位和最高数位不同时产生进位 Ⅳ.运算时采用单符号位,结果的符号位和最高数位同时产生进位 Ⅴ.运算时采用双符号位,运算结果的两符号位相同 Ⅵ.运算时采用双符号位,运算结果的两符号位不同 A.Ⅰ、Ⅲ、 Ⅴ B. Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ C.Ⅱ、Ⅲ、 Ⅵ D. Ⅰ、Ⅲ、Ⅵ

例7. 计算机在进行浮点数的相加(减)运算之前先进行对阶操作,若x的阶码大于y的阶码,则应将( D )。

A. x的阶码缩小至与y的阶码相同,且使x的尾数部分进行算术左移 B. x的阶码缩小至与y的阶码相同,且使x的尾数部分进行算术右移 C. y的阶码扩大至与x的阶码相同,且使y的尾数部分进行算术左移 D. y的阶码扩大至与x的阶码相同,且使y的尾数部分进行算术右移 小阶对大阶,尾数右移,造成的误差最小

例8. 在浮点加减中对阶是( A )。

A. 将较小的一个阶码调整到与较大的一个阶码相同 B. 将较大的一个阶码调整到与较小的一个阶码相同 C. 将被加数的阶码调整到与加数阶码相同 D. 将加数的阶码调整到与被加数阶码相同

浮点数加减运算过程对阶是保证阶码相同,尾数直接相加减。 对阶是小阶对大阶,将小阶的尾数右移,造成的误差最小。

14. 生产多项式为X +X +1,则数据信息10101的CRC编码是( C )。 A. 10010111 B. 10000111 C. 10101101 D. 11101001

如果不知道怎样根据生产多项式确定CRC校验位,就只能蒙。 校验码是将数据的信息+校验位合在一起的。(除了加密编码外)

在ABCD选项中只有C的包含数据信息10101。就选C

第四章

例1. 下面有关DRAM和SRAM存储器芯片的叙述: Ⅰ.DRAM芯片的集成度比SRAM高 Ⅱ.DRAM芯片的成本比SRAM高 Ⅲ.DRAM芯片的速度比SRAM快

Ⅳ.DRAM芯片工作时需要刷新,SRAM芯片工作时不需要刷新。 通常情况下,错误的( B ) A. Ⅰ和 Ⅱ B. Ⅱ和 Ⅲ C. Ⅱ 和 Ⅳ D. Ⅰ和 Ⅳ AD排除后Ⅱ是冗余项

例2. 下面关于作为PC机内存使用的ROM和RAM的叙述中,错误的是( D ) A.ROM和RAM都是半导体存储器

B. PC机关机后,存储在PC机CMOS RAM中的内容一般不会丢失 (CMOS RAM是有电池供电的。)

C. RAM芯片掉电后,存放在芯片中的内容会丢失

D. Flash ROM芯片中的内容经一次写入后再也无法更改 Flash ROM是电可擦除的。可以在通电的情况下更改

例3. 内存按字节编址,地址从90000H到CFFFFH,若用16K×8bit芯片构成该内存,至少需要的芯片数是( D )。 A. 2 B. 4 C. 8 D. 16

芯片数=总容量÷单片容量 算总容量有技巧

低4位=0000H~FFFFH表示16位地址,64K空间 高位=9H~CH表示4个64K段 总容量=4×64K

芯片数=总容量÷单片容量= 4×64K ÷16K=16

例4.下列关于闪存(Flash memory)述说错误的是( A ) A. 信息可读可写,并且读写速度一样快

B. 存储元由MOS管组成的,是一种半导体存储器 C. 掉电后信息不丢失,是一种非易失性存储器 D. 采用随机访问方式,可替代计算机外部存储器 闪存(Flash memory)是属于EEPROM存储器

例5.下列各类存储器中,不采用随机存取方式的是:(B ) A. EPROM B. CDROM

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B. 9081H C. B0A1H D. B081H 国标码(交换码) =区位码+2020H) 机内码=国标码(交换码)+8080H =区位码+A0A0H) 16-01是十进制,转换成16进制1001H 对应的机内码=1001H+A0A0H=B0A1H 13. 在CPU的状态寄存器中,若符号标志为“1”,表示运算结果是( B )。 A. 正 B. 负 C. 零 D.不一定 14. 5位二进制定点小数,用补码表示时,最小的负数是( D )。 A. 0.1111 B. 1.0001 C. 1.1111 D. 1.0000 补码表示的负数0越多,数越小! 1.0000=-1,选D 15. 生产多项式为X +X +1,则数据信息10101的CR

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