那位大哥帮我做一下计算机硬件的期末题

一、 名词解释:
MFLOPS 指令集 堆栈指针 BIOS 接口协议
双通道技术 IA-64 嵌入式微处理器 线程 内部存储器
二、 简答题:
1. 目前的各种电子计算机都采用的是什么结构?这种结构的要点是什么?其核心是什么?
2. 评价微型计算机性能的主要指标有哪几个?
3. 为什么现在的计算机都采用指令并行执行方式?请举例说明。
4. 主板芯片组中的北桥和南桥各支持或控制着哪些主要部件?
5. 主板上的Flash Bios 为什么需要保护? 你知道哪些保护方法?
6. 第一代、第二代和第三代系统总线分别是什么?第三代系统总线有何特点?
7. 谈谈超线程微处理器与多核微处理器的联系和区别。
8. 硬盘的工作原理是什么?

我帮你答了:你看看
一、 名词解释:
MFLOPS 指令集 堆栈指针 BIOS 接口协议
双通道技术 IA-64 嵌入式微处理器 线程 内部存储器
mflops指令集:Million Floationg Point/Second,每秒百万个浮点操作
堆栈指针:总是指向栈顶元素的下一个位置。所以数据入栈的时候,先压栈,栈顶指针再增加一。出栈的时候栈顶指针先减去一,再弹出数据。
BIOS 接口协议:BIOS接口协议是一种在局域网上的程序可以使用的应用程序编程接口(API),为程序提供了请求低级服务的统一的命令集,作用是为了给局域网提供网络以及其他特殊功上工作的。

双通道技术:其实是一种控制和管理技术,它依赖于芯片组的控制器发生作用,在理论上能够使两条同等规格所提供的带宽增长一倍。
IA-64 嵌入式微处理器:采用EPIC指令集的IA-64架构IA-64 在很多方面来说,都比x86有了长足的进步。突破了传统IA32架构的许多限制,在数据的处理能力,系统的稳定性、安全性、可用性、可观理性等方面获得了突破性的。
线程:是进程中的一个实体,是被系统独立调度和分派的基本单位,线程自己不拥有系统资源,只拥有一点在运行中必不可少的资源,但它可与同属一个进程的其它线程共享进程所拥有的全部资源。
内部存储器 :内部存储器又称内存,用来存放“程序”和“数据”。中央处理器执行程序时,从内存中存取程序和数据。 内存可分为两部分:ROM(只读存储器)和RAM(随机存储器)。
二、 简答题:
1. 目前的各种电子计算机都采用的是什么结构?这种结构的要点是什么?其核心是什么?
答:计算机必须具备五大基本组成部件,包括: 输入数据和程序的输入设备;记忆程序和数据的存储器;完成数据加工处理的运算器;控制程序执行的控制器;输出处理结果的输出设备 核心是中央处理器和存储器

2. 评价微型计算机性能的主要指标有哪几个?
答:1字长、2运算速度3存储容量4显示器5软件配置
3. 为什么现在的计算机都采用指令并行执行方式?请举例说明。
答: ,并行效率高

并行指时间重叠和资源重复的综合应用,既采用时间并行性又采用空间并行性。例如,奔腾CPU采用了超标量流水技术,在一个机器周期中同时执行两条指令,因而既具有时间并行性,又具有空间并行性。显然,这种并行技术带来的高速效益是最好的。

4. 主板芯片组中的北桥和南桥各支持或控制着哪些主要部件?
答:北桥:北桥芯片负责与CPU的联系并控制内存、AGP数据在北桥内部传输,提供对CPU的类型和主频、系统的前端总线频率、内存的类型(SDRAM,DDR SDRAM以及RDRAM等等)和最大容量、AGP插槽、ECC纠错等支持
南桥芯片负责I/O总线之间的通信,如PCI总线、USB、LAN、ATA、SATA、音频控制器、键盘控制器、实时时钟控制器、高级电源管理等

5 .主板上的Flash Bios 为什么需要保护? 你知道哪些保护方法?
答:flash bios是可擦写的的一个控制计算机重要信息的芯片,病毒可能修改破坏里面的数据,所以要保护。 不要随意断电,防高温和震动 防病毒
很多主板上BIOS芯片附件有跳线,可禁止写入BIOS的动作

6. 第一代、第二代和第三代系统总线分别是什么?第三代系统总线有何特点?
答:isa , eisa pci
PCI是在CPU和原来的系统总线之间插入的一级总线,具体由一个桥接电路实现对这一层的管理,并实现上下之间的接口以协调数据的传送。管理器提供信号缓冲,能在高时钟频率下保持高性能,适合为显卡,声卡,网卡,MODEM等设备提供连接接口,工作频率为33MHz/66MHz。

7. 谈谈超线程微处理器与多核微处理器的联系和区别。
超线程微处理器利用的是单个芯片多个线程从而达到多进程的运行
多核微处理器是利用多个处理芯片达到快速运行
二者技术如能一起发挥,这计算机性能提高

8. 硬盘的工作原理是什么?

硬盘的磁头用来读取或者修改盘片上磁性物质的状态,一般说来,每一个磁面都会
有一个磁头,从最上面开始,从0开始编号。磁头在停止工作时,与磁盘是接触的,但是
在工作时呈飞行状态。磁头采取在盘片的着陆区接触式启停的方式,着陆区不存放任何数
据,磁头在此区域启停,不存在损伤任何数据的问题。读取数据时,盘片高速旋转,由于
对磁头运动采取了精巧的空气动力学设计,此时磁头处于离盘面数据区0.2---0.5微米高
度的”飞行状态“。既不与盘面接触造成磨损,又能可*的读取数据。
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第1个回答  2009-05-23
天哪,这么多问题,才20分,问题是不难,但我打字要打上半个钟,平均一分钟才不到1分,鬼才干呢。
第2个回答  2009-05-23
1.
MFLOPS(Million Floationg Point/Second,每秒百万个浮点操作)
计算CPU浮点能力的一个单位,以百万条指令为基准。
BIOS(基本输入输出系统)
二.
1.多级分层结构.
2.评价微型计算机性能的主要指标:主板,内存,CPU,显卡,硬盘
3.并行处理使得各种操作能同时进行,大大提高了计算机的速度.
4.北桥芯片提供对CPU类型、主频、内存的类型、内存最大容量及PCI/ACP/PCI EXPRESS等设备的支持。南桥芯片提供对键盘控制器、USP(通用串行总线)、实时时钟控制器、数据传送方式和高级电源的支持。
5.是可擦写的,病毒可能修改破坏里面的数据,所以要保护。可设置密码保护。
6.第一代系统总线:ISA总线
第二代系统总线:PCI总线
第三代系统总线:PCI-Express
PCI Express采用了点到点的连接技术,每个设备都有自己专用的连接,不需要向共享总线请求带宽,各个设备之间并发的数据传输互不影响。
7.无论是IDE还是SCSI,采用的都是"温彻思特“技术,都有以下特点:1。磁头,盘片及运动机构密封。2。固定并高速旋转的镀磁盘片表面平整光滑。3。磁头沿盘片径向移动。4。磁头对盘片接触式启停,但工作时呈飞行状态不与盘片直接接触。
第3个回答  2009-05-27
MFLOPS 指令集 堆栈指针 BIOS 接口协议
双通道技术 IA-64 嵌入式微处理器 线程 内部存储器
mflops指令集:Million Floationg Point/Second,每秒百万个浮点操作
堆栈指针:总是指向栈顶元素的下一个位置。所以数据入栈的时候,先压栈,栈顶指针再增加一。出栈的时候栈顶指针先减去一,再弹出数据。
BIOS 接口协议:BIOS接口协议是一种在局域网上的程序可以使用的应用程序编程接口(API),为程序提供了请求低级服务的统一的命令集,作用是为了给局域网提供网络以及其他特殊功上工作的。

双通道技术:其实是一种控制和管理技术,它依赖于芯片组的控制器发生作用,在理论上能够使两条同等规格所提供的带宽增长一倍。
IA-64 嵌入式微处理器:采用EPIC指令集的IA-64架构IA-64 在很多方面来说,都比x86有了长足的进步。突破了传统IA32架构的许多限制,在数据的处理能力,系统的稳定性、安全性、可用性、可观理性等方面获得了突破性的。
线程:是进程中的一个实体,是被系统独立调度和分派的基本单位,线程自己不拥有系统资源,只拥有一点在运行中必不可少的资源,但它可与同属一个进程的其它线程共享进程所拥有的全部资源。
内部存储器 :内部存储器又称内存,用来存放“程序”和“数据”。中央处理器执行程序时,从内存中存取程序和数据。 内存可分为两部分:ROM(只读存储器)和RAM(随机存储器)。
1.答:计算机必须具备五大基本组成部件,包括: 输入数据和程序的输入设备;记忆程序和数据的存储器;完成数据加工处理的运算器;控制程序执行的控制器;输出处理结果的输出设备 核心是中央处理器和存储器
2.答:1字长、2运算速度3存储容量4显示器5软件配置
3.并行效率高
4.答:北桥:北桥芯片负责与CPU的联系并控制内存、AGP数据在北桥内部传输,提供对CPU的类型和主频、系统的前端总线频率、内存的类型(SDRAM,DDR SDRAM以及RDRAM等等)和最大容量、AGP插槽、ECC纠错等支持
南桥芯片负责I/O总线之间的通信,如PCI总线、USB、LAN、ATA、SATA、音频控制器、键盘控制器、实时时钟控制器、高级电源管理等
5.答:flash bios是可擦写的的一个控制计算机重要信息的芯片,病毒可能修改破坏里面的数据,所以要保护。 不要随意断电,防高温和震动 防病毒
很多主板上BIOS芯片附件有跳线,可禁止写入BIOS的动作
6.isa , eisa pci
7.超线程微处理器利用的是单个芯片多个线程从而达到多进程的运行
多核微处理器是利用多个处理芯片达到快速运行
二者技术如能一起发挥,这计算机性能提高
8.硬盘的磁头用来读取或者修改盘片上磁性物质的状态,一般说来,每一个磁面都会
有一个磁头,从最上面开始,从0开始编号。磁头在停止工作时,与磁盘是接触的,但是
在工作时呈飞行状态。磁头采取在盘片的着陆区接触式启停的方式,着陆区不存放任何数
据,磁头在此区域启停,不存在损伤任何数据的问题。读取数据时,盘片高速旋转,由于
对磁头运动采取了精巧的空气动力学设计,此时磁头处于离盘面数据区0.2---0.5微米高
度的”飞行状态“。既不与盘面接触造成磨损,又能可*的读取数据。
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