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1、指 令 系 統(tǒng)第 七 章第1頁1.什么叫機(jī)器指令?什么叫指令系統(tǒng)?為何說指令系統(tǒng)與機(jī)器主要功效以及與硬件結(jié)構(gòu)之間存在著親密關(guān)系?答:機(jī)器指令:把每一條機(jī)器語言語句叫機(jī)器指令。指令系統(tǒng):將全部機(jī)器指令集合叫做機(jī)器指令系統(tǒng)機(jī)器指令系統(tǒng)集中反應(yīng)了機(jī)器功效。計算機(jī)設(shè)計者主要研究怎樣確定機(jī)器指令系統(tǒng),怎樣用硬件電路,芯片,設(shè)備來實現(xiàn)機(jī)器指令系統(tǒng)功效,計算機(jī)使用者則是依據(jù)機(jī)器提供指令系統(tǒng),使用匯編語言來編制各種程序。計算機(jī)使用者依據(jù)機(jī)器指令系統(tǒng)所描述機(jī)器功效,能很清楚地了解計算機(jī)內(nèi)部存放器-存放器結(jié)構(gòu)。以及計算機(jī)能直接支持各種數(shù)據(jù)類型。/10/102第2頁3.什么是指令字長、機(jī)器字長和存放字長? 答:指令
2、字長即指機(jī)器指令中含二進(jìn)制代碼總位數(shù)。指令字長取決于從操作碼長度、操作數(shù)地址長度和操作數(shù)地址個數(shù)。不一樣指令字長是不一樣。 存放字長指一個存放單元存放二進(jìn)制代碼位數(shù)。 機(jī)器字長指CPU一次能處理中數(shù)據(jù)位數(shù)你,通常與CPU中存放器位數(shù)相關(guān)。 三者位數(shù)能夠相等,也能夠不等。/10/103第3頁4. 零地址指令操作數(shù)來自哪里?一地址指令另一個操作數(shù)地址通常可采取什么尋址方式取得?各舉一例說明。答:零地址指令操作數(shù)來自堆棧棧頂和次棧頂。一地址指令另一個操作數(shù)通常可采取隱含尋址方式取得,即將另一操作數(shù)預(yù)先存放在累加器ACC中。/10/104第4頁 6. 某指令系統(tǒng)字長為16位,地址碼取4位,試提出一個方
3、案,使該指令系統(tǒng)有8條三地址指令、16條二地址指令、100條一地址指令。 解:三地址指令格式以下: 4 4 4 4 OP A1 A2 A3 解題思緒:以三地址指令格式為該指令系統(tǒng)基本格式。以此格式為基礎(chǔ),采取擴(kuò)展操作碼技術(shù),設(shè)計出題意所要求地址碼結(jié)構(gòu)指令。 指令操作碼分配方案以下:第5頁4位OP0000, A1,A2,A3;8條三地址指令0111,1000,0000, A2,A3;16條二地址指令1000,1111,1001,0000,0000, A3;100條一地址指令1001,0110,0011,1001,0110,0100, 冗余編碼1001,1111,1111, 可用來擴(kuò)充一、零地址指
4、令條數(shù)1010, 冗余編碼1111, 可用來擴(kuò)充三、二、一、零地址指令條數(shù) 指令操作碼分配方案第6頁 7. 設(shè)指令字長為16位,采取擴(kuò)展操作碼技術(shù),每個操作數(shù)地址為6位。假如定義了13條二地址指令,試問還可安排多少條一地址指令? 解:二地址指令格式以下: 4 6 6 OP A1 A2 設(shè)二地址指令格式為該指令系統(tǒng)基本格式,4位操作碼共有16種編碼,其中13種用來定義二地址指令,還剩3種可用作擴(kuò)展標(biāo)志。如不考慮零地址指令,該指令系統(tǒng)最多還能安排: 一地址指令條數(shù) =326 =192條第7頁 8. 某機(jī)指令字長16位,每個操作數(shù)地址碼為6位,設(shè)操作碼長度固定,指令分為零地址、一地址和二地址三種格式
5、。若零地址指令有M種,一地址指令有N種,則二地址指令最多有幾個?若操作碼位數(shù)可變,則二地址指令最多允許有幾個? 解:1)若采取定長操作碼時,二地址指令格式以下: 4 6 6 OP A1 A2 此時,不論指令中有幾個地址,指令格式都不變。第8頁 設(shè)二地址指令有K種,則: K=24-M-N 當(dāng)M=1(最小值),N=1(最小值)時,二地址指令最多有: Kmax=16-1-1=14種 2)若采取變長操作碼時,二地址指令格式仍如1)所表示,但操作碼長度可隨地址碼個數(shù)而變。此時, M=(24 -K)*26-N)*26 ,即 K= 24 -(N/26 + M/212 ); (N/26 + M/212 向上取
6、整) 當(dāng)(N/26 + M/212 ) 1時,K最大,則二地址指令最多有: Kmax=16-1=15種(只留一個編碼作擴(kuò)展標(biāo)志用。)第9頁 討論:此時 一地址指令條數(shù)為: N=(24 - K)26 - M/26; ( M/26向上取整)。 零地址指令條數(shù)為: M = 216 - 212K - 26N; 當(dāng)K最大時(K=15),一地址指令最多有: Nmax=64 - 1=63種; 零地址指令最多有: Mmax=64種 注意:應(yīng)首先依據(jù)題意畫出指令基本格式。第10頁9. 試比較間接尋址和存放器間接尋址。間接尋址和存放器間址都可擴(kuò)大尋址范圍,它們形成有效地址方式類似:間接尋址需經(jīng)過訪存(若是屢次間址
7、還需屢次訪存)得到有效地址;存放器間接尋址有效地址不是存放在存放單元中,而是存放于存放器中,故比間接尋址少訪存一次。/10/1011第11頁 10. 試比較基址尋址和變址尋址。 解:比較以下: 1)都可有效地擴(kuò)大指令尋址范圍。 2)基址尋址時,基準(zhǔn)地址由基址存放器給出,地址改變反應(yīng)在位移量A取值上;變址尋址時,基準(zhǔn)地址由A給出,地址改變反應(yīng)在變址值自動修改上,變址值由變址存放器給出。 3)基址存放器內(nèi)容通常由系統(tǒng)程序設(shè)定,變址存放器內(nèi)容通常由用戶設(shè)定。 4)基址尋址適合用于程序動態(tài)重定位,變址尋址適合用于數(shù)組或字符串處理,適用場所不一樣。第12頁 11. 畫出先變址再間址及先間址再變址尋址過程
8、示意圖。 解:1)先變址再間址尋址過程簡單示意以下: EA=(IX)+A, (IX)+1IXIXOP M A+1ALUIREA操作數(shù)主存IX:變址存放器,既可是專用存放器,也可是通用存放器之一。設(shè)一重間接第13頁2)先間址再變址尋址過程簡單示意以下: EA=(IX)+(A), (IX)+1IXIXOP M A+1ALUIREA操作數(shù)主存IX:變址存放器,既可是專用存放器,也可是通用存放器之一。設(shè)一重間接第14頁 注意: 1)英文縮寫EA表示有效地址,不能亂用。 2)示意圖中應(yīng)標(biāo)明EA(有效地址)位置。第15頁 12. 畫出“SUB R1”指令對操作數(shù)尋址及減法過程流程圖。設(shè)被減數(shù)和結(jié)果存于AC
9、C中,表示間接尋址,R1存放器內(nèi)容為2074H。 解: SUB R1指令尋址及減法過程流程圖:取指令(可?。ぶ凡僮鳎捍娣牌鏖g址EA=(R1) =2074HEA MAR,讀 M(EA) MDR(ACC)-(MDR) ACCAA(公操作) 注:在沒有指定數(shù)據(jù)通路情況下,此流程只是一個粗略示意。第16頁 13. 畫出執(zhí)行“ADD *-5”指令(*為相對尋址特征)信息流程圖。設(shè)另一個操作數(shù)和結(jié)果存于ACC中,并假設(shè)(PC)=4000H。 解:因為本題未指定數(shù)據(jù)通路結(jié)構(gòu),所以只能大約地排一下信息流程圖,而且流程圖中突出尋址過程實現(xiàn)。 ADD *-5指令信息流程圖以下:取指令(可?。ぶ酚嬎悖篍A=(P
10、C)-5=4000H+FFFBH=3FFBHEA MAR,讀 M(EA) MDR(ACC)+(MDR) ACCAA(公操作)第17頁 14. 設(shè)相對尋址轉(zhuǎn)移指令占兩個字節(jié),第一個字節(jié)是操作碼,第二個字節(jié)是相對位移量,用補碼表示。假設(shè)當(dāng)前轉(zhuǎn)移指令第一字節(jié)所在地址為H,且CPU每取出一個字節(jié)便自動完成(PC)+1PC操作。試問當(dāng)執(zhí)行“JMP *+8”和“JMP *-9”指令時,轉(zhuǎn)移指令第二字節(jié)內(nèi)容各為多少? 解:據(jù)題意,相對尋址轉(zhuǎn)移指令格式以下:OPAHHH第18頁 當(dāng)執(zhí)行JMP指令時,指令第二字節(jié)內(nèi)容不變,PC內(nèi)容變?yōu)镠。此時轉(zhuǎn)移指令第二字節(jié)內(nèi)容各為: A1= +8 = 0000 1000 =
11、08H A2= -9 = 1111 0111 = F7H 其有效地址各為: EA1= (PC) +8 = H+0008H = 200AH EA2= (PC) 9 =H+FFF7H = 1FF9H第19頁 16. 某機(jī)主存容量為4M16位,且存放字長等于指令字長,若該機(jī)指令系統(tǒng)可完成108種操作,操作碼位數(shù)固定,且含有直接、間接、變址、基址、相對、馬上等六種尋址方式,試回答以下問題。 (1)畫出一地址指令格式并指出各字段作用。 (2)該指令直接尋址最大范圍。 (3)一次間接尋址和屢次間接尋址尋址范圍。 (4)馬上數(shù)范圍(十進(jìn)制表示)。第20頁 (5)相對尋址位移量(十進(jìn)制表示)。 (6)上述六種
12、尋址方式指令中哪一個執(zhí)行時間最短,哪一個最長,為何?哪一個便于程序浮動,哪一個最適合處理數(shù)組問題? (7)怎樣修改指令格式,使指令尋址范圍可擴(kuò)大到4M? (8)為使一條轉(zhuǎn)移指令能轉(zhuǎn)移到主存任一位置,可采取什么辦法?簡明說明之。第21頁解:(1)單字長一地址指令格式: 7 3 6 OP M A 各字段作用: OP操作碼字段,提供最少108種指令操作碼; M尋址方式碼字段,指出6種尋址方式; A形式地址字段,給出尋址所需形式地址。第22頁 (2)A為6位,該指令直接尋址最大范圍為26=64字; (3)一次間址尋址范圍為216=64K字; 屢次間址尋址范圍為215=32K字; (4)馬上數(shù)范圍:若采
13、取補碼表示為1FH20H;十進(jìn)制表示為31 -32;無符號數(shù)為063; (5)相對尋址位移量范圍在采取補碼表示時同馬上數(shù)范圍,為31 -32;第23頁 (6)六種尋址方式中,馬上尋址指令執(zhí)行時間最短,因為此時不需尋址; 間接尋址指令執(zhí)行時間最長,因為尋址操作需訪存一次到屢次; 相對尋址便于程序浮動,因為此時操作數(shù)位置可隨程序存放區(qū)變動而改變,總是相對于程序一段距離; 變址尋址最適合處理數(shù)組問題,因為此時變址值可自動修改而不需要修改程序。第24頁 (7)為使指令尋址范圍可擴(kuò)大到4M,需要有效地址22位,此時可將單字長一地址指令格式改為雙字長,以下列圖示: 7 3 6 OP M AA 16 圖中,
14、指令第一字保持原來格式不變,形式地址A擴(kuò)展到第2個字。這么,直接尋址時,EA=A=16+6=22位,恰好可訪問4M地址空間。因為A擴(kuò)展,變址、基址、相對、馬上數(shù)等尋址方式也擴(kuò)展到22位。第25頁 (8)如使一條轉(zhuǎn)移指令能轉(zhuǎn)移到主存任一位置,可采取上述雙字長一地址指令,經(jīng)過選取適當(dāng)尋址方式完成。(如選取直接尋址就可轉(zhuǎn)移到主存任一位置,但選取相對尋址則只能在2M范圍內(nèi)轉(zhuǎn)移。) 除此之外,(7)、(8)兩題也可經(jīng)過段尋址方式到達(dá)擴(kuò)大尋址空間目標(biāo)(此時不需修改指令格式)??傊?,不論采取何種方式,最終得到實際地址應(yīng)是22位。第26頁方案二: (7)假如仍采取單字長指令(16位)格式,為使指令尋址范圍擴(kuò)大
15、到4M,可經(jīng)過段尋址方案實現(xiàn)。安排以下: 硬件設(shè)段存放器DS(16位),用來存放段地址。在完成指令尋址方式所要求尋址操作后,得有效地址EA(16位),再由硬件自動完成段尋址,最終得22位物理地址。 物理地址=(DS) 26 + EA 注:段尋址方式由硬件隱含實現(xiàn)。在編程指定尋址過程完成、EA產(chǎn)生之后由硬件自動完成,對用戶是透明。第27頁方案三: (7)在采取單字長指令(16位)格式時,還可經(jīng)過頁面尋址方案使指令尋址范圍擴(kuò)大到4M。安排以下: 硬件設(shè)頁面存放器PR(16位),用來存放頁面地址。指令尋址方式中增設(shè)頁面尋址。當(dāng)需要使指令尋址范圍擴(kuò)大到4M時,編程選擇頁面尋址方式,則: EA =(PR
16、)A(有效地址=頁面地址“拼接”6位形式地址) 這么得到22位有效地址。 第28頁 經(jīng)過基址尋址與段尋址取得實際地址區(qū)分: 1)基址尋址基地址普通比較長(存放器地址位數(shù)),位移量比較短(=形式地址位數(shù)),相加后得到有效地址長度=基地址長度。此時主存不分段。 實際地址=有效地址=基地址+位移量 段尋址是基址尋址一個變種,當(dāng)基地址短于存放地址時,基址尋址就變成了段尋址,基地址就叫做段地址,此時主存分段。 實際地址=段地址偏移量+段內(nèi)位移量(有效地址)第29頁 2)基址尋址普通在機(jī)器字長存放地址長度機(jī)器中,可直接經(jīng)過尋址計算取得實際地址。 在機(jī)器字長存放地址長度機(jī)器中,因為CPU內(nèi)部數(shù)據(jù)通路限制,編
17、程指定任何一個尋址計算得到有效地址長度都等于機(jī)器字長,為取得更長地址字,硬件自動經(jīng)過段尋址計算出存放器實際地址。此時除ALU之外,硬件還要增設(shè)專用地址加法器。 相關(guān)問題: * 普通:機(jī)器字長=存放字長; * CPU中全部存放器(包含基址存放器)位數(shù)=機(jī)器字長;第30頁 * 通常:指令字長不一定等于機(jī)器字長。早期小型機(jī)因為字長較短,指令常以機(jī)器字長為單位改變(幾字長指令,如PDP-11機(jī)),當(dāng)前以字節(jié)長為單位改變(幾字節(jié)指令)較多。習(xí)題中指令字長=機(jī)器字長假設(shè)只是為簡單起見; * 當(dāng)設(shè)指令字長=存放字長(=機(jī)器字長)時,如用馬上尋址,因為馬上數(shù)由形式地址直接給出,而形式地址位數(shù)必定不足一個字長,
18、所以馬上尋址非常適合用于編程給出短常數(shù)場所。 提醒:尋址方式正確選擇與編程技巧相關(guān)。第31頁 19. CPU內(nèi)有32個32位通用存放器,設(shè)計一個能容納64種操作指令系統(tǒng)。假設(shè)指令字長等于機(jī)器字長,試回答以下問題。 (1)假如主存可直接或間接尋址,采取“存放器存放器”型指令,能直接尋址最大存放空間是多少?畫出指令格式并說明各字段含義。 (2)在滿足(1)前提下,假如采取通用存放器作基址存放器,則上述“存放器存放器”型指令指令格式有何特點?畫出指令格式并指出這類指令可訪問多大存放空間?第32頁 解: (1)如采取RS型指令,則此指令一定是二地址以上地址格式,指令格式以下: 6 5 1 20 OP
19、Ri I A 操作碼 存放器號 間接 形式地址 標(biāo)志 直接尋址最大空間=220=1M字 此指令格式設(shè)計有較大發(fā)揮余地,為簡化設(shè)計,在此采取緊貼題意答題方式,即只按題意要求原因設(shè)計,不考慮擴(kuò)展原因。第33頁 (2)如采取基址尋址,則指令格式中應(yīng)給出基址存放器號,以指定哪一個通用存放器用作基址存放器。指令格式變?yōu)椋?6 5 1 1 5 14 OP Ri I B BRi A 其中:I、B可?。˙為基址尋址標(biāo)志),BRi為基址存放器號?;穼ぶ窌r: 尋址最大空間=232=4G字 其尋址范圍僅與基址位數(shù)相關(guān),與形式地址位數(shù)無關(guān)。第34頁20.什么是RISC?簡述它主要特點。即精簡指令集計算機(jī)特點:選取使
20、用頻度高簡單指令;指令長度固定,格式少,尋址方式少;只有存數(shù)/取數(shù)指令訪存,其它指令不訪存;CPU內(nèi)有多個通用存放器;采取流水線技術(shù),大部分指令一個時鐘完成;控制器采取組合邏輯實現(xiàn);采取優(yōu)化編譯程序。 /10/1035第35頁21.試比較RISC和CISC。1. RISC更能 充分利用 VLSI 芯片面積2. RISC 更能 提升計算機(jī)運算速度指令數(shù)、指令格式、尋址方式少,通用 存放器多,采取 組合邏輯 ,便于實現(xiàn) 指令流水3. RISC 便于設(shè)計,可 降低成本,提升 可靠性4. RISC 有效支持高級語言程序 5. RISC 不易 實現(xiàn) 指令系統(tǒng)兼容 /10/1036第36頁某計算機(jī)系統(tǒng)指令
21、字長為 22 位,含有沒有操作數(shù)、單操作數(shù)、雙操作數(shù)三種指令格式,每個操作數(shù)地址為 7 位,當(dāng)雙操作數(shù)指令條數(shù)取最大值,而且單操作數(shù)指令條數(shù)也取最大值時,請問這三種指令最多可能擁有指令條數(shù)總共是多少 ? 255+127+128/10/1037第37頁CPU結(jié)構(gòu)和功效第 八 章第38頁 2. 什么是指令周期?指令周期是否有一個固定值?為何? 解:指令周期是指一條指令從開始取指令直到指令執(zhí)行完這段時間。 因為計算機(jī)中各種指令執(zhí)行所需時間差異很大,所以為了提升CPU運行效率,即使在同時控制機(jī)器中,不一樣指令指令周期長度都是不一致,也就是說指令周期對于不一樣指令來說不是一個固定值。 討論:指令周期長度
22、不一致根本原因在于設(shè)計者,為了提升CPU運行效率而這么安排,與指令功效不一樣及指令實際執(zhí)行時間不一樣沒有什么必定關(guān)系。第39頁 4. 設(shè)CPU內(nèi)有以下部件:PC、IR、SP、AC、MAR、MDR和CU,要求: (1)畫出完成間接尋址取數(shù)指令LDAX(將主存某地址單元X內(nèi)容取至AC中)數(shù)據(jù)流(從取指令開始)。 (2)畫出中止周期數(shù)據(jù)流。 解:CPU中數(shù)據(jù)流向與所采取數(shù)據(jù)通路結(jié)構(gòu)直接相關(guān),不一樣數(shù)據(jù)通路中數(shù)據(jù)流是不一樣。慣用數(shù)據(jù)通路結(jié)構(gòu)方式有直接連線、單總線、雙總線、三總線等形式,當(dāng)前大多采取總線結(jié)構(gòu),直接連線方式僅適合用于結(jié)構(gòu)尤其簡單機(jī)器中。第40頁R/-W 為簡單起見,本題采取單總線將題意所給
23、部件連接起來,框圖以下:中斷系統(tǒng)PCMARMDRSPACZCUIRMALU單總線(BUS) 微命令序列 (1)假設(shè)為一重間址,在上述數(shù)據(jù)通路中,完成間接尋址取數(shù)指令LDAX數(shù)據(jù)流以下頁:第41頁LDAX指令周期流程圖: 說 明 送指令地址CU向存放器發(fā)讀令(讀出指令)指向下一指令地址取出指令指令譯碼OP=?PCBUS MAR存放器讀(CU(R) M)PC+1 PCMDR BUS IRLDA第42頁 LDA IR(X)MAR存放器讀(CU(R) M)MDR BUS ACMDR BUS MAR存放器讀(CU(R) M)=1?Y(間址)N 說 明形式地址X送MAR間接標(biāo)志判斷,本題為=1CU發(fā)讀令(
24、讀EA)有效地址送MAR CU發(fā)讀令(讀數(shù)據(jù))數(shù)據(jù)放入AC指令末公操作直接尋址第43頁(2)中止周期流程圖以下: 說 明 關(guān)中止(0EINT)SPBUSMARSP+1SPPCBUSMDR存放器寫(CU(-W)M)A堆棧棧頂?shù)刂匪蚆AR修改堆棧指針斷點送內(nèi)存進(jìn)棧第44頁 A 說 明SPBUSMARSP+1SP向量地址BUSPCPSWMDR存放器寫(CU(-W)M)END棧頂?shù)刂匪蚆AR修改棧指針程序狀態(tài)字送內(nèi)存進(jìn)棧轉(zhuǎn)中止服務(wù)程序入口中止周期結(jié)束第45頁 討論:解這道題有兩個要素,首先要依據(jù)所給部件設(shè)計好數(shù)據(jù)通路,既確定信息流動載體。其次選擇好描述數(shù)據(jù)流方法,不論采取什么樣表示方式,其關(guān)鍵都要能清
25、楚地反應(yīng)數(shù)據(jù)在通路上流動次序,既強調(diào)一個“流”字。很好表示方式是流程圖形式。第46頁 5、中止周期前是什么階段?中止周期后又是什么階段?在中止周期CPU應(yīng)完成什么操作? 答:從CPU機(jī)器周期時序?qū)哟蝸砜?,中止周期前是指令?zhí)行階段。中止周期后是取指令階段。在中止周期CPU應(yīng)完成關(guān)中止、保留斷點和轉(zhuǎn)中止服務(wù)程序入口三個操作。第47頁 16. 計算機(jī)為了管理中止,在硬件上通常有哪些設(shè)置?各有何作用?對指令系統(tǒng)有何考慮? 解:計算機(jī)為了管理中止,在硬件上設(shè)有專門處理中止機(jī)構(gòu)中止系統(tǒng)。它通常包含:中止請求存放器、中止優(yōu)先級排隊器、向量編碼器、中止允許觸發(fā)器(EINT)、中止標(biāo)識觸發(fā)器(INT)、中止屏蔽
26、觸發(fā)器(存放器)等。功效以下: 中止請求存放器對中止源發(fā)來一過性中止請求信號進(jìn)行登記; 中止優(yōu)先級排隊器對同時提出多個中止請求信號進(jìn)行裁決,選出一個最緊迫進(jìn)行響應(yīng);第48頁 向量編碼器向量中止時,用來產(chǎn)生向量地址; 中止允許觸發(fā)器(EINT)CPU中中止總開關(guān),完成開、關(guān)中止?fàn)顟B(tài)設(shè)置; 中止標(biāo)識觸發(fā)器(INT)用來建立中止周期狀態(tài)。INT=1,表示進(jìn)入中止周期,即開始執(zhí)行中止隱指令; 中止屏蔽觸發(fā)器對于可屏蔽中止源進(jìn)行開、關(guān)中止操作,可視為各中止源中止分開關(guān); 采取程序中止技術(shù)時,指令系統(tǒng)中往往有相關(guān)指令支持。常見指令有:開中止、關(guān)中止、中止返回等。第49頁 17. 在中止系統(tǒng)中,INTR、I
27、NT、EINT這三個觸發(fā)器各有何作用? 解:INTR中止請求觸發(fā)器,用來登記中止源發(fā)出隨機(jī)性中止請求信號,方便為CPU查詢中止及中止排隊判優(yōu)線路提供穩(wěn)定中止請求信號; EINT中止允許觸發(fā)器,CPU中中止總開關(guān)。當(dāng)EINT=1時,表示允許中止(開中止),當(dāng)EINT=0時,表示禁止中止(關(guān)中止)。其狀態(tài)可由開、關(guān)中止等指令設(shè)置; INT中止標(biāo)識觸發(fā)器,控制器時序系統(tǒng)中周期狀態(tài)分配電路一部分,表示中止周期標(biāo)識。當(dāng)INT=1時,進(jìn)入中止周期,執(zhí)行中止隱指令操作。第50頁討論: 回答時首先應(yīng)給出該觸發(fā)器漢字名稱,然后說明其主要作用。 當(dāng)進(jìn)入中止周期時,INT=1;(INT=1時,進(jìn)入中止周期) INT
28、與EINT配合使用以實現(xiàn)關(guān)中止功效,即INT=1,反相后使EINT=0;(關(guān)中止并不是INT主要功效,進(jìn)入中止周期后要執(zhí)行中止隱指令全部三個功效) INT表示自愿中止,完成系統(tǒng)調(diào)用;(盡管INT觸發(fā)器英文縮寫與INT指令助記符完全相同,但它們一個是硬件設(shè)置,一個是軟中止指令,其作用完全不一樣)第51頁 INT標(biāo)識當(dāng)前是否正在運行中止程序;(INT標(biāo)識在運行中止程序時已不存在) INT表示處于中止?fàn)顟B(tài)中;(INT并不是在整個中止過程中都存在) INT判斷中止過程中是否接收其它中止請求,INT=0時,開中止,允許中止嵌套;(INT標(biāo)識與中止嵌套技術(shù)沒有任何關(guān)系。它不能表示出中止過程中是否接收其它中
29、止請求,INT=0也不表示開中止) EINT判斷CPU是否響應(yīng)中止請求;(CPU依據(jù)EINT狀態(tài)決定是否響應(yīng)中止請求)第52頁 當(dāng)CPU響應(yīng)中止時,EINT置1;(當(dāng)EINT=1時,允許CPU響應(yīng)中止) EINT確保CPU響應(yīng)中止后,不受新中止干擾;(CPU響應(yīng)中止在先,進(jìn)入中止周期后才使EINT=0,僅在單重中止時,整個中止過程保持EINT=0,不接收新中止請求) EINT表示中止隱指令,INT起關(guān)中止作用;(把EINT和INT作用搞反了) INTR=1,判斷哪個中止源有請求;(INTR對中止源請求進(jìn)行登記,當(dāng)INTR=1時,表示有請求)第53頁 24. 現(xiàn)有A、B、C、D四個中止源,其優(yōu)先
30、級由高向低按ABCD次序排列。若中止服務(wù)程序執(zhí)行時間為20s,請依據(jù)下列圖所表示時間軸給出中止源請求中止時刻,畫出CPU執(zhí)行程序軌跡。 解: CPU執(zhí)行程序軌跡圖以下: A服務(wù) B服務(wù) C服務(wù) D服務(wù)現(xiàn)行程序 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 t(s) B與C請求 D請求 B請求 A請求 這是一個多重中止程序運行軌跡,圖中忽略了中止響應(yīng)時間。第54頁 25. 設(shè)某機(jī)有五個中止源L0、L1、L2、 L3、L4,按中止響應(yīng)優(yōu)先次序由高向低排序為L0L1 L2 L3 L4,現(xiàn)要求中止處理次序改為L1L4 L2 L0 L3,依據(jù)下
31、面格式,寫出各中止源屏蔽字。 解:各中止源屏蔽狀態(tài)見下表: 中 斷 源 屏 蔽 字 0 1 2 3 4 L0 L1 L2 L3 L4 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1第55頁 表中:設(shè)屏蔽位=1表示屏蔽,屏蔽位=0表示中止開放。 為了使全部中止都能得到及時響應(yīng),現(xiàn)行程序中止屏蔽字普通設(shè)為全開放(全0)狀態(tài)。 討論:按照修改過優(yōu)先次序,當(dāng)五個中止請求信號同時到來時,CPU中止處理過程以下列圖: 圖中括號內(nèi)為各程序屏蔽碼。 注意:中止屏蔽碼判優(yōu)作用表達(dá)在對低級中止請求屏蔽上,對于多個同時到來高級中止請求信號之間則只有開放作用,沒有判優(yōu)作用。此時還需依賴硬件排隊線路完成深入判優(yōu)。第5
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