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文檔簡介
計算機應用基礎部分表現(xiàn)媒體又稱為顯示媒體,是計算機用于輸入輸出信息的媒體,如鍵盤、鼠標、光筆、顯示器、掃描儀、打印機、數(shù)字化儀等。輸出媒體:顯示器,打印機,喇叭,投影儀出入媒體:鍵盤,鼠標,掃描儀,話筒,攝像機表示媒體就是信息的表示方法。信息本身是無形的,如果要使信息能被人理解和接受,必須將信息通過一定的方法表示出來。例如語言文字就是一種表示媒體。傳輸媒體(TransmissionMedium)也稱傳輸介質或傳輸媒介,它就是數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)中在發(fā)送器和接收器之間的物理通路。存儲媒體(StorageMedium)儲存媒體指用于儲存表示媒體的物理介質,如硬盤、軟盤、光盤和膠卷、ROM、RAM等。RAM:隨機存取存儲器又稱作“隨機存儲器”,是與CPU直接交換數(shù)據(jù)的內部存儲器,也叫主存(內存)。它可以隨時讀寫,而且速度很快,通常作為操作系統(tǒng)或其他正在運行中的程序的臨時數(shù)據(jù)存儲媒介 斷電后數(shù)據(jù)會丟失ROM:只讀存儲器,ROM所存數(shù)據(jù),一般是裝入整機前事先寫好的,整機工作過程中只能讀出,而不像隨機存儲器那樣能快速地、方便地加以改寫。ROM所存數(shù)據(jù)穩(wěn)定,斷電后所存數(shù)據(jù)也不會改變:其結構較簡單,讀出較方便,因而常用于存儲各種固定程序和數(shù)據(jù)。DRAM:即動態(tài)隨機存取存儲器,最為常見的系統(tǒng)內存。DRAM只能將數(shù)據(jù)保持很短的時間。為了保持數(shù)據(jù),DRAM使用電容存儲,所以必須隔一段時間刷新(refresh)—次,如果存儲單元沒有被刷新,存儲的信息就會丟失。(關機就會丟失數(shù)據(jù))SRAM:即靜態(tài)隨機存儲器。它是一種具有靜止存取功能的內存,不需要刷新電路即能保存它內部存儲的數(shù)據(jù)。PROM:—可編程只讀存儲器,也叫One-TimeProgrammable(OTP)ROM"—次可編程只讀存儲器”,是一種可以用程序操作的只讀內存。最主要特征是只允許數(shù)據(jù)寫入一次,如果數(shù)據(jù)燒入錯誤只能報廢。EPROM:是一種斷電后仍能保留數(shù)據(jù)的計算機儲存芯片一一即非易失性的(非揮發(fā)性)。它是一組浮柵晶體管,被一個提供比電子電路中常用電壓更高電壓的電子器件分別編程。一旦編程完成后,EPROM只能用強紫外線照射來擦除。通過封裝頂部能看見硅片的透明窗口,很容易識別EPROM,這個窗口同時用來進行紫外線擦除??梢詫PROM的玻璃窗對準陽光直射一段時間就可以擦除。EEPROM:(ElectricallyErasableProgrammableRead-OnlyMemory),帶電可擦可編程只讀存儲器--一種掉電后數(shù)據(jù)不丟失的存儲芯片。EEPROM可以在電腦上或專用設備上擦除已有信息,重新編程。一般用在即插即用。奇偶校驗方法奇校驗:就是讓原有數(shù)據(jù)序列中(包括你要加上的一位)1的個數(shù)為奇數(shù)1000110(0)你必須添0這樣原來有3個1已經(jīng)是奇數(shù)了所以你添上0之后1的個數(shù)還是奇數(shù)個。偶校驗:就是讓原有數(shù)據(jù)序列中(包括你要加上的一位)1的個數(shù)為偶數(shù)1000110(1)你就必須加1了這樣原來有3個1要想1的個數(shù)為偶數(shù)就只能添1了。CPU中央處理器主要包括運算器(算術邏輯運算單元,ALU,ArithmeticLogicUnit)和高速緩沖存儲器(Cache)及實現(xiàn)它們之間聯(lián)系的數(shù)據(jù)(Data)、控制及狀態(tài)的總線(Bus)。它與內部存儲器(Memory)和輸入/輸出(I/O)設備合稱為電子計算機三大核心部件。CPU包括運算邏輯部件、寄存器部件和控制部件等邏輯部件:英文Logiccomponents;運算邏輯部件??梢詧?zhí)行定點或浮點算術運算操作、移位操作以及邏輯操作,也可執(zhí)行地址運算和轉換。寄存器寄存器部件,包括寄存器、專用寄存器和控制寄存器。通用寄存器又可分定點數(shù)和浮點數(shù)兩類,它們用來保存指令執(zhí)行過程中臨時存放的寄存器操作數(shù)和中間(或最終)的操作結果。通用寄存器是中央處理器的重要部件之一??刂撇考⑽腃ontrolunit;控制部件,主要是負責對指令譯碼,并且發(fā)出為完成每條指令所要執(zhí)行的各個操作的控制信號。工作過程:計算機每執(zhí)行一條指令都可分為三個階段進行。即取指令-----分析指令-----執(zhí)行指令。取指令的任務是:根據(jù)程序計數(shù)器PC中的值從程序存儲器讀出現(xiàn)行指令,送到指令寄存器。分析指令階段的任務是:將指令寄存器中的指令操作碼取出后進行譯碼,分析其指令性質。如指令要求操作數(shù),則尋找操作數(shù)地址。計算機執(zhí)行程序的過程實際上就是逐條指令地重復上述操作過程,直至遇到停機指令可循環(huán)等待指令。一般計算機進行工作時,首先要通過外部設備把程序和數(shù)據(jù)通過輸入接口電路和數(shù)據(jù)總線送入到存儲器,然后逐條取出執(zhí)行。但單片機中的程序一般事先我們都已通過寫入器固化在片內或片外程序存儲器中。因而一開機即可執(zhí)行指令直接轉移指令:當執(zhí)行這種指令時,CPU會從所取得的指令中,將指令中所包含的轉移地址的地址代碼送入程序計數(shù)器中。運算器由算術邏輯單元(ALU)、累加器、狀態(tài)寄存器、通用寄存器組等組成。算術邏輯運算單元(ALU)的基本功能為加、減、乘、除四則運算,與、或、非、異或等邏輯操作,以及移位、求補等操作。十算機運行時,運算器的操作和操作種類由控制器決定。運算器處理的數(shù)據(jù)來自存儲器;處理后的結果數(shù)據(jù)通常送回存儲器,或暫時寄存在運算器中。與ControlUnit共同組成了CPU的核心部分。控制器是指揮計算機的各個部件按照指令的功能要求協(xié)調工作的部件,是計算機的神經(jīng)中樞和指揮中心,由旨令寄存器IR(InstructionRegister)、程序計數(shù)器PC(ProgramCounter)和操作控制器0C(OperationController)三個部件組成,對協(xié)調整個電腦有序工作極為重要CPU基本功能:指令控制,操作控制,數(shù)據(jù)處理,時序控制二進制加減運算二進制加法運算法則:0+0=0,0+1=1,1+0=1,1+1=10,也就是當兩個相加的二進制位僅一位為1時,相加的結果為1;如果兩個二進制位全是0,相加的結果仍為0;而如果兩個相加的二進制位均為1,則結果為10(相當于十進制中的2),也就是“逢2進T規(guī)則,與十進制中的“逢10進1”的道理一樣。二進制減法運算法則:減法通過補碼運算的二進制加法器來實現(xiàn)1-1=0,1-0=1,0-0=0,0-1=-1,也就是當兩個相加的二進制位中同為0或1時,相減的結果為0;如果被減數(shù)的二進制位為1,而減數(shù)的二進制位為0,則相減的結果仍為1;而如果被減數(shù)的二進制位為0,而減數(shù)的二進制位為1,則需要向高位借1,但此時是借1當2,與十進制中的借1當10道理一樣。原碼、補碼、反碼正數(shù)的反碼是其本身負數(shù)的反碼是在其原碼的基礎上,符號位不變,其余各個位取反[+1]=[00000001]=[00000001]原L ■'反[-1]=[100000011=[11111110]原 L ■'反正數(shù)的補碼就是其本身負數(shù)的補碼是在其原碼的基礎上,符號位不變,其余各位取反,最后+1.(即在反碼的基礎上+1)[+1]=[00000001]原=[00000001]反=[00000001]補[-1]=[10000001]原=[11111110] =[11111111]補邏輯運算“與”“或”“異或”邏輯“與”:X和Y同時以1時,輸出才為1其余情況均為0符號“■”邏輯"或”:X和Y只要有一個為1,貝慚出就為1。當且僅當X、Y同時為0時,輸出為0符號"+”邏輯''異或”:X、Y不同時,輸出為1,相同時,輸出為0符號"十”XYXYX+YX十Y00000010111001111110字長:是CPU—次可以處理的二進制位數(shù),作為存儲數(shù)據(jù),字長越長,計算機運算精度越高。作為存儲指令,字長越長,處理能力越強運算速度:運算速度是衡量計算機性能的一項重要指標。通常所說的計算機運算速度(平均運算速度),單字長定點指令平均執(zhí)行速度MIPS(MillionInstructionsPerSecond)的縮寫,每秒處理的百萬級的機器語言指令數(shù)。這是
衡量CPU速度的一個指標。MIPS只是衡量CPU性能的指標。是指每秒鐘所能執(zhí)行的指令條數(shù),一般用“百萬條指令/秒”來描述。線性的數(shù)據(jù)結構列表:普通的數(shù)組形式、鏈表形式(串是線性表的一種)隊列:先進先出,刪除在隊首,添加在隊尾棧:后進先出,添加和刪除都在棧頂實現(xiàn)線性的數(shù)據(jù)結構的主要特點是首無前驅,尾無后繼,中間的元素有唯一的前驅和后繼黑盒測試:黑盒測試也稱功能測試,它是通過測試來檢測每個功能是否都能正常使用。在測試中,把程序看作一個不能打開的黑盒子,在完全不考慮程序內部結構和內部特性的情況下,在程序接口進行測試,它只檢查程序功能是否按照需求規(guī)格說明書的規(guī)定正常使用,程序是否能適當?shù)亟邮蛰斎霐?shù)據(jù)而產(chǎn)生正確的輸出信息。黑盒測試著眼于程序外部結構,不考慮內部邏輯結構,主要針對軟件界面和軟件功能進行測試。黑盒測試法注重于測試軟件的功能需求,主要試圖發(fā)現(xiàn)下列幾類錯誤:功能不正確或遺漏;界面錯誤;輸入和輸出錯誤;數(shù)據(jù)庫訪問錯誤;性能錯誤;初始化和終止錯誤等計算機算法:,代表用計算機解一類問題的精確、有效的方法。算法+數(shù)據(jù)結構=程序算法特性:1?有窮性。一個算法應包含有限的操作步驟,而不能是無限的。事實上有窮性”往往指“在合理的范圍之內”。如果讓計算機執(zhí)行一個歷時1000年才結束的算法,這雖然是有窮的,但超過了合理的限度,人們不把他視為有效算法。確定性。算法中的每一個步驟都應當是確定的,而不應當是含糊的、模棱兩可的。算法中的每一個步驟應當不致被解釋成不同的含義,而應是十分明確的。也就是說,算法的含義應當是唯一的,而不應當產(chǎn)生'歧義性”。有零個或多個輸入、所謂輸入是指在執(zhí)行算法是需要從外界取得必要的信息。有一個或多個輸出。算法的目的是為了求解,沒有輸出的算法是沒有意義的。5?有效性。算法中的每一個步驟都應當能有效的執(zhí)行。并得到確定的結果。算法的評價指標有哪些:正確性:算法的正確性是評價一個算法優(yōu)劣的最重要的標準可讀性:算法的可讀性是指一個算法可供人們閱讀的容易程度健壯性:健壯性是指一個算法對不合理數(shù)據(jù)輸入的反應能力和處理能力,也成為容錯性。算法的時間復雜度是指算法需要消耗的時間資源。算法的空間復雜度是指算法需要消耗的空間資源。軟件維護:是指在軟件產(chǎn)品發(fā)布后,因修正錯誤、提升性能或其他屬性而進行的軟件修改。軟件維護活動類型總起來大概有四種:糾錯性維護(校正性維護)、適應性維護、完善性維護或增強、預防性維護或再工程。軟件測試:描述一種用來促進鑒定軟件的正確性、完整性、安全性和質量的過程。換句話說,軟件測試是一種實際輸出與預期輸出間的審核或者比較過程。軟件測試的經(jīng)典定義是:在規(guī)定的條件下對程序進行操作,以發(fā)現(xiàn)程序錯誤,衡量軟件質量,并對其是否能滿足設計要求進行評估的過程。程序設計面向過程的結構化程序設計分三種基本結構:順序結構、選擇結構、循環(huán)結構注意事項使用順序、選擇、循環(huán)等有限的基本結構表示程序邏輯。選用的控制結構只準許有一個入口和一個出口程序語句組成容易識別的塊,每塊只有一個入口和一個出口。
復雜結構應該用基本控制結構進行組合或嵌套來實現(xiàn)。程序設計語言中沒有的控制結構,可用一段等價的程序段模擬,但要求改程序段在整個系統(tǒng)中應前后一致。嚴格控制GOTO語句。面向對象的程序設計面向對象的基本概念1對象2,類3,封裝4,繼承5,消息6,多態(tài)性優(yōu)點1符合人們認識事物的規(guī)律改善了程序的可讀性使人機交互更加貼近自然語言操作系統(tǒng)可支持用戶直接使用計算機硬件,也還吃用戶通過應用軟件使用計算機主要功能1進程管理:在多用戶,多任務的環(huán)境下,主要解決對CPU資源的分配調度,有效的組織多個作業(yè)同時運行存儲管理:存儲管理主要管理內存資源,合理的為程序的運行分配內存空間文件管理:文件管理可有效地支持文件的存儲、檢索和修改等操作,解決文件的共享、保密與保護 目錄文件由文件控制塊(FCB)纟組成設備管理:設備管理負責外部設備的分配、啟動和故障處理,這樣可方便的使用外部設部作業(yè)管理:作業(yè)管理提供使用系統(tǒng)的良好環(huán)境,使用戶能有效地組織自己的工作流程硬盤基本參數(shù)容量:作為計算機系統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲器,容量是硬盤最主要的參數(shù)。轉速:轉速(RotationalSpeed或Spindiespeed),是硬盤內電機主軸的旋轉速度,也就是硬盤盤片在一分鐘內所能完成的最大轉數(shù)。轉速的快慢是標示硬盤檔次的重要參數(shù)之一,它是決定硬盤內部傳輸率的關鍵因素之一,在很大程度上直接影響到硬盤的速度。硬盤的轉速越快,硬盤尋找文件的速度也就越快,相對的硬盤的傳輸速度也就得到了提高。硬盤轉速以每分鐘多少轉來表示,單位表示為RPM,RPM是RevolutionsPerminute的縮寫,是轉/每分鐘。RPM值越大,內部傳輸率就越快,訪問時間就越短,硬盤的整體性能也就越好。平均訪問時間:平均訪問時間(AverageAccessTime)是指磁頭從起始位置到到達目標磁道位置,并且從目標磁道上找到要讀寫的數(shù)據(jù)扇區(qū)所需的時間。平均訪問時間體現(xiàn)了硬盤的讀寫速度,它包括了硬盤的尋道時間和等待時間,即:平均訪問時間=平均尋道時間+平均等待時間。硬盤的平均尋道時間(AverageSeekTime)是指硬盤的磁頭移動到盤面指定磁道所需的時間。這個時間當然越小越好,硬盤的平均尋道時間通常在8ms到12ms之間,而SCSI硬盤則應小于或等于8ms。硬盤的等待時間,又叫潛伏期(Latency),是指磁頭已處于要訪問的磁道,等待所要訪問的扇區(qū)旋轉至磁頭下方的時間。平均等待時間為盤片旋轉一周所需的時間的一半,一般應在4ms以下傳輸速率:傳輸速率(DataTransferRate)硬盤的數(shù)據(jù)傳輸率是指硬盤讀寫數(shù)據(jù)的速度,單位為兆字節(jié)每秒(MB/s)。硬盤數(shù)據(jù)傳輸率又包括了內部數(shù)據(jù)傳輸率和外部數(shù)據(jù)傳輸率。內部傳輸率(InternaiTransferRate)也稱為持續(xù)傳輸率(SustainedTransferRate),它反映了硬盤緩沖區(qū)未用時的性能。內部傳輸率主要依賴于硬盤的旋轉速度。外部傳輸率(ExternaiTransferRate)也稱為突發(fā)數(shù)據(jù)傳輸率(BurstDataTransferRate)或接口傳輸率,它標稱的是系統(tǒng)總線與硬盤緩沖區(qū)之間的數(shù)據(jù)傳輸率,外部數(shù)據(jù)傳輸率與硬盤接口類型和硬盤緩存的大小有關。高速緩沖存儲器:緩存(Cachememory)是硬盤控制器上的一塊內存芯片,具有極快的存取速度,它是硬盤內部存儲和外界接口之間的緩沖器。由于硬盤的內部數(shù)據(jù)傳輸速度和外界介面?zhèn)鬏斔俣炔煌?,緩存在其中起到一個緩沖的作用。緩存的大小與速度是直接關系到硬盤的傳輸速度的重要因素,能夠大幅度地提高硬盤整體性能。當硬盤存取零碎數(shù)據(jù)時需要不斷地在硬盤與內存之間交換數(shù)據(jù),有大緩存,則可以將那些零碎數(shù)據(jù)暫存在緩存中,減小外系統(tǒng)的負荷,也提高了數(shù)據(jù)的傳輸速度。由靜態(tài)存儲芯片構成,發(fā)揮CPU的高速度,由硬件自動完成地址映像以及和主存數(shù)據(jù)的交換物理結構磁頭:磁頭是硬盤中最昂貴的部件,也是硬盤技術中最重要和最關鍵的一環(huán)。磁道:當磁盤旋轉時,磁頭若保持在一個位置上,則每個磁頭都會在磁盤表面劃出一個圓形軌跡,這些圓形軌跡就叫做磁道。一張1.44MB的3.5英寸軟盤,一面有80個磁道,而硬盤上的磁道密度則遠遠大于此值,通常一面有成千上萬個磁道。磁道的磁化方式一般由磁頭迅速切換正負極改變磁道所代表的0和1。扇區(qū):磁盤上的每個磁道被等分為若干個弧段,這些弧段便是磁盤的扇區(qū),每個扇區(qū)可以存放512個字節(jié)的信息,磁盤驅動器在向磁盤讀取和寫入數(shù)據(jù)時,要以扇區(qū)為單位。1.44MB3.5英寸的軟盤,每個磁道分為18個扇區(qū)同一磁盤上每個磁盤的位密度是相同的同一磁盤所有刺刀都是同心圓磁盤轉速越高,尋到時間越少磁盤格式化容量比非格式化容量小性能指標:道密度、位密度、存儲容量、平均存取時間、尋道時間、等待時間、數(shù)據(jù)傳輸率磁盤碎片:磁盤碎片應該稱為文件碎片,是因為文件被分散保存到整個磁盤的不同地方,而不是連續(xù)地保存在磁盤連續(xù)的簇中形成的。硬盤在使用一段時間后,由于反復寫入和刪除文件,磁盤中的空閑扇區(qū)會分散到整個磁盤中不連續(xù)的物理位置上,從而使文件不能存在連續(xù)的扇區(qū)里。這樣,再讀寫文件時就需要到不同的地方去讀取,增加了磁頭的來回移動,降低了磁盤的訪問速度。編譯:程序過程中的術語將高級語言轉換為可編譯程序反之成為反編譯靜態(tài)圖像文件:.GIF,TIF,BMP,PCX,JPG,PSD動態(tài)圖像文件:?mpg?avsavi音頻文件:CD格式、WAVE(*.WAV)、AIFF、AU、MP3、MIDI、WMA、RealAudio、VQF、OggVorbis、AAC、APE擴展名以及文件類型.com命令文件?sys系統(tǒng)文件?bat批處理文件?swfflash文件尋址方式:尋址方式就是處理器根據(jù)指令中給出的地址信息來尋找物理地址的方式,是確定本條指令的數(shù)據(jù)地址以及下一條要執(zhí)行的指令地址的方法。操作數(shù)尋址立即尋址指令的地址字段指出的不是操作數(shù)的地址,而是操作數(shù)本身,這種尋址方式稱為立即尋址。立即尋址方式的特點是指令執(zhí)行時間很短,因為它不需要訪問內存取數(shù),從而節(jié)省了訪問內存的時間。[2]如:MOVAX,5678H注意:立即數(shù)只能作為源操作數(shù),不能作為目的操作數(shù)。直接尋址直接尋址是一種基本的尋址方法,其特點是:在指令格式的地址的字段中直接指出操作數(shù)在內存的地址。由于操作數(shù)的地址直接給出而不需要經(jīng)過某種變換,所以稱這種尋址方式為直接尋址方式。在指令中直接給出參與運算的操作數(shù)及運算結果所存放的主存地址,即在指令中直接給出有效地址!間接尋址間接尋址是相對直接尋址而言的,在間接尋址的情況下,指令地址字段中的形式地址不是操作數(shù)的真正地址,而是操作數(shù)地址的指示器,或者說此形式地址單元的內容才是操作數(shù)的有效地址寄存器尋址方式和寄存器間接尋址方式當操作數(shù)不放在內存中,而是放在CPU的通用寄存器中時,可采用寄存器尋址方式。顯然,此時指令中給出的操作數(shù)地址不是內存的地址單元號,而是通用寄存器的編號(可以是8位也可以是16位(AX,BX,CX,DX))。指令結構中的RR型指令,就是采用寄存器尋址方式的例子。如:MOVDS,AX寄存器間接尋址方式與寄存器尋址方式的區(qū)別在于:指令格式中的寄存器內容不是操作數(shù),而是操作數(shù)的地址,該地址指明的操作數(shù)在內存中相對尋址方式相對尋址是把程序計數(shù)器PC的內容加上指令格式中的形式地址D而形成操作數(shù)的有效地址。程序計數(shù)器的內容就是當前指令的地址?!跋鄬Α睂ぶ?,就是相對于當前的指令地址而言。采用相對尋址方式的好處是程序員無須用指令的絕對地址編程,因而所編程序可以放在內存的任何地方匯編程序:用匯編語言編寫的源程序編譯成機器指令程序聲卡性能指標:(1)采樣的位數(shù)。采樣的位數(shù)有8位、16位、32位。位數(shù)越大,精度越高,所錄制的聲音質量也越好。(2) 最高采樣頻率。最高采樣頻率即每秒鐘采集樣本的數(shù)量,一般聲卡提供了11.025kHZ、22.025kHz、44.1kHz的采樣頻率,目前,較高檔的聲卡采樣頻率可達48kHz,今后也許還會出現(xiàn)更高采樣頻率的聲卡。(3) 數(shù)字信號處理器(DSP)數(shù)字信號處理器是一塊單獨的專用于處理聲音的處理器。帶DSP的聲卡要比不帶DSP的聲卡快的多,而且可以提供更好的音質和更高的速度;不帶DSP的聲卡要依賴CPU完成所有的工作。(4) 還原MIDI聲音的技術。現(xiàn)在的聲卡都支持MIDI標準,MIDI是電子樂器接口的統(tǒng)一標準。聲卡中采用兩種技術還原MIDI聲音,即FM技術與波表技術。(5) 對Internet的支持。為了搭乘Internet快車,許多聲卡制造商都開始在自己的產(chǎn)品中提供對Internet的支持,如創(chuàng)新公司的SOUNDBLASTER32SEPN。(6) 內置混音芯片內置混音芯片或功放卡中的內置混音芯片,可完成對各種聲音進行混合與調節(jié)的工作,該芯片具有功率放大器,可以在無源音箱中放音計算機編碼0占用了兩個字符編譯程序:把高級語言書寫得源程序翻譯成計算機匯編語言或機器語言書寫得目標程序的翻譯程序解釋程序:是高級語言翻譯程序的一種,它將源語言書寫的源程序作為輸入,解釋一句后就提交計算機執(zhí)行一句,并不形成目標程序。就像外語翻譯中的“口譯”一樣,說一句翻一句,不產(chǎn)生全文的翻譯文本。腳本語言又被稱為擴建的語言,或者動態(tài)語言,是一種編程語言,用來控制軟件應用程序,腳本通常以文本(如ASCII)保存,只在被調用時進行解釋或編譯常見的腳本語言:CShell、JavaScript、Nuva、Perl、PHP、Python、Ruby、Tel、VBScript、CSSASCII碼ASCII碼使用指定的7位或8位二進制數(shù)組合來表示128或256種可能的字符。標準ASCII碼也叫基礎ASCII碼,使用7位二進制數(shù)來表示所有的大寫和小寫字母,數(shù)字0到9、標點符號,以及在美式英語中使用的特殊控制字符。低四位做行編碼,高四位做列編碼。中斷中斷指當出現(xiàn)需要時,CPU暫時停止當前程序的執(zhí)行轉而執(zhí)行處理新情況的程序和執(zhí)行過程。中斷是由于軟件的或硬件的信號,使得CPU放棄當前的任務,轉而去執(zhí)行另一段子程序??梢娭袛嗍且环N可以人為參與(軟件)或者硬件自動完成的,使CPU發(fā)生的一種程序跳轉。地址總線地址總線(AddressBus)是一種計算機總線,是CPU或有DMA能力的單元,用來溝通這些單元想要訪問(讀取/寫入)計算機內存組件/地方的物理地址。[1]數(shù)據(jù)總線的寬度,隨可尋
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