“计算机系统结构”是计算机科学与技术专业的一门主干课程。其目的在于向学生讲授计算机的各种体系结构,使学生学习和掌握设计新型计算机的思想、方法和步骤。
本书共分九章,主要介绍了计算机系统结构的基本概念,数据的表示与指令系统设计,存储器体系结构,向量流水与向量处理机,并行处理技术与阵列机原理,计算机体系结构的发展等内容。
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书名 | 计算机系统结构教程(21世纪高等院校规划教材) |
分类 | 教育考试-考试-计算机类 |
作者 | 陈建铎 |
出版社 | 中国铁道出版社 |
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简介 | 编辑推荐 “计算机系统结构”是计算机科学与技术专业的一门主干课程。其目的在于向学生讲授计算机的各种体系结构,使学生学习和掌握设计新型计算机的思想、方法和步骤。 本书共分九章,主要介绍了计算机系统结构的基本概念,数据的表示与指令系统设计,存储器体系结构,向量流水与向量处理机,并行处理技术与阵列机原理,计算机体系结构的发展等内容。 内容推荐 “计算机系统结构”是计算机科学与技术专业的一门主干课程。其目的在于向学生讲授计算机的各种体系结构,使学生学习和掌握设计新型计算机的思想、方法和步骤。 全书共分为9章,分别介绍了计算机系统的层次结构、类型、性能分析方法及其发展过程,计算机中数据的类型与表示、指令系统的设计思想以及CISC与RISC计算机的性能比较,存储器体系结构的基本原理、虚拟存储器、Cache及其管理模式,标量流水线工作原理、流水线的实现与控制方法,向量处理机的体系结构与类型、向量处理方法、快速向量处理技术及其性能分析,互连网络的作用、设计准则、类型、结构、互连函数以及消息传输方式,并行处理机的基本概念、开发策略、SIMD阵列机的基本结构、并行存储器无冲突访问以及脉动阵列机的组成与工作原理,多处理机的基本结构、类型、多处理机中的并行处理技术、操作系统、算法、程序设计语言、Cache的一致性以及并行处理技术的发展趋势,数据流计算机、归约机以及人工智能计算机的基本原理、体系结构、实现方法以及计算机的最新发展思路。 本书适合作为高等院校计算机科学与技术专业本科教材,也可供电类各专业研究生使用。 目录 第1章 计算机系统结构的基本概念 1.1 计算机系统结构的发展史 1.2 计算机系统结构的定义 1.2.1 计算机系统的层次结构 1.2.2 计算机系统结构的内涵 1.2.3 计算机系统的组成与实现 1.3 计算机系统结构的类型 1.3.1 按“流”分类 1.3.2 按“并行级”和“流水线”分类 1.3.3 冯氏分类法 1.4 计算机系统性能分析 1.4.1 定量分析法 1.4.2 CPU性能分析 1.4.3 MIPS与MFLOPS指标 1.4.4 性能测试结果的统计与比较 1.5 计算机系统结构的发展过程 1.5.1 计算机系统结构的演变过程 1.5.2 软件对计算机系统结构发展的影响 1.5.3 应用需求对计算机系统结构发展的影响 1.5.4 器件对计算机系统结构发展的影响 1.5.5 算法对计算机系统结构发展的影响 1.6 计算机系统的成本、性能与价格 1.6.1 计算机系统的成本与价格 1.6.2 计算机系统的性能与价格 练习与思考 第2章 数据的表示与指令系统设计 2.1 数据类型与表示 2.1.1 数据类型 2.1.2 数据表示 2.1.3 定点数与浮点数 2.1.4 向量数据表示 2.1.5 自定义数据表示 2.2 指令系统设计 2.2.1 指令系统的发展及其风格 2.2.2 指令系统的设计要求与分类 2.2.3 地址分配与寻址方式 2.2.4 按内容寻址方式 2.2.5 指令格式与优化设计 2.2.6 指令系统结构举例 2.3 CISC计算机和RISC计算机 2.3.1 CISC计算机的特点 2.3.2 RISC计算机的特点与风格 2.3.3 CISC计算机和RISC计算机性能比较 2.3.4 RISC计算机中的新技术 2.3.5 RISC计算机指令系统实例分析 练习与思考 第3章 存储器体系结构 3.1 概述 3.1.1 存储器的层次结构 3.1.2 基本概念与性能参数 3.1.3 多体并行存储器 3.1.4 磁盘阵列 3.2 高速缓冲存储器(Cache) 3.2.1 Cache的基本概念 3.2.2 Cache的组成与工作原理 3.2.3 地址映像与变换 3.2.4 Cache置换策略与主存更新方法 3.2.5 Cache性能分析 3.3 虚拟存储器 3.3.1 虚拟存储器的基本概念 3.3.2 虚拟存储器的管理方式 3.3.3 虚拟地址快速变换法 3.3.4 置换策略 3.3.5 虚拟存储器管理举例 3.4 存储器保护措施 练习与思考 第4章 标量流水线技术 4.1 概述 4.1.1 控制流及其改变 4.1.2 程序执行过程中的重叠操作与先行控制 4.2 标量流水线工作原理 4.2.1 标量流水线工作原理 4.2.2 标量流水线分类 4.2.3 流水线性能分析 4.2.4 流水线中的主要障碍 4.2.5 流水线的实现与控制 4.2.6 流水线的动态调度 4.3 指令级流水线 4.3.1 指令级流水线概述 4.3.2 超级标量流水线 4.3.3 超长指令字 4.3.4 展开循环体后调度 4.3.5 软件流水法 4.3.6 超级流水机举例 练习与思考 第5章 向量流水与向量处理机 5.1 向量流水的概念与工作原理 5.1.1 向量流水的概念与特点 5.1.2 向量处理机的基本组成 5.1.3 向量启动时间与结果流出时间 5.1.4 向量操作长度控制与向量访问步长 5.2 向量处理与增强向量处理性能的方法 5.2.1 向量处理方法 5.2.2 增强向量处理性能的方法 5.3 向量处理性能的评价参数与评价方法 5.3.1 机器向量长度与向量流水处理时间 5.3.2 向量流水操作中处理时间及速率与向量长度的关系 5.3.3 向量流水处理中与向量长度有关的参数 5.4 向量化编译技术 5.5 向量处理机举例 5.5.1 多向量多处理机CRAY Y-MP 816 5.5.2 C-90处理机 练习与思考 第6章 互连网络 6.1 互连网络的基本概念 6.1.1 互连网络的功能与特征 6.1.2 互连函数 6.2 静态互连网络 6.2.1 静态互连网络结构 6.2.2 静态互连网络特性 6.3 动态互连网络 6.3.1 总线互连方式 6.3.2 交叉开关互连方式 6.3.3 多级网络互连方式 6.4 消息传送与控制 6.4.1 消息寻径方式 6.4.2 虚拟通道与死锁 6.4.3 流控制策略 练习与思考 第7章 并行处理技术与阵列机原理 7.1 并行处理技术 7.1.1 并行处理的基本概念 7.1.2 并行性的开发途径 7.2 SIMD阵列机 7.2.1 SIMD阵列机的基本结构 7.2.2 阵列机并行算法 7.2.3 SIMD阵列机的特点 7.2.4 并行存储器无冲突访问 7.2.5 典型SIMD阵列机举例 7.3 脉动阵列机 7.3.1 脉动阵列机的组成原理 7.3.2 面向特定算法的脉动阵列机的结构形式 7.3.3 通用脉动阵列机的结构 练习与思考 第8章 多处理机 8.1 多处理机的基本结构与类型 8.1.1 紧耦合多处理机 8.1.2 松耦合多处理机 8.1.3 多处理机中Cache的一致性 8.2 并行多处理机技术 8.2.1 程序并行性分析 8.2.2 并行程序设计语言 8.2.3 多处理机操作系统 8.2.4 多处理机调度策略 8.3 并行多处理机的发展趋势 8.3.1 大规模并行处理机 8.3.2 MPP机举例 8.3.3 共享存储器型多处理机 8.3.4 并行向量多处理机 8.3.5 机群 练习与思考 第9章 计算机体系结构的发展 9.1 数据流计算机 9.1.1 数据驱动原理 9.1.2 数据流计算机模型 9.1.3 数据流程序图与数据流语言 9.1.4 数据流计算机举例 9.2 归约机 9.2.1 归约方式 9.2.2 函数式程序设计语言 9.2.3 面向函数式程序设计语言的归约机 9.3 人工智能计算机的研究与发展 9.3.1 人工智能计算特征 9.3.2 并行推理机 9.3.3 数据库机与知识库机 9.3.4 模糊控制器与人工神经网络 练习与思考 参考文献 |
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