【小型微型计算机系统】_g.link总线_期刊发文热词逐年推荐_20140725
单片微型计算机原理及应用
单片微型计算机原理及应用单片微型计算机(Single Chip Microcomputer,简称SCM)是一种集成了微处理器、存储器、输入/输出接口和定时/计数器等功能的微型计算机系统。
它具有体积小、功耗低、成本低等特点,广泛应用于嵌入式系统、智能家居、工业控制、汽车电子等领域。
本文将介绍单片微型计算机的原理和应用。
首先,单片微型计算机的核心是微处理器。
微处理器是单片微型计算机的大脑,它能够执行各种指令,进行数据处理和控制操作。
常见的单片微型计算机微处理器有ARM、MSP430、AVR等,它们具有不同的指令集和性能特点,可以根据具体的应用需求进行选择。
其次,单片微型计算机包含了存储器。
存储器用于存储程序和数据,包括闪存、RAM、EEPROM等。
闪存用于存储程序代码和常量数据,RAM用于存储运行时数据,EEPROM用于存储配置信息和用户数据。
存储器的选择和配置对单片微型计算机的性能和功能有着重要影响。
此外,单片微型计算机还包含了输入/输出接口。
输入/输出接口用于连接外部设备,包括传感器、执行器、显示器、通信模块等。
单片微型计算机可以通过输入/输出接口与外部设备进行数据交换和控制操作,实现各种应用功能。
最后,单片微型计算机还包含了定时/计数器等辅助功能。
定时/计数器用于生成定时信号、计数脉冲和测量时间等,它在许多应用场合都有着重要作用,如PWM输出、定时中断、脉冲计数等。
在实际应用中,单片微型计算机具有广泛的应用前景。
在智能家居领域,它可以用于智能灯光控制、智能家电控制、安防监控等;在工业控制领域,它可以用于工业自动化、机器人控制、传感器数据采集等;在汽车电子领域,它可以用于车载娱乐系统、车载导航系统、车身控制系统等。
总之,单片微型计算机是一种功能强大、应用广泛的微型计算机系统,它在嵌入式系统和各种电子产品中都有着重要作用。
通过对单片微型计算机的原理和应用进行深入了解,可以更好地应用它来实现各种功能和创新应用。
微型计算机原理第三版
微型计算机原理第三版微型计算机原理是计算机科学与技术专业的重要基础课程,它涵盖了计算机的基本原理、结构和工作原理,对于理解计算机的工作方式和设计原理具有重要意义。
本文将从微型计算机的基本原理、结构和工作原理等方面进行介绍,希望能够为读者提供一些帮助和指导。
首先,我们来介绍微型计算机的基本原理。
微型计算机是一种小型的、个人使用的计算机系统,它由中央处理器(CPU)、存储器(内存)、输入设备、输出设备和系统总线等组成。
其中,中央处理器是微型计算机的核心部件,它负责执行计算机程序的指令,控制计算机的运行。
存储器用于存储程序和数据,输入设备用于向计算机输入数据,输出设备用于从计算机输出数据。
系统总线则是这些部件之间进行数据传输和通信的重要通道。
通过这些基本部件的协同工作,微型计算机能够完成各种复杂的计算任务。
其次,我们来介绍微型计算机的结构。
微型计算机的结构可以分为硬件结构和软件结构两个方面。
硬件结构包括了中央处理器、存储器、输入设备、输出设备和系统总线等部件的组成和连接方式,而软件结构则包括了计算机程序的组织方式和执行过程。
在硬件结构方面,微型计算机的各个部件通过系统总线进行连接,形成一个完整的计算机系统。
而在软件结构方面,微型计算机的程序由指令、数据和控制信息组成,通过中央处理器的执行来完成各种计算任务。
最后,我们来介绍微型计算机的工作原理。
微型计算机的工作原理主要包括了指令的执行过程、数据的处理过程和控制信号的传输过程。
在指令的执行过程中,中央处理器从存储器中读取指令,然后按照指令的要求执行相应的操作。
在数据的处理过程中,中央处理器对输入的数据进行运算和处理,然后将结果存储到存储器中。
在控制信号的传输过程中,中央处理器通过系统总线向各个部件发送控制信号,以完成各种操作。
通过这些工作原理的协同作用,微型计算机能够完成各种复杂的计算和处理任务。
综上所述,微型计算机原理是计算机科学与技术专业的重要基础课程,它涵盖了计算机的基本原理、结构和工作原理。
【计算机工程与设计】_驱动_期刊发文热词逐年推荐_20140726
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【电子技术应用】_产品性能_期刊发文热词逐年推荐_20140728
科研热词 解决方案 德州仪器 性能 数据采集 工业应用 信号处理 便携式 高精度 陶瓷制品 输出电压 触摸屏控制器 磁性流体 电子元器件 热磁 混合信号 服务 数字视频 开发人员 市场发展趋势 嵌入式系统设计 媒体处理器 多媒体 反病毒产品 卡尔 半导体制冷材料 低功耗 麦克风 高集成度 高精确度 高性能 高度集成 高信噪比 飞思卡尔半导体公司 音频编解码器 音频 音量 零漂移 集成电路 锂离子充电电池 销售 金刚 采样速率 运营商级 达芬奇 输入缓冲器 输入接口 软件编解码器 超微型 负输出 证券交易所 视频转码 视频编解码器
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【小型微型计算机系统】_子系统_期刊发文热词逐年推荐_20140725
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2012年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2012年 科研热词 重采样 资源调度 说话人跟踪 衰减记忆因子 聚类 置信度评估 系统架构 粒子滤波 微处理器 形式化证明 形式化建模 容错 存储系统 子载波配对 多目标优化 功率分配 凸优化 克隆选择 人工免疫 中继 pvs系统 lte happy bits cache污染 bsr 推荐指数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2013年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
科研热词 msrp 通道 资源预留 资源分配 行为踪迹 虚拟化 网络化软件 粒子滤波 硬件加速 状态转移模型 物联网 最大流方法 最大最小公平性 效用 实时嵌入式系统 实时协同 团队分工 可用性 分治策略 分布式文件系统 会话 云计算 云存储 中继 一致性维护 sip ipqam ims fpga
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2011年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 约束优化问题 状态划分 最大调度 时分复用 无线网状网 效率比率 成像侦察卫星 多目标优化 多媒体服务 动态选择 全局完成时间 偶图匹配 任务规划 不完全事务 下一代网络 pareto集 ip电视 ip多媒体子系统 benders分解
【小型微型计算机系统】_应用共享_期刊发文热词逐年推荐_20140727
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2014年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
科研热词 领域科学数据 逻辑实体 认知无线电 虚拟数据空间 自组织 空间划分 数据共ห้องสมุดไป่ตู้ 收益函数 动态频谱共享 动态博弈模型 云资源 云对等网络
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2009年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2009年 科研热词 推荐指数 预言机 1 门限秘密共享 1 触发细胞自动机 1 组播密钥管理 1 组播 1 粒子群优化 1 矩阵求逆 1 点播 1 激励机制 1 激励 1 文件共享 1 数据加密 1 异步传输 1 带宽分配 1 差分进化 1 对等网络 1 对称耦合结构 1 密钥共享与分存 1 安全多方计算 1 安全双方计算 1 团体控制 1 回归关系 1 合成定理 1 反向学习 1 反向初始化 1 博弈论 1 协议 1 信息共享 1 保护私有信息的统计分析 1 peer to peer 1
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微型计算机原理及应用
微型计算机原理及应用一、引言微型计算机是一种小型、多功能的计算机系统,具有广泛的应用领域。
它在信息技术发展的过程中起到了重要的推动作用。
本篇文档将介绍微型计算机的基本原理以及其应用。
二、微型计算机的基本原理1. 架构和组成微型计算机的架构包括:中央处理器(CPU)、内存、输入/输出设备以及总线系统。
在微型计算机的组成中,CPU是核心部件,负责处理和运算数据。
2. CPU和内存CPU由控制器和算术逻辑单元(ALU)组成。
控制器负责指令的解码和执行,而ALU负责完成算术和逻辑运算。
内存则用于存储程序和数据。
3. 输入/输出设备微型计算机的输入设备包括键盘、鼠标、扫描仪等,用于接收用户的指令和数据。
输出设备包括显示器、打印机、扬声器等,用于向用户显示计算机的运算结果。
4. 总线系统总线是微型计算机中的数据传输通道,负责将数据传输到指定的组件。
总线分为数据总线、地址总线和控制总线。
三、微型计算机的应用微型计算机的应用领域非常广泛,以下是几个常见的应用场景:1. 个人电脑个人电脑是最常见的微型计算机应用。
个人电脑主要用于办公、学习、娱乐等各种日常活动。
它可以运行各种软件,满足用户不同的需求。
2. 工业控制微型计算机在工业控制中发挥着重要的作用。
它可以集成各种传感器和执行器,实现自动化控制。
工业控制微型计算机能够提高生产效率和产品质量。
3. 嵌入式系统嵌入式系统是指将微型计算机嵌入到其他设备中,实现特定功能。
嵌入式系统广泛应用于智能家居、智能交通、医疗设备等领域。
4. 科学研究微型计算机在科学研究中有着广泛的应用。
它可以进行数据采集和处理,用于实验数据的分析和模拟等工作。
5. 通信系统微型计算机在通信系统中也有重要的应用。
例如,在手机、路由器等通信设备中,微型计算机能够实现通信协议和数据处理。
四、总结微型计算机作为一种小型、多功能的计算机系统,具有广泛的应用领域。
本文简要介绍了微型计算机的基本原理及其在个人电脑、工业控制、嵌入式系统、科学研究和通信系统等方面的应用。
【小型微型计算机系统】_嵌入_期刊发文热词逐年推荐_20140727
推荐指数 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2014年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
科研热词 篡改检测 鲁棒 篡改定位 音频隐写 隐写分析 随机投影 认证水印 自嵌入水印 脆弱水印 网格空间 线性判别分析 篡改恢复 离群点 矩重构 电子侦察卫星 特征聚类 特征不变矩阵 流形 水印 模糊集 最小角偏移 旋转攻击 控制因子 恢复 帧内预测 奇异值分解 多目标对位进化算法 图像水印 哈希 压缩传感 半监督局部线性嵌入 区域普查 人脸识别 二维化 主成分分析 rijndael加密 mdct量化系数 ldpc krawtchouk矩 jpeg压缩 h.264 arnold置乱 aac
fpga dlle contourlet变换 bmp
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2011年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
2010年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
科研热词 隐藏信息检测 隐写分析 隐写 道路网络嵌入 道路网络 逐层隐写 语义分析 相关反馈 直方图 潜在语义分析 数据维数缩减 异常处理 局部线性嵌入 小波对比度 小波变换 奇偶量化方法 图论 反最近邻 半脆弱水印 内容认证 信息隐藏 人眼视觉特性 二维工程图 主动攻击 三维模型检索 web服务 som m树 msu stegovideo bpel流程
微型计算机原理及应用
微型计算机原理及应用
微型计算机是一种基于微处理器芯片的小型计算机系统,通常包括CPU(中央处理器)、内存、I/O(输入/输出)接口、存储设备和操作系统等组成部分。
这些部分通过总线连接在一起,形成一个完整的计算机系统。
微型计算机在现代社会中广泛应用,从个人计算机到工业控制和嵌入式系统都有涉及。
它们可以用来处理数据、控制设备、存储和传输信息等。
微型计算机也是人机交互的重要组成部分,通过输入设备(如键盘、鼠标、触摸屏)和输出设备(如显示器、喇叭、打印机)与用户进行交互。
微型计算机的原理是基于冯·诺伊曼计算机体系结构,即将指令和数据存储在同一存储器中,并使用存储器地址寻址的方式访问。
它们使用二进制表示数据和指令,通过CPU执行指令,从内存中读取和写入数据。
内存是微型计算机最重要的组成部分之一,它可以分为随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)两种类型。
微型计算机应用广泛,例如个人计算机(PC)、平板电脑、智能手机、数字相机、智能电视、工业控制系统、医疗设备、机器人、航空航天设备等。
随着技术的不断发展,微型计算机在各行各业的应用都越来
越广泛。
《小型微型计算机系统》征订启事
4期谢旭明等:搜索空间自适应量子搜索算法735Computing,1997,26(5):1484-1509.[3]Grover L K.A fast quantum mechanical algorithm for databasesearch[C]//Proceedings of the28th Annual ACM Symposium on the Theory of Computing,New York,1996:212-219.[4]Sun Guo-dong,Su Sheng-hui,Xu Mao-zhi.Quantum mechanicalalgorithms for solving root finding problem[J]-Journal of Beijing University of Technology,2015,41(3):366-371.[5]Zhu Wan-ning,Liu er identifying algorithm based onquantum computing[J].Acta Electronica Sinica,2018,46(1):24-30.[6]Indranil C,Shahzor K,Vanshdeep S.Dynamic grover search:applications in recommendation systems and optimization problemsf J].Quantum Information Processing,2017,16(6):1570-1573.[7]Yang Jie,Yuan Jia-bin,Sun Jing.Security research of BLAKE algorithm based on Grover quantum search algorithm and quantum counting[J].Journal of Chinese Computer Systems,2013,34(1):159-162.[8]Ruan Yue,Chen Han-wu,Liu Zhi-hao.Quantum principal component analysis algorithm[J].Chinese Journal of Computers,2014, 37(3):666-676.[9]Yu Chao-hua,Gao Fei,Wang Qing-le,et al.Quantum algorithm forassociation rules mining[J].Physical Review A,2016,94(4): 042311.[10]He Zhi-min,Li Lv-zhou,Huang Zhi-ming,et al.Quantum-enhanced feature selection with forward selection and backward elimi-nation[J].Quantum Information Processing,doi:10.1007/sl1128-018-1924-8.[11]Zhou Xiao-yan,An Xing-xing,Liu Wen寸ie,et al.Quantum k-means algorithm based on the minimum distance[J].Journal of Chinese Computer Systems,2017,38(5):1059-1062.[12]Li Xin,Li Pan-chi.A fixed-phase quantum search algorithm withmore flexible behavior[J].Journal of Quantum Information Science,2012,2(2):28-34.[13]Zhong Pu-cha,Bao Wan-su.Research on quantum searching algorithms based on phase shifts[J].Chinese Physics Letters,2008,25(8):2774-2777.[14]Younes A.Towards more reliable fixed phase quantum search algo-rithmf J].Applied Mathematics and Information Sciences,2013,7(1):93-98.附中文参考文献:[4]孙国栋,苏胜辉,徐茂智.求根问题的量子计算算法[J].北京工业大学学报,2015,41(3):366-371.[5]朱皖宁,刘志昊.基于量子计算的用户识别算法[J].电子学报,2018,46(1):24-30.[7]杨婕,袁家斌,孙静.基于Grover量子搜索算法和量子计数的BLAKE算法安全性分析[J].小型微型计算机系统,2013,34(1):159-162.[8]阮越,陈汉武,刘志昊,等.量子主成分分析算法[J].计算机学报,2014,37(3):666-676.[11]周晓彦,安星星,刘文杰,等.一种基于最小距离的量子k-means算法[J].小型微型计算机系统,2017,38(5):1059-1062.《小型微型计算机系统》征订启事《小型微型计算机系统》创刊于1980年,由中国科学院主管,中国科学院沈阳计算技术研究所主办,中国计算机学会会刊(月刊),国内外公开发行.《小型微型计算机系统》内容涵盖计算机学科各领域,包括:计算机科学理论、体系结构、数据库理论、计算机网络与信息安全、人工智能与算法、服务计算、计算机图形与图像等.收录情况冲文核心期刊冲国学术期刊文摘(中英文版);中国科学引文数据库(CSCD)来源期刊;英国《科学文摘》(INSPEC);美国《剑桥科学文摘(自然科学)》CSA(NS);Cambridge Scientific Abstracts(Natural Science)等.《小型微型计算机系统》(月刊),国内外公开发行,大16开,224页,每期定价40元,全年定价480元,全国各地邮局均可订阅.国内邮发代号:8-108国外发行代号:M349国内统一连续出版物号:CN21-1106/TP国际标准连续出版物号:ISSN1000-1220编辑部地址:沈阳市浑南区南屏东路16号《小型微型计算机系统》编辑部邮政编码:110168电话:************E-mail:xwjxt@网±lt:http://。
微型计算机系统包括3篇
微型计算机系统包括第一篇:微型计算机系统的定义和发展历程微型计算机系统,简称微机系统,是由微处理器作为中央处理器的计算机系统。
微处理器是一种集成电路芯片,拥有处理器、存储器和输入/输出接口等组件,其中最著名的是英特尔公司的x86系列微处理器。
微型计算机系统被广泛应用于各种领域,例如个人电脑、嵌入式系统、控制系统和通信网络等。
本篇文章将介绍微型计算机系统的发展历程。
20世纪60年代末和70年代初,计算机系统仍然十分昂贵和复杂,只能由大型公司和政府机构拥有和使用。
为了让更多人能够拥有计算机,科学家开始研究如何制造更小、更便宜、更易用的计算机系统。
1968年,美国计算机工业协会(Computer Industry Association)成立了一个小型计算机委员会(Small Computer Committee),旨在促进小型计算机的发展。
1971年,英特尔发布了第一款商用微处理器Intel 4004,它拥有2300个晶体管,用于一些简单的计算任务,例如计算器。
之后不久,英特尔发布了更加强大的微处理器,例如Intel 8008和Intel 8080。
随着微处理器的逐渐发展,计算机系统逐渐变得更加小型化和集成化。
1975年,Altair 8800微型计算机发布,它是第一款广泛使用的个人电脑,它只有一个微处理器、一些存储器和简单的输入/输出接口。
Altair 8800成功地吸引了许多爱好者和业余电子爱好者,他们开始编写代码来控制这样的计算机系统。
这促进了微型计算机系统的快速发展。
之后,许多公司进入了微型计算机市场,例如Apple、Commodore和Tandy等。
到了1980年代,微型计算机系统的集成度越来越高,越来越多的软件出现。
例如,微软公司推出了MS-DOS操作系统,它可以运行在许多不同的微处理器上,并得到了广泛的应用。
此外,IBM公司发布了IBM PC电脑,这是第一款采用开放标准的个人电脑。
随后,许多计算机制造商开始推出基于IBMPC架构的电脑,例如Compaq、DEC和HP等。
什么是微型计算机的系统总线
1.什么是微型计算机的系统总线?说明数据总线、地址总线、控制总线各自的作用。
【解答】系统总线是CPU与其它部件之间传送数据、地址和控制信息的公共通道。
(1)数据总线(DB):用来传送数据,主要实现CPU与内存储器或I/O设备之间、内存储器与I/O设备或外存储器之间的数据传送。
16位机有16条数据总线,32位机有32条。
数据总线是双向的。
(2)地址总线(AB):用来传送地址。
主要实现从CPU送地址至内存储器和I/O设备,或从外存储器传送地址至内存储器等。
地址总线的多少决定了系统直接寻址存储器的范围,如8086的地址总线有20条,可以寻找从00000H-FFFFFH共220=1M个存储单元,可以寻址64K个外设端口。
地址总线是单向的。
(3)控制总线(CB):用于传送控制信号、时序信号和状态信息等。
2.8086CPU具有20 条地址线,可直接寻址(220=)1MB 容量的内存空间,在访问I/O端口时,如果使用地址线16条,最多可寻址(216=)64K 个I/O端口。
3.8086CPU的数据外总线宽度为16 位,指令缓冲器为 6 个字节,选通存储器或I/O接口的信号是;8088CPU的数据外总线宽度为8 位,指令缓冲器为 4 个字节,选通存储器或I/O 接口的信号是。
4.解释逻辑地址、偏移地址、有效地址、物理地址的含义,8086存储器的物理地址是如何形成的?怎样进行计算?【解答】逻辑地址:表示为段地址:偏移地址书写程序时用到,一个存储单元可对应多个逻辑地址;偏移地址:是某一存储单元距离所在逻辑段的开始地址的字节个数。
有效地址:是指令中计算出的要访问的存储单元的偏移地址。
物理地址:是CPU访问存储器时用到的20位地址,是存储单元的唯一的编号。
物理地址计算公式:物理地址= 段地址×10H+有效地址(或偏移地址)5.已知堆栈段寄存器(SS)=2400H,堆栈指针(SP)=1200H,计算该堆栈栈顶的实际地址,并画出堆栈示意图。