汇编语言程序设计第1章

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1、第1章基础知识1.1微型计算机系统的发展1.2汇编语言程序设计1.3数据表示方法1.4结果的输出与打印1.1微型计算机系统的发展1.1.1微机技术的发展概况1.处理速度微型计算机的处理速度在不断提高,主要表现在以下几个方面:(1)CPU的主频不断提高,如从4.77MHz的8088CPU提高到几个GHz的PentiumⅣ,这主要是因为半导体制造工艺水平的提高。(2)增加了数据运算的宽度,从早期的8位发展到现在的32位、64位、128位甚至更高。(3)采用了RISC技术。从CISC体系结构转变为RISC体系结构后,在同样

2、的工艺水平(即同样的主频、同样的工艺尺寸、同样的芯片面积)下,使CPU的速度和性能有了很大的提高。(4)降低电路工作电压,不断缩小工艺尺寸。工作电压的降低有利于工艺尺寸的缩小。(5)增加了芯片内并行工作的信息处理部件,如整数部件、浮点加法器、浮点乘法器、图形部件等。芯片内具有两个以上的并行指令流水线,每次并行地向各流水线分配多条指令以进行并行处理,这是利用硬件资源的重复来换取芯片性能的提高。2.存储容量微机的计算、处理速度的提高必然要求存取信息的速度相应提高。当今存储器速度还远远跟不上CPU的速度,而存储容量的大小是

3、与存取速度相矛盾的,因而只能采用分级存储方式。(1)芯片内的寄存器堆、指令Cache和数据Cache(4~16KB)都能在一个时钟周期完成存取,而且随着VLSI的发展其容量将继续增加。(2)芯片外的二级指令Cache和数据Cache,其大小在16~256KB。(3)主存储器的大小在1MB到几百个MB。(4)外部存储器仍以软盘、硬盘、光盘为主要介质,其容量可在1MB至上百个GB。由于RAM芯片性能价格比提高,因而为克服外部存储器的慢速寻找,一般都采用RAMCache(256KB~2MB)来减小等待时间。除了解决大容量存

4、储外,外部存储器还具有掉电时的信息保持特性。快擦存储器(FlashMemory)芯片的普及为外部存储提供了一种新的实现方法。3.人机接口传统的键盘输入、显示、打印输出已经不能满足人们的需要,人们希望计算机有更生动、直观、灵活的用户界面,最好能像人一样既可以接收、识别并理解声、文、图信息,又能给出声音、视像等信息。微型计算机系统性能的提高,价格的下降,已经为这些技术的实用化提供了基础。计算机处理视像和声音的多媒体技术也逐步地进入到各个应用领域。1)汉字识别汉字识别要比英文、数字识别难得多,因为汉字字数多、字体多。汉字识

5、别是从扫描输入开始的,现在扫描仪的扫描精度已经完全够用,对静止图像输入来说其扫描精度与彩色分辨率也已能满足要求。通过对版面的分析和汉字的切分,计算机可对汉字进行识别。由于汉字字数多、字体多,因而其特征的选择与提取是识别的关键。印刷体汉字的识别已实用化,一般识别率为95%以上,识别速度为20~30字/秒。2)语音识别汉语中一个汉字对应一个单音节,能独立发音的单音节(包括4种声调)只有1283个,从这点看对汉语的语音识别较为有利。但汉语中同音字很多,因而单音节识别率的提高是有难度的,利用字构成词的相关信息,词的识别率可以

6、提高。中词表的特定人与小词表的非特定人的汉语语音识别已初步达到实用水平。3)视频图像输入从摄像机、录像机和彩电中来的视频图像信息,通过视频处理部件转换成二进制代码,以一定的图像文件格式存入计算机的外部存储器中。以VGA全屏显示方式计算(分辨率为640×480,共256种色彩)则显示一帧所需存放的信息为300KB。如果以50帧计算,则存放连续半小时的视像信息需要27GB,对当前微型机来说这个信息量太大了。由于图像对视觉的感受是整体的,部分的少量的错误不会引起直观的错误,因而图像信息的存储可采用不完全复真的压缩和还原方法

7、。如用JPEG算法可使图像信息压缩为原来的1/8~1/25,静止图像即相当于一帧视像,需存储300KB/幅,经过压缩后存储,即使有1万幅图像也只需120MB的存储量。因而,当今微型机系统完全可以用于图像数据库。4.语音合成声音的输出可分为两种情况,一种是声音采样存储后再回放,一种是文-语的转换。对语音和音乐的采样要求是不同的。语音采样频率在16~32kHz,精度在8位左右即可,音乐的采样频率在40kHz,精度要14位左右。如果不采取压缩方法的话,连续半小时的乐曲存储量为144MB,这个存储量还是很大的。因而,一般都采

8、用压缩算法,语音可压缩为原来的1/8,而音乐仅能压缩到原来的1/4。用上述采样方法存储后再回放,可以和原信号毫无差异。数字录音技术即采用这种方法。1.1.2Intel微处理器体系及其演变在介绍Intel微处理器体系之前,先介绍微处理器(Microprocessor)、微型计算机(Microcomputer)和微型计算机系统(Microcompu

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