1. fejezet. Egy 2GHz órajelű processzor átlagosan 20 órajelciklus alatt hajt végre egy utasítást. Hány MIPS a processzor teljesítménye?
|
|
- Anikó Balla
- 4 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 1. fejezet Melyik mutató méri a processzor lebegőpontos teljesítményét? MFLOPS Egy 2GHz órajelű processzor átlagosan 20 órajelciklus alatt hajt végre egy utasítást. Hány MIPS a processzor teljesítménye? 100 Melyik nem igaz? A szuperskalár processzorban több tranzisztor van, mint a többmagos processzorban. Melyik architektúra jelent rendszerszintű párhuzamosítást? SMP Mivel csökkenthető az órajelciklus ideje? technológiai fejlesztéssel Bizonyos esetekben egy processzoros rendszer lehet hatékonyabb, mint a többprocesszoros. Mit mond ki a Moore-szabály? Az egy csipre integrált tranzisztorok száma évente kétszereződik. Egy 1 GHz-es processzor átlagos órajelciklus/utasítás mutatója (CPI) 10. Mennyi egy 1000 utasításos program végrehajtási ideje? 10 mikro sec Milyen számítógéptípus teljesítményében meghatározó tényező a tranzakció/másodperc mutató? szerver Melyik felhasználási területen fontos kiemelten a skálázhatóság? szerverek A jövőben az órajel-frekvencia növekedési üteme csökken. Milyen típusú áramköröket használnak a csipek gyártásánál napjainkban? ULSI A számítógépek teljesítménye 5 évenként megtízszereződik.
2 Melyik a helyes sorrend növekvő teljesítőképesség szerint? beágyazott számítógép, személyi számítógép, mainframe Egy utasításciklushoz lehet, hogy két memória-hozzáférés kell. Egy utasításciklus több órajelciklus. A rendelkezésre állási tényező csökken, ha az átlagos helyreállítási idő nő. Mi növeli a multiprocesszoros rendszerek hatékonyságát? az egyenletes feladatszétosztás Melyik nem jelent processzoron belüli párhuzamosítást? MIMD rendszerek Azonos feladat megoldása esetén melyik processzor-architektúra növeli vagy csökkenti a gépi kódú utasítások számát? RISC növeli
3 2. fejezet 32 bites processzor esetén hány bites a memória címregiszter (MAR)? 32 bites Melyik az a regiszter, amely szimbólikusan nem címezhető az Assemly-ben? utasítás regiszter Melyik állítás igaz a RESET áramkörre? A küszöbfeszültség elérése után a RESET jel 0. Milyen áramkörrel lehet megoldani, hogy a DMA át tudja venni a buszvezérlést a processzortól? háromállapotú kapukkal Egy processzornak 32 adat- és 32 címkimenete van. Hány bites a memóriacím regiszter (MAR)? 32 Melyik az a regiszter, amely szimbólikusan nem címezhető az Assemly-ben? utasítás regiszter A port állapotregiszterének bitjeiből megállapítható, hogy az inputeszköz feltöltötte a port pufferét. Mi a feladata a RESET áramkörnek? alaphelyzetbe állítja a processzort Melyik állítás igaz a memória-írási buszciklusra? Az adat és a cím egyszerre kerül a buszra. Mi a különbség az utasításlehívás memóriából, illetve olvasás memóriából buszciklus között? A busztól átvett adatok a processzor más-más regisztereibe kerülnek. Ha a memória címregiszter (MAR) 16 bites, mennyi a RAM maximális kapacitása? 64 KB Hány bites az utasításregiszter (IR)? A gépi utasítások maximális hossza a megfelelő 2 hatványra felkerekítve. Melyik állítás nem pontos? A sínrendszer a processzor nélkül is lehetővé teszi a RAM és az I/O-eszközök közötti adatátvitelt. Az adatokat az adatbuszról kapja a processzor. Mivel állítják elő az órajelet? kristály oszcillátorral A multiplexált cím- és adatbusz
4 csökkenti a CPU kivezetéseinek (lábainak) számát. A memória-olvasási buszciklusra melyik állítás nem igaz? Az adat hosszabb ideig van a buszon, mint a cím. Mi a memória adatregiszter Assembly programbeli szimbolikus neve? nincs szimbolikus neve Milyen úton kerül át a processzorba a RAM-ból kiolvasott utasítás? adatbuszon Mit tartalmaz az IP utasításszámláló regiszter? A következő utasítás címét Egy 32 bites processzor esetén egy buszciklussal hány bájt kerül átvitelre a címsínen? 4 bájt
5 3. fejezet Melyik utasítás olvassa a port regisztereit? IN Egy összeadó utasításban egy regiszter bináris kódja szerepel a második operandus helyén. Mivel kell a CPU-nak végrehajtani az összeadást? a címzési módtól függ a végrehajtás Mit eredményez a MOVE AX, [BX] utasítás? A BX regiszterben található címről átviszi az adatokat az AX regiszterbe. Melyik állítás igaz a közvetlen adatcímzésre? Az utasításban az operandus helyén az adat bináris értéke van. Milyen utasítástípusok léteznek? null-, egy és kétcíműek Melyik logikai utasítás? OR Melyik szabályrendszert használja fel az Assembler fordítóprogram? utasításszerkezet Mi lesz az AX regiszter tartalma a XOR AX, AX utasítás után (XOR a logikai kizáró vagy)? AX értéke bináris 0. Az ADD CX, BX utasítás végrehajtása során hová kerül az eredményadat? CX-be. Regiszter indirekt címzés esetén az utasításban szereplő regiszter tartalmazza az adat címét Az ADD BX, 5 utasítás a BX regiszterhez hozzáad 5-öt. Melyik adatmozgatást nem lehet megoldani egy gépi utasítással? I/O-portról I/O-portba Hány operandust tartalmaz az a PUSHF (állapotregiszter betöltése verembe) utasítás? 0 Melyik regiszter tartalmát lehet korlátozás nélkül megváltoztatni? adatregiszter (DX) Melyik kétcímű utasítás? AND
6 Mi az ugró utasítás (pl. JMP) operandusa? szimbolikus cím Mivel állíthatjuk elő az Assembly nylevű forráskódból a tárgykódot? Assembler Hány regiszter-hivatkozást tartalmazhat maximálisan egy Assembly utasítás? 4 Melyik utasítás változtatja meg a verem tartalmát? POPF Melyik vezérlésátadó utasítás? JNZ
7 4. fejezet Melyik esetben tudjuk egy másik gép utasításait mikroprogram szinten emulálni? vertikális mikropogramozásnál A két címmezős szerkezetű mikroutasítás megnöveli a mikroprogramtár méretét. Melyik esetre igaz, hogy a mikroutasítás minden bitje egy vezérlőjel bináris megfelelője? horizontális mikroutasítás Melyik állítás igaz a kódolt horizontális mikroutasításra? A kódot dekódolva jönnek létre a vezérlőjelek. Mit eredményez egy mikroutasítás végrehajtása? vezérlőjelek generálását Hogyan kerül kiválasztásra a vezérlési memória végrehajtási rutinja? az utasításregiszterben található aktuális műveleti kód alapján Mikroprogramozott vezérlőegységnél hova kerülnek első lépésben az adatok az utasításregiszterből? a dekóderbe Melyik mikoutasítás tartalmaz műveleti kódot? vertikális Mikroprogramozásnál a vezérlési memória ROM Mi határozza meg, hogy egy utasítás végrehajtása során milyen mikroprogramot kell elvégezni? az aktuálisan végrehajtott utasítás műveleti kódja Melyik elemi művelete az utasítás-végrehajtásnak? adatátvitel az MDR-ből az IR-be Melyik nem feladata a vezérlőegységnek? IRQ vezérlővonalon a jelszint beállítása Az IP --> MAR elemi lépéshez hány vezérlési pontot kell beállítania a vezérlőegységnek? 2 A huzalozott vezérlőegység gyorsabb, mint a mikroprogramozott. Huzalozott vezérlőegységnél mi adja ki a vezérlőjelet? a kombinációs hálózat Mi tárolja huzalozott vezérlésnél az utasításciklus alciklusait azonosító kódokat? az utasításciklus fázisregisztere
8 Mikroprogramozásnál a vezérlési memória ROM Melyik regiszter tartalmazza a következő mikroutasítás címét? a vezérlési címregiszter Mit értünk a mikroprogramozásban szekvenciálás alatt? a következő mikroutasítás címének meghatározását Melyik mikroutasítás kódolási technika? funkcionális
9 5. fejezet Milyen vezérlőjelet kap a ROM áramkör a vezérlőbuszról? MEMRD Hogyan történik meg egy memóriarekesz címzése? csipkiválasztás, majd rekeszkiválasztás Mit nevezünk memóriatérképnek? a fizikai memóriaterület felosztásának meghatározását a címtartományon belül Melyik állítás igaz a ROM memóriára? A ROM áramkör cellái mátrix alakban vannak elrendezve a csipben. A csip melyik bemenetére kerül a vezérlőbuszról a MEMRD jel? OE A ROM memóriablokk 4 tömbbe van szervezve: Bank0, Bank1, Bank2, Bank3. Melyik bankot címzi meg a cím? Bank2 Egy cache tár sorában 16 bájt adat van. 32 bites adatbusz esetén hogy történik a cache sor feltöltése? 4 x 4 bájt Egy 64 bites adatsín esetén hány bájtkiválasztó vezérlőjelet kell alkalmazni? 8 Mennyi ideig kell megmaradnia a címnek a ROM bemenetén? az olvasási ciklus alatt Melyik igaz a lineáris szelekcióra? minden memóriaáramkör kiválasztására külön címvonalat használunk Hány címbemente van egy 1 KB-os memória áramkörnek? 10 Egy számítógép RAM címtartománya 4 GB. Hány bites a címbusz? 32 Ha a 64 KB-os címtartományt 1 KB-os zónákra bontjuk, mennyi bitet használunk fel a rekesz kiválasztására? 10 Ha a 64 KB-os címtartományt 1 KB-os zónákra bontjuk, mennyi bitet használunk fel a csip kiválasztására? 6 Miben tér el a ROM és a RAM áramkörnek a buszhoz való bekötése? a MEMWR vezérlőjel csak a RAM-nál van
10 Írási ciklusban mennyi ideig vannak az adatok az adatbuszon? az előkészítési idő és a tartási idő összegéig Milyen a RAM memória-áramkör olvasási ciklusnál a jelek időbeli ütemezésének sorrendje? cím, Output Enable (OE), adat Milyen a RAM memória-áramkör írási ciklusánál a jelek időbeli ütemezésének sorrendje? cím, Write Enable (WE), adat A RAM memóriablokk 8 tömbbe van szervezve: Bank0, Bank1... Bank7. Melyik bankot címzi a cím? Bank1 Egy cache tár sorában 16 bájt adat van. 24 bites címzés esetén hol található a soron belüi bájt címe? A0..A3
11 6. fejezet Mit jelent a kézfogásos protokollban az ACK vezérlőjel visszaigazolást Melyik vezérlőjel aktív a memória címtartományába beágyazott I/O esetén, ha adatot írunk a port regiszterébe? MEMWR Melyik címzésnél számozzuk meg a mágneslemez szektorait egy folyamatos sorszámmal? logikai blokkcímzés Mi a közös a soros és a párhuzamos interfész működésében? Outputnál a kimeneti puffer kiürülése megszakítást okozhat. Melyik vezérlőjel aktív izolált I/O esetén, ha a port regiszteréből adatot olvasunk ki? IORD Párhuzamos interfésznél adatkivitel esetén mi okozhat megszakítást a számítógép processzoránál? kimeneti puffer üres Hogyan történik a lemezblokk címzése? cilinder/fej/szektor Melyik állítás nem igaz a soros interfészre? a vevő órajele nem térhet el az adó órajelétől Ha az adatküldő kezdeményez a kézfogásos protokollban, mit jelent a READY vezérlőjel? Az adatvonalakon átvitelre kész adatok vannak. A port a periféria interfész része. Melyik regiszterbe írjuk be a szektorolvasási parancsot? ATA Command regiszter Mágneslemez I/O esetén melyik adatátviteli mód terheli jobban a processzort? PIO mód Mi a legkisebb olvasható/írható kifzikai egység a lemezen? szektor Hogyan helyezkedhetnek el az adatok a merevlemezen? koncentrikus körökön Melyik állítás igaz a soros interfészre? Aszinkron átvitelnél start, stop bitek fogják közre az adatbájtokat.
12 Párhuzamos interfésznél adatbevitel esetén mi okozhat megszakítást a számítógép processzoránál? bemeneti puffer megtelt Ha az adatfogadó kezdeményez a kézfogásos protokollban, mint jelent a READY jel? Az adatfogadó jelzi, hogy adatokat kér. Melyik utasítással lehet I/O portba írni izolált I/O esetén? OUT Mikor lehet a MOV utasítással adatot kiolvasni az I/O portból? a memória címtartományba beágyazott I/O esetén Melyik regiszter része az I/O portnak? állapot
13 7. fejezet Mikor igényel a buszarchitektúrájú multiprocesszoros rendszerben egy processzor rendszerbusz foglalást? Ha egy programutasításban olyan címet talál, amely a globális memória címtartományába esik. Mi köti össze a processzort és a lokális memóriát buszarchitektúrájú multiprocesszoros rendszerekben? a helyi sín Mit jelent e cella alapú hálózat? A 2x2 cross-bar kapcsolókból felépülő hálózat. Mikor lesz egy többfokozatú kapcsolóhálózat blokkolásmentes? Ha az összes bemenet/kimenet kombináció esetén minden egyes bemenet összekapcsolható egy-egy kimenettel. Mit mondhatunk azonos bemenet és kimenet esetén a többfokozatú és a cross-bar hálózatok sávszélességéről? A cross-bar hálózatok sávszélessége mindig nagyobb a többfokozatú hálózatokénál. Melyik állítás igaz a tökéletes keverésű hálózatra? blokkoló, de rendelkezik az önálló útvonalválasztás tulajdonságával Buszarchitektúrájú multiprocesszoros rendszerekben melyik részegység generálja a rendszerbusz foglalási kérelmet? a buszillesztő címdekódere Melyik állítás igaz lokális és globális memóriát tartalmazó multiprocesszoros rendszerekre? A processzorok a postafiók elv szerint kommunikálnak a globális memóriában. Mi jellemzi a cross-bar típusú összeköttetést? egy fokozatú kapcsolóhálózat Milyen architektúrájúak a multiprocesszoros rendszerek? MIMD Melyik állítás igaz a cross-bar multiprocesszoros rendszerre? Minden memóriamodulhoz önálló arbiter tartozik. Mit jelent a párhuzamos arbitráció? A buszfoglalási igények elbírálása valamilyen prioritási algoritmus szerint történik meg. Mit jelent a soros arbitráció? A masterek láncba vannak kapcsolva prioritásuk szerint. Mi tartalmazza buszarchitektúrájú multiprocesszros rendszerekben a helyi és a rendszerbusz közötti puffereket? a buszillesztő egység
14 Mit jelent egybuszos multiprocesszoros rendszerben a busz sávszélessége? A buszt átlagos foglaltsága. Melyik slave eszköz az egybuszos multiprocesszoros rendszerben? a memóriamodul Melyik lehet master eszköz az egybuszos, multiprocesszoros rendszerben? a processzormodul Melyik lehet klaszter? interneten együttműködő PC-k Az erősen párhuzamos processzrokból (MMP) álló architektúra elosztott rendszer. Melyik állítás igaz az üzenetátadásos multiprocesszoros rendszerre? Minden processzornak saját I/O alrendszere van.
15 8. fejezet Egy 7 modulból álló NMR rendszer képes tolerálni maximum 3 hibát A meghibásodás (failure) a rendszer viselkedésének első eltérése a specifikációtól. A standby sparing rendszerben minden modulhoz tartozik egy-egy hibadetektor. A hibatűrő rendszer feladati közé tartozik a hibák felismerése a rendszer meghibásodása előtt. Az előre látott hibák a hardveralkatrészekre vonatkoznak. A tartalékos N-moduláris redundanciát alkalmazó hibrid rendszerekben 5 alapmodul és 2 tartalék esetén a rendszer képes tolerálni maximum 4 hibát A pair-and-spair rendszerben a modulok eredményeit párosával összehasonlítják. Dinamikus redundancia esetén egy modul meghibásodása után a rendszertől elvárt, hogy átkapcsol egy tartalék modulra. A hármas moduláris redundanciát (TMR) használó rendszernél a szorzó összehasonlítja három modul eredményét. A hibák maszkolását az alábbi rendundanciatípusokra alapuló technikák alkalmazzák: statikus A fizikai redundancia feltételezi az erőforrások sokszorozását. Specifikációs és implementációs tévedések lehetnek a szoftverben és hardverben. Az alábbi állításokból válassza ki a helyeset! A hiba okozza az adathibát, ez utóbbi a meghibásodást. Az alábbi esetek közül melyik az adathiba (error)? Egy bináris változó helytelen értéke. A magas megbízhatóság elérésének két módszere: a hibák megelőzése és a hibatűrés.
Digitális rendszerek. Digitális logika szintje
Digitális rendszerek Digitális logika szintje CPU lapkák Mai modern CPU-k egy lapkán helyezkednek el Kapcsolat a külvilággal: kivezetéseken (lábak) keresztül Cím, adat és vezérlőjelek, ill. sínek (buszok)
Számítógépek felépítése, alapfogalmak
2. előadás Számítógépek felépítése, alapfogalmak Lovas Szilárd, Krankovits Melinda SZE MTK MSZT kmelinda@sze.hu B607 szoba Nem reprezentatív felmérés kinek van ilyen számítógépe? 2 Nem reprezentatív felmérés
A mikroprocesszor felépítése és működése
A mikroprocesszor felépítése és működése + az egyes részegységek feladata! Információtartalom vázlata A mikroprocesszor feladatai A mikroprocesszor részegységei A mikroprocesszor működése A mikroprocesszor
A Számítógépek hardver elemei
Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék Kovács Endre tud. Mts. A Számítógépek hardver elemei Korszerű perifériák és rendszercsatolásuk A µ processzoros rendszer regiszter modellje A µp gépi
Digitális rendszerek. Utasításarchitektúra szintje
Digitális rendszerek Utasításarchitektúra szintje Utasításarchitektúra Jellemzők Mikroarchitektúra és az operációs rendszer közötti réteg Eredetileg ez jelent meg először Sokszor az assembly nyelvvel keverik
SZORGALMI FELADAT. 17. Oktober
SZORGALMI FELADAT F2. Tervezzen egy statikus aszinkron SRAM memóriainterfész áramkört a kártyán található 128Ki*8 bites memóriához! Az áramkör legyen képes az írási és olvasási műveletek végrehajtására
Processzor (CPU - Central Processing Unit)
Készíts saját kódolású WEBOLDALT az alábbi ismeretanyag felhasználásával! A lap alján lábjegyzetben hivatkozz a fenti oldalra! Processzor (CPU - Central Processing Unit) A központi feldolgozó egység a
Digitális rendszerek. Mikroarchitektúra szintje
Digitális rendszerek Mikroarchitektúra szintje Mikroarchitektúra Jellemzők A digitális logika feletti szint Feladata az utasításrendszer-architektúra szint megalapozása, illetve megvalósítása Példa Egy
VEZÉRLŐEGYSÉGEK. Tartalom
VEZÉRLŐEGYSÉGEK Tartalom VEZÉRLŐEGYSÉGEK... 1 Vezérlőegységek fajtái és jellemzői... 2 A processzor elemei... 2 A vezérlés modellje... 2 A vezérlőegységek csoportosítása a tervezés módszere szerint...
Architektúra, megszakítási rendszerek
Architektúra, megszakítási ek Mirıl lesz szó? Megszakítás fogalma Megszakítás folyamata Többszintű megszakítási ek Koschek Vilmos Példa: Intel Pentium vkoschek@vonalkodhu Koschek Vilmos Fogalom A számítógép
A mikroszámítógép felépítése.
1. Processzoros rendszerek fő elemei mikroszámítógépek alapja a mikroprocesszor. Elemei a mikroprocesszor, memória, és input/output eszközök. komponenseket valamilyen buszrendszer köti össze, amelyen az
Összeadás BCD számokkal
Összeadás BCD számokkal Ugyanúgy adjuk össze a BCD számokat is, mint a binárisakat, csak - fel kell ismernünk az érvénytelen tetrádokat és - ezeknél korrekciót kell végrehajtani. A, Az érvénytelen tetrádok
Számítógépek felépítése
Számítógépek felépítése Emil Vatai 2014-2015 Emil Vatai Számítógépek felépítése 2014-2015 1 / 14 Outline 1 Alap fogalmak Bit, Byte, Word 2 Számítógép részei A processzor részei Processzor architektúrák
Bevezetés az informatikába
Bevezetés az informatikába 4. előadás Dr. Istenes Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék Matematikus BSc - I. félév / 2008 / Budapest Dr.
Számítógép architektúra
Budapesti Műszaki Főiskola Regionális Oktatási és Innovációs Központ Székesfehérvár Számítógép architektúra Dr. Seebauer Márta főiskolai tanár seebauer.marta@roik.bmf.hu Irodalmi források Cserny L.: Számítógépek
7.hét: A sorrendi hálózatok elemei II.
7.hét: A sorrendi hálózatok elemei II. Tárolók Bevezetés Bevezetés Regiszterek Számlálók Memóriák Regiszter DEFINÍCIÓ Tárolóegységek összekapcsolásával, egyszerű bemeneti kombinációs hálózattal kiegészítve
1. ábra: Perifériára való írás idődiagramja
BELÉPTETŐ RENDSZER TERVEZÉSE A tárgy első részében tanult ismeretek részbeni összefoglalására tervezzük meg egy egyszerű mikroprocesszoros rendszer hardverét, és írjuk meg működtető szoftverét! A feladat
A Számítógépek felépítése, mőködési módjai
Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék Kovács Endre tud. Mts. A Számítógépek felépítése, mőködési módjai Mikroprocesszoros Rendszerek Felépítése Buszrendszer CPU OPERATÍV TÁR µ processzor
Szekvenciális hálózatok és automaták
Szekvenciális hálózatok a kombinációs hálózatokból jöhetnek létre tárolási tulajdonságok hozzáadásával. A tárolás megvalósítása történhet a kapcsolás logikáját képező kombinációs hálózat kimeneteinek visszacsatolásával
Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)
Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD) Bevezetés A laborgyakorlatok alapvető célja a tárgy későbbi laborgyakorlataihoz szükséges ismeretek átadása, az azokban szereplő
SZÁMÍTÓGÉP ARCHITEKTÚRÁK
SZÁMÍTÓGÉP ARCHITEKTÚRÁK Kártyás ajtónyitó tervezése Horváth Gábor BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék ghorvath@hit.bme.hu, belso@hit.bme.hu Budapest, 2018-02-19 Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások
Digitális technika VIMIAA hét
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika VIMIAA02 10. hét Fehér Béla BME MIT Processzor utasítás
Digitális technika VIMIAA hét
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika VIMIAA02 10. hét Fehér Béla BME MIT A processzorok
Számítógépek felépítése, alapfogalmak
2. előadás Számítógépek felépítése, alapfogalmak Lovas Szilárd SZE MTK MSZT lovas.szilard@sze.hu B607 szoba Nem reprezentatív felmérés kinek van ilyen számítógépe? Nem reprezentatív felmérés kinek van
találhatók. A memória-szervezési modell mondja meg azt, hogy miként
Memória címzési módok Egy program futása során (legyen szó a program vezérléséről vagy adatkezelésről) a program utasításai illetve egy utasítás argumentumai a memóriában találhatók. A memória-szervezési
Előadó: Nagy István (A65)
Programozható logikai áramkörök FPGA eszközök Előadó: Nagy István (A65) Ajánlott irodalom: Ajtonyi I.: Digitális rendszerek, Miskolci Egyetem, 2002. Ajtonyi I.: Vezérléstechnika II., Tankönyvkiadó, Budapest,
Perifériák hozzáadása a rendszerhez
Perifériák hozzáadása a rendszerhez Intellectual Property (IP) katalógus: Az elérhető IP modulok listája Bal oldalon az IP Catalog fül Ingyenes IP modulok Fizetős IP modulok: korlátozások Időkorlátosan
Digitális technika VIMIAA01
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika VIMIAA01 Fehér Béla BME MIT Processzor utasítás rendszerek
Digitális technika VIMIAA01
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika VIMIAA01 Fehér Béla BME MIT Processzor utasítás rendszerek
VI. SZOFTVERES PROGRAMOZÁSÚ VLSI ÁRAMKÖRÖK
VI. SZOFTVERES PROGRAMOZÁSÚ VLSI ÁRAMKÖRÖK 1 Az adatok feldolgozását végezhetjük olyan általános rendeltetésű digitális eszközökkel, amelyeket megfelelő szoftverrel (programmal) vezérelünk. A mai digitális
Számítógép architektúrák záróvizsga-kérdések február
Számítógép architektúrák záróvizsga-kérdések 2007. február 1. Az ILP feldolgozás fejlődése 1.1 ILP feldolgozási paradigmák (Releváns paradigmák áttekintése, teljesítmény potenciáljuk, megjelenési sorrendjük
Számítógép felépítése
Alaplap, processzor Számítógép felépítése Az alaplap A számítógép teljesítményét alapvetően a CPU és belső busz sebessége (a belső kommunikáció sebessége), a memória mérete és típusa, a merevlemez sebessége
Memóriák - tárak. Memória. Kapacitás Ár. Sebesség. Háttértár. (felejtő) (nem felejtő)
Memóriák (felejtő) Memória Kapacitás Ár Sebesség Memóriák - tárak Háttértár (nem felejtő) Memória Vezérlő egység Központi memória Aritmetikai Logikai Egység (ALU) Regiszterek Programok Adatok Ez nélkül
2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés
. Számítógépek működési elve Bevezetés az informatikába. előadás Dudásné Nagy Marianna Az általánosan használt számítógépek a belső programvezérlés elvén működnek Külső programvezérlés... Vezérlés elve
Mérési jegyzőkönyv. az ötödik méréshez
Mérési jegyzőkönyv az ötödik méréshez A mérés időpontja: 2007-10-30 A mérést végezték: Nyíri Gábor kdu012 mérőcsoport A mérést vezető oktató neve: Szántó Péter A jegyzőkönyvet tartalmazó fájl neve: ikdu0125.doc
Számítógép architektúrák
Számítógép architektúrák Kártyás ajtónyitó tervezése 2016. március 7. Budapest Horváth Gábor docens BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék ghorvath@hit.bme.hu Számítógép Architektúrák Horváth
elektronikus adattárolást memóriacím
MEMÓRIA Feladata A memória elektronikus adattárolást valósít meg. A számítógép csak olyan műveletek elvégzésére és csak olyan adatok feldolgozására képes, melyek a memóriájában vannak. Az információ tárolása
Az interrupt Benesóczky Zoltán 2004
Az interrupt Benesóczky Zoltán 2004 1 Az interrupt (program megszakítás) órajel generátor cím busz környezet RESET áramkör CPU ROM RAM PERIF. adat busz vezérlõ busz A periféria kezelés során információt
1. Kombinációs hálózatok mérési gyakorlatai
1. Kombinációs hálózatok mérési gyakorlatai 1.1 Logikai alapkapuk vizsgálata A XILINX ISE DESIGN SUITE 14.7 WebPack fejlesztőrendszer segítségével és töltse be a rendelkezésére álló SPARTAN 3E FPGA ba:
Yottacontrol I/O modulok beállítási segédlet
Yottacontrol I/O modulok beállítási segédlet : +36 1 236 0427 +36 1 236 0428 Fax: +36 1 236 0430 www.dialcomp.hu dial@dialcomp.hu 1131 Budapest, Kámfor u.31. 1558 Budapest, Pf. 7 Tartalomjegyzék Bevezető...
Digitális technika VIMIAA01 9. hét Fehér Béla BME MIT
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika VIMIAA01 9. hét Fehér Béla BME MIT Eddig Tetszőleges
Digitális technika VIMIAA01 9. hét
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika VIMIAA01 9. hét Fehér Béla BME MIT Eddig Tetszőleges
A 32 bites x86-os architektúra regiszterei
Memória címzési módok Jelen nayagrészben az Intel x86-os architektúrára alapuló 32 bites processzorok programozását tekintjük. Egy program futása során (legyen szó a program vezérléséről vagy adatkezelésről)
Assembly. Iványi Péter
Assembly Iványi Péter További Op. rsz. funkcionalitások PSP címének lekérdezése mov ah, 62h int 21h Eredmény: BX = PSP szegmens címe További Op. rsz. funkcionalitások Paraméterek kimásolása mov di, parameter
Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Input/Output
1 Input/Output 1. I/O műveletek hardveres háttere 2. I/O műveletek szoftveres háttere 3. Diszkek (lemezek) ------------------------------------------------ 4. Órák, Szöveges terminálok 5. GUI - Graphical
Központi vezérlőegység
Központi vezérlőegység A számítógép agya a központi vezérlőegység (CPU: Central Processing Unit). Két fő része a vezérlőegység (CU: Controll Unit), ami a memóriában tárolt program dekódolását és végrehajtását
SZÁMÍTÓGÉPARCHITEKTÚRÁK
ESSZÉ LÁNG LÁSZLÓ Zilog mokroprocesszor családok Z800 2005. December 1. Előszó A Zilog cég betörése a piacra rendkívül eredményesnek mondható volt, sőt később sikerült a csúcsra fejleszteniük a technológiájukat.
Adatfeldolgozó rendszer tervezése funkcionális elemekkel
Adatfeldolgozó rendszer tervezése funkcionális elemekkel F1. Tervezzünk egy adatbányász egységet, amely egy 256x8 bites ROM adattároló memóriában megkeresi a megadott keresési feltételnek megfelelő legelső
Az I2C egy soros, 8 bit-es, kétirányú kommunikációs protokoll, amelynek sebessége normál üzemmódban 100kbit/s, gyors üzemmódban 400kbit/s.
Az I2C busz fizikai kialakítása Az I2C egy soros, 8 bit-es, kétirányú kommunikációs protokoll, amelynek sebessége normál üzemmódban 100kbit/s, gyors üzemmódban 400kbit/s. I2C busz csak két db kétirányú
SZÁMÍTÓGÉP ARCHITEKTÚRÁK
SZÁMÍTÓGÉP ARCHITEKTÚRÁK Az utasítás-pipeline szélesítése Horváth Gábor, Belső Zoltán BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék ghorvath@hit.bme.hu, belso@hit.bme.hu Budapest, 2018-05-19 1 UTASÍTÁSFELDOLGOZÁS
Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez
Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez Készítette: Fekete Dávid Processzor felépítése 2 Perifériák csatlakozása a processzorhoz A perifériák adatlapjai megtalálhatók a programozasi_segedlet.zip-ben.
Mikroprocesszor CPU. C Central Központi. P Processing Számító. U Unit Egység
Mikroprocesszor CPU C Central Központi P Processing Számító U Unit Egység A mikroprocesszor általános belső felépítése 1-1 BUSZ Utasítás dekóder 1-1 BUSZ Az utasítás regiszterben levő utasítás értelmezését
Digitális technika VIMIAA02 9. hét
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika VIMIAA02 9. hét Fehér Béla BME MIT Processzor adatstruktúrák
1. Milyen eszközöket használt az ősember a számoláshoz? ujjait, fadarabokat, kavicsokat
1. Milyen eszközöket használt az ősember a számoláshoz? ujjait, fadarabokat, kavicsokat 2. Mit tudsz Blaise Pascalról? Ő készítette el az első szériában gyártott számológépet. 7 példányban készült el.
Alaplap: közös kapcsolódási felület a számítógép részegységei számára
Alaplap: közös kapcsolódási felület a számítógép részegységei számára AGP-csatlakozó alaplapi vezérlő chip PCI-csatlakozók rögzítőkeret a hűtőhöz FDD-csatlakozó tápegységcsatlakozó S.ATAcsatlakozók P.ATAcsatlakozók
Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 9
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 9 Fehér Béla Raikovich Tamás,
A számítógép fő részei
Hardver ismeretek 1 A számítógép fő részei 1. A számítógéppel végzett munka folyamata: bevitel ==> tárolás ==> feldolgozás ==> kivitel 2. A számítógépet 3 fő részre bonthatjuk: központi egységre; perifériákra;
Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 9
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 9 Fehér Béla Raikovich Tamás,
A feladatokat önállóan, meg nem engedett segédeszközök használata nélkül oldottam meg. Olvasható aláírás:...minta VIZSGA...
feladatokat önállóan, meg nem engedett segédeszközök használata nélkül oldottam meg. Olvasható aláírás:...mint VIZSG... NÉV:...tk.:... Kiegészítő és szegedi képzés IGITÁLIS TCHNIK VIZSG ZÁTHLYI Kedves
Digitális technika VIMIAA hét
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika VIMIAA02 11. hét Fehér Béla BME MIT MiniRISC mintarendszer
Digitális technika VIMIAA02 9. hét Fehér Béla BME MIT
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika VIMIAA02 9. hét Fehér Béla BME MIT Processzor adatstruktúrák
6. óra Mi van a számítógépházban? A számítógép: elektronikus berendezés. Tárolja az adatokat, feldolgozza és az adatok ki és bevitelére is képes.
6. óra Mi van a számítógépházban? A számítógép: elektronikus berendezés. Tárolja az adatokat, feldolgozza és az adatok ki és bevitelére is képes. Neumann elv: Külön vezérlő és végrehajtó egység van Kettes
A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel
11. Laboratóriumi gyakorlat A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 1. A gyakorlat célja: Az ADC0804 és a DAC08 konverterek ismertetése, bekötése, néhány felhasználási lehetőség tanulmányozása,
Adatelérés és memóriakezelés
Adatelérés és memóriakezelés Jelen nayagrészben az Intel x86-os architektúrára alapuló 32 bites processzorok programozását tekintjük. Egy program futása során (legyen szó a program vezérléséről vagy adatkezelésről)
Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet
2. ZH A csoport 1. Hogyan adható meg egy digitális műszer pontossága? (3p) Digitális műszereknél a pontosságot két adattal lehet megadni: Az osztályjel ±%-os értékével, és a ± digit értékkel (jellemző
Autóipari beágyazott rendszerek. Komponens és rendszer integráció
Autóipari beágyazott rendszerek és rendszer integráció 1 Magas szintű fejlesztési folyamat SW architektúra modellezés Modell (VFB) Magas szintű modellezés komponensek portok interfészek adattípusok meghatározása
A Számítógépek hardver elemei
Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék Kovács Endre tud. Mts. A Számítógépek hardver elemei Korszerő perifériák és rendszercsatolásuk A µ processzoros rendszer regiszter modellje A µp gépi
SysCVideo: fiktív grafikus kártya SystemC modulként, SDL alapú megjelenítéssel
SysCVideo: fiktív grafikus kártya SystemC modulként, SDL alapú megjelenítéssel Czirkos Zoltán 2015. augusztus 26. Kivonat Az ismertetett SystemC modul egy mikroprocesszoros rendszerhez illeszthető megjelenítő
Mikrorendszerek tervezése
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Mikrorendszerek tervezése Megszakítás- és kivételkezelés Fehér Béla Raikovich
SZÁMÍTÓGÉPEK BELSŐ FELÉPÍTÉSE - 1
INFORMATIKAI RENDSZEREK ALAPJAI (INFORMATIKA I.) 1 NEUMANN ARCHITEKTÚRÁJÚ GÉPEK MŰKÖDÉSE SZÁMÍTÓGÉPEK BELSŐ FELÉPÍTÉSE - 1 Ebben a feladatban a következőket fogjuk áttekinteni: Neumann rendszerű számítógép
Assembly Utasítások, programok. Iványi Péter
Assembly Utasítások, programok Iványi Péter Assembly programozás Egyszerű logikán alapul Egy utasítás CSAK egy dolgot csinál Magas szintű nyelven: x = 5 * z + y; /* 3 darab művelet */ Assembly: Szorozzuk
Adatok ábrázolása, adattípusok
Adatok ábrázolása, adattípusok Összefoglalás Adatok ábrázolása, adattípusok Számítógépes rendszerek működés: információfeldolgozás IPO: input-process-output modell információ tárolása adatok formájában
BELÉPTETŐ RENDSZER TERVEZÉSE
BELÉPTETŐ RENDSZER TERVEZÉSE Számítógép-architektúrák 1. gyakorlat 2011. szeptember 21., Budapest Dr. Lencse Gábor tudományos főmunkatárs BME Híradástechnikai Tanszék lencse@hit.bme.hu Beléptető rendszer
2017/12/16 21:33 1/7 Hardver alapok
2017/12/16 21:33 1/7 Hardver alapok < Hardver Hardver alapok Szerző: Sallai András Copyright Sallai András, 2011, 2013, 2014 Licenc: GNU Free Documentation License 1.3 Web: http://szit.hu Bevezetés A számítógépet
Digitális technika II., 2009/2010 tavasz 1. vizsga 2010.06.01. A csoport
Beugró kérdések: 1. USART jelalak (TdX) felrajzolása adott paritás és adott számú STOP bit mellett egy kétjegyű hexa szám átvitelére. 2. RST7.5, TRAP és INT megszakítási bemenetek összehasonlítása tilthatóság
1. Az utasítás beolvasása a processzorba
A MIKROPROCESSZOR A mikroprocesszor olyan nagy bonyolultságú félvezető eszköz, amely a digitális számítógép központi egységének a feladatait végzi el. Dekódolja az uatasításokat, vezérli a műveletek elvégzéséhez
Számítógép Architektúrák
Számítógép Architektúrák Perifériakezelés 2017. február 15. Budapest Horváth Gábor docens BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék ghorvath@hit.bme.hu Számítógép Architektúrák Horváth Gábor, BME
Operációs rendszerek. Bemutatkozás
Bevezetés az operációs rendszerek világába dr. Benyó Balázs benyo@sze.hu Bemutatkozás www.sze.hu/~benyo 1 Számítógép HW-SW felépítése felhasználó felhasználó felhasználó Operációs rendszer Operációs rendszer
SzA19. Az elágazások vizsgálata
SzA19. Az elágazások vizsgálata (Az elágazások csoportosítása, a feltételes utasítások használata, a műveletek eredményének vizsgálata az állapottér módszerrel és közvetlen adatvizsgálattal, az elágazási
Digitális technika II. (vimia111) 5. gyakorlat: Tervezés adatstruktúra-vezérlés szétválasztással, vezérlőegység generációk
Digitális technika II. (vimia111) 5. gyakorlat: Tervezés adatstruktúra-vezérlés szétválasztással, vezérlőegység generációk Elméleti anyag: Processzoros vezérlés általános tulajdonságai o z induló készletben
PAL és GAL áramkörök. Programozható logikai áramkörök. Előadó: Nagy István
Programozható logikai áramkörök PAL és GAL áramkörök Előadó: Nagy István Ajánlott irodalom: Ajtonyi I.: Digitális rendszerek, Miskolci Egyetem, 2002. Ajtonyi I.: Vezérléstechnika II., Tankönyvkiadó, Budapest,
Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 8
Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIA 8 Szekvenciális (sorrendi) hálózatok Szekvenciális hálózatok fogalma Tárolók RS tárolók tárolók T és D típusú tárolók Számlálók Szinkron számlálók Aszinkron számlálók
Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)
Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD) Bevezetés A laborgyakorlatok alapvető célja a tárgy későbbi laborgyakorlataihoz szükséges ismeretek átadása, az azokban szereplő
IT - Alapismeretek. Feladatgyűjtemény
IT - Alapismeretek Feladatgyűjtemény Feladatok PowerPoint 2000 1. FELADAT TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Pótolja a hiányzó neveket, kifejezéseket! Az első négyműveletes számológépet... készítette. A tárolt program
Digitális technika (VIMIAA02) Laboratórium 4
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika (VIMIAA02) Laboratórium 4 Fehér Béla Raikovich Tamás,
Máté: Számítógép architektúrák
A mikroprogram Mic 1: 4.. ábra. 51x3 bites vezérlőtár a mikroprogramnak, MPC (MicroProgram Counter): mikroprogram utasításszámláló. MIR (MicroInstruction Register): mikroutasítás regiszter. Az adatút ciklus
Bevitel-Kivitel. Eddig a számítógép agyáról volt szó. Szükség van eszközökre. Processzusok, memória, stb
Input és Output 1 Bevitel-Kivitel Eddig a számítógép agyáról volt szó Processzusok, memória, stb Szükség van eszközökre Adat bevitel és kivitel a számitógépből, -be Perifériák 2 Perifériákcsoportosításá,
Számítógép architektúrák 2. tétel
Számítógép architektúrák 2. tétel Elemi sorrendi hálózatok: RS flip-flop, JK flip-flop, T flip-flop, D flip-flop, regiszterek. Szinkron és aszinkron számlálók, Léptető regiszterek. Adatcímzési eljárások
A fealdatot két részre osztjuk: adatstruktúrára és vezérlőre
VEZÉRLŐK Benesóczky Zoltán 24 A jegyzetet a szerzői jog védi. Azt a BME hallgatói használhatják, nyomtathatják tanulás céljából. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző belegyezése szükséges. A fealdatot
Számítógép Architektúrák
Perifériakezelés a PCI-ban és a PCI Express-ben Horváth Gábor 2017. február 14. Budapest docens BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék ghorvath@hit.bme.hu A PCI PCI = Peripheral Component Interfész,
Ismerkedjünk tovább a számítógéppel. Alaplap és a processzeor
Ismerkedjünk tovább a számítógéppel Alaplap és a processzeor Neumann-elvű számítógépek főbb egységei A részek feladatai: Központi egység: Feladata a számítógép vezérlése, és a számítások elvégzése. Operatív
2016/08/31 02:45 1/6 Hardver alapok
2016/08/31 02:45 1/6 Hardver alapok < Hardver Hardver alapok Szerző: Sallai András Copyright Sallai András, 2011, 2013, 2014 Licenc: GNU Free Documentation License 1.3 Web: http://szit.hu Bevezetés A számítógépet
Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)
Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD) Multiplexer (MPX) A multiplexer egy olyan áramkör, amely több bemeneti adat közül a megcímzett bemeneti adatot továbbítja a kimenetére.
Operandus típusok Bevezetés: Az utasítás-feldolgozás menete
Operandus típusok Bevezetés: Az utasítás-feldolgozás menete Egy gépi kódú utasítás általános formája: MK Címrész MK = műveleti kód Mit? Mivel? Az utasítás-feldolgozás általános folyamatábrája: Megszakítás?
Máté: Számítógép architektúrák
MPC új tartalma, JMPC JMPC esetén MPC 8 alacsonyabb helyértékű bitjének és MR 8 bitjének bitenkénti vagy kapcsolata képződik MPC-ben az adatút ciklus vége felé (MR megérkezése után). Ilyenkor Addr 8 alacsonyabb
Informatika érettségi vizsga
Informatika 11/L/BJ Informatika érettségi vizsga ÍRÁSBELI GYAKORLATI VIZSGA (180 PERC - 120 PONT) SZÓBELI SZÓBELI VIZSGA (30 PERC FELKÉSZÜLÉS 10 PERC FELELET - 30 PONT) Szövegszerkesztés (40 pont) Prezentáció-készítés
Informatika 1 2. el adás: Absztrakt számítógépek
Informatika 1 2. el adás: Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2015-09-08 1 2 3 A egy M = Q, Γ, b, Σ, δ, q 0, F hetes, ahol Q az 'állapotok' nem üres halmaza, Γ a 'szalag ábécé' véges, nem üres
SZÁMÍTÓGÉPES ARCHITEKTÚRÁK
Misák Sándor SZÁMÍTÓGÉPES ARCHITEKTÚRÁK Nanoelektronikai és Nanotechnológiai Részleg DE TTK v.0.1 (2007.02.13.) 2. előadás A STRUKTURÁLT SZÁMÍTÓGÉP-FELÉPÍTÉS 2. előadás 1. Nyelvek, szintek és virtuális
Számítógép Architektúrák (MIKNB113A)
PANNON EGYETEM, Veszprém Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék Számítógép Architektúrák (MIKNB113A) 7. előadás: Mikroszámítógépek - I/O operációk I. aszinkron-, szinkron- protokollok, arbitráció.
Bevezetés az informatikába
Bevezetés az informatikába 3. előadás Dr. Istenes Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék Matematikus BSc - I. félév / 2008 / Budapest Dr.