CPU在計算機中它的作用是什麼,什麼是CPU?它在計算機中起什麼作用?

2022-01-07 20:19:20 字數 4923 閱讀 2613

1樓:大魔王咪吖

運算器和處理器的合成體,相當於人的大腦~

什麼作用- -

2樓:東西浪跡

計算。。。!!處理資料!!

3樓:雲騎士科普

cpu是什麼?cpu是一個縮寫,全稱是central processing unit,**處理器,是電腦之中負責處理資料和計算的元件。你做的每一個操作都需要經過它的運算才能展示給你結果。

4樓:匿名使用者

cpu簡介:

**處理器(central processing unit)的縮寫,即cpu,cpu是電腦中的核心配件,只有火柴盒那麼大,幾十張紙那麼厚,但它卻是一臺計算機的運算核心和控制核心。電腦中所有操作都由cpu負責讀取指令,對指令譯碼並執行指令的核心部件。同時,中國藥科大學的英語簡稱也是cpu(china pharmaceutical university )。

作用簡介

**處理器(central processing unit,cpu),是電子計算機的主要裝置之一。其功能主要是解釋計算機指令以及處理計算機軟體中的資料。所謂的計算機的可程式設計性主要是指對cpu的程式設計。

cpu是計算機中的核心配件,只有火柴盒那麼大,幾十張紙那麼厚,但它卻是一臺計算機的運算核心和控制核心。計算機中所有操作都由cpu負責讀取指令,對指令譯碼並執行指令的核心部件。

cpu、內部儲存器和輸入/輸出裝置是電子計算機的三大核心部件。

cpu是由運算器和控制器組成的。

工作原理

基本原理

cpu的主要運作原理,不論其外觀,都是執行儲存於被稱為程式裡的一系列指令。在此討論的是遵循普遍的架構設計的裝置。程式以一系列數字儲存在電腦記憶體中。

差不多所有的cpu的運作原理可分為四個階段:提取(fetch)、解碼(decode)、執行(execute)和寫回(writeback)。

第一階段,提取,從程式記憶體中檢索指令(為數值或一系列數值)。由程式計數器(program counter)指定程式記憶體的位置,程式計數器儲存供識別目前程式位置的數值。換言之,程式計數器記錄了cpu在目前程式裡的蹤跡。

提取指令之後,程式計數器根據指令式長度增加記憶體單元。指令的提取常常必須從相對較慢的記憶體尋找,導致cpu等候指令的送入。這個問題主要被論及在現代處理器的快取和管線化架構(見下)。

cpu根據從記憶體提取到的指令來決定其執行行為。在解碼階段,指令被拆解為有意義的片斷。根據cpu的指令集架構(isa)定義將數值解譯為指令。

一部分的指令數值為運算碼(opcode),其指示要進行哪些運算。其它的數值通常供給指令必要的資訊,諸如一個加法(addition)運算的運算目標。這樣的運算目標也許提供一個常數值(即立即值),或是一個空間的定址值:

暫存器或記憶體位址,以定址模式決定。 在舊的設計中,cpu裡的指令解碼部分是無法改變的硬體裝置。不過在眾多抽象且複雜的cpu和指令集架構中,一個微程式時常用來幫助轉換指令為各種形態的訊號。

這些微程式在已成品的cpu中往往可以重寫,方便變更解碼指令。 在提取和解碼階段之後,接著進入執行階段。該階段中,連線到各種能夠進行所需運算的cpu部件。

例如,要求一個加法運算,算數邏輯單元(alu,arithmetic logic unit)將會連線到一組輸入和一組輸出。輸入提供了要相加的數值,而且在輸出將含有總和結果。alu內含電路系統,以於輸出端完成簡單的普通運算和邏輯運算(比如加法和位元運算)。

如果加法運算產生一個對該cpu處理而言過大的結果,在標誌暫存器裡,運算溢位(arithmetic overflow)標誌可能會被設定(參見以下的數值精度**)。 最終階段,寫回,以一定格式將執行階段的結果簡單的寫回。運算結果經常被寫進cpu內部的暫存器,以供隨後指令快速存取。

在其它案例中,運算結果可能寫進速度較慢,但容量較大且較便宜的主記憶體。某些型別的指令會操作程式計數器,而不直接產生結果資料。這些一般稱作「跳轉」(jumps)並在程式中帶來迴圈行為、條件性執行(透過條件跳轉)和函式。

許多指令也會改變標誌暫存器的狀態位元。這些標誌可用來影響程式行為,緣由於它們時常顯出各種運算結果。 例如,以一個「比較」指令判斷兩個值的大小,根據比較結果在標誌暫存器上設定一個數值。

這個標誌可藉由隨後的跳轉指令來決定程式動向。 在執行指令並寫回結果資料之後,程式計數器的值會遞增,反覆整個過程,下一個指令週期正常的提取下一個順序指令。如果完成的是跳轉指令,程式計數器將會修改成跳轉到的指令位址,且程式繼續正常執行。

許多複雜的cpu可以一次提取多個指令、解碼,並且同時執行。這個部分一般涉及「經典risc管線」,那些實際上是在眾多使用簡單cpu的電子裝置中快速普及(常稱為微控制(microcontrollers))。

5樓:聖域制裁者

**處理器 基本什麼都管

什麼是cpu?它在計算機中起什麼作用?

6樓:愛讀書的豬寶寶

**處理器(cpu,英語:central processing unit),是電子計算機的主要裝置之一,電腦中的核心配件。其功能主要是解釋計算機指令以及處理計算機軟體中的資料。

電腦中所有操作都由cpu負責讀取指令,對指令譯碼並執行指令的核心部件。

7樓:匿名使用者

運算控制單元又稱為**處理單元,簡稱cpu。 cup是計算機的核心,由極其複雜的線路組成,它的作用是完成各種運算,並控制計算機各部件協調工作

8樓:綠狗網法律助理

**處理器,相當於大腦的作用。

9樓:滅天

**處理器,相當於人的大腦

10樓:雲騎士科普

cpu是什麼?cpu是一個縮寫,全稱是central processing unit,**處理器,是電腦之中負責處理資料和計算的元件。你做的每一個操作都需要經過它的運算才能展示給你結果。

11樓:匿名使用者

cpu簡介:

**處理器(central processing unit)的縮寫,即cpu,cpu是電腦中的核心配件,只有火柴盒那麼大,幾十張紙那麼厚,但它卻是一臺計算機的運算核心和控制核心。電腦中所有操作都由cpu負責讀取指令,對指令譯碼並執行指令的核心部件。同時,中國藥科大學的英語簡稱也是cpu(china pharmaceutical university )。

作用簡介

**處理器(central processing unit,cpu),是電子計算機的主要裝置之一。其功能主要是解釋計算機指令以及處理計算機軟體中的資料。所謂的計算機的可程式設計性主要是指對cpu的程式設計。

cpu是計算機中的核心配件,只有火柴盒那麼大,幾十張紙那麼厚,但它卻是一臺計算機的運算核心和控制核心。計算機中所有操作都由cpu負責讀取指令,對指令譯碼並執行指令的核心部件。

cpu、內部儲存器和輸入/輸出裝置是電子計算機的三大核心部件。

cpu是由運算器和控制器組成的。

工作原理

基本原理

cpu的主要運作原理,不論其外觀,都是執行儲存於被稱為程式裡的一系列指令。在此討論的是遵循普遍的架構設計的裝置。程式以一系列數字儲存在電腦記憶體中。

差不多所有的cpu的運作原理可分為四個階段:提取(fetch)、解碼(decode)、執行(execute)和寫回(writeback)。

第一階段,提取,從程式記憶體中檢索指令(為數值或一系列數值)。由程式計數器(program counter)指定程式記憶體的位置,程式計數器儲存供識別目前程式位置的數值。換言之,程式計數器記錄了cpu在目前程式裡的蹤跡。

提取指令之後,程式計數器根據指令式長度增加記憶體單元。指令的提取常常必須從相對較慢的記憶體尋找,導致cpu等候指令的送入。這個問題主要被論及在現代處理器的快取和管線化架構(見下)。

cpu根據從記憶體提取到的指令來決定其執行行為。在解碼階段,指令被拆解為有意義的片斷。根據cpu的指令集架構(isa)定義將數值解譯為指令。

一部分的指令數值為運算碼(opcode),其指示要進行哪些運算。其它的數值通常供給指令必要的資訊,諸如一個加法(addition)運算的運算目標。這樣的運算目標也許提供一個常數值(即立即值),或是一個空間的定址值:

暫存器或記憶體位址,以定址模式決定。 在舊的設計中,cpu裡的指令解碼部分是無法改變的硬體裝置。不過在眾多抽象且複雜的cpu和指令集架構中,一個微程式時常用來幫助轉換指令為各種形態的訊號。

這些微程式在已成品的cpu中往往可以重寫,方便變更解碼指令。 在提取和解碼階段之後,接著進入執行階段。該階段中,連線到各種能夠進行所需運算的cpu部件。

例如,要求一個加法運算,算數邏輯單元(alu,arithmetic logic unit)將會連線到一組輸入和一組輸出。輸入提供了要相加的數值,而且在輸出將含有總和結果。alu內含電路系統,以於輸出端完成簡單的普通運算和邏輯運算(比如加法和位元運算)。

如果加法運算產生一個對該cpu處理而言過大的結果,在標誌暫存器裡,運算溢位(arithmetic overflow)標誌可能會被設定(參見以下的數值精度**)。 最終階段,寫回,以一定格式將執行階段的結果簡單的寫回。運算結果經常被寫進cpu內部的暫存器,以供隨後指令快速存取。

在其它案例中,運算結果可能寫進速度較慢,但容量較大且較便宜的主記憶體。某些型別的指令會操作程式計數器,而不直接產生結果資料。這些一般稱作「跳轉」(jumps)並在程式中帶來迴圈行為、條件性執行(透過條件跳轉)和函式。

許多指令也會改變標誌暫存器的狀態位元。這些標誌可用來影響程式行為,緣由於它們時常顯出各種運算結果。 例如,以一個「比較」指令判斷兩個值的大小,根據比較結果在標誌暫存器上設定一個數值。

這個標誌可藉由隨後的跳轉指令來決定程式動向。 在執行指令並寫回結果資料之後,程式計數器的值會遞增,反覆整個過程,下一個指令週期正常的提取下一個順序指令。如果完成的是跳轉指令,程式計數器將會修改成跳轉到的指令位址,且程式繼續正常執行。

許多複雜的cpu可以一次提取多個指令、解碼,並且同時執行。這個部分一般涉及「經典risc管線」,那些實際上是在眾多使用簡單cpu的電子裝置中快速普及(常稱為微控制(microcontrollers))。

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