Исходная операнда - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Богат и выразителен русский язык. Но уже и его стало не хватать. Законы Мерфи (еще...)

Исходная операнда

Cтраница 2


Состав команд для выполнения операций с плавающей точкой, их мнемонический код, признаки результата и код операции представлены в табл. 2.27, где использованы следующие обозначения: Е, V - короткий операнд; D, W-длинный операнд; L, X - операнд расширенной точности; D / L - исходные операнды типа D, а результат типа L. Предусмотрены набор арифметических операций над операндами разной разрядности и набор операций для манипулирования операндами.  [16]

Сравнение выполняется алгебраически, сравниваемые операнды рассматриваются как целые числа со знаком, состоящие из 32 битов, включая знаковый. В результате операции исходные операнды в общих регистрах и в памяти не изменяются.  [17]

CER и СЕ результат алгебраического сравнения операндов отражается в признаке результата, а исходные операнды не изменяются.  [18]

Для коротких и длинных операндов имеется полный набор команд с плавающей точкой. При выполнении этих команд получается результат, который имеет такой же формат, как и исходные операнды; исключение составляют те случаи в команде УМНОЖЕНИЕ, когда при умножении короткого множимого на короткий множитель получается длинное произведение.  [19]

20 Форматы, их условные обозначения и структуры команд. [20]

Набор команд ЕС ЭВМ в основном состоит из двухадресных команд пяти форматов, показанных на рис. 2.12. Адреса указывают, откуда должны быть взяты исходные операнды. Кроме того, в большинстве операций подразумевается, что результат помещается на место первого операнда.  [21]

На рис. 12.11 приведена организация типичного МП, широко применяемого в ЦИП. Арифметическо-логические устройства ( АЛУ) служат для выполнения, как правило, простых операций: сложения, вычитания, различных пересылок типа регистр-регистр, регистр-память, регистр-внешнее устройство, разнообразных сдвигов и операций булевой алгебры над исходными операндами.  [22]

Большинство из арифметических операторов определяет выполнение двух операций. Результат одной из них помещается в область памяти, определяемую каким-либо из символических адресов операндов, указываемых в адресной конструкции. Исходные операнды задаются также символическими адресами. Результатом второй является состояние специальной ячейки признак результата, а исходными операндами этой операции являются те же операнды, что и в первой операции.  [23]

Контроль правильности работы блоков БАР и БАС осуществляется путем одновременного выполнения тех же операций в блоке арифметического контроля БАК и сравнения результатов. Блок БАК, не показанный на рис. 6.3, по составу дублирует аппаратуру проверяемых блоков. Для получения контрольных результатов исходные операнды одновременно с подачей в РВ1 и РВ2 посылаются в аналогичные регистры блока АК.  [24]

25 Структурная схема АЛУ и его информационных связей с другими блоками процессора ЕС-2050. [25]

Через этот блок проходит вся информация, которая должна обрабатываться в АЛУ. Из основной оперативной памяти в БЦД она поступает через регистр синхронизации PC блока управления оперативной памятью БУП в буферный регистр центрального управления РБЦ. В этот регистр поступают не только исходные операнды. Из ООП в него выбираются и участки программ, которые далее передаются в блоки центрального управления процессора.  [26]

Операторы перехода языка символического программирования имеют адресные конструкции двух типов: содержащие либо один, либо два символических адреса операторов. В качестве исходных операндов используется содержимое либо всего регистра результата, либо его части и константа, определяемая символическим обозначением оператора. Вычисление предиката производится путем проверки отношения равенства между исходными операндами. Результатом оператора является содержимое поля памяти текущая метка, в которую переносится для операторов с адресной конструкцией из двух символических адресов один из этих адресов в зависимости от значения предиката. Для операторов с адресной конструкцией из одного символического адреса оператора результатом-содержимым поля текущая метка-является либо этот символический адрес, либо неявная метка следующего оператора.  [27]

Если содержимое памяти или регистра меняется, то используется микропрограмма, позволяющая определить, изменился ли один из исходных операндов. Если операнды не меняются, то команда повторяется. Если восемь повторений команды остаются безуспешными, достигается пороговая точка или изменяются исходные операнды, то возникает тяжелое прерывание от системы контроля. При успешном повторении возникает легкое прерывание от системы контроля, цель которого - обработка ошибки системой программного обеспечения для регистрации ситуаций, вызывающих такую ошибку.  [28]

Большинство из арифметических операторов определяет выполнение двух операций. Результат одной из них помещается в область памяти, определяемую каким-либо из символических адресов операндов, указываемых в адресной конструкции. Исходные операнды задаются также символическими адресами. Результатом второй является состояние специальной ячейки признак результата, а исходными операндами этой операции являются те же операнды, что и в первой операции.  [29]

В процессоре ЕС-1033 для передачи информации используется несколько однотипных магистралей, а функциональные блоки связаны более чем с одной из них. Поскольку микропрограммное управление процессора является общим для всех его функциональных блоков, то оказывается возможным организовать связь между ними оптимальным для данного такта образом. В большинстве тактов обработки информации участвует три числа, два из которых - исходные операнды, а третье - результат. Кроме того, в каждом такте нужно передавать информацию о состоянии блоков процессора от схем анализа к схемам управления, которая необходима для выбора пути продолжения исполняемой микропрограммы. Таким образом, для организации связей между блоками процессора необходимо и достаточно иметь три информационные магистрали и одну магистраль для сбора информации о состоянии функциональных блоков - магистраль анализов.  [30]



Страницы:      1    2    3