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방통대 방송대 컴퓨터구조 5페이지 암기노트 핵심요약정리

방통대 방송대 컴퓨터구조 5페이지 암기노트 핵심요약정리 에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2024.04.10 최종저작일 2023.11
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방통대 방송대 컴퓨터구조 5페이지 암기노트 핵심요약정리
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    방통대 방송대 컴퓨터구조 5페이지 암기노트 핵심요약정리 에 대한 내용입니다.

    목차

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    본문내용

    [컴퓨터 명령어]
    명령어: 연산코드(연산종류) + 오퍼랜드(데이터/주소)
    수행기능: 함수연산, 정보전달, 순서제어, 입출력
    형식 분류
    오퍼랜드 기억장소: 누산기(데이터 레지스터) / 다중 레지스터 / 스택 구조
    오퍼랜드 수: 3-주소 명령어 / 2-주소(상업용PC) / 1-주소(누산기) / 0-주소(스택, 주소필드X)
    주소지정방식: 오퍼랜드 지정, 주소필드변경/해석
    연산코드(종류) + 주소지정방식(오퍼랜드주소) + 주소/오퍼랜드(기억장치주소,레지스터)
    종류: 의미(스택) / 즉치 / 직접M[ADRS] / 간접M[M[ADRS]] / 레지스터R1 / 레지스터간접M[R1]
    / 상대M[ADRS+PC] / 인덱스M[ADRS+R1]
    종류
    1.데이터 전송 명령어: 입출력명령어
    2.데이터 처리 명령어: 산술, 논리/비트처리, 시프트
    3.프로그램 제어 명령어: 오퍼랜드 비트 좌우 이동

    [처리장치]
    마이크로 연산: 레지스터 저장된 데이터 기본 연산
    종류: 레지스터 전송 - / 산술 - / 논리 - / 시프트 –
    구성: 산술논리연산장치(ALU) + 레지스터(데이터/연산결과저장) + 내부버스(멀티플렉서, 디코더)
    제어단어: 제어변수(선택신호-마이크로연산 선택) 묶음 / ALU(4), 시프터(3)
    [제어장치]
    역할: 기억장치 명령어 하나씩 읽고 해독  제어신호 발생  마이크로연산 명령어 수행
    구성: 명령어레지스터(IR), 명령어해독기, 순서제어기, 주소처리기
    구성도: 다음주소생성기(순서기)제어주소레지스터(CAR)제어기억장치(ROM)제어데이터레지스터(CDR)
    유형

    참고자료

    · 없음
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    • 1. 컴퓨터 명령어
      컴퓨터 명령어는 컴퓨터가 수행해야 할 작업을 지시하는 기본적인 단위입니다. 이러한 명령어는 컴퓨터의 하드웨어와 소프트웨어 간의 상호작용을 가능하게 하며, 프로그래밍 언어를 통해 복잡한 작업을 수행할 수 있게 합니다. 명령어의 종류와 구조는 컴퓨터 아키텍처에 따라 다양하지만, 기본적으로 데이터 처리, 메모리 관리, 입출력 제어 등의 기능을 수행합니다. 명령어 집합의 설계와 최적화는 컴퓨터 성능 향상을 위한 핵심 요소이며, 이를 통해 컴퓨터 시스템의 효율성과 생산성을 높일 수 있습니다.
    • 2. 처리장치
      처리장치는 컴퓨터의 핵심 구성 요소로, 데이터와 명령어를 받아 연산을 수행하고 결과를 출력하는 역할을 합니다. 처리장치는 크게 산술논리장치(ALU)와 제어장치(CU)로 구성되며, ALU는 산술 및 논리 연산을 수행하고 CU는 명령어 해석과 실행을 관리합니다. 처리장치의 성능은 컴퓨터 전체 성능에 큰 영향을 미치므로, 처리장치의 설계와 구현은 매우 중요합니다. 최근에는 다중 코어 프로세서, 병렬 처리 기술 등을 통해 처리장치의 성능을 지속적으로 향상시키고 있습니다. 이를 통해 복잡한 작업을 더욱 효율적으로 수행할 수 있게 되었습니다.
    • 3. 중앙처리장치(CPU)
      중앙처리장치(CPU)는 컴퓨터의 핵심 구성 요소로, 프로그램 실행, 데이터 처리, 메모리 관리 등 컴퓨터의 모든 연산을 총괄하는 역할을 합니다. CPU의 성능은 컴퓨터 전체 성능을 결정하는 가장 중요한 요소이며, 이를 향상시키기 위한 다양한 기술 개발이 이루어지고 있습니다. 최근에는 다중 코어, 병렬 처리, 캐시 메모리 등의 기술을 통해 CPU 성능을 크게 향상시켰으며, 이를 통해 복잡한 작업을 더욱 빠르고 효율적으로 수행할 수 있게 되었습니다. 또한 저전력 기술의 발달로 모바일 기기에서도 고성능 CPU를 사용할 수 있게 되었습니다. 이처럼 CPU는 컴퓨터 시스템의 핵심이며, 지속적인 기술 발전을 통해 컴퓨팅 능력을 향상시키고 있습니다.
    • 4. 기억장치
      기억장치는 컴퓨터 시스템에서 데이터와 프로그램을 저장하고 관리하는 핵심 구성 요소입니다. 기억장치는 크게 주기억장치(RAM)와 보조기억장치(HDD, SSD 등)로 구분됩니다. 주기억장치는 CPU가 직접 접근할 수 있는 고속의 메모리로, 프로그램 실행과 데이터 처리에 사용됩니다. 보조기억장치는 대용량의 데이터를 저장하는 역할을 하며, 주기억장치와 보조기억장치 간의 효율적인 데이터 전송이 중요합니다. 최근에는 SSD와 같은 고속 보조기억장치의 보급으로 컴퓨터 시스템의 전반적인 성능이 크게 향상되었습니다. 또한 클라우드 컴퓨팅 기술의 발달로 원격 기억장치를 활용할 수 있게 되었습니다. 이처럼 기억장치는 컴퓨터 시스템의 핵심 요소이며, 지속적인 기술 발전을 통해 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다.
    • 5. 입출력시스템
      입출력시스템은 컴퓨터와 외부 세계 간의 데이터 교환을 담당하는 중요한 구성 요소입니다. 입력 장치를 통해 사용자의 명령이나 데이터를 컴퓨터에 전달하고, 출력 장치를 통해 컴퓨터의 처리 결과를 사용자에게 제공합니다. 입출력 장치의 종류와 성능은 컴퓨터 시스템의 활용 분야에 따라 다양하며, 최근에는 터치스크린, 음성 인식, 가상현실 등 새로운 입출력 기술이 등장하고 있습니다. 또한 네트워크 기술의 발달로 원격 입출력이 가능해졌으며, 이를 통해 컴퓨터 시스템의 활용 범위가 크게 확장되었습니다. 입출력시스템은 컴퓨터와 사용자 간의 상호작용을 가능하게 하는 핵심 요소이며, 지속적인 기술 발전을 통해 더욱 편리하고 효율적인 사용자 경험을 제공할 것으로 기대됩니다.
    • 6. 병렬처리시스템
      병렬처리시스템은 여러 개의 처리 장치를 동시에 활용하여 작업을 수행하는 컴퓨터 시스템입니다. 이를 통해 복잡한 작업을 보다 빠르게 처리할 수 있으며, 대용량 데이터 처리, 고성능 컴퓨팅 등에 활용됩니다. 병렬처리 기술은 다중 코어 CPU, GPU, 클러스터 컴퓨팅 등 다양한 형태로 구현되고 있으며, 최근 인공지능, 데이터 분석 등의 분야에서 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 병렬처리시스템은 작업 분할, 데이터 분할, 파이프라인 처리 등의 기법을 통해 효율적인 병렬 처리를 수행하며, 이를 위한 알고리즘과 소프트웨어 기술의 발전이 필요합니다. 향후 병렬처리 기술은 컴퓨팅 성능 향상을 위한 핵심 기술로 자리잡을 것으로 예상되며, 다양한 분야에서 활용도가 높아질 것으로 기대됩니다.
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