- 1·本课程计组讲义免费领取^^
- 2·1.2 初识计算机和存储程序
- 3·1.2 五大功能部件
- 4·1.2 冯诺伊曼计算机以及现代计算机
- 5·1.2 存储程序工作方式(必看)
- 6·1.2 从源程序到可执行文件(必看)
- 7·1.2 软件硬件以及层次结构
- 8·1.3 机器字、指令字、存储字
- 9·1.3 时钟周期、主频
- 10·1.3 CPI与CPU执行时间
- 11·1.3 IPS MIPS IPC
- 12·1.3 与存储性能相关的指标
- 13·1.3 其他性能指标
- 14·2.1 进位计数法(一)
- 15·2.1 进位计数法(二)
- 16·2.1 真值vs机器数 定点数vs浮点数
- 17·2.1 原码表示法(定点整数)
- 18·2.1 模运算与补码(定点整数)
- 19·2.1 补码总结(定点整数)
- 20·2.1 反码以及原反补相互转换
- 21·2.1 移码表示法(定点整数)
- 22·2.1 机器数与真值的单调性
- 23·2.1 无符号数(定点整数)
- 24·2.1 定点小数
- 25·2.1 C语言中的整型数据类型
- 26·2.1 有符号数和无符号数的转换
- 27·2.1 不同字长整数之间的转换
- 28·2.2逻辑运算以及逻辑门
- 29·2.2 半加器/全加器/串行进位加法器
- 30·2.2 补码加减法运算(练习必做)
- 31·2.2 补码的溢出判断
- 32·2.2 模4补码与补码溢出例题(必做)
- 33·2.2 整数加减运算器
- 34·2.2 标志位的生成(重点 OF SF CF ZF)
- 35·2.2 标志位的应用(练习必做)
- 36·2.2 逻辑移位与算术移位
- 37·2.2 乘法运算原理(非重点 偏难 选看)
- 38·2.2 乘法运算电路(非重点)
- 39·2.2 乘法运算手算(非重点 选看)
- 40·2.2 原码除法的基本原理
- 41·2.2 除法运算电路
- 42·2.3 浮点数的表示(例题必做)
- 43·2.3 浮点数的表示范围与上溢下溢
- 44·2.3 浮点数的规格化
- 45·2.3 基数为2的原码尾数规格化形式
- 46·2.3 IEEE754标准(一)(练习必做)
- 47·2.3 IEEE754标准(二)
- 48·2.3 浮点数的加减运算与定点区别
- 49·2.3 C语言中的浮点数以及类型转换
- 50·2.3 数据的大小端和对齐存储
- 51·3.1 存储器的分类
- 52·3.1 存储器的主要性能指标
- 53·3.1 存储器的层次结构
- 54·3.2 按存储介质分类
- 55·3.2 DRAM的工作原理
- 56·3.2 DRAMvsSRAM
- 57·3.2 芯片基本结构以及译码驱动方式
- 58·3.2 DRAM的刷新
- 59·3.2 DRAM的时序信号
- 60·3.2 ROM和SDRAM
- 61·3.3 位扩展法
- 62·3.3 字扩展(线选法)
- 63·3.3 字扩展(译码器法)
- 64·3.3 字位扩展
- 65·3.3 双端口存储器
- 66·3.3 内存条与并行访问存储器
- 67·3.3 交叉访问存储器
- 68·3.3 多体交叉存储器的作用
- 69·3.3 低位交叉存储器的启动方式
- 70·3.3 字位扩展与并行技术总结
- 71·3.4 磁盘简介以及磁盘读写过程
- 72·3.4 磁盘存储器的性能指标
- 73·3.4 磁盘其他部分以及地址结构
- 74·3.4 磁盘阵列
- 75·3.4 固态硬盘
- 76·3.5 程序访问的局部性原理
- 77·3.5 主存块以及Cache块
- 78·3.5 Cache块的有效位
- 79·3.5 CPU如何访问Cache以及平均访问时间
- 80·3.5 直接映射
- 81·3.5 全相联映射
- 82·3.5 组相联映射以及总结(练习必做)
- 83·3.5 Cache替换算法
- 84·3.5 Cache的一致性维护策略
- 85·3.5 Cache分离与多级Cache
- 86·4.1 指令的基本格式
- 87·4.1 按地址码分类以及扩展操作码
- 88·4.1 操作码类型和ISA
- 89·4.2 指令寻址
- 90·4.2 数据寻址(一)
- 91·4.2 数据寻址(二)(基址寻址)
- 92·4.2 变址寻址与相对寻址
- 93·4.2 堆栈寻址
- 94·4.2 其他数据寻址和寻址总结
- 95·4.3 x86寄存器基础
- 96·4.3 汇编指令格式以及数据传送指令
- 97·4.3 x86算逻运算指令
- 98·4.3 X86控制流指令
- 99·4.3 常用语句的机器级表示
- 100·4.3 x86的过程调用
- 101·4.3 ATT格式以及Intel格式区别
- 102·4.3 MIPS架构汇编指令
- 103·4.4 CISC和RISC的基本概念知识点
- 104·5.1 指令的执行过程
- 105·5.1 CPU的功能和基本结构
- 106·5.2 一条一般指令的执行流程
- 107·5.2 指令周期与机器周期+不同机器周期的数据流向
- 108·5.3 操作元件与状态元件
- 109·5.3 三级时序系统与现代计算机的时钟信号
- 110·5.3 微操作序列以及指令执行方案
- 111·5.3 数据通路的基本结构
- 112·5.4 简单的CPU模型
- 113·5.4 硬布线控制器的基本原理
- 114·5.4 硬布线控制器的设计流程
- 115·5.4 微程序控制器的基本原理和设计流程
- 116·5.4 微指令的编码方式
- 117·5.4 微地址的形成方式以及微指令格式
- 118·5.5 中断处理流程
- 119·5.5 中断分类
- 120·5.6 初识MIPS指令流水线
- 121·5.6 指令流水线的性能指标
- 122·5.6 MIPS五段式流水线数据通路(偏难)
- 123·5.6 流水线常用指令以及lw指令执行分析
- 124·5.6 其他常用指令分析以及总结
- 125·5.6 资源(结构)相关与数据相关
- 126·5.6 控制相关
- 127·5.6 超流水线以及多发射技术
- 128·6.1 基本概念
- 129·6.1 总线分类
- 130·6.1 总线结构 | 性能指标 | 主从设备
- 131·6.2总线事务和传送方式
- 132·6.2 同步定时方式与异步定时方式
- 133·6.2 半同步以及分离式
- 134·6.2 同步异步串行通信
- 135·7.2 IO系统与IO接口基本结构
- 136·7.2 IO接口基本功能以及编址方式
- 137·7.3 程序查询方式
- 138·7.3 程序中断方式
- 139·7.3 DMA方式
- 140·7.3 DMA传送方式以及DMA特点
- 141·7.3 中断复习以及中断控制器
- 142·7.3 响应优先级以及处理优先级
- 143·7.3 优先级例题
- 144·7.3 中断响应以及中断识别
想象一下,你正坐在考研自习室里,面对《计算机组成原理》教材,脑子里全是“指令周期”“Cache映射”“微程序控制器”。你翻了一遍又一遍,感觉每个字都认识,但连起来就像天书。你是不是也曾在深夜怀疑自己:这道题怎么又错了?为什么别人都能理解?别急,你不是一个人——这门课是408考研中公认的“硬骨头”。
而这门计算机组成原理考研课程,正是为了帮你啃下这块骨头而生。它从考研真题出发,把140+个知识点拆解成系统化的视频精讲。无论你是零基础入门,还是二轮复习查漏补缺,都能按需观看。课程配套讲义可在公众号「里昂408考研」免费领取,省去你记笔记的时间,直接专注理解。
课程涵盖了冯诺伊曼结构、数据表示、存储系统、指令系统、CPU与流水线、总线与IO等核心模块。特别值得一提的是,第五章关于CPU和流水线的部分虽然难度较大,但经过简化后更适合基础一般的同学。可以说,这门课是你打通计算机组成原理脉络的最佳助手。
核心知识点与课程亮点
下面我们详细拆解一下这门计算机组成原理考研课程包含的几个关键知识板块。每个板块都配有例题和手算演示,帮助你从原理到实战。
存储系统:从Cache到主存,彻底拿下
存储系统是考研的重灾区,尤其Cache映射、替换算法、一致性维护。课程里用大量图示和实例讲解直接映射、全相联映射、组相联映射,以及LRU、LFU等替换策略。注意:这个板块要求必做练习,因为考研大题几乎每年都考。 配合讲义中的总结表格,你可以在15分钟内理清所有映射方式。另外,DRAM刷新、多体交叉存储器等细节也被一一拆解。
为了直观展示存储层次结构,这里插入一张示意图:
指令系统与汇编:看懂底层,不再怕反汇编题
从x86到MIPS,课程不仅教你指令格式、寻址方式,还带你手写汇编指令。尤其是C语言语句对应的机器级表示,这往往是考研大题的突破口。课程中通过比较CISC和RISC,帮你建立指令集架构的全局观。学了之后,你就能看懂《深入理解计算机系统》中那些汇编片段了。
CPU设计与流水线:硬骨头也有软办法
这一章被很多同学称为“劝退章”。但别怕,课程从数据通路设计到微程序控制器,再到MIPS五段流水线,每一步都配有生动的动画和真题讲解。特别是关于资源相关、数据相关、控制相关的处理,课程给出了清晰的冲突解决策略。哪怕你基础一般,也能跟上节奏。
第二张图补充展示流水线数据通路的简化示意图:
适用人群与学习建议
这门计算机组成原理考研课程适合以下人群:
- 考研党:无论是408统考还是自命题,课程覆盖了几乎所有考点。建议一轮学习时按顺序全部过一遍,二轮时重点看“必做”章节和容易混淆的概念。
- 大学本科生:如果你正在修读计算机组成原理但老师讲得飞快,这门课是绝佳的补充学习资源。特别是C语言与汇编的转换部分,能让你对计算机的理解更上层楼。
- 自学者:对于想深入了解计算机硬件原理的爱好者,课程内容由浅入深,即使没有老师指导也能看懂。
学习建议:不要只刷题不看书,更不要只看视频不动手。每听完一节,立刻做课后练习题(课程内附真题精选)。遇到不懂的地方,可以反复拖动进度条,或者去公众号留言提问。另外,把课程讲义打印出来,边听边做笔记,效果翻倍。
FAQ常见问题
Q1:这门课和市面上的王道考研课程有什么区别?
A:王道课程体系更宏观,但本课程聚焦于计算机组成原理单科,内容更细、更深入。它把每个知识点都切分到几分钟到十几分钟的小视频,方便你利用零碎时间攻克难点。同时,课程中所有例子都来自历年考研真题,针对性更强。而且讲义免费领取,性价比极高。
Q2:我基础很差,能跟上第五章流水线吗?
A:可以。第五章虽然难,但课程做了简化处理:只要求掌握MIPS五段流水线的基本数据通路和常见冲突,不深入超流水线等复杂内容。只要你前面几章认真学过(尤其数据通路和指令执行过程),这部分完全可以理解。建议先看“CPU功能和基本结构”打好基础,再看流水线。
Q3:课程有配套的习题和答疑吗?
A:课程本身包含大量“练习必做”章节,真题覆盖率很高。答疑方面,你可以在公众号「里昂408考研」后台留言,主创团队会定期回复。此外,课程群(如有)也可交流。不过由于是录播课程,没有实时直播答疑,建议你把自己做题中遇到的问题整理好,一次性提问。
总结与学习路径建议
总的来说,这门计算机组成原理考研课程是一套高度聚焦、针对应试的精品课程。它把枯燥的硬件知识变成可视化的讲解,让你从底层理解计算机的运作。如果你能按照课程节奏一步步走,配合讲义和真题,我相信你一定能拿下考研计算机组成原理这块硬骨头。
学完本课程后,你可以继续深入学习《操作系统》或《计算机网络》,因为计算机组成原理是这些课程的基础。比如操作系统中的内存管理、进程切换都和Cache、中断紧密相关。这里推荐一门相关课程:







