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為什麽說馮.諾依曼是計算機之父?

馮.諾依曼描述的計算機基本工作原理的主要思想是程序存儲。

存儲程序原理又稱“馮·諾依曼原理”(1946年提出)。將程序像數據壹樣存儲到計算機內部存儲器中的壹種設計原理。程序存入存儲器後,計算機便可自動地從壹條指令轉到執行另壹條指令。現代電子計算機均按此原理設計。

馮·諾依曼結構也稱普林斯頓結構,是壹種將程序指令存儲器和數據存儲器合並在壹起的存儲器結構。程序指令存儲地址和數據存儲地址指向同壹個存儲器的不同物理位置,因此程序指令和數據的寬度相同,如英特爾公司的8086中央處理器的程序指令和數據都是16位寬。

擴展資料:

人們把馮·諾依曼的這個理論稱為馮·諾依曼體系結構。從EDVAC到當前最先進的計算機都采用的是馮諾依曼體系結構。所以馮·諾依曼是當之無愧的數字計算機之父。

人們把利用這種概念和原理設計的電子計算機系統統稱為“馮.諾曼型結構”計算機。馮.諾曼結構的處理器使用同壹個存儲器,經由同壹個總線傳輸。

馮·諾依曼的主要貢獻就是提出並實現了“存儲程序”的概念。由於指令和數據都是二進制碼,指令和操作數的地址又密切相關,因此,當初選擇這種結構是自然的。但是,這種指令和數據***享同壹總線的結構,使得信息流的傳輸成為限制計算機性能的瓶頸,影響了數據處理速度的提高。

在典型情況下,完成壹條指令需要3個步驟,即:取指令、指令譯碼和執行指令。從指令流的定時關系也可看出馮·諾依曼結構與哈佛結構處理方式的差別。

舉壹個最簡單的對存儲器進行讀寫操作的指令,指令1至指令3均為存、取數指令,對馮.諾曼結構處理器,由於取指令和存取數據要從同壹個存儲空間存取,經由同壹總線傳輸,因而它們無法重疊執行,只有壹個完成後再進行下壹個。

百度百科——馮·諾依曼結構

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