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内容提示: ST 的源可以是累加器,特殊寄存器,立即数等,目的则是内存(包括 MMR) LD 的源可以是内存,立即数,目的则是累加器,特殊寄存器. 你可以认为二者功能相反,ST 是往内存存储,LD 是从内存读取. ?第一章: 绪论?1.2.2、 DSP 芯片的特点 ?哈弗结构和冯诺依曼结构?哈佛结构: 该结构采用双存储空间, 程序存储器和数据存储器分开, 有各自独立的程序总线和数据总线, 可独立编址和独立访问, 可对程序和数据进行独立传输, 使取指令操作、 指令执行操作、 数据吞吐并行完成, 大大地提高了 数据处理能力和指令的执行速度, 非常适合于实时的数字信号处理。 ?冯。 诺依曼结构: 该...

文档格式:DOCX | 页数:9 | 浏览次数:70 | 上传日期:2015-05-02 17:46:30 | 文档星级:
ST 的源可以是累加器,特殊寄存器,立即数等,目的则是内存(包括 MMR) LD 的源可以是内存,立即数,目的则是累加器,特殊寄存器. 你可以认为二者功能相反,ST 是往内存存储,LD 是从内存读取.  第一章: 绪论 1.2.2、 DSP 芯片的特点  哈弗结构和冯诺依曼结构 哈佛结构: 该结构采用双存储空间, 程序存储器和数据存储器分开, 有各自独立的程序总线和数据总线, 可独立编址和独立访问, 可对程序和数据进行独立传输, 使取指令操作、 指令执行操作、 数据吞吐并行完成, 大大地提高了 数据处理能力和指令的执行速度, 非常适合于实时的数字信号处理。  冯。 诺依曼结构: 该结构采用单存储空间, 即程序指令和数据共用一个存储空间, 使用单一的地址和数据总线, 取指令和取操作数都是通过一条总线分时进行。 当进行高速运算时, 不但不能同时进行取指令和取操作数,而且还会造成数据传输通道的瓶颈现象, 其工作速度较慢。  区别:  哈佛: 该结构采用双存储空间, 程序存储器和数据存储器分开, 有各自独立的程序总线和数据总线, 可独立编址和独立访问, 可对程序和数据进行独立传输, 使取指令操作、 指令执行操作、 数据吞吐并行完成, 大大地提高了 数据处理能力和指令的执行速度, 非常适合于实时的数字信号处理。

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