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컴퓨터 내부에서 사용하는 명령어 사이클의 4가지 단계에 대해서 비교 설명하시오2025.01.251. 명령어 인출 (Fetch) 명령어 인출 단계는 프로그램 카운터(PC)에 저장된 주소를 사용하여 메모리에서 명령어를 가져오는 단계이다. 이 단계에서는 CPU가 명령어를 실행하기 위해 필요한 첫 번째 단계를 수행한다. 메모리에서 명령어를 가져와 CPU의 명령어 레지스터에 저장한다. 통계적으로, 현대 CPU는 매초 수십억 개의 명령어를 인출할 수 있다. 프로그램 카운터와 메모리 계층 구조가 명령어 인출 속도에 중요한 역할을 한다. 2. 명령어 해독 (Decode) 명령어 해독 단계는 인출된 명령어를 해석하여 어떤 작업을 수행해야 하...2025.01.25
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[A+ 레포트] 시스템프로그래밍 - 레지스터의 역할과 종류를 설명하시오.2025.01.141. 레지스터의 역할 컴퓨터 시스템 내에서 레지스터는 중앙 처리 장치(CPU)의 핵심적인 부분이다. 이는 데이터를 일시적으로 저장하는 작은 저장 공간으로, 컴퓨터의 성능과 직접적인 관련이 있다. 레지스터는 CPU가 처리할 데이터를 임시로 보관하거나, 명령 실행에 필요한 정보를 저장하는 등 다양한 역할을 수행한다. 이러한 레지스터의 특성과 역할을 이해하는 것은 시스템 프로그래밍을 공부하는 학생들에게 있어 매우 중요하다. 왜냐하면, 레지스터의 효율적인 사용은 프로그램의 실행 속도와 시스템의 전반적인 성능에 영향을 미치기 때문이다. 2....2025.01.14
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운영체제 챕터8 레포트 과제제출 시험대비2025.05.031. 요구 페이징 요구 페이징의 이슈에는 페이지 부재, 유효 접근 시간, 페이지 대치 등이 있다. 페이지 부재를 해결하기 위해 FIFO(선입선출 대치)와 OPT(최적 페이지 대치) 알고리즘이 있다. FIFO는 이해와 구현이 쉬운 반면 성능이 좋지 않을 수 있고, OPT는 이상적인 알고리즘이지만 현실적인 구현이 어렵다. 이를 보완한 LRU(최소 사용 대치) 알고리즘은 과거 데이터를 이용해 미래를 예측하는 통계적 개념으로, 과거 오랫동안 사용하지 않은 페이지를 대치한다. 2. 페이징 시스템 페이징 시스템은 가상주소, 페이지 테이블, 물...2025.05.03
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단편화의 의미와 이를 극복하는 방법, 내부 단편화와 외부 단편화의 차이점2025.01.191. 단편화의 정의 단편화는 컴퓨터 과학에서 매우 중요한 개념이다. 이는 주로 메모리 관리와 밀접한 관련이 있으며, 시스템 성능 저하를 유발할 수 있는 주요 원인 중 하나이다. 단편화에는 내부 단편화와 외부 단편화가 있으며, 내부 단편화는 할당된 메모리 블록 내에서 사용되지 않는 공간이 발생하는 현상이고, 외부 단편화는 사용 가능한 메모리 블록들이 불규칙하게 분산되어 큰 메모리 요청을 처리할 수 없는 상태를 의미한다. 2. 단편화 극복 방법 단편화를 극복하기 위한 방법으로는 메모리 압축, 메모리 풀링, 가비지 컬렉션 등이 있다. 메...2025.01.19
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[C++ 프로그래밍-방송통신대-24-2학기-출석수업과제물] 각 예제의 완성된 소스코드(각 라인별로 주석(설명) 새로 추가)와 실행결과 화면을 제출하시오.2025.01.261. FirstStep.cpp 수정 주어진 FirstStep.cpp 파일은 C++로 작성된 간단한 출력 프로그램이다. 기존 코드는 std::cout을 사용하여 "나의 첫 번째 C++ 프로그램"이라는 문자열을 출력하고, std::endl을 이용해 줄바꿈 처리를 하고 있다. 문제에서 요구한 사항은 5행의 코드를 std:: 네임스페이스를 사용하지 않고 cout과 endl만 사용하도록 수정하는 것이다. 수정 후 코드는 네임스페이스를 명시하지 않으면서도 동일한 결과를 출력할 수 있기 때문에 코드가 더 간결해지고, 가독성도 높아졌다. 2. 배...2025.01.26
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근육 기억 형성 과정(머슬 메모리)_탐구보고서_생명과학(세특)2025.01.121. 머슬 메모리 머슬 메모리 이론에는 '모토 러닝'과 '근핵 증가'의 두 가지 측면이 존재합니다. '모토 러닝'은 꾸준한 운동 반복 학습을 통해 다양한 운동 자극이 중추신경계에 저장되면, 휴지기를 가진 후에 근비대에 빠르게 도달할 수 있다는 개념입니다. '근핵 증가'는 지속적인 운동을 수행하면 근섬유가 비대해지고 근섬유 속 근핵이 증가하게 되는데, 운동을 쉬게 되면 근섬유는 감소하지만 증가된 근핵의 수는 유지되어 운동을 다시 수행할 때 감소된 근섬유 안의 유지된 근핵들이 근섬유의 비대 회복을 빠르고 효율적으로 이루어지게 한다는 개...2025.01.12
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컴퓨터 주기억 장치의 종류와 특징, 그리고 NAND Flash Memory의 장단점2025.01.081. 컴퓨터 주기억 장치의 종류와 특징 컴퓨터 주기억 장치에는 SRAM, DRAM, NAND Flash Memory, NOR Flash Memory 등이 있습니다. SRAM은 높은 속도와 낮은 전력 소비를 가지고 있으며, DRAM은 대용량 메모리를 저렴하게 구성할 수 있습니다. NAND Flash Memory는 비휘발성 메모리로서 대용량 저장이 가능하고, NOR Flash Memory는 읽기 속도가 빠르고 안정적인 데이터 보호가 가능합니다. 각각의 주기억장치는 서로 다른 특징과 장단점을 가지고 있어, 사용자의 요구 사항에 따라 적절...2025.01.08
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컴퓨터구조 CPU설계_Quartus 설계_20242025.01.161. 컴퓨터 명령어 컴퓨터 명령어는 각각 16진수 코드로 되어있는 마이크로 연산이다. 명령어를 Instruction Register (IR)에 넣어 해석을 진행해 필요한 장치에서 명령어를 실행한다. 메모리 참조 명령어는 주소가 필요하다. 첫째 자리의 0~E까지를 보고 메모리 참조 명령어임을 확인하고 뒤의 XXX에 주소를 넣는다. 레지스터를 건드리는 명령어는 정해져 있는 레지스터 명령어 16진수 값을 가져와서 처리한다. 2. 기본적인 제어장치의 구성 명령어가 IR에 들어가면 하위 12 bit( IR 0~11 )는 주소 bit로 할당된...2025.01.16
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주기억장치와 보조기억장치의 종류와 특징2025.01.031. 주기억장치 주기억장치는 컴퓨터 하드웨어에 해당하는 것으로 컴퓨터의 중앙처리장치에 접근하여 데이터를 처리하는 기억장치입니다. 주기억장치에는 주로 RAM과 ROM이 사용됩니다. RAM은 읽고 쓰기가 자유로운 휘발성 메모리이며, ROM은 읽기만 가능한 비휘발성 메모리입니다. 2. 보조기억장치 보조기억장치는 주기억장치의 단점을 보완하기 위해 만들어졌습니다. 보조기억장치는 전원이 차단되어도 내용이 유지되며 저장 용량이 크다는 장점이 있습니다. 대표적인 보조기억장치로는 하드디스크, SSD, CD-ROM 등이 있습니다. 3. D램 최근 많...2025.01.03
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컴퓨터 아키텍처의 기본 개념과 발전 과정2024.12.311. 메모리 컴포넌트 메모리 컴포넌트를 컴퓨터 과학의 관점에서 분류하는 방법을 배웁니다. 프로세서와 직접 연결되는 메인/로컬 메모리와 2차 메모리의 특성을 이해하고, 이를 통해 현존하는 메모리 기술의 체계와 발전 방향을 파악할 수 있습니다. 2. 디지털 회로의 기초 이론 MOS 트랜지스터와 부울 대수의 기본 원리를 학습합니다. 이를 통해 복잡한 컴퓨터 시스템을 구현하는 데 있어 디지털 회로의 기본 토대가 되는 개념을 이해할 수 있습니다. 3. CPU 아키텍처 RTL(Register Transfer Level) 설계 기준으로 CPU ...2024.12.31