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计算机流水线周期

计算机流水线周期是指采用流水线技术执行多条指令时,在保证设备利用率不变的前提下,一条指令的开始到下一条指令的最晚开始时间的总称。

计算机流水线周期基本信息

计算机流水线周期流水线周期的运用

流水线的计算方法有两种,这两种计算方法结果经常不一致,下面是两种算法结果不同的分析。

右侧是流水线执行时间的计算公式1:

该公式的计算是按照连续执行的方式计算的,加号的前半部分是一条指令执行的时间,后半部分是n-1个周期。整个计算比较精准,下面阐述该公式的由来。如图《流水线执行时间的计算公式》所示。

如图2中标有“①”的两端执行时间相加等于一条指令的执行时间。中间②这段则是由流水线周期全部覆盖的部分。二者之和则是流水线的执行时间。

而在另一种算法是加所有的操作都按照流水线的周期去执行,然后计算所有的流水线的执行时间。本身这种算法是不准确的,但是在计算较为方便。

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计算机流水线周期造价信息

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计算机

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  • 戴尔
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  • 重庆广飞电子有限公司
  • 2022-12-07
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  • CORE双核/1.6G 1GM 10/100M 80G DVC-RW 1000M 17"LCD
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  • 四川金迪自控设备有限公司
  • 2022-12-07
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  • JSJ描述:用于安装巡检软件,查看巡逻数据;种类:电子巡更系统;
  • 新联盾
  • 13%
  • 内蒙古新联盾电子科技有限责任公司
  • 2022-12-07
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计算机

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  • 陕西金誉诚信息工程有限公司
  • 2022-12-07
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计算机

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  • 湛江市2018年4季度信息价
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流水线配件

  • 规格 4040 标准类型 国标 标准编号 4040
  • 5258件
  • 1
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  • 2015-06-19
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流水线设备专用链轮

  • 标准编号22 不锈钢 品牌 金源 型号22 链节距22(p)链板厚度22(mm)滚子直径22(mm)销轴直径22(mm)减速比 22
  • 6048件
  • 1
  • 中档
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  • 2015-12-17
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流水线铝型材

  • 4080.0
  • 3129m
  • 1
  • 中档
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  • 2015-06-19
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计算机

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计算机

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  • 3
  • 不限
  • 中档
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  • 2018-05-31
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计算机流水线周期原理

不采用流水线技术的时,指令的执行方式及其执行周期:

执行方式如图《一条指令包括三个操作:取值、分析、执行》所示,执行周期为一条指令的开始到下一条指令的开始时间。因为在非流水线操作时,想要提高执行效率,就必须一条指令执行完,下一条指令接着执行。那么采用流水线技术时,从概念上说,执行周期是相同的。下面是对流水线生命周期的定义和理解。

如图1所示,一条指令也有三个操作,分别用不同的颜色的方框表示。

图1中所示,第二条指令的第一个操作从2的位置移到了2‘的位置,从整体来看,这样的修改是不会影响某条指令的最终完成时间。2’的位置是第二条指令的第一个操作的最晚开始时间。如果再往后拖就影响到其他操作的正常执行,破坏了流水线的执行方式。

将所有操作都拖到他的最晚开始时间,然后观察。一条指令的一个操作的开始到下一条指令的相同操作开始时间是完全相同,并且正好等于指令中执行时间最长的操作所用的时间,即指令中用时最长的指令的执行时间为流水线的周期。

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计算机流水线周期常见问题

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计算机流水线周期文献

流水线课程设计 流水线课程设计

流水线课程设计

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目 录 1.序言 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 2.现有机电系统分析 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 2.1 现有机电系统全面介绍 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 3.改进方案 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 3.1 M06装配单元现有问题分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 3.2M06装配单元改进方案分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 4.机械系统设计 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 4.1 传动系统的设计 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 4.2 通用零部件的选择 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 4.3 关键零部件有限元分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 5.控制系统设计 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

混凝土PC流水线制造商 混凝土PC流水线制造商

混凝土PC流水线制造商

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混凝土PC流水线制造商

自振周期自振周期 - 自振周期折减系数

由于计算模型的简化和非结构因素的作用,导致多层钢筋混凝土框架结构在弹性阶段的计算自振周期(下简称“计算周期”)比真实自振周期(下简称“自振周期”)偏长。因此,无论是采用理论公式计算还是经验公式计算;无论是简化手算还是采用计算机程序计算,结构的计算周期值都应根据具体情况采用自振周期折减系数(下简称“折减系数”)加以修正,经修正后的计算周期即为设计采用的实际周期(下简称“设计周期”),设计周期=计算周期×折减系数。如果折减系数取值不恰当,往往使结构设计不合理,或造成浪费、或甚至产生安全隐患。诚然,折减系数是钢筋混凝土框架结设计所需要解决的一个重要问题。 影响自振周期因素是诸多方面的,加之多层钢筋混凝土框架结构实际工程的复杂性,抗震规范[1]没有、也不可能对折减系数给出一个确切的数值。许多文献中给出,当主要考虑填充墙的刚度影响时,折减系数可取0.6~0.7[4] [7];根据填充墙的多少、填充墙开洞情况,其对结构自振周期影响的不同,可取0.50~0.90[2].这些都是以粘土实心砖为填充墙的经验值,不言而喻,采用不同填充墙体材料的折减系数是不相同的。当采用轻质材料或空心砖作填充墙,当然不应该套用实心砖为填充墙的折减系数。对于粘土实心砖外的其它墙体可根据具体情况确定折减系数。

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机器周期时钟周期

一个CPU周期时间有包含若干个时钟周期。时钟周期定义为时钟脉冲的倒数(可以这样来理解,时钟周期就是单片机外接晶振的倒数,例如12M的晶振,它的时间周期就是1/12 μs),是计算机中最基本的、最小的时间单位。

在一个时钟周期内,CPU仅完成一个最基本的动作。由于时钟脉冲是计算机的基本工作脉冲,它控制着计算机的工作节奏(使计算机的每一步都统一到它的步调上来)。显然,对同一种机型的计算机,时钟频率越高,计算机的工作速度就越快。但是,由于不同的计算机硬件电路和器件的不完全相同,所以其所需要的时钟周频率范围也不一定相同。我们学习的 8051单片机的时钟范围是1.2MHz-12MHz。

一个机器周期包含六个状态周期(用S表示)。一个状态周期有两个节拍(用P1、P2表示)。

8051系列单片机的一个机器周期同6 个S周期(状态周期)组成。也就是说一个机器周期=6个状态周期=12个振荡周期(即时钟周期)。

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自振周期自振周期 - 结构周期关系

按照行业标准《工程抗震术语标准》(JGJ/97)的有关条文, 自振周期:结构按某一振型完成一次自由振动所需的时间。 基本周期:结构按基本振型(第一振型)完成一次自由振动所需 的时间。通常需要考虑两个主轴方向和扭转方向的基本周期。

设计特征周期 :抗震设计用的地震影响系数曲线的下降段起始点所对应的周期值,与地震震级、震中距和场地类别等因素有关。

场地卓越周期:根据场地覆盖层厚度H和土层平均剪切波速 ,按公式T=4H/ 计算的周期,表示场地土最主要的振动特征。 结构在地震作用下的反应与建筑物的动力特性密切相关,建筑物的自振周期是主要的动力特征,与结构的质量和刚度有关,当自振周期、特别是基本周期小于或等于设计特征周期 时,地震影响系数取值为 ,按规范计算的地震作用最大。

国内外的震害经验表明,当建筑物的自振周期与场地的卓越周期相等或相近时,地震时可能发生共振,建筑物的震害比较严重。研究表明,由于土在地震时的应力-应变关系为非线性的,在同一地点,地震时场地的卓越周期并不是不变的,而将因震级大小、震源机制、震中距离的变化而不同。

GB50011规范对结构的基本周期与场地的卓越周期之间的关系不做具体要求,即不要求结构自振周期避开场地卓越周期。事实上,多自由度结构体系具有多个自振周期,不可能完全避开场地卓越周期。2100433B

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