都有吧资源网推荐:深入浅出计算机组成原理 带你掌握计算机体系全貌

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你将获得

  • 学以致用的计算机底层知识;
  • 30+计算机组成原理核心要点;
  • 洞悉性能问题的本质;
  • 组成原理在工业界的实际应用。

课程介绍

在计算机专业十余门核心课程中,计算机组成原理是当之无愧的第一课。

无论你是想学习计算机的基本知识,如编译原理、操作系统、体系结构,还是想学习数字电路、数字逻辑等,都必须首先掌握计算机组成的原理。 本课程不仅可以让您对计算机系统有一个大致的了解,而且在您选择学习更深入的领域时也会有所帮助。

我们如何学习计算机组成的原理? 作为工程师,你应该明白,学习的关键是理解原理、掌握本质、解决问题。 而学习计算机组合的原理就是了解计算机是如何工作的,以及它们为什么这样工作。 在此基础上,我们可以快速准确地优化性能,提高效率。

在徐文浩看来,学习计算机组成原理就是通过指令、计算、CPU、存储系统和I/O,掌握整个计算机运行过程的核心知识点; 通过反汇编程序执行的过程对计算机系统有一个完整的了解。

因此,在本专栏中,他将结合自己多年的硬件研究成果和软件开发经验,通过硬件开发历史和软件开发案例,通俗易懂的讲解计算机组成原理的核心知识和典型应用,进而帮助大家从 来源。 了解硬件原理和软件架构之间的相似之处,并深入了解性能问题的本质。

该列分为三个模块。

入门
学习计算机组成原理,最关键的问题是学什么,怎么学,什么有用。 因此,本模块会给你一张知识图谱,告诉你学习路径,并为实现“多方面提升绩效”的最终目标提供思路。

原则
本模块将为您从计算机的五个主要部分(控制器、运算器、存储器、输入和输出设备)中提取与当前发展最相关的知识和问题,从历史角度讲清“什么”,结合 案例研究 清楚地说出“如何做”。 带你了解计算机组成原理中的核心和最重要的内容。

应用
在了解了计算机各个部件的操作后,最后一个模块将带您动手。 使用内存层次设计一个大型的DMP系统,通过Disruptor一起感受CPU的速度,让你真正学会使用。

课程目录

讲师
博博创始人徐文浩。 毕业于上海交通大学计算机系试点班,曾在Trilogy Software编写大型企业软件; 曾任MediaV技术总监,从零开始构建支持日百亿流量的广告算法系统; 2015年加入拼多多,参与改写拼多多的交易系统; bothub.ai成立于2016年底,通过自然语言处理技术,为中国企业走出去提供英文智能客服和社交网络营销服务。

课程清单 百度云网盘下载


36-41官网重叠部分

  • 36 _ 局部性原理:数据库性能跟不上,加个缓存就好了?.mp3
  • 36 _ 局部性原理:数据库性能跟不上,加个缓存就好了?.pdf
  • 37 _ 高速缓存(上):“4毫秒”究竟值多少钱?.mp3
  • 37 _ 高速缓存(上):“4毫秒”究竟值多少钱?.pdf
  • 38 _ 高速缓存(下):你确定你的数据更新了么?.mp3
  • 38 _ 高速缓存(下):你确定你的数据更新了么?.pdf
  • 39 _ MESI协议:如何让多核CPU的高速缓存保持一致?.mp3
  • 39 _ MESI协议:如何让多核CPU的高速缓存保持一致?.pdf
  • 40 _ 理解内存(上):虚拟内存和内存保护是什么?.mp3
  • 40 _ 理解内存(上):虚拟内存和内存保护是什么?.pdf
  • 41 _ 理解内存(下):解析TLB和内存保护.mp3
  • 41 _ 理解内存(下):解析TLB和内存保护.pdf
  • 41.2FAQ第一期 _ 学与不学,知识就在那里,不如就先学好了.pdf

00 开篇词 _ 为什么你需要学习计算机组成原理?.mp3

00 开篇词 _ 为什么你需要学习计算机组成原理?.pdf

01 _ 冯·诺依曼体系结构:计算机组成的金字塔.mp3

01 _ 冯·诺依曼体系结构:计算机组成的金字塔.pdf

02 _ 给你一张知识地图,计算机组成原理应该这么学.mp3

02 _ 给你一张知识地图,计算机组成原理应该这么学.pdf

03 _ 通过你的CPU主频,我们来谈谈“性能”究竟是什么?.mp3

03 _ 通过你的CPU主频,我们来谈谈“性能”究竟是什么?.pdf

04 _ 穿越功耗墙,我们该从哪些方面提升“性能”?.mp3

04 _ 穿越功耗墙,我们该从哪些方面提升“性能”?.pdf

05 _ 计算机指令:让我们试试用纸带编程.mp3

05 _ 计算机指令:让我们试试用纸带编程.pdf

05-1特别加餐 _ 我在2019年F8大会的两日见闻录.mp3

05-1特别加餐 _ 我在2019年F8大会的两日见闻录.pdf

06 _ 指令跳转:原来if…else就是goto.mp3

06 _ 指令跳转:原来if…else就是goto.pdf

07 _ 函数调用:为什么会发生stack overflow?.mp3

07 _ 函数调用:为什么会发生stack overflow?.pdf

08 _ ELF和静态链接:为什么程序无法同时在Linux和Windows下运行?.mp3

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09 _ 程序装载:“640K内存”真的不够用么?.mp3

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10 _ 动态链接:程序内部的“共享单车”.mp3

10 _ 动态链接:程序内部的“共享单车”.pdf

11 _ 二进制编码:“手持两把锟斤拷,口中疾呼烫烫烫”?.mp3

11 _ 二进制编码:“手持两把锟斤拷,口中疾呼烫烫烫”?.pdf

12 _ 理解电路:从电报机到门电路,我们如何做到“千里传信”?.mp3

12 _ 理解电路:从电报机到门电路,我们如何做到“千里传信”?.pdf

13 _ 加法器:如何像搭乐高一样搭电路(上)?.mp3

13 _ 加法器:如何像搭乐高一样搭电路(上)?.pdf

14 _ 乘法器:如何像搭乐高一样搭电路(下)?.mp3

14 _ 乘法器:如何像搭乐高一样搭电路(下)?.pdf

15 _ 浮点数和定点数(上):怎么用有限的Bit表示尽可能多的信息?.mp3

15 _ 浮点数和定点数(上):怎么用有限的Bit表示尽可能多的信息?.pdf

15cd5a49c4bc40891fcfc233e8035548.mp3

16 _ 浮点数和定点数(下):深入理解浮点数到底有什么用?.mp3

16 _ 浮点数和定点数(下):深入理解浮点数到底有什么用?.pdf

17 _ 建立数据通路(上):指令+运算=CPU.mp3

17 _ 建立数据通路(上):指令+运算=CPU.pdf

18 _ 建立数据通路(中):指令+运算=CPU.mp3

18 _ 建立数据通路(中):指令+运算=CPU.pdf

19 _ 建立数据通路(下):指令+运算=CPU.mp3

19 _ 建立数据通路(下):指令+运算=CPU.pdf

20 _ 面向流水线的指令设计(上):一心多用的现代CPU.mp3

20 _ 面向流水线的指令设计(上):一心多用的现代CPU.pdf

21 _ 面向流水线的指令设计(下):奔腾4是怎么失败的?.mp3

21 _ 面向流水线的指令设计(下):奔腾4是怎么失败的?.pdf

22 _ 冒险和预测(一):hazard是“危”也是“机”.mp3

22 _ 冒险和预测(一):hazard是“危”也是“机”.pdf

23 _ 冒险和预测(二):流水线里的接力赛.mp3

23 _ 冒险和预测(二):流水线里的接力赛.pdf

24 _ 冒险和预测(三):CPU里的“线程池”.mp3

24 _ 冒险和预测(三):CPU里的“线程池”.pdf

25 _ 冒险和预测(四):今天下雨了,明天还会下雨么?.mp3

25 _ 冒险和预测(四):今天下雨了,明天还会下雨么?.pdf

26 _ Superscalar和VLIW:如何让CPU的吞吐率超过1?.mp3

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27 _ SIMD:如何加速矩阵乘法?.mp3

27 _ SIMD:如何加速矩阵乘法?.pdf

28 _ 异常和中断:程序出错了怎么办?.mp3

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29 _ CISC和RISC:为什么手机芯片都是ARM?.mp3

29 _ CISC和RISC:为什么手机芯片都是ARM?.pdf

30 _ GPU(上):为什么玩游戏需要使用GPU?.mp3

30 _ GPU(上):为什么玩游戏需要使用GPU?.pdf

31 _ GPU(下):为什么深度学习需要使用GPU?.mp3

31 _ GPU(下):为什么深度学习需要使用GPU?.pdf

32 _ FPGA和ASIC:计算机体系结构的黄金时代.mp3

32 _ FPGA和ASIC:计算机体系结构的黄金时代.pdf

33 _ 解读TPU:设计和拆解一块ASIC芯片.mp3

33 _ 解读TPU:设计和拆解一块ASIC芯片.pdf

34 _ 理解虚拟机:你在云上拿到的计算机是什么样的?.mp3

34 _ 理解虚拟机:你在云上拿到的计算机是什么样的?.pdf

35 _ 存储器层次结构全景:数据存储的大金字塔长什么样?.mp3

35 _ 存储器层次结构全景:数据存储的大金字塔长什么样?.pdf

36 _ 局部性原理:数据库性能跟不上,加个缓存就好了?.mp3

36 _ 局部性原理:数据库性能跟不上,加个缓存就好了?.pdf

37 _ 高速缓存(上):“4毫秒”究竟值多少钱?.mp3

37 _ 高速缓存(上):“4毫秒”究竟值多少钱?.pdf

38 _ 高速缓存(下):你确定你的数据更新了么? -.mp3

38 _ 高速缓存(下):你确定你的数据更新了么?.pdf

39 _ MESI协议:如何让多核CPU的高速缓存保持一致?.mp3

39 _ MESI协议:如何让多核CPU的高速缓存保持一致?.pdf

40 _ 理解内存(上):虚拟内存和内存保护是什么?.mp3

40 _ 理解内存(上):虚拟内存和内存保护是什么?.pdf

41 _ 理解内存(下):解析TLB和内存保护.mp3

41 _ 理解内存(下):解析TLB和内存保护.pdf

41.2FAQ第一期 _ 学与不学,知识就在那里,不如就先学好了.mp3

41.2FAQ第一期 _ 学与不学,知识就在那里,不如就先学好了.pdf

42 _ 总线:计算机内部的高速公路.mp3

42 _ 总线:计算机内部的高速公路.pdf

43 _ 输入输出设备:我们并不是只能用灯泡显示“0”和“1”.mp3

43 _ 输入输出设备:我们并不是只能用灯泡显示“0”和“1”.pdf

44 _ 理解IO_WAIT:I_O性能到底是怎么回事儿?.mp3

44 _ 理解IO_WAIT:I_O性能到底是怎么回事儿?.pdf

45 _ 机械硬盘:Google早期用过的“黑科技”.mp3

45 _ 机械硬盘:Google早期用过的“黑科技”.pdf

46 _ SSD硬盘(上):如何完成性能优化的KPI?.mp3

46 _ SSD硬盘(上):如何完成性能优化的KPI?.pdf

47 _ SSD硬盘(下):如何完成性能优化的KPI?.mp3

47 _ SSD硬盘(下):如何完成性能优化的KPI?.pdf

47.2用户故事 _ 赵文海:怕什么真理无穷,进一寸有一寸的欢喜.mp3

47.2用户故事 _ 赵文海:怕什么真理无穷,进一寸有一寸的欢喜.pdf

48 _ DMA:为什么Kafka这么快?.mp3

48 _ DMA:为什么Kafka这么快?.pdf

49 _ 数据完整性(上):硬件坏了怎么办?.mp3

49 _ 数据完整性(上):硬件坏了怎么办?.pdf

49.2FAQ第二期 _ 世界上第一个编程语言是怎么来的?.mp3

49.2FAQ第二期 _ 世界上第一个编程语言是怎么来的?.pdf

50 _ 数据完整性(下):如何还原犯罪现场?.mp3

50 _ 数据完整性(下):如何还原犯罪现场?.pdf

51 _ 分布式计算:如果所有人的大脑都联网会怎样?.mp3

51 _ 分布式计算:如果所有人的大脑都联网会怎样?.pdf

51.2特别加餐 _ 我的一天怎么过?.mp3

51.2特别加餐 _ 我的一天怎么过?.pdf

52 _ 设计大型DMP系统(上):MongoDB并不是什么灵丹妙药.mp3

52 _ 设计大型DMP系统(上):MongoDB并不是什么灵丹妙药.pdf

53 _ 设计大型DMP系统(下):SSD拯救了所有的DBA.mp3

53 _ 设计大型DMP系统(下):SSD拯救了所有的DBA.pdf

54 _ 理解Disruptor(上):带你体会CPU高速缓存的风驰电掣.mp3

54 _ 理解Disruptor(上):带你体会CPU高速缓存的风驰电掣.pdf

55 _ 理解Disruptor(下):不需要换挡和踩刹车的CPU,有多快?.mp3

55 _ 理解Disruptor(下):不需要换挡和踩刹车的CPU,有多快?.pdf

56.结束语 _ 知也无涯,愿你也享受发现的乐趣.mp3

56.结束语 _ 知也无涯,愿你也享受发现的乐趣.pdf

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