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文档简介

第01章计算机技术概论了解计算机的基本构成:硬件、软件。掌握计算机的数据表示:二进制和十六进制字符、汉字、图形编码。熟悉微机的基本构成:处理器、内存储器、总线、主板、外存储器、输入输出设备。学习目标1.1计算机的硬件和软件1.2计算机数据表示1.3微型计算机组成主要内容1.1.1冯·诺依曼体系结构

冯.诺依曼于1946年提出计算机设计的基本思想。现代计算机基本上都是基于冯.诺依曼模型的。冯·诺依曼体系结构基本思想使用二进制表示数据和指令:计算机中所有数据和程序指令都用二进制表示。存储程序:由指令构成的程序可以存入计算机并自动执行。五大组成部分:运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备。存储程序的工作方式程序由指令按一定顺序组合而成;计算机执行程序,实际上是由硬件逐一执行指令,指令必须事先装入内存;程序的运行,就是CPU从存储器中取指令→分析指令→执行指令的循环过程。五大组成部分及功能运算器算术逻辑单元,完成算术运算和逻辑运算。存储器存储程序和数据,能高速自动完成对程序和数据的存取。程序和数据以二进制形式表示,必须加载到存储器中,程序才能执行。存储器由众多存储单元构成,每个单元有唯一的编号→地址五大组成部分及功能控制器计算机系统的指挥中心,指挥计算机各部件协调工作,按步骤取指令→分析指令→执行指令控制器+运算器=中央处理器CPU。输入设备输出设备基本存储单位位:bit(binarydigit)是存储在计算机中的最小数据单位,它是0或1。位代表设备的某一种状态,这些设备只能处于两种状态之一。如开关要么断开(用0表示),要么合上(用1表示)。8个二进制位被称为字节(Byte),是衡量存储容量的基本单位。1K=210B=1024Byte1M=1024K=210×210Byte1G=1024M=210×210×210Byte1.1.2

计算机的分类按功能分类通用机和专用机。按一次能够传输和处理的二进制位数16位、32位、64位机按功能和规模(常用)通用机(大中型机)巨型机小型机微型机微机的分类微型机是最普及的计算机,应用广泛。个人计算机PC:台式机便携式微机:笔记本等单片机:具有计算机基本功能的单个集成电路芯片,专用领域,如家用电器。工作站:高档微机。单板机1.1.3

计算机软件计算机系统由硬件和软件构成,硬件是计算机的物质基础。软件:狭义上指计算机中运行的各种程序;广义上还包括各种手册、文档。系统软件:管理、控制和维护计算机及其外部设备,提供用户与计算机之间的界面;应用软件:帮助个人或单位解决实际应用问题的各种软件。术语和概念指令:是计算机硬件能执行的特定操作,是对计算机进行程序控制的最小单位;指令系统:计算机中所有指令的集合;程序:完成特定任务的一组指令序列,由指令和数据按特定顺序组合而成;程序执行时,指令和数据需要送入内存中,CPU不断从内存中取出指令和数据并加以执行。系统软件操作系统OS:最基本的系统软件,管理计算机硬件资源、数据和其他程序。大量应用程序和其他系统程序都建立在操作系统之上。语言处理程序:将程序源代码翻译为计算机能够执行的二进制指令码。C、Java等数据库管理系统DBMS:数据库是数据处理技术的核心,常用DBMS有Oracle,Sybase、SQLServer等应用软件文字处理软件:Word等。信息管理软件:如工资管理系统计算机辅助设计软件:AutoCAD等实时控制软件……1.1.4

程序设计语言机器语言:能被计算机执行的二进制形式指令称为机器指令。不同的机器有各自不同的机器指令。汇编语言:采用助记符来代替二进制指令码,易于使用。源程序:用汇编语言编写的程序;汇编:“源程序”不能被直接执行,借助一种特殊程序(汇编器)将其翻译为机器指令;汇编语言特定于硬件,难以使用。程序设计语言高级语言:类似于“数学表达式”,更接近自然语言的程序设计语言。高级语言易于学习、使用;更加通用、可移植性好。目标代码编译程序处理几种常见的高级语言传统的编程语言Fortran:最早的高级语言,适合科学计算。BASICPascalC语言面向对象编程语言和开发工具C++:VisualC++等Java:Eclipse等Delphi、PowerBuilder、VisualBasic等高级语言的运行编译方式编写高级语言源程序,由编译程序将源程序翻译为由机器指令构成的目标程序,目标程序可以由计算机执行。解释方式编写好高级语言源程序后,由解释程序逐句解释执行,一边翻译一边执行,直到程序结束。1.1.5

软件版权保护软件版权的含义版权称为著作权、作者权,版权是一种民事权利,又是一种所有权,表现为作者对其作品使用的支配权和享受报酬权。软件版权属于软件开发者,软件版权人享有软件使用的支配权和享受报酬权。软件版权的分类公用软件版权被放弃,不受版权保护;可以进行任何目的的复制、修改、销售等。商业软件最为严格的版权保护,购买后获得使用权。共享软件特殊的商业软件,提供部分功能免费试用,试用期后一般需要注册付费。软件版权的分类免费软件免费提供给公众使用,鼓励进行各种开发,保证衍生的软件也是免费软件,且不能以赢利为目的。自由软件提供全部源代码的软件,免费分发给用户。用户可以随意修改但必须保留原作者的名字和版权声明。自由软件受GNU通用许可证的保护。1.1计算机的硬件和软件1.2计算机数据表示1.3微型计算机组成主要内容1.2.1、进位计数制10进制数的表示数符:用0~9这些数字表示数值;基数:全部数码的个数,为10;逢十进一;不同位置处的数符表示的值不同,具有不同的“权”值。值的计算258.23=2×102+5×101+8×100+2×10-1+3×10-21、二进制系统主要特点:①仅有两个不同的计数符号:0和1;基数为2例:(101101.1)2=1×25+0×24+1×23+1×22+0×21+1×20+1×2-1==32+0+8+4+0+1+0.5(45.5)10②按“逢二进一”的规则计数。十六进制系统主要特点:①有16个不同的计数符号:0、1、2、3、4、5、

6、7、8、9、A(10)、B(11)、C(12)、D(13)、

E(14)、F(15);基数为16。例:(9B4.1)16=②按“逢十六进一”的规则计数。9×162+11×161+4×160+1×16-1=(2484.0625)10推广到R进制R为基数,可使用的数符为0~R-1。十进制 R=10,可使用0,1,2,3,4,5,6,7,8,9二进制 R=2,可使用0,1八进制 R=8,可使用0,1,2,3,4,5,6,7十六进制R=16,可使用0,……,9,A,B,C,D,E,F不同进制的表示英文字母法B(Binary):二进制,如100B;D(Decimal):十进制,如139D;H(Hexadecimal):十六进制,如2DH数字或字母下标法二进制:(1011)2或(1011)B十进制:(279)10或(279)D十六进制:(3DF)16或(3DF)H常用数的不同进制表示十进制二进制十六进制十进制二进制十六进制000000101010A100011111011B200102121100C300113131101D401004141110E501015151111F601106161000010701117171000111810008181001012910019191001113为何引入二进制?二进制的优点只有0和1两个数符,易于用器件的物理状态表示,如电压的高低、开关的闭合;二进制表示简单、可靠,易于识别;二进制的运算规则简单。二进制加法运算加法规则:0+0=0,0+1=1,1+0=1,1+1=0(进一位)示例:1101+10111101+)101111000二进制乘法运算乘法规则:0×0=0,0×1=0,1×0=1,1×1=1示例:1101×111101×)111101+)1101100111将每个二进制位乘以它的位权,将所有结果相加得到对应的十进制数。2、进制转换:二进制~十进制R进制数对应的十进制值Dm-1Dm-2……D0.D1D2……DkS=(258.23)10=2×102+5×101+8×100+2×10-1+3×10-2十进制数转二进制数十进制转二进制规则整数和小数部分分别转换;整数:除2(基数)取余,直至商为0,由下向上排列;小数:乘2(基数)取整,直至积为0(或近似至若干位),由上向下排列。1363102222余数1011二进制数低位二进制数高位例:(13)10=()2方法:除2取余直到商为0十进制数转换为二进制

例:将十进制数25.3125转换为二进制数1)整数部分2|25余数2|12……1←最低位2|6……02|3……02|1……10……1←最高位2)小数部分0.3125取整

×2

0.6250……0←最高位

×2

1.2500……1

×2

0.5000……0

×2

1.0000……1←最低位结果为:(25.3125)D=(11001.0101)B二进制转十六进制转换规则按四位分组:整数部分向左,小数部分向右;不足四位补0;将四位二进制转换为一位十六进制数。

00011101.01011000=1D.58十六进制转二进制转换规则将每位十六进制数转换为四位二进制数。

3A.C900111010.11001001二进制转八进制转换规则按三位分组:整数部分从右向左,小数部分从左向右;不足三位补0;将每组三位二进制数转换为一位八进制数。011010010110.101011010= (3226.532)8

八进制转二进制转换规则将每位八进制数分解为3位二进制数。3257.461

011010101111.100110001

1.2.2、字符的表示字母和各种字符是以二进制形式存入计算机中,必须为每个字符分配一个整数值(以对应的二进制形式存储),称为编码。字符和整数的对应关系遵循某种约定,常用的字符编码标准是ASCII码。ASCII:美国信息交换码,使用7位二进制表示英文中的一个符号。ASCII码ASCII码用7位二进制数表示一个西文字符;实际存储时,每个字符用一个字节存储,最高位设置为0。最多可以表示128个西文字符,编码为0~127,包括字母、数字、标点、控制字符等;将‘A’输入计算机,实际上是将A的ASCII码输入计算机(即65),编码为010000011.2.3、图形编码图形可以分为位图和矢量图形。位图表示图像被分成像元(像素)矩阵,每个像素是一个小点。像素的多少取决于分辨率。分辩率越高,图像越清晰,需要更多的内存来存储图像。把图像分解为像素之后,每一个像素用若干位二进制表示(描述其颜色)。二进制的位数取决于图像的颜色数量。黑白图像黑白图像,每个像素只需一位模式即可,用0表示黑像素,用1表示白像素。黑-白图像的位图图形表示方法增加描述每个像素颜色的二进制位数,可以表示不单纯由纯黑和纯白构成的灰度图像。用8位二进制,可表示纯白、纯黑或者是254级渐变灰中的一种——一共有256种可能灰色。灰度图像的表示彩色图像的每个像素颜色被分解为三种主色:红、绿、蓝(RGB)。测量每种颜色的强度,并分配若干位二进制给它(当前通常为8位)。描述每个像素各颜色分量的二进制位总和称为色彩位数。4位颜色:可表示16种颜色,又称16色。8位颜色:可表示256(28)种彩色,称256色。16位颜色:可以表示65536(216)种彩色。24位颜色:可以表示约1670万(224)种颜色,24位以上颜色称为真彩色。彩色图像的表示方法彩色像素的表示方法图形文件大小的计算一幅黑白图像,分辨率为600×480,计算占用的存储空间。600×480÷8=3600B计算800×600真彩色位图占用空间。800×600×24÷8=1440000B≈1.37MB256级灰度图像,分辨率800×600800×600×8÷8=480000B矢量图表示矢量图表示方法并不存储每个像素的颜色。矢量图将图像分解成曲线和直线的组合,其中每一曲线或直线由数学公式表示。这些公式(以及特征点)的组合被存储在计算机中。显示或打印图形时,系统根据需要显示的尺寸重新计算公式并绘制图像。1.2.4、汉字编码英文字符集只有128个字符,用7位二进制就可以对其进行编码。汉字字符集很大,通常使用两个字节(16个二进制位)对汉字进行编码。考虑到与ASCII码的关系和兼容性,每个字节只使用低7位,而且只能使用其中的94个编码。可以编码的汉字数量:94×94=8836个GB2312-80:国标码我国于1981年颁布的国家标准,信息交换用汉字编码字符集基本集。收录汉字7445个,其中含图形符号682个每个汉字用两个字节表示,每个字节的取值范围为20H~7EH(33~126)。每个字节只使用低7位,最高为0。GB2312-80字符集结构

列行212223242526……7C7D7E21~2F各种图形符号30~57一级汉字(3755个)58~77二级汉字(3008个)78~7E空白区汉字的三大编码 输入码:用于输入汉字的编码,确定键盘的按键组合对应一个或几个汉字。机内码:汉字输入计算机后的存储形式,通常用两个字节表示。字型码:输出汉字时,表示汉字字形轮廓的编码,又称为输出码。汉字输入输入码机内码字型码汉字输出三大编码--输入码区位码将GB2312-80字符集划分为94行、94列,通过指定行号、列号唯一确定一个汉字。国标码和区位码关系:国标码行列从21H开始编号,使用16进制表示;区位码从1开始编号,使用两个十进制数表示。拼音输入码:智能ABC、微软拼音等字型输入码:五笔字型。国标与区位码关系列行212223242526……7C7D7E

位区123456……92939421~2F1~15各种图形符号30~5716~55一级汉字(3755个)58~7756~87二级汉字(3008个)78~7E88~94空白区国标与区位码示例两个示例汉字第一字节第二字节国标码区位码

00110000001000013021

1601

0100101100101110432E4314转换规则国标码的第一个字节(16进制)转化为10进制,减去32,得到区号;第二个字节进行相同的处理,得到位号。三大编码--机内码

机内码是内部存储、处理汉字时使用的编码,

用两个字节表示一个汉字;将国标码的两个字节最高位置1,避免与ASCII码

冲突。汉字区位码

国标码汉字机内码例沪2706(0011101100100110)(1011101110100110)三大编码--字型码输出汉字时,表示汉字字型的编码;通常用点阵方式或矢量方式对汉字字

型进行编码;每个汉字使用多个字节

存储字型;所有汉字字符的字型码组合成字库。

点阵汉字字节字节0

03H1

00H2

03H3

00H4

03H5

00H6

03H7

04H8

FFH9

FFH10

03H11

00H12

03H13

00H14

03H15

00H16

03H17

00H18

03H19

80H20

06H21

40H22

0CH23

20H24

18H25

30H26

10H27

18H28

20H29

0EH30

C0H31

04H将汉字所在的方块等分为若干个小方格,如16×16、48×48、72×72等,ASCII码通常为8×8有笔画经过的点用1表示,无笔画经过的点用0表示字型编码一个48×48点阵字型,每个汉字的字型码需要占用288(48×48÷8)个字节1.2.5、多媒体数据处理第2章专门讲解1.2.6、数值数据的编码*真值:用数学方式表示的数值用“+”表示正号(通常省略),用“-”表示负号机器数:数值在计算机中的编码表示不同类型的数据有不同的编码规则。 整数、小数, 无符号数、带符号数等。无符号整数取值范围:0~(2N-1)

位数

N

816

范围

0255065,535无符号整数就是没有符号的整数,介于0~无穷大之间。计算机不可能表示所有整数。通常,计算机都定义了一个最大无符号整数常量。无符号整数范围介于0到该常量之间。最大无符号整数取决于计算机中分配用于保存无符号整数的二进制位数N。1、无符号整数格式无符号整数表示法无符号整数只能表示规定范围内的正整数,表示形式与该数对应的二进制表示形式完全相同。采用8位二进制位,以无符号整数形式编码时,只能存储0~255之间的整数,将大于255的整数存入8位二进制位中,会产生溢出错误(高位丢失)。无符号整数表示法示例用8位二进制表示无符号整数。00001001→910001001→1372、带符号整数表示法可以表示负整数,三大编码原码反码补码在原码表示中,最左边的位用于定义数的符号。如果是0,表示正数,如果为1,则表示负数。要点:原码表示原码表示原码也只能表示规定范围内的整数,取决于表示整数时所使用的二进制位数。采用8位二进制位,使用原码只能表示-127~127之间的整数,将超出该范围的整数存入8位二进制位中,会产生溢出错误。范围:-(2N-1-1)~+(2N-1-1)原码表示的示例采用8位二进制原码形式表示带符号整数00001001→910001001→-9问题:0的表示不唯一

+0→00000000-0→10000000反码表示反码规则正数的反码等于原码负数的反码:符号位为1,其余位等于原码取反。示例+7:00000111+0:00000000-7:11111000-0:11111111补码表示补码规则正数的补码:等于原码;负数的补码:等于反码加1。示例+7:00000111+0:00000000-7:11111001-0:000000000的补码的表示唯一,目前绝大多数计算机以补码形式存储和运算带符号整数。3、浮点数--小数的表示带有小数的二进制数编码,采用科学记数法浮点数的小数点不用表示,使用固定位数分别表示尾数、指数及其符号。尾数:小数点右边的二进制数。定义数的精度指数:定义小数点移动的位数。符号:数的符号可以用一个二进制位来存放(0或1)

为了表示浮点数

1101.1101(13.8125)

23×1.1011101或25×.011011101或2-4×11011101。规范化:浮点数的标准表示方法

移动小数点使小数点的左边只有一个“1”。注意:浮点数的规范化

例:+1000111.0101规范化后成为,+2+6×1.0001110101符号0+

指数+6

+

尾数0001110101规范化示例浮点数表示IEEE标准规定有两种浮点数格式单精度浮点数,用32位二进制表示浮点数前9位表示表示指数,其中第1位表示指数的符号;后23位表示尾数,其中第1位表示数的符号。双精度浮点数,用64位二进制表示浮点数前12位表示指数,后52位表示尾数。不同的浮点数,表示数的范围及精度不同。指数表示-EXCESS系统Excess系统一般只用来表示浮点数的指数。幻数:如果使用N位来存储指数,则用2N-1或者2N-1-1表示幻数。如N是8,则幻数取128或者127,前者称Excess_128,后者称为Excess_127。指数表示:以Excess_127为例,小数规范化后,将指数与127(幻数)相加,然后转换为二进制。单精度浮点数表示示例

+26

×1.010001110010

1000010101000111001000000000000

符号指数尾数指数的计算:6→6+127→133→10000101

1.1计算机的硬件和软件1.2计算机数据表示1.3微型计算机组成主要内容1.3.1、微机的基本构成 微处理器内存储器外存储器输入输出设备总线1.3.2、微处理器的结构与性 微机将运算器和控制器集成在一个芯片上,称为中央处理器CPU或微处理器。CPU是微机的核心,完成各种算术运算和逻辑运算,控制计算机各部件协调工作。一种CPU能执行的基本指令有几十~几百种,程序是由这些指令组合而成的;不同CPU的指令系统不同。CPU的基本构成 程序控制单元:指挥官算术逻辑单元:运算器ALU整数和逻辑运算协处理器:浮点运算寄存器CPU的性能指标 CPU速度:时钟频率、主频CPU的工作过程是一个取指令、分析指令、执行指令的周期性过程,它的“节拍”是由系统时钟发出的脉冲决定;系统时钟单位时间内发出的脉冲次数就是计算机的“时钟频率”,它决定了CPU的工作速度,也称为主频,单位通常为兆赫兹(MHz)或千兆赫兹(GHz)。主频决定了CPU执行指令的节奏,即速度。CPU的性能指标 CPU的字长字长指执行一条指令时可以处理的二进制数位数。假如一个CPU的字长为8位,加法指令只能执行两个8位数的加法,要计算16位数的加法,需要执行两次加法指令。按字长可将CPU划分为8位、16位、32位和64位等类型CPU的性能指标 两种指令体系CISC:复杂指令集计算技术,在指令集中处理一些基本指令外,还提供许多复杂运算的指令,如多媒体处理指令。RISC:精简指令集计算技术,指令系统由最基本功能的指令构成。CPU的标识 主要的生产厂家Intel、AMD标识方法通常用CPU的类型

+主频来表示一款CPU,如PIII500M,

表示Intel公司生产的PIII型号CPU,其主频为500MHz。1.3.3、内存储器的结构与性能存储器用来存放程序和数据,分为内存储器和外存储器。内存储器称为主存。内存储器划分为许多存储单元,每个单元通常可以存放8个二进制位,即1个字节。每个存储单元都有一个唯一的地址,该地址在计算机中用若干位二进制表示。如果地址用10位二进制表示,则地址取值范围为0~210-1(1023)内存储器的分类 ROM:只读存储器断电后信息不会丢失RAM:随机访问存储器指定单元地址,即可访问该单元可读可写,易失性(断电后数据丢失)DRAM:动态随机存储器,速度相对慢,成本低,常用于制造内存条;SRAM:静态随机存储器,速度快,价格高,常用于制造Cache(高速缓存)。内存储器的性能指标

存储容量字节Byte:是衡量存储容量的基本单位1KB=1024B,1MB=1024KB,1GB=1024MB,1TG=1024GB;访问速度存取速度单位为ns(纳秒,1ns=10-3us=10-6ms=10-9s),通常为几个纳秒,内存的速度比CPU的速度要慢许多。1.3.4、总线的作用与标准 总线集成在主板中,是连接CPU、内存储器、外存储器、输入输出设备接口的信息通道。数据总线:在个部件之间传递数据,双向;地址总线:传递存储单元或输入输出端口的地址,确定数据传输的源或目的地;控制总线:用于在各部件之间传递各种控制信息。CPU和内存交换数据 CPU要读取内存中某个单元的信息时,首先要知道该单元的“地址”。读数时:CPU将要读的地址送入地址总线→通过控制总线发送“读”命令→将指定单元的数据读出并送入数据总线→CPU从数据总线中取数。CPU和I/O设备交换数据 CPU与外存、输入输出设备之间不能直接交换数据,通过“接口”转接。接口中含有一组称为输入输出端口的寄存器;I/O端口也有通用的编号,称为I/O地址读取数据过程:指定的I/O端口地址送入地址总线→通过控制总线发送“读”命令→启动设备“读取”数据并将数据送入数据总线→CPU取数据。总线的连接总线的宽度 数据总线宽度一次所能传递数据的二进制位数,决定了内存和CPU之间数据交换效率。一般情况下,数据总线宽度和CPU字长保持一致。地址总线宽度所传送二进制地址的位数,地址宽度决定了可直接访问的内存单元的个数。如地址宽度为20位,可访问220=1M个内存单元(只有1M个编号)。目前地址总线已经达到32位或更多。1.3.5、主板 主板(母板)是一块可以安装许多电子元件的多层印刷电路板。主板提供各种插槽和接口,并集成总线。主板往往针对一种特定的CPU设计制造。主板的插槽 CPU插槽:专门接入CPU,CPU与主板的插槽类型应该一致。内存插槽:插入内存条。扩展插槽:可以往扩展槽中随意插入符合标准的接口板,如显卡、声卡、网卡。主板的接口 IDE接口:IDE1和IDE2,用来将硬盘和光驱接入总线,通常将硬盘接入IDE1,光驱接入IDE2;软驱接口:多位于IDE接口旁,主要用于连接软驱;主板的接口 PS/2接口:仅能用于连接键盘和鼠标。一般情况下,鼠标的接口为绿色、键盘的接口为紫色;USB接口:USB接口是现在最为流行的接口,最多可以连接127个外设,并且可以独立供电,应用非常广泛,如移动硬盘、数码相机。1.3.6、外存储器及其工作方 计算机内存价格相对昂贵,容量有限;不能永久存储数据,断电后数据全部消失。计算机通过配置外存长期保存大容量数据,常用的外存储器:磁盘磁带光盘磁盘结构 属于磁介质存储设备,数据被存储在磁盘表面,通过磁性的有无来表示1或0。盘面:磁盘由多个盘面构成,每面一个磁头。磁道:每个盘面被划分为磁道,磁道按顺序编号,最外侧的磁道编号为0。扇区:每个磁道被划分为若干扇区,所有扇区的存储容量相等。读写数据时,磁头先移动到指定磁道上,盘片高速转动,等到指定扇区转动到磁头下方时,开始读写该扇区内容。柱面:所有盘面相同半径的磁道。磁盘结构 软盘和硬盘 软盘早期使用的交换和存储数据的设备,直径3.5英寸,存储容量1.44M;只有两个盘面。需要借助软盘驱动器读写软盘中的数据,软盘驱动器通过软驱接口与总线连接。硬盘硬盘通常由多个盘片构成,其盘片和硬盘驱动器集成在一起。磁盘与内存访问方式比较 内存的访问是以存储单元(字节)为单位,访问前必须确定该单元的地址。对磁盘的访问是以存储块(扇区)为单位的,访问前必须确定盘面、磁道和扇区号,通常还需要在主存中分配对应大小的存储空间作为缓冲区,接收从指定扇区读取的内容。磁盘的容量计算 计算公式磁盘容量=盘面数×磁道数×每磁道扇区数×每扇区字节数。示例3寸软盘,每盘面磁道数18个,每磁道扇区数82个,每扇区容量512字节。容量=2×18×82×512≈1.44MB。磁盘的性能指标 以硬盘为例转速:盘片每分钟所转动的圈数,单位是rpm(每分钟转速),主流IDE硬盘的转速是每分钟7200转;平均寻道时间:磁头定位到数据所在磁道的平均时间,越短越好,目前平均寻道时间在8.5到9ms之间数据传输率:将数据从磁盘移动到CPU或内存所需要的时间。光盘 光盘利用激光原理存储和读取信息。光盘片:由塑料覆盖一层铝薄膜,通过铝膜上极细微的凹坑记录信息。光盘需要借助

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