❶ 微机原理寻地址方式和求物理地址。
mov es:[si], ax 中目的操作数为 寄存器间接寻址,其物理地址=es*16(即左移4位)+si=20000h+0200h=20200h 。
从已有条件看,ax 为源操作数,但其 未知。
❷ 8086如何计算的物理地址
8086中含有存储器。存储器中每一个单元的地址可以用两种方法表示:
1.逻辑地址:其表达形式为“段地址:段内偏移地址”。
2.物理地址:CPU与存储器进行数据交换时在地址总线上提供的20位地址信息称为物理地址。
物理地址=段地址×10H+段内偏移量
注:H为16进制,CS :代码段寄存器,
❸ 物理地址的计算方法
20位物理地址计算方法如下:
物理地址=段基址*16d+偏移地址
❹ 指出寻址方式并计算物理地址
第一种是指定段寄存器的方法
具体的物理地址是通过ES和BX来计算的,计算方法和DS:BX的方法一样,只不过是把DS换成了ES,没有加段指示前缀的话默认为DS
第二种是MASM提供的一种寻址方式
其实映射到指令的话就是"基址+偏移量"的寻址方式,SI是基址,VAL在这里代表偏移量,这条指定对应的指令是:
MOV AX,[SI+50H]
第三种和第二种类似
其实就是"基址+变址+偏移量"的寻址方式
具体的数值自己计算吧
❺ 2.6 什么是逻辑地址什么是物理地址如何由逻辑地址计算物理地址
【解】:物理地址:完成存储器单元或I/O端口寻址的实际地址成为物理地址,CPU型号不同其物理地址也不同。物理地址是指CPU和存储器进行数据交换时实际所使用的地址,而逻辑地址是程序使用的地址。物理地址由两部分组成:段基址(段起始地址高16位)和偏移地址。前者由段寄存器给出,后者是指存储单元所在的位置离段起始地址的偏移距离。当CPU寻址某个存储单元时,先将段寄存器的内容左移4位,然后加上指令中提供的16位偏移地址而形成20位物理地址。在取指令时,CPU自动选择代码段寄存器CS,左移4位后,加上指令提供的16位偏移地址,计算出要取指令的物理地址。堆栈操作时,CPU自动选择堆栈段寄存器SS,将其内容左移4位后,加上指令提供的16位偏移地址,计算出栈顶单元的物理地址。每当存取操作数时,CPU会自动选择数据段寄存器(或附加段寄存器ES),将段基值左移4位后加上16位偏移地址,得到操作数在内存的物理地址。
❻ 什么是有效地址什么是物理地址如何由有效地址求得物理地址
物理地址指CPU寻址主存时使用的20位地址,它确定了某一实际位置的内存单元.(2分)内存单元物理地址可由段址和段内的偏移量确定.内存单元在段内的偏移量称为有效地址(EA).(2分)
物理地址=段址×16+段内的偏移量.(3分)
❼ 什么是逻辑地址什么是物理地址
逻辑地址: 是指由程序产生的与段相关的偏移地址部分。又称绝对地址。
物理地址:在存储器里以字节为单位存储信息,为正确地存放或取得信息,每一个字节单元给以一个唯一的存储器地址,称为物理地址,又叫实际地址或绝对地址。
一、关系:逻辑地址和物理地址相对的。物理地址是唯一的,逻辑地址的相对的。
二、表达方式:
1、逻辑地址:其表达形式为“段地址:段内偏移地址”。
2、物理地址:CPU与存储器进行数据交换时在地址总线上 。
(7)寻址中物理地址怎么算扩展阅读:
一、逻辑地址的产生背景
追根求源,Intel的8位机8080CPU,数据总线(DB)为8位,地址总线(AB)为16位。那么这个16位地址信息也是要通过8位数据总线来传送,也是要在数据通道中的暂存器,以及在CPU中的寄存器和内存中存放的,但由于AB正好是DB的整数倍,故不会产生矛盾!
但当上升到16位机后,Intel8086/8088CPU的设计由于当年IC集成技术和外封装及引脚技术的限制,不能超过40个引脚。但又感觉到8位机原来的地址寻址能力2^16=64KB太少了,但直接增加到16的整数倍即令AB=32位又是达不到的。
故而只能把AB暂时增加4条成为20条。则2^20=1MB的寻址能力已经增加了16倍。但此举却造成了AB的20位和DB的16位之间的矛盾,20位地址信息既无法在DB上传送,又无法在16位的CPU寄存器和内存单元中存放。于是应运而生就产生了CPU段结构的原理。
二、物理地址的计算方法
在实地址方式下,物理地址是通过段地址乘以16加上偏移地址得到的。而16位的段地址乘以16等同于左移4位二进制位,这样变成20位的段基地址,最后段基地址加上段内偏移地址即可得到物理地址。
20位物理地址计算方法如下:
物理地址=段地址*16d+偏移地址。
❽ 逻辑地址转换物理地址公式
物理地址是明确的、最终用在总线上的编号。那么逻辑地址转物理地址怎么转?我为大家介绍逻辑地址转物理地址的解决 方法 。希望大家喜欢。
逻辑地址转换物理地址公式参考如下
1. 物理地址和逻辑地址
物理地址:加载到内存地址寄存器中的地址,内存单元的真正地址。在前端总线上传输的内存地址都是物理内存地址,编号从0开始一直到可用物理内存的最高端。这些数字被北桥(Nortbridge chip)映射到实际的内存条上。物理地址是明确的、最终用在总线上的编号,不必转换,不必分页,也没有特权级检查(no translation, no paging, no privilege checks)。
逻辑地址:CPU所生成的地址。逻辑地址是内部和编程使用的、并不唯一。例如,你在进行C语言指针编程中,可以读取指针变量本身值(&操作),实际上这个值就是逻辑地址,它是相对于你当前进程数据段的地址(偏移地址),不和绝对物理地址相干。
(具体步骤 共三步)
1.确定虚拟地址(物理地址)的有效位
例如:假设页面大小1KB,共32页。(页面:逻辑地址 页框:物理地址)
由32(KB)=32×1024(B) 即等于32×1024 字节
二进制用多少位能有效表示这么多字节呢——答是:15位 因为32×1024=2^5×2^10=2^15
2.再次确定逻辑地址页面位数 你应该知道:逻辑地址=页号+页面
还是以上假设,那么页面大小为1KB=1024字节 同样的方法计算出表示位数:10位
如果给你逻辑地址:0000 1111 1000 0000
那么由:011+11100000000(相当于 页号+页面(10位))推得出页号011=3
3.根据页号找出对应的页框号
由 物理地址=页框号×页块大小(页块大小是等于页面大小的)+页内位移(即页面逻辑地址)
根据上面 物理地址=页框号×1024B + 1110000000 ( 这里的相加是指位置上而言)
例如:110+110=110110(即高地址+低地址)
提问:在一分页存储管理系统中,逻辑地址长度为16位,页面大小为4096B,现有一逻辑地址为2F6AH,且第0、1、2页依次存放在物理块5、10、11中,问相应的物理地址为多少?
答:4096B=2^12B
16位寻址一共2^16B
分页存储。共分的页:2^16/2^12=2^4=16 共分16页。
第0页的地址范围 0 - FFFH
第1页的地址范围 1000H - 1FFFH
第2页得地址范围 2000H - 2FFFH
.....
第11页 B000H - BFFFH
第15页 F000H - FFFFH
2F6AH=10 1111 0110 1010 在2页的范围对应物理块11
所以物理地址为:
2F6AH - 2000H + B000H = F6AH + B000H= BF6AH
❾ 操作系统的物理地址怎么计算
其实第一条回答是正确的,我在这里为网友们追加一个解释:
按照书上定义,在页式存储系统中,
绝对地址 = 块号 x块长 +业内偏移地址。
相对地址 由一段内存的高bit位作为页号,低bit位作为页内偏移地址
那重要的一点是,如果找出这三个变量。且看该题:
每页1KB,说明了,业内偏移地址的范围是0~1023byte 换句话说,页内偏移地址占16bit中的 0-9bit, 那按照相对地址的概念,那10-15 bit就该为页号地址了。
那么, 0x0A5C <=> 0000 1010 0101 1100
则前面 0000 10 这6个bit 表示页号,换算成十进制为 2,也即是页号为2,再按照页表推算,即物理块号就为4, 而4再换算成16进制,即是0001 00;而后面 10 0101 1100 这10个bit位,理所当然的为页内偏移地址了。 则物理地址就该为0001 00 (占据10-15bit)+ 10 0101 1100 (占据0-9bit) = 0001 0010 0101 1100
他的所谓凭接,其实就是让0001 00 占用bit 10-15.