Understanding Computers and Data Processing

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价格:323.00
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isbn号码:9780030081194
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  • 计算机科学
  • 数据处理
  • 信息技术
  • 计算机基础
  • 数据分析
  • 算法
  • 编程入门
  • 数字技术
  • 信息系统
  • 计算机原理
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具体描述

Three years passed between the publication of the first edition of Under-

standing Computers and Data Processing: Today and Tomorrow and the

arrival of this second edition. In many fields, not much changes in three

years. The study of computers and the world of information, however, is not

like most other fields. Brand new technologies emerge almost overnight.

Older technologies that were on the cutting edge quickly become history.

Where computers are involved, constant change is one ~f the few certain-

ties.

My greatest challenge in preparing the second edition of this textbook

was to keep pace with this rapidly changing environment without sacrificing

the qualities that made the first edition so successful. This second edition, I

feel, meets today s classroom needs while retaining the readability, the

depth of coverage, and the useful instructional tools that characterized its

predecessor.

The textbook is but one component of a complete and flexible instruc-

tional package--one that can easily be adapted to virtually any classroom

format. Supplementing the textbook, which is available in two versions--

one with an appendix on BASIC programming and one without--is a

comprehensive set of student and teacher support materials.

好的,这是一份关于一本名为《数字逻辑与电路设计基础》的图书简介。 --- 《数字逻辑与电路设计基础》图书简介 概述 《数字逻辑与电路设计基础》是一本系统阐述数字系统设计核心原理与实践应用的教材。本书旨在为计算机科学、电子工程、通信工程等相关领域的学生及工程技术人员提供坚实的理论基础和实用的设计技能。全书内容由浅入深,从最基本的布尔代数和逻辑门开始,逐步过渡到复杂的组合逻辑电路、时序逻辑电路的设计与分析,并最终涵盖现代数字系统中的关键组件,如存储器和可编程逻辑器件(PLD)。 核心内容与结构 本书分为四大主要部分,层层递进,确保读者能够构建完整的知识体系: 第一部分:数字系统的基石——逻辑基础 本部分着重介绍数字系统的数学和逻辑基础。首先,详细讲解了数字表示系统,包括二进制、八进制、十六进制等不同进制之间的转换,以及有符号数和无符号数的表示方法,特别是补码在计算机内部运算中的重要性。 随后,深入探讨布尔代数。这部分不仅仅是罗列公理和定理,更强调如何运用这些代数工具对逻辑表达式进行简化。通过卡诺图(Karnaugh Map, K-map)和奎因-麦克拉斯基(Quine-McCluskey, Q-M)方法,读者将学习如何有效地将复杂的逻辑函数降至最简形式,这是后续高效电路设计的前提。 第二部分:组合逻辑电路的设计与实现 在掌握了逻辑门和布尔代数的基础上,本部分转向具体的电路实现。从最基础的编码器、译码器、多路复用器(MUX)和解复用器(DEMUX)入手,展示如何利用这些基本功能模块构建更复杂的系统。 重点讲解了加法器和算术逻辑单元(ALU)的设计。读者将理解串行加法器、并行加法器(如超前加法器)的工作原理,并学习如何设计能同时执行多种算术和逻辑运算的通用ALU核心结构。乘法和除法的基本逻辑实现方法也在本部分进行了讨论。 第三部分:时序逻辑电路与状态机 时序逻辑是数字电路区别于组合逻辑的关键所在,它引入了“记忆”的概念。本部分详细介绍了基本的存储单元——触发器(Flip-Flop),包括SR、D、JK和T触发器的结构、特性表和时序图分析。特别强调了主从结构和边沿触发的概念,这对同步电路设计至关重要。 接着,本书系统地讲解了如何构建寄存器(Register)和计数器(Counter)。从异步计数器到同步计数器,再到具有特定序列的通用时序逻辑电路,提供了标准的设计流程,包括状态图、状态表和状态简化。 最核心的内容是有限状态机(FSM)的设计。采用摩尔(Moore)模型和米利(Mealy)模型进行对比分析,并提供了一套完整的设计步骤,包括状态分配、状态图绘制、逻辑方程导出和电路实现。这部分内容是理解微处理器控制单元等复杂数字系统的基础。 第四部分:现代数字系统的组件与技术 在奠定逻辑设计基础后,本部分将视野拓宽到实际应用中的关键组件。 存储器:详细剖析了SRAM(静态随机存取存储器)和DRAM(动态随机存取存储器)的基本工作原理、读写过程和内部结构。介绍了存储器地址的组织方式以及如何通过译码器扩展存储容量。 可编程逻辑器件(PLD):随着集成电路技术的发展,PLD成为实现复杂逻辑的首选方案。本书介绍了PLA(可编程阵列逻辑)、PAL(可编程阵列逻辑)以及更先进的FPGA(现场可编程门阵列)的基本结构。重点讲解了如何将逻辑表达式映射到这些可编程器件中,为现代硬件描述语言(HDL)的应用打下直观的物理基础。 一致性与实践导向 本书在理论阐述的同时,高度重视实践环节。每个章节后都附有大量的例题和习题,帮助读者巩固概念。此外,我们强调了使用抽象模型(如状态图)指导具体硬件实现(如逻辑门电路)的过程,培养读者的系统化思维。虽然本书侧重于硬件描述的底层逻辑,但其所建立的逻辑思维框架,对于理解现代硬件描述语言(如Verilog或VHDL)的底层工作机制也至关重要。 适用对象 计算机科学与技术专业本科生 电子工程与自动化专业学生 任何希望深入了解数字电子系统工作原理的工程师和技术人员 总结 《数字逻辑与电路设计基础》不仅是一本工具书,更是一把开启数字世界大门的钥匙。通过对布尔代数、组合电路、时序逻辑和存储器技术的深入学习,读者将能够自信地设计、分析和验证从简单开关电路到复杂数据通路和控制单元的各类数字系统。

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