(4)
Men det er for lang tid i verden af CPU og ALU.
En anden meget vigtig registrere
Kaldet PCensures seriel afsendelse
Af de "fyrre bit instruktioner"
Fra hovedhukommelsen bord
Til de alsidige fyrre bit data registrere DR.
PC også readies adressen på den "næste instruktion"
Og overfører denne adresse til mar
Til at linke til producentens
serienummer hukommelsen hus
Hvis "fyrre bit næste instruktion" er gemt
Så kun CPU'en kan udstede elektriske signaler
Til dette særlige hukommelse hus
For at straks sende en kopi af "fyrre bit instruktion"
Af de fyrre kanalisere særlige motorvej
Til meget lang 40 bit DR registrere.
Vi lærte allerede, hvordan DR
Behandler fyrre bit instruktion.
Alt dette arbejde udføres som et ur arbejde
< p> Till alle de "fyrre bit instruktioner"
Danner computerprogrammet
Er sendt til DR registrere én efter én
For at blive behandlet i milliardtedel af et sekund
Under ordrer af den alsidige CPU.
Lad os tage et langt program (som en lang algebraisk problem)
Det har to hundrede serienummererede "instruktioner", lad os sige
CPU'en behandler dem på én gang
Under vejledningen én efter én
(Husk, at disse instruktioner
Er ordrer af den menneskelige ingeniør
I en streng seriel arrangement
Og i et strengt kodet sprog
Det er oversat af en særlig maskine til 010.
101 sprog
Hvilken kun forstås af computerens hjerne
Og først derefter sendt til hovedhukommelsen bord
Og taget derfra
Instruktion ved instruktion
Ved den øverstbefalende-in-chief CPU'en.)
CPU'en behandler alle de hundrede instruktioner
I én gang i måske en milliardtedel af anden
Og giver dig det endelige svar i en "snuptag"!
< p> (Har nogen studerede varigheden af et "snuptag" i sekunder?)
Denne høje hastighed computing blev muligt
Først efter Dr.
von Neumann foreslog den nye arkitektur
I "gamle dage" (1940'erne)
Hatte off til von Neumann af udødelig berømmelse!