寄存器
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寄存器的造句
1.(30)本文介绍了一种使用非最长周期序列的非定长线性反馈移位寄存器作为数字系统内部测试生成器的方案,并给出了设计这种测试生成器的设计过程和算法。
2.第一信号产生装置可以包括移位寄存器。
3.SPU具有128个通用寄存器,每个寄存器都是128位宽。
4.你也能设置断点并检查特定内存地址或寄存器的内容。
5.针对有效值限制测试由前面的寄存器地址请求返回的值。
6.(17)当访问内存位置或寄存器时,在地址总线上的真实的地址。
7.我的设计目标就是最后的芯片数一定要尽量少,更准确的说,是要让最后的电路板尽量小,因此,这些小不点的串行移位寄存器中标了.
8.(22)内存中的一块留用存储区,当程序中断产生时,CPU自动在其中保存程序计数器和工作寄存器的内容。
9.(43)循环展开是一个可能导致JIT分配寄存器出现问题的转换的例子。
10.(60)硬件镶嵌的时候,着色器根本就不知道输入寄存器中载入的是什么数据。
11.(53)这意味着九阴真经将与收拾器杨阳底层打交道,比如寄存器和堆栈。
12.对于某个程序被取消后的第一个调用,或对于某个方法调用,编译器会初始化这些专用寄存器的字段,将它们作为初始值。
13.内部寄存器模块和数据传输控制模块。
14.(70)然后,根据移位寄存器的功能特性,以五值D触发器为核心器件,设计了五值双向移位寄存器。
15.(63)单步执行每个命令并观察寄存器和内存值如何受影响,这也是学习Intel机器语言命令基础知识的理想方法。
16.寄存器:寄存器是一些直交参加运算并且两头运算成果的组件。
17.(75)双向移位寄存器是一种中规模集成电路,可构成移位寄存器型计数器。
18.当最后借位为1时,将被减数重新存入被除数存贮寄存器.
19.(48)你也能设置断点并检查特定内存地址或寄存器的内容。
20.(1)它把导致页面失效的虚拟地址装入寄存器中,再利用中断句柄来通知操作系统。
21.它把导致页面失效的虚拟地址装入寄存器中,再利用中断句柄来通知操作系统。
22.检查寄存器、查看仿真器事件队列等。
23.内存中的一块留用存储区,当程序中断产生时,CPU自动在其中保存程序计数器和工作寄存器的内容。
24.通过配置机制来访问该设备的配置空间的某个寄存器,配置机制是由PCI桥的两个内部寄存器实现的。
25.(3)因此,使用基指针寻址模式,我们可以指定寄存器X作为基指针,8作为偏移量。
26.另一个办法是使用rm命令修改指令指针寄存器,然后只要输入go。
27.序数型结果返回时,如果可能,都在CPU寄存器中.
28.(14)通过配置机制来访问该设备的配置空间的某个寄存器,配置机制是由PCI桥的两个内部寄存器实现的。
29.该设计也可以用三态缓冲器代替寄存器。
30.基于代数演算法的圆弧插补器,只要改变相应的几个寄存器的予置常数,就可直接插补非圆二次曲线。
31.第五章设计了全P沟道TFT构成的屏上驱动电路,包括反相器、移位寄存器、传输门的设计,并用仿真软件进行了仿真验证。
32.单步执行每个命令并观察寄存器和内存值如何受影响,这也是学习Intel机器语言命令基础知识的理想方法。
33.该粗调环路由数字电路设计实现,包含逐次逼近寄存器和新结构的频率比较单元两个模块。
34.CPU的基础部件由运算器,控制器和寄存器三局部组成。
35.一个堆栈和一系列的寄存器。
36.(85)而RISC系统往往具有非常多的通用寄存器,并采用了重叠寄存器窗口和寄存器堆等技术,使寄存器资源得到充分的利用。
37.(57)为了让图像加速卡能够知道哪些输入寄存器应该载入哪些数据,就需要使用着色器声明。
38.因此,使用基指针寻址模式,我们可以指定寄存器X作为基指针,8作为偏移量。
39.单字或双字大小的转移并不需要这最后的一条指令,原因是它们的首选槽总是在寄存器的开始。
40.本文介绍了一种使用非最长周期序列的非定长线性反馈移位寄存器作为数字系统内部测试生成器的方案,并给出了设计这种测试生成器的设计过程和算法。
41.(50)物理地址大小可以与寄存器带宽一样大,也可以比它大或小。
42.用第i位原码和第一个寄存器值模二加.
43.分析了卷积交织原理和交织器中移位寄存器的工作方式。
44.一种硬件寄存器,其中保存有系统页表的物理地址.
45.地址总线被处理器用来选择在特定外设中的存储器地址或寄存器。
46.有关更多信息,请参见如何:显示和隐藏寄存器组.
47.(44)通过对多种全加器和寄存器的实现方法进行了比较研究,选择了功耗最低的全加器和寄存器。
48.内部寄存器结构和外部接口,并详细阐述了AD7714与M68HC11系列单片机的接口技术。
49.提出了一种钟控密钥流生成器模型,该模型由三个线性移位寄存器组成,且相互控制。
50.BBD器件是一种MOS结构的电荷模拟移位寄存器,它可以完成对模拟信号的精确延迟。