寄存器
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寄存器的造句
1.(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。
2.(47)双极型移位寄存器可分为单向和双向两种。
3.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.
4.(73)这就是移位寄存器,因为数据在每一个时钟脉冲的作用下通过寄存器会移动一位。
5.(48)你也能设置断点并检查特定内存地址或寄存器的内容。
6.移位寄存器、传输门的设计,并用仿真软件进行了仿真验证。
7.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。
8.一种有待由变址寄存器的内容来修改的地址。
9.SPU具有128个通用寄存器,每个寄存器都是128位宽。
10.(84)一种有待由变址寄存器的内容来修改的地址。
11.在各单元中包括寄存器,各寄存器与时钟脉冲同步,依次取得逻辑运算结果并加以保存。
12.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。
13.第一信号产生装置可以包括移位寄存器。
14.(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。
15.这些多项式是从原始多项式导出的,该原始多项式定义了能够生成伪随机数的线性反馈移位寄存器的反馈函数。
16.数据移位寄存器、时钟控制电路以及奇偶校验等功能。
17.CPU的基础部件由运算器,控制器和寄存器三局部组成。
18.分析了卷积交织原理和交织器中移位寄存器的工作方式。
19.检查寄存器、查看仿真器事件队列等。
20.(40)介绍了差分跳频技术的特点,构造了一类基于回归移位寄存器的频率转移函数。
21.有关更多信息,请参见如何:显示和隐藏寄存器组.
22.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。
23.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。
24.(25)ICS1523是一种高性能可编程行同步信号发生器,它带有一个I2C串行总线接口,可以方便地对内部寄存器进行配置,能产生用户需要的同步信号。
25.(67)必须首先读取状态字寄存器的内容.
26.(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。
27.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。
28.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.
29.在内建自测试中,针对随机向量测试,本文提出了一种通过输出信号分组压缩来减少多输入特征寄存器MISR的硬件开销的方法。
30.针对有效值限制测试由前面的寄存器地址请求返回的值。
31.除了全局寄存器分配以外,还实现了一个在基本块上的局部寄存器分配。
32.当在内嵌汇编程序中实现构造器或析构器时,应确认保持DL寄存器.
33.SPU具有128个通用寄存器,每个寄存器都是128位宽。
34.装载寄存器的逻辑同样用于使能三态缓冲器。
35.(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。
36.作为蓝牙模块和主机间的软硬件接口HCI,可对控制基带与链路控制器、链路管理器、状态寄存器等硬件提供统一接口。
37.包含下一条要指令地址的器中的寄存器。也叫程序计数器。
38.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。
39.(21)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.
40.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。
41.双极型移位寄存器可分为单向和双向两种。
42.这个寄存器的默认值是一个空字符串。
43.来自一个寄存器范围的预期响应值的数据类型。
44.(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。
45.(31)当最后借位为1时,将被减数重新存入被除数存贮寄存器.
46.(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。
47.(10)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。
48.回路转接环在许多方面优于令牌环、时隙环和寄存器插入环。
49.(8)分析了卷积交织原理和交织器中移位寄存器的工作方式。
50.(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。