寄存器
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寄存器的造句
1.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。
2.(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。
3.(47)双极型移位寄存器可分为单向和双向两种。
4.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。
5.(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。
6.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。
7.从那里,您可以设置断点、检查寄存器、查看仿真器事件队列等。
8.(42)用移位寄存器对单一序列易于控制,对其它的控制较为困难。
9.(59)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。
10.(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.
11.(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。
12.(68)来自一个寄存器范围的预期响应值的数据类型。
13.(71)针对有效值限制测试由前面的寄存器地址请求返回的值。
14.它可与传统的三值模和电路配合,即可实现三值线性反馈移位寄存器。
15.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。
16.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。
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。
18.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。
19.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。
20.(45)MOS动态移位寄存器不是用触发器组成,而是用反相器组成.
21.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。
22.MOS动态移位寄存器不是用触发器组成,而是用反相器组成.
23.(78)新的线性IR有助于“寄存器分配程序更好地了解寄存器的使用状况,从而在生成代码的时候更好地决策”。
24.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。
25.SPU具有128个通用寄存器,每个寄存器都是128位宽。
26.(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。
27.(35)本文给出了有限域上多项式的友矩阵的某些性质,及其在计算线性移位寄存器序列的周期和循环码的最小长度的应用。
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.其次,探讨了伪随机理论及产生伪随机序列的各种方法,包括线性同余生成法、混沌序列生成法、线性反馈移位寄存器生成法.
30.(36)CPU的基本部件由运算器,控制器和寄存器三部分组成。
31.用第i位原码和第一个寄存器值模二加.
32.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。
33.移位寄存器、传输门的设计,并用仿真软件进行了仿真验证。
34.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。
35.(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.
36.(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。
37.必须首先读取状态字寄存器的内容.
38.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。
39.这样,一个线程就是一个程序计数器、一个堆栈和一系列的寄存器。
40.(55)CPU的基础部件由运算器,控制器和寄存器三局部组成。
41.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。
42.分析了卷积交织原理和交织器中移位寄存器的工作方式。
43.(19)包含下一条要指令地址的器中的寄存器。也叫程序计数器。
44.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。
45.硬件的设计中涉及了各类IC之间的接口,计数器或寄存器与发光二极管的接口,以及直流稳压电源输出和振荡电路输出的接口。
46.一种有待由变址寄存器的内容来修改的地址。
47.(61)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。
48.每来一个时钟脉冲,N位加法器将频率控制数据M与相位寄存器输出的累加相位数据相加,并将结果送相位寄存器输入端。
49.该设计也可以用三态缓冲器代替寄存器。
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。