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用“存器”造句大全,存器造句

裝載寄存器的邏輯同樣用於使能三態緩衝器。

cpu的基礎部件由運算器,控制器和寄存器三局部組成。

cpu的基本部件由運算器,控制器和寄存器三部分組成。

文件暫存器不支持這種優化。

在調試信號時,需要查看的一些重要寄存器包括GPR、指令指針(NIP)、機器狀態寄存器(MSR)、Trap、數據地址寄存器(DAR)等等。

從那裏,您可以設置斷點、檢查寄存器、查看*器事件隊列等。

當訪問內存位置或寄存器時,在地址總線上的真實的地址。

典型地,可程式設備**到設備編程器的接口上,接着內存緩存器中的內容被傳送到它裏面。

有關更多信息,請參見如何:顯示和隱藏寄存器組.

食料經食道進入一個暫時的貯存器官,即嗉囊。

一種寄存器,可以存放某種*作的一個*作數,並且隨後又用該*作的結果替換所存的*作數。

內存中的一塊留用存儲區,當程序中斷產生時,cpu自動在其中保存程序計數器和工作寄存器的內容。

將BX寄存器設置為指向[Structure]內存的值並將AX的值設置成WORD位於相對該結構開始的第四個字節。

所以,在這個函數中,我們使用了回鏈指針、鏈接寄存器保存區和一個本地變量。

不過並非所有的寄存器都是與所有的信號有關的。

由於spu有128個寄存器,所以它可以存儲大量臨時值和中間值,而無需像其他架構一樣,必須加載和向內存轉存。

您可能已經簡單地對寄存器進行了編號,不過之後編寫代碼並記住哪個寄存器實現哪些功能會比以前更加乏味。

在總線上的每個控制器可以被CPU所單獨尋址,這是軟件設備驅動程序能寫入寄存器並能控制這些控制器的原因。

一般地,在寄存器控制每一二進制位或二進制位的集控制大量設備的一些行為。

對於每個位位置來説,如果該位為0,那麼目標寄存器中相同位的位置就會使用源值1該位的值。

然而,在需要保存值的情況下,依然需要為參數預留空間;尤其在需要使用易失*寄存器傳遞參數時更是如此。

硬件的設計中涉及了各類ic之間的接口,計數器或寄存器與發光二極管的接口,以及直流穩壓電源輸出和振盪電路輸出的接口。

存器造句

此寄存器將定義處理器的狀態。

該比較器包含一級預放大器、動態鎖存器及時鐘控制反相器。

現在您可以看到為什麼簡化abi之前的規則要求只使用寄存器3到寄存器12:其他寄存器都是非易失*的,需要堆疊空間來保存這些寄存器的值。

某計算機內存容量為512kb,那麼它的內存地址寄存器需要19位二進制。

修正在dip外掛程式的封面暫存器模擬。

你也能設置斷點並檢查特定內存地址或寄存器的內容。

這樣,一個線程就是一個程序計數器、一個堆疊和一系列的寄存器

除了全局寄存器分配以外,還實現了一個在基本塊上的局部寄存器分配。

首先,它經食道進入一個暫時的貯存器官,即嗉囊。

燈*信號輸出通過可程式邏輯器件鎖存器,分別送給40個固態繼電器。

每來一個時鐘脈衝,n位加法器將頻率控制數據m與相位寄存器輸出的累加相位數據相加,並將結果送相位寄存器輸入端。

迴路轉接環在許多方面優於令牌環、時隙環和寄存器*入環。

我們正在試圖把所有的數據移到電腦的主儲存器上。

當函數開始時,它實際上會將鏈接寄存器保存到調用函數的堆疊幀中,而不是自己的堆疊幀中,然後只有在需要時才會保存它。

例如,當寫入一個文件的時候,這個文件的長度和最後修改時間都要在元數據緩存器裏面更新。

每個人都有一個本能的侵犯能量儲存器,在儲存器裏,侵犯能量的總量是固定的,它總是要通過某種方式表現出來,從而使個人內部的侵犯*驅力減弱。弗洛伊德

基於代數演算法的圓弧*補器,只要改變相應的幾個寄存器的予置常數,就可直接*補非圓二次曲線。

存儲器裝置復位之前,緩存器保護位將持續維持於存儲保護狀態。

專用寄存器是一些保留字,用於指定編譯器生成的存儲區域。

當在內嵌彙編程序中實現構造器或析構器時,應確認保持dl寄存器.

十三、存儲器採用六管cmos存儲單元、鎖存器型敏感放大器和高速譯碼電路,以期達到最快的存取時間。

一種硬件寄存器,其中保存有系統頁表的物理地址.

一種移位寄存器,按定時信號逐級傳送信息.

整個解釋器的核心是一個虛擬的寄存器機器,及其支持的一套基本指令集。

bbd器件是一種mos結構的電荷模擬移位寄存器,它可以完成對模擬信號的精確延遲。

如果手機中沒有內部儲存器,那麼用户還需要一張sd記憶卡。

第三,透過簡單的d型正反器來充當時間比較器,比對該二時間訊號的長短,便可隨時透過連續逼近暫存器,來逼近待測温度並輸出其對應之數位值。

當PPE希望訪問郵箱時,它需要能夠訪問內存映*的寄存器空間,後者通常只對於內核空間來説是可用的。

您可以編輯暫存器值。

大部分其它訊息儲存在全域靜態儲存器中。

前四個整數引數會在暫存器中傳遞。

這些單元與 TB寄存器相同,並且兩個線程的PURR值的總和等於 TB寄存器的值。

在來賓*作系統的驅動程序窺探內存和硬件寄存器時,軟件存在於下面來*設備(參見圖2)。

針對有效值限制測試由前面的寄存器地址請求返回的值。

作為藍牙模塊和主機間的軟硬件接口hci,可對控制基帶與鏈路控制器、鏈路管理器、狀態寄存器等硬件提供統一接口。

本文提出由非線*移存器產生規則序列的問題,它的用途之一是可以用來取代移位計數器傳統的邏輯設計。

要設置大小適當的目錄緩存器、包緩存器和日誌緩衝區以提高*能。

比如,你的工作儲存器會儲存不熟悉的電話號碼直到你完電話。

這樣,如果您以後需要向代碼中添加一個寄存器,那麼彙編程序就會自動重新計算新寄存器的編號,您也不必更改自己的寄存器編號約定。

如果設備和目標體系結構允許,還可以通過調試器來訪問這個設備的寄存器

對虛擬化的硬件支持包括在POWER 5中引入一些新的寄存器,以及對中斷控制硬件的設計。

當最後借位為1時,將被減數重新存入被除數存貯寄存器.

但在本例中,我們只關心寄存器裏的第一個字。

鏈接寄存器只在約定的意義上有一些特殊 ——SPU彙編語言允許在您所選擇的任何寄存器內設置鏈接。

程序存儲器的導址邏輯是由寄存器來實現的,這個寄存器叫程序計數器。

重點討論了其中的整數執行部件的設計,包括ALU、乘法器、桶式移位器、寄存器堆等重要執行部件。

這種“樹”會被塗上一種可以吸收co2的人造原料,然後這些co2將被分解並儲存在廢棄的地下油井和天然氣儲存器中。

這是一件好事,所有的突然,而不是被約束至3個索引寄存器,編譯器可以使用它們中的6個。

在序言中,所要做的第一件事情是保存鏈接寄存器

你可以設置一些寄存器,併發出一個系統調用指令(或中斷),並由陷阱處理程序直接調用內核代碼。

移位寄存器的全部“原”輸出都為1。

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