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寄存器造句

寄存器造句

更新時(shí)間:2024-11-10 19:50:47

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好工具造句欄目為您提供2024年的寄存器的造句相關(guān)內(nèi)容,本欄目原創(chuàng)編輯和精選收集了74條寄存器的造句一二年級(jí)例句供您參考,同時(shí)也為您推薦了寄存器的解釋(永遠(yuǎn)地;無例外地)、近反義詞和組詞。

寄存器造句

  • 1、來自一個(gè)寄存器范圍的預(yù)期響應(yīng)值的數(shù)據(jù)類型。
  • 2、它可與傳統(tǒng)的三值模和電路配合,即可實(shí)現(xiàn)三值線性反饋移位寄存器。
  • 3、基于代數(shù)演算法的圓弧插補(bǔ)器,只要改變相應(yīng)的幾個(gè)寄存器的予置常數(shù),就可直接插補(bǔ)非圓二次曲線。
  • 4、在通信協(xié)議中,主要實(shí)現(xiàn)了雙向數(shù)據(jù)緩沖器、數(shù)據(jù)移位寄存器、時(shí)鐘控制電路以及奇偶校驗(yàn)等功能。
  • 5、必須首先讀取狀態(tài)字寄存器的內(nèi)容。
  • 6、單步執(zhí)行每個(gè)命令并觀察寄存器和內(nèi)存值如何受影響,這也是學(xué)習(xí)機(jī)器語言命令基礎(chǔ)知識(shí)的理想方法。
  • 7、的基本部件由運(yùn)算器,控制器和寄存器三部分組成。
  • 8、有關(guān)更多信息,請(qǐng)參見如何顯示和隱藏寄存器組。
  • 9、器件是一種結(jié)構(gòu)的電荷模擬移位寄存器,它可以完成對(duì)模擬信號(hào)的精確延遲。
  • 10、一種硬件寄存器,其中保存有系統(tǒng)頁表的物理地址。
  • 11、這意味著九陰真經(jīng)將與收拾器楊陽底層打交道,比如寄存器和堆棧。
  • 12、新的線性有助于“寄存器分配程序更好地了解寄存器的使用狀況,從而在生成代碼的時(shí)候更好地決策”。
  • 13、它把導(dǎo)致頁面失效的虛擬地址裝入寄存器中,再利用中斷句柄來通知操作系統(tǒng)。
  • 14、從那里,您可以設(shè)置斷點(diǎn)、檢查寄存器、查看仿真器事件隊(duì)列等。
  • 15、其次,探討了偽隨機(jī)理論及產(chǎn)生偽隨機(jī)序列的各種方法,包括線性同余生成法、混沌序列生成法、線性反饋移位寄存器生成法。
  • 16、在數(shù)字通信中移位寄存器應(yīng)用極其廣泛。
  • 17、裝載寄存器的邏輯同樣用于使能三態(tài)緩沖器。
  • 18、本設(shè)計(jì)采用模塊化設(shè)計(jì)的思想,將接口核分成三個(gè)模塊:接口功能模塊、內(nèi)部寄存器模塊和數(shù)據(jù)傳輸控制模塊。
  • 19、除錯(cuò)監(jiān)視程序提供一個(gè)簡(jiǎn)單的命令集來顯示和內(nèi)存地址和寄存器、建立和移除斷點(diǎn),并且運(yùn)行你的程序。
  • 20、動(dòng)態(tài)移位寄存器不是用觸發(fā)器組成,而是用反相器組成。
  • 21、當(dāng)訪問內(nèi)存位置或寄存器時(shí),在地址總線上的真實(shí)的地址。
  • 22、作為藍(lán)牙模塊和主機(jī)間的軟硬件接口,可對(duì)控制基帶與鏈路控制器、鏈路管理器、狀態(tài)寄存器等硬件提供統(tǒng)一接口。
  • 23、對(duì)于某個(gè)程序被取消后的第一個(gè)調(diào)用,或?qū)τ谀硞€(gè)方法調(diào)用,編譯器會(huì)初始化這些專用寄存器的字段,將它們作為初始值。
  • 24、本文介紹了一種使用非最長(zhǎng)周期序列的非定長(zhǎng)線性反饋移位寄存器作為數(shù)字系統(tǒng)內(nèi)部測(cè)試生成器的方案,并給出了設(shè)計(jì)這種測(cè)試生成器的設(shè)計(jì)過程和算法。
  • 25、雙極型移位寄存器可分為單向和雙向兩種。
  • 26、程序存儲(chǔ)器的導(dǎo)址邏輯是由寄存器來實(shí)現(xiàn)的,這個(gè)寄存器叫程序計(jì)數(shù)器。
  • 27、一般地,在寄存器控制每一二進(jìn)制位或二進(jìn)制位的集控制大量設(shè)備的一些行為。
  • 28、在各單元中包括寄存器,各寄存器與時(shí)鐘脈沖同步,依次取得邏輯運(yùn)算結(jié)果并加以保存。
  • 29、整個(gè)解釋器的核心是一個(gè)虛擬的寄存器機(jī)器,及其支持的一套基本指令集。
  • 30、為了讓圖像加速卡能夠知道哪些輸入寄存器應(yīng)該載入哪些數(shù)據(jù),就需要使用著色器聲明。
  • 31、我的設(shè)計(jì)目標(biāo)就是最后的芯片數(shù)一定要盡量少,更準(zhǔn)確的說,是要讓最后的電路板盡量小,因此,這些小不點(diǎn)的串行移位寄存器中標(biāo)了。
  • 32、雙向移位寄存器是一種中規(guī)模集成電路,可構(gòu)成移位寄存器型計(jì)數(shù)器。
  • 33、循環(huán)展開是一個(gè)可能導(dǎo)致分配寄存器出現(xiàn)問題的轉(zhuǎn)換的例子。
  • 34、并行打印口與多臺(tái)下位單片機(jī)的通訊,將接口分成數(shù)據(jù)、狀態(tài)、控制三組,由其寄存器分別控制。
  • 35、該設(shè)計(jì)也可以用三態(tài)緩沖器代替寄存器。
  • 36、的基礎(chǔ)部件由運(yùn)算器,控制器和寄存器三局部組成。
  • 37、硬件的設(shè)計(jì)中涉及了各類之間的接口,計(jì)數(shù)器或寄存器與發(fā)光二極管的接口,以及直流穩(wěn)壓電源輸出和振蕩電路輸出的接口。
  • 38、通過采用調(diào)試接口電路的流水線映像寄存器組和特殊數(shù)據(jù)通路,可以避免在關(guān)鍵路徑上插入掃描鏈實(shí)現(xiàn)“非侵入性”的調(diào)試功能。
  • 39、一種有待由變址寄存器的內(nèi)容來修改的地址。
  • 40、回路轉(zhuǎn)接環(huán)在許多方面優(yōu)于令牌環(huán)、時(shí)隙環(huán)和寄存器插入環(huán)。
  • 41、單字或雙字大小的轉(zhuǎn)移并不需要這最后的一條指令,原因是它們的首選槽總是在寄存器的開始。
  • 42、針對(duì)有效值限制測(cè)試由前面的寄存器地址請(qǐng)求返回的值。
  • 43、每來一個(gè)時(shí)鐘脈沖,位加法器將頻率控制數(shù)據(jù)與相位寄存器輸出的累加相位數(shù)據(jù)相加,并將結(jié)果送相位寄存器輸入端。
  • 44、分析了卷積交織原理和交織器中移位寄存器的工作方式。
  • 45、寄存器寄存器是一些直交參加運(yùn)算并且兩頭運(yùn)算成果的組件。
  • 46、有一個(gè)累加寄存器用于臨時(shí)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。
  • 47、用移位寄存器對(duì)單一序列易于控制,對(duì)其它的控制較為困難。
  • 48、用第位原碼和第一個(gè)寄存器值模二加。
  • 49、內(nèi)存中的一塊留用存儲(chǔ)區(qū),當(dāng)程序中斷產(chǎn)生時(shí),自動(dòng)在其中保存程序計(jì)數(shù)器和工作寄存器的內(nèi)容。
  • 50、你也能設(shè)置斷點(diǎn)并檢查特定內(nèi)存地址或寄存器的內(nèi)容。
  • 51、然后,根據(jù)移位寄存器的功能特性,以五值觸發(fā)器為核心器件,設(shè)計(jì)了五值雙向移位寄存器
  • 52、第五章設(shè)計(jì)了全溝道構(gòu)成的屏上驅(qū)動(dòng)電路,包括反相器、移位寄存器、傳輸門的設(shè)計(jì),并用仿真軟件進(jìn)行了仿真驗(yàn)證。
  • 53、這些多項(xiàng)式是從原始多項(xiàng)式導(dǎo)出的,該原始多項(xiàng)式定義了能夠生成偽隨機(jī)數(shù)的線性反饋移位寄存器的反饋函數(shù)。
  • 54、這樣,一個(gè)線程就是一個(gè)程序計(jì)數(shù)器、一個(gè)堆棧和一系列的寄存器
  • 55、包含下一條要指令地址的器中的寄存器。也叫程序計(jì)數(shù)器。
  • 56、物理地址大小可以與寄存器帶寬一樣大,也可以比它大或小。
  • 57、當(dāng)在內(nèi)嵌匯編程序中實(shí)現(xiàn)構(gòu)造器或析構(gòu)器時(shí),應(yīng)確認(rèn)保持寄存器。
  • 58、除了全局寄存器分配以外,還實(shí)現(xiàn)了一個(gè)在基本塊上的局部寄存器分配。
  • 59、地址總線被處理器用來選擇在特定外設(shè)中的存儲(chǔ)器地址或寄存器
  • 60、這個(gè)寄存器的默認(rèn)值是一個(gè)空字符串。
  • 61、該粗調(diào)環(huán)路由數(shù)字電路設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn),包含逐次逼近寄存器和新結(jié)構(gòu)的頻率比較單元兩個(gè)模塊。
  • 62、這就是移位寄存器,因?yàn)閿?shù)據(jù)在每一個(gè)時(shí)鐘脈沖的作用下通過寄存器會(huì)移動(dòng)一位。
  • 63、在內(nèi)建自測(cè)試中,針對(duì)隨機(jī)向量測(cè)試,本文提出了一種通過輸出信號(hào)分組壓縮來減少多輸入特征寄存器的硬件開銷的方法。
  • 64、通過對(duì)多種全加器和寄存器的實(shí)現(xiàn)方法進(jìn)行了比較研究,選擇了功耗最低的全加器和寄存器
  • 65、另一個(gè)辦法是使用命令修改指令指針寄存器,然后只要輸入。
  • 66、提出了一種鐘控密鑰流生成器模型,該模型由三個(gè)線性移位寄存器組成,且相互控制。
  • 67、介紹了差分跳頻技術(shù)的特點(diǎn),構(gòu)造了一類基于回歸移位寄存器的頻率轉(zhuǎn)移函數(shù)。
  • 68、本文給出了有限域上多項(xiàng)式的友矩陣的某些性質(zhì),及其在計(jì)算線性移位寄存器序列的周期和循環(huán)碼的最小長(zhǎng)度的應(yīng)用。
  • 69、一種移位寄存器,按定時(shí)信號(hào)逐級(jí)傳送信息。
  • 70、硬件鑲嵌的時(shí)候,著色器根本就不知道輸入寄存器中載入的是什么數(shù)據(jù)。
  • 71、第一信號(hào)產(chǎn)生裝置可以包括移位寄存器。
  • 72、序數(shù)型結(jié)果返回時(shí),如果可能,都在寄存器中。
  • 73、通過配置機(jī)制來訪問該設(shè)備的配置空間的某個(gè)寄存器,配置機(jī)制是由橋的兩個(gè)內(nèi)部寄存器實(shí)現(xiàn)的。
  • 74、而系統(tǒng)往往具有非常多的通用寄存器,并采用了重疊寄存器窗口和寄存器堆等技術(shù),使寄存器資源得到充分的利用。 Hao86.com