指令的
- 与 指令的 相关的网络解释 [注:此内容来源于网络,仅供参考]
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image coding
影像编码
目前有两种指令方式能在不冲击效能的条件下以较低的频率操作,进而有助於降低功耗,一是单指令多重资料指令集(single-instruction-multiple-data;SIMD),它能达成影像编码(image coding)演算法的资料级平行运算(data-level parallelism);
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counter
计数器
CX也称"计数器"(Counter). 这个寄存器主要用于为循环指令(LOOP)计循环次数,也用于计数据移位的位数. 在"串处理"指令中也有应用. 后面的程序就是用CX为LOOP指令计数的.
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downward compatibility
向下兼容
不管CPU如何更新,Intel公司在设计CPU时都充分考虑到了向下兼容(downward compatibility),80286、80386以及Pentium均支持8086指令集. 因此,掌握8086指令集是学习新一代CPU指令集的基础. 本书主要介绍的是Intel 8086/8088汇编语言基础知识和程序设计方法.
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greater
大于
(2) 调用指令(CALL)和返回指令(RET)条件转移指令使用大于(Greater)、小于(Less)来反应有符号数比较后设置的标志位. 使用高于(Above)、低于(Below)来反应无符号数比较后设置的标志位,如下表所示.
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exception handler
异常处理例程
因此,我们就可以保证,在异常发生时,异常指令之后所有的指令均不会被执行. 这样,就不需要在MIPS的异常处理例程(Exception Handler)中为延迟槽(Delay Slot)指令而烦恼了.
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local variable
局部变数
以便我们每次都能抓到正确的指令,CPU执行时,首先由控制单元撷取(fetch)所要执行的指令,放在指令暂存器;再做解码动作(decode).全域变数(Global variable)能被全部的程式码使用到,而局部变数(Local variable)只能被一部份程式码使用到,
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mark symbol
标记符号
产生标记符号可以在生成该版本时用指令 ci -n 加入或之后用 RCS -n 加入, 例如欲在档案 test.c 的版本 1.2 处产生标记符号( mark symbol ) r1_0 则使用指令:产生出来的标记符号( mark symbol )可以用 rlog 指令看到:一个程式或文件发展的过程中可能结合数个档案,
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pipelining
流水线操作
它的关键技术在于采用 流水线操作(Pipelining),和等长指令体系结构,使一条指令可以在一个单独操作中完成, 从而实现在一个时钟周期里完成一条或多条指令.同时 RISC 体系还采用了通用快速寄存器 组的结构,大量使用寄存器之间的操作,
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regulation
法规
其区别是指令需在指定时间内转化为各成员国自...需要强调指出的是,在欧盟的法律体系中,法规(Regulation)要比指令(Directive)高一个层次. 其区别是指令需在指定时间内转化为各成员国自己法律去实施海尔 洗碗机,这样在时间上具有一定的滞后性,
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verifier
校验器
这个指令与另外3个方法调用指令有一个显著的差异:它不要求JVM的校验器(verifier)检查被调用对象(receiver)的类型;另外3个方法调用指令都要求校验被调用对象.
- 推荐网络解释
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overturned:倒转的
倒转的 inverted | 倒转的 overturned | 倒转点 inversion point
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remind sb of/about sth:使某人想起
9. on the go 忙碌, (整天)奔忙 | remind sb. of / about sth. 使某人想起... | have fun 取乐
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projective limit space:射影极限空间
program space counter 程序空间计数器 | projective limit space 射影极限空间 | projective metric space 射影度量空间