操作码指令扩展

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操作码指令扩展

操作码指令扩展

集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

题一某计算机指令字长为16位,指令有双操作数、单操作数和无操作数3种格式,每个操作数字段均用6位二进制表示,该指令系统共有m条(m<16)双操作数指令,并存在无操作数指令。若采用扩展操作码技术,那么最多还可设计出()条单操作数指令。A.2^6B.(2^4-m)*(2^6)- 1 C.(2^4-m)*2^6D.(2^4-m)*(2^6-1)

答案选 B 分析:对于双操作数指令而言,两个长度为6位的操作数共占了12位,剩余的4位用作操作码,所以可以设计出2的四次方个双操作数指令。系统中已经设计出了m条双操作数指令,那么剩余的2^4-m条可以用于设计单操作数的操作码。对于单操作数指令而言,它的操作码长度为16-6=10位。题目中要求使用扩展操作码技术,所以单操作数指令在原来的双操作数指令的4位操作码上可以扩展10-4=6位,所以最多可以设计出(2^4-m)*(2^6)-1条单操作数的指令。减去1的原因是“存在无操作数指令”,所以至少留下一个用来扩展无操作数指令。

题二指令字长为16位,采用扩展操作码技术,形成15条三地址指令、12条二地址指令、31条一地址指令和16条零地址指令。三地址:(15条) 0000************ ............ 1110************

二地址:(12条) 11110000******** ............ 11111011********

一地址:(31条) 111111000000**** ............ 111111011110****

零地址:(16条) 1111110111110000 ............ 1111110111111111若某机要求:三地址指令4条,单地址指令255条,零地址指令16条。设指令字长为12位.每个

地址码长为3位。问能否以扩展操作码为其编码如果其中单地址指令为254条呢说明其理由。

答:①不能用扩展码为其编码。

∵指令字长12位,每个地址码占3位;

∴三地址指令最多是2^(12-3-3-3)=8条,现三地址指令需4条,

∴可有4条编码作为扩展码,

∴单地址指令最多为4×2^3×2^3=2^8=256条,

现要求单地址指令255条,∴可有一条编码作扩展码

∴零地址指令最多为1×2^3=8条

不满足题目要求

∴不可能以扩展码为其编码。

某计算机指令长度为32位,有3种指令:双操作数指令、单操作数指令、无操作数指令。今采用扩展操作码的方式来设计指令,假设操作数地址为12位,己知有双操作数指令K条,单操作数指令L条,问无操作数指令有多少条

答案:

解:对于双操作数指令,操作码长度为(32-12×2)=8位;

对于单操作数指令,操作码长度为(32-12)=20位,可扩展位为20-

8=12位;

对于无操作数指令,操作码长度为32位,可扩展位为32-20=12位。由于双操作数指令有K条,而双操作数最多有28条,所以留有(28-K)个编码用于扩展到单操作数指令;

单操作数指令有L条,而单操作数指令最多有(28-K)×212条,所以留有[(28-K)×212-L]个编码用于扩展到无操作数指令;

根据以上分析:无操作数指令条数=[(28-K)×212-L]×212。

基本操作指令

日常工作流程 ?登录 ?查询 ?信息查询及辅助功能 ?建立PNR ?特殊服务 SSR ?PNR提取和修改 ?公布运价的查询 ?BSP打票 ?国际运价查询 ?电子客票常用指令 ?Q信箱处理 ?手工输入API信息 登录 1.进入系统>$$OPEN TIPC3 2.输入工作号>SI:工作号/密码 3.查看PID状态>DA 4.退出系统>SO 5.修改密码>AN:旧密码/新密码 6.随时查看SIGN-IN信息>SIIF: 7.指令使用帮助>HELP: 指令 8.屏幕向上一页>PB 9.屏幕向下一页>PN 10.清屏指令>CP 11.重复显示当前页>PG 12.一屏显示所有内容>PN1 返回目录 查询 1. 航班座位可利用显示>AV: H/城市对/日期/时间/ 航空公司代码(或GDS代码) 2. 最早有座位航班查询>FV: 城市对/日期/起飞时间/座位数/航空公司代码(或GDS代码)/经停标志 / 舱位 3. 航班飞行周期的查询>SK: 城市对/日期/时间/航空公司代码/ 舱位 4. 航班经停点和起降时间的显示指令>FF: 航班号/日期 5. 指定日期的航段上的航班详细信息显示>DSG:C/航班号/座位等级/日期/航段 或 RT之后,>DSG: 航班序号 返回目录

信息查询及辅助功能 一、24小时北京天气预报 WF >WF 城市三字代码 二、机场转机信息查询 DSM >DSM: PEK 三、机场、国家、航空公司代码查询 CNTD/CD 1)查询城市三字代码>CNTD T/BEIJING 2)查询城市名称>CD PEK 3)查询一个国家所有城市>CNTD A/CN 4)查询国家全称>CNTD C/CN 5)查询国家两字码>CNTD N/CHINA 6)查询航空公司信息>CNTD D/CA 7)查询航空公司两字代码>CNTD M/AIR CHINA 四、计算CO 1)四则运算>CO 100+2 2)计算北京和巴黎的时差>CO T/PEKCDG 3)显示巴黎10月1日0点的GMT标准时间>CO T/CDG/1OCT/0000 4)英里换算成公里>CO K/英里数 5)公里换算成英里>CO M/公里数 五、日期查询DATE 1)显示当前日期和星期几>DATE 2)显示10天,90天后的日期>DATE 10/90 3)显示2004年1月1日的前2天,及后20天的日期>DATE 1JAN04/-2/20 六、时间查询TIME 1)显示当前时间>TIME 2)北京时间2004年1月1日零点的巴黎时间>TIME 1JAN04/0000/CDG 3)纽约时间2004年1月1日零点的北京、巴黎时间>TIME NYC/1JAN/0000/PEK/CDG 七、长度、重量、温度换算 CV 1)100公里换算成英里>CV 100KM 2)100英里换算成公里>CV 100MI 3)摄氏35度转化为华氏度>CV 35C 4)华氏95度转化为摄氏度>CV 95F 5)10英镑转化为公斤>CV 10LB 6)10公斤转化为英镑-磅>CV 10KG 八、查询中文信息YI 1)显示所有静态信息的目录>YI 2)显示不含副标题的公告>YI标题 3)显示有副标题的公告>YI I/某标题 九、旅游信息查询TIM 1)查询签证信息>TIM TIFV 2)查询健康检疫信息>TIM TIFH 3)同时查询签证、健康检疫信息>TIM TIFA 4)查询与出入境有关的信息>TIM TIDFT/城市/章节/小标题/页码 5)显示TIM帮助功能>TIM TIHELP 6)显示TIM中有关规则>TIM TIRULES 7)显示综合旅游信息新闻>TIM TINEWS

8051单片机常用指令

3.2.1数据传送与交换类指令 共有28条指令,包括以A,Rn,DPTR,直接地址单元,间接地址单元为目的的操作数的指令;访问外部RAM的指令;读程序存储器的指 9.堆栈操作 3.2 分类指令 在介绍各条分类指令之前,将指令中的操作数及注释中的符号说明如下。Rn:当前指定的工作寄存器组中的Ro-R7(其中n=0,1,2,…,7)。 Ri:当前指定的工作寄存器组中的RO,R1(其中i=0,1)。 (Ri):Ri间址寻址指定的地址单元。 ((Ri)):Ri间址寻址指定地址单元中的内容。 dir:8位直接字节地址(在片内RAM和SFR存储空间中)。 #data8:8位立即数。 #datal6:16位立即数。 addrl6:16位地址值。 addrll:11位地址值。 bit:位地址(在位地址空间中)。 rel:相对偏移量(一字节补码数)。 下面介绍各条分类指令的主要功能和操作,详细的指令操作说明及机器码形式可见附录。 3.2.1数据传送与交换类指令

共有28条指令,包括以A,Rn,DPTR,直接地址单元,间接地址单元为目的的操作数的指令;访问外部RAM的指令;读程序存储器的指 令;数据交换指令以及准栈操作指令。

9.堆栈操作 PUSH dir ;SP十1-6P,(dir)一(SP) POP dir ;((SP))一dir,SP-1--P , 例1 SP=07H,(35H)=55H,指令PUSH 35H执行后,55H送入08H地址单元,SP= 08H。 例2 SP=13H,(13H)= 1FH,指令POP 25H执行后,1FH压入25H地址单元,SP此时为12H。 综合例把片内RAM中50H地址单元中的内容与40H地址单元中的内容互换。方法一(直接地址传送法): MOV A ,50H

MCS-51单片机汇编指令操作码助记符

直接寻址方式访问以下三种存储空间: 1.特殊功能寄存器(只能用直接寻址方式访问)。 2.2。内部RAM的低128字节(对于8032/8052等单片机,其内部高128字节RAM (80H~0FFH)不能用直接寻址方式访问,而只能用寄存器间接寻址方式访问)。 3.位地址空间。 寄存器间接寻址方式是由指令指出某一个寄存器的内容作为操作数的地址。(寄存器的内容不是操作数,而是操作数所在的存储器地址。) 寄存器间接寻址使用当前工作寄存器区中R0或R1作地址指针(堆栈操作指令用栈指针SP)来寻址内部RAM(00H~0FFH)。寄存器间接寻址也适用于访问外部扩展的数据存储器,用R0、R1或DPTR作为地址指针。寄存器间接寻址用符号@表示。 相对寻址相对寻址方式以PC的内容作为基地址,加上指令中给定的偏移量,所得结果送PC寄存器作为转移地址。应注意偏移量是有符号数,在-128~+127之间。 寻址方式及相关的存储空间 寻址方式寻址范围 R0~R7 寄存器寻址 A 、B、C(CY)、AB(双字节)、DPTR(双字节)、PC(双字节)直接寻址 内部RAM低128字节 特殊功能寄存器 内部RAM位寻区的128个位 特殊功能寄存器中可寻址的位 寄存器间接寻址 内部数据存储器RAM【@R0,@R1,@SP(仅PUSH,POP)】 内部数据存储器单元的低4位(@R0,@R1) 外部RAM或I/O口(@R0,@R1,@DPTR) 立即寻址程序存储器(常数) 基寄存器加变址 程序存储器(@A+PC,@A+DPTR) 寄存器间接寻址 特殊功能寄存器只能采用直接寻址,而内部RAM高128字节只能采用寄存器间接寻址。 目的操作数不能采用立即寻址,@Ri中的i范围为0和1,@Rn中的n范围为0~7,每条指令中最多只能有1个Rn或者@Ri。下面的都是错的: MOV #30H 40H MOV A @R2

Linux基本命令大全

下面我们来介绍常用基本命令 一、注销,关机,重启 注销系统的logout命令 1,Logout 注销是登陆的相对操作,登陆系统后,若要离开系统,用户只要直接下达logout命令即可: [root@localhost root]#logout Red Hat Linuxrelease 9(Shike) Kernel 2.4.20.8 on an i686 Login: ←回到登陆的画面 2,关机或重新启动的shutdown命令 Shutdown命令可以关闭所有程序,依照用户的需要,重新启动或关机。 参数说明如下: λ立即关机:-h 参数让系统立即关机。范例如下: [root@localhost root]#shutdown –h now ←要求系统立即关机 λ指定关机时间:time参数可指定关机的时间;或设置多久时间后运行shutdown命令,范例如下: [root@localhost root]#shutdown now ←立刻关机 [root@localhost root]#shutdown +5 ←5分钟后关机 [root@localhost root]#shutdown 10:30 ←在10:30时关机 关机后自动重启:-rλ参数设置关机后重新启动。范例如下: [root@localhost root]#shutdown -r now ←立刻关闭系统并重启 [root@localhost root]#shutdown -r 23:59 ←指定在23:59时重启动 3,重新启动计算机的reboot命令 顾名思义,reboot命令是用来重新启动系统的。常用的参数如下: λ-f 参数:不依正常的程序运行关机,直接关闭系统并重新启动计算机。 -Iλ参数:在在重新启动之前关闭所有网络接口。 虽然reboot命令有个参数可以使用,但是一般只需要单独运行reboot命令就可以了 二、文件与目录的操作 列出文件列表的ls命令 1,ls(list)命令是非常有用的命令,用来显示当前目录中的文件和子目录列表。配合参数的使用,能以不同的方式显示目录内容。范例如下: ? 显示当前目录的内容: [tony@free tony]$ ls Desktop mail myinstall.log test.txt ←有两个目录及两个文件夹 ? 当运行ls命令时,并不会显示名称以―.‖开头的文件。因此可加上―-a‖参数指定要列出这些文件。范例如下: [tony@free tony]$ ls –a ? 以―-s‖参数显示每个文件所有的空间,并以―-S‖参数指定按所有占用空间的大小排序。范例如下: [tony@free tony]$ ls –s –S 总计36 4 Desktop 4 mail 24 myinstall.log 4 test.txt ? 在ls命令后直接加上欲显示的目录路径,就会列出该目录的内容。范例如下: [tony@free tony]$ ls –l/usr/games 2,切换目录的cd命令

三菱PLC基本指令

PLC 基本指令 FX 2N 系列的PLC 共有基本指令27条,本章主要介绍这些基本指令的功能。并掌握由梯形图转化成指令表,指令表转化成梯形图的方法;然后通过一些编程的示例理解基本指令的应用和一些编程的规则。 3.1 基本指令 3.1.1 LD 、LDI 、OUT 指令 LD ,取指令,表示每一行程序中第一个与母线相连的常开触点。另外,与后面讲到的ANB 、ORB 指令组合,在分支起点处也可使用。 LDI ,取反指令,与 LD 的用法相同,只是LDI 是对常闭触点。 LD 、LDI 两条指令的目标元件是X 、Y 、M 、S 、T 、C 。 OUT ,线圈驱动指令。是对输出继电器(Y )、辅助继电器(M )、状态器(S )、定时器(T )、计数器(C )的线圈驱动,对输入继电器(X )不能使用。 图3-1 LD、LDI、OUT指令的使用说明 8 OUT Y1 7 LD T0 SP K204 OUT T03 OUT M02 LDI X11 OUT Y00 LD X0a) 梯形图 T0 Y1 T0 K20 X1 X0Y0M0步号 程序 驱动定时器线圈b) 指令表 SP为空格键 定时器设定值 目标元件 指令 驱动线圈与母线相连 当OUT 指令驱动的目标元件是定时器T 和计数器C 时,如设定值是常数K 时,则K 的设定范围如表3-1所示:程序步序号是自动生成,在输入程序时不用输入程序步号,不同的指令,程序步号是有所不同的。 表 3-1 K 值设定范围:

3.1.2 触点串联指令AND 、ANI 用于单个常开接点的串联。 ANI ,与非指令。用于单个常闭接点的串联。 AND 与ANI 都是一个程序步指令,串联触点的个数没有限制,该指令可以多次重复使用。使用说明如图3-2所示。这两条指令的目标元件为X 、Y 、M 、S 、T 、C 。 OUT 指令后,通过接点对其他线圈使用OUT 指令称为纵接输出或连续输出,如图3-2 中的OUT Y3。这种连续输出如果顺序不错,可以多次重复。但是如果驱动顺序换成图3-3的形式,则必须用后述的MPS 指令和MPR 指令。 3.1.3 接点并联指令OR 、ORI OR ,或指令。 ORI ,或非指令。 这两条指令都用于单个的常开触点并联,操作的对象是X 、Y 、M 、S 、T 、C 。OR 是用于常开触点,ORI 用于常闭触点,并联的次数可以是无限次。使用说明如图3-4所示。 并联连接 并联连接 0 LD X4Y5 X5图3-4 OR、ORI使用说明 a) 梯形图 X7 M110 M103Y5M102OR OR ORI X10OR M103 b)指令表 9 OUT M103 8 OR M1107 ANI X106 OR M103 AND X74 LD Y53 OUT Y52 ORI M1021 OR X55X4 图3-3 不推荐使用 MPP X3 X4Y3Y2 MPS X5 a)梯形图 X5 X1X3 X4 X2 图3-2 AND、ANI指令使用说明Y3 Y2Y1 6 AND X5b)语句表 7 OUT Y35 OUT Y23 ANI X42 LD X31 AND X20 LD X1 触联常闭触点 串联常开触点

greenplum基本操作及管理命令要点

第1章系统管理 1.1 GP服务启停 su - gpadmin gpstart #正常启动 gpstop #正常关闭 gpstop -M fast #快速关闭 gpstop –r #重启 gpstop –u #重新加载配置文件 1.2 登陆 psql gpdb psql -d gpdb -h gphostm -p 5432 -U gpadmin 1.3 查看segment配置 select * from gp_segment_configuration; 1.4 文件系统 select * from pg_filespace_entry; 1.5 列出所有数据库 psql –l

1.6 行表库最大尺寸 一个数据库最大尺寸?无限制(已存在有32TB 的数据库) 一个表的最大尺寸?32 TB 一行记录的最大尺寸?1.6 TB 一个字段的最大尺寸? 1 GB 一个表里最大行数?无限制 一个表里最大列数?250-1600 (与列类型有关) 一个表里的最大索引数量?无限制 当然,实际上没有真正的无限制,还是要受可用磁盘空间、可用内存/交换区的制约。事实上,当这些数值变得异常地大时,系统性能也会受很大影响。 表的最大尺寸32 TB 不需要操作系统对大文件的支持。大表用多个1 GB 的文件存储,因此文件系统尺寸的限制是不重要的。 如果缺省的块大小增长到32K ,最大的表尺寸和最大列数还可以增加到四倍 1.7 存储空间 一个Postgres 数据库(存储一个文本文件)所占用的空间最多可能需要相当于这个文本文件自身大小5倍的磁盘空间。

第2章Psql操作 2.1 创建/删除用户 创建用户: createuser [-a] [-A] [-d] [-D] [-e] [-P] [-h 主机名] [-p port] 用户名参数说明: [-a]:允许创建其他用户,相当于创建一个超级用户; [-A]:不允许此用户创建其他用户; [-d]:允许此用户创建数据库; [-D]:不允许此用户创建数据库; [-e]:将执行过程显示到Shell上; [-P]:创建用户时,同时设置密码; [-h 主机名]:为某个主机上的Postgres创建用户; [-p port]:与-h参数一同使用,指定主机的端口。 createuser -h 172.28.18.51 -p 5000 -D -A -e testuser 创建超级用户:createuser -P -d -a -e testuser 删除用户: 命令:dropuser [-i] [-h] [-p] [-e] 用户名 参数说明: [ -i]:删除用户前,要求确认; [-h 主机名]:删除某个主机上的Postgres用户; [-p port]:与-h参数一同使用,指定主机的端口; [-e]:将执行过程显示到Shell上。 2.2 创建数据库 createdb -p 5432 -e -U gpadmin mydb

[推荐] stata基本操作汇总常用命令

[推荐] Stata基本操作汇总——常用命令 help和search都是查找帮助文件的命令,它们之间的 区别在于help用于查找精确的命令名,而search是模糊查找。 如果你知道某个命令的名字,并且想知道它的具体使用方法,只须在stata的命令行窗口中输入help空格加上这个名字。回车后结果屏幕上就会显示出这个命令的帮助文件的全部 内容。如果你想知道在stata下做某个估计或某种计算,而 不知道具体该如何实现,就需要用search命令了。使用的 方法和help类似,只须把准确的命令名改成某个关键词。回车后结果窗口会给出所有和这个关键词相关的帮助文件名 和链接列表。在列表中寻找最相关的内容,点击后在弹出的查看窗口中会给出相关的帮助文件。耐心寻找,反复实验,通常可以较快地找到你需要的内容.下面该正式处理数据了。我的处理数据经验是最好能用stata的do文件编辑器记下你做过的工作。因为很少有一项实证研究能够一次完成,所以,当你下次继续工作时。能够重复前面的工作是非常重要的。有时因为一些细小的不同,你会发现无法复制原先的结果了。这时如果有记录下以往工作的do文件将把你从地狱带到天堂。因为你不必一遍又一遍地试图重现做过的工作。在stata 窗口上部的工具栏中有个孤立的小按钮,把鼠标放上去会出

现“bring do-file editor to front”,点击它就会出现do文件编 辑器。 为了使do文件能够顺利工作,一般需要编辑do文件的“头”和“尾”。这里给出我使用的“头”和“尾”。capture clear (清空内存中的数据)capture log close (关闭所有 打开的日志文件)set more off (关闭more选项。如果打开该选项,那么结果分屏输出,即一次只输出一屏结果。你按空格键后再输出下一屏,直到全部输完。如果关闭则中间不停,一次全部输出。)set matsize 4000 (设置矩阵的最大阶数。我用的是不是太大了?)cd D: (进入数据所在的盘符和文件夹。和dos的命令行很相似。)log using (文件名).log,replace (打开日志文件,并更新。日志文件将记录下所有文件运行后给出的结果,如果你修改了文件内容,replace选项可以将其更新为最近运行的结果。)use (文件名),clear (打开数据文件。)(文件内容)log close (关闭日志文件。)exit,clear (退出并清空内存中的数据。) 实证工作中往往接触的是原始数据。这些数据没有经过整理,有一些错漏和不统一的地方。比如,对某个变量的缺失观察值,有时会用点,有时会用-9,-99等来表示。回归时如果 使用这些观察,往往得出非常错误的结果。还有,在不同的数据文件中,相同变量有时使用的变量名不同,会给合并数

C操作命令大全

C操作命令大全 Prepared on 24 November 2020

CAD基本操作命令一、基本操作: L=直线; PL=多段线; U回车=Ctrl+z=后退; D=修改,调整; REC=矩形; C=圆; TR=修剪; O=偏移; XL=放射线; X=分解; CO=复制; M=移动; MI=镜像; EL=椭圆; BR=打断; POL=多边形; LEN=拉长;

S=拉伸; ME=等分; E=删除; E回车ALL回车=全部删除;AR=阵列; RO=旋转; SC=比例缩放; END=端点; MID=中点; PER=垂足; INT=交足; CEN=圆心; QUA=象限点; TAN=切点; SPL=曲线; DIV=块等分; PE=编辑多边线; NOD=节点; F=圆角;

ST=文字样式; DT=单行文字; T=多行文字; ED=编辑文字; A=弧; H =填充; HE=编辑填充; B=创建临时图块; W=创建永久图块; I=插入图块; LA=图层; MA=吸管加喷枪;()PAR=平行线; FRO=正交偏移捕捉;PO=创建点;SKETCH=徒手画线;DO=圆环; RAY=射线;

REG=面域; AA=求面积周长; SU=减集; UNI=加集; IN=交集; BO=提取轮廓; REV=二维旋转成三维;EXT=拉伸; UCS=三维坐标;ROTATE3D=三维旋转;MIRROR3D=三维镜像;3A=三维阵列;SURFTAB=曲面网格;TXTEXP=分解文字;CTRL+P=打印; 二、字母类: 1、对象特性:

ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl +1”) MA, *MATCHPROP(属性匹配) ST, *STYLE(文字样式) COL, *COLOR(设置颜色)LA, *LAYER(图层操作) LT, *LINETYPE(线形)LTS, *LTSCALE(线形比例) LW, *LWEIGHT (线宽) UN, *UNITS(图形单位) ATT, *ATTDEF(属性定义) ATE, *ATTEDIT(编辑属性) BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域) AL, *ALIGN(对齐) EXIT, *QUIT(退出) EXP, *EXPORT(输出其它格式文件) IMP, *IMPORT(输入文件) OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置) RINT, *PLOT (打印) PU, *PURGE(清除垃圾) R, *REDRAW(重新生成) REN, *RENAME(重命名) SN, *SNAP(捕捉栅格) DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪) OS, *OSNAP(设置捕捉模式) PRE, *PREVIEW(打印预览) TO, *TOOLBAR(工具栏) V, *VIEW(命名视图) AA, *AREA(面积) DI, *DIST(距离) LI, *LIST(显示图形数据信息) 2、绘图命令: PO, *POINT(点) L *LINE(直线) XL, *XLINE(射线) PL, *PLINE (多段线) ML, *MLINE(多线) SPL, *SPLINE(样条曲线) POL, *POLYGON(正多边形) REC, *RECTANGLE(矩形) C, *CIRCLE(圆) A, *ARC(圆弧) DO, *DONUT(圆环) EL, *ELLIPSE(椭圆) REG, *REGION (面域) MT, *MTEXT(多行文本) T, *MTEXT(多行文本) B, *BLOCK

CAD基本操作命令

CAD基本操作命令 ?L, *LINE 直线 ML, *MLINE 多线(创建多条平行线) PL, *PLINE 多段线 PE, *PEDIT 编辑多段线 SPL, *SPLINE 样条曲线 SPE, *SPLINEDIT 编辑样条曲线 XL, *XLINE 构造线(创建无限长的线) A, *ARC 圆弧 C, *CIRCLE 圆 DO, *DONUT 圆环 EL, *ELLIPSE 椭圆 PO, *POINT 点 DCE, *DIMCENTER 中心标记 POL, *POLYGON 正多边形 REC, *RECTANG 矩形 REG, *REGION 面域 H, *BHA TCH 图案填充 BH, *BHA TCH 图案填充 -H, *HA TCH HE, *HA TCHEDIT 图案填充...(修改一个图案或渐变填充)SO, *SOLID 二维填充(创建实体填充的三角形和四边形)*revcloud 修订云线 *ellipse 椭圆弧 DI, *DIST 距离 ME, *MEASURE 定距等分 DIV, *DIVIDE 定数等分 DT, *TEXT 单行文字 T, *MTEXT 多行文字 -T, *-MTEXT 多行文字(命令行输入) MT, *MTEXT 多行文字 ED, *DDEDIT 编辑文字、标注文字、属性定义和特征控制框ST, *STYLE 文字样式 B, *BLOCK 创建块... -B, *-BLOCK 创建块...(命令行输入) I, *INSERT 插入块 -I, *-INSERT 插入块(命令行输入) W, *WBLOCK “写块”对话框(将对象或块写入新图形文件)

位及位操作指令

位及位操作指令 通过前面那些流水灯的例子,我们已经习惯了“位”一位就是一盏灯的亮和灭,而我们学的指令却全都是用“字节”来介绍的:字节的移动、加法、减法、逻辑运算、移位等等。用字节来处理一些数学问题,比如说:控制冰箱的温度、电视的音量等等很直观,可以直接用数值来表在。可是如果用它来控制一些开关的打开和合上,灯的亮和灭,就有些不直接了,记得我们上次课上的流水灯的例子吗? 我们知道送往P1口的数值后并不能马上知道哪个灯亮和来灭,而是要化成二进 制才知道。工业中有很多场合需要处理这类开关输出,继电器吸合,用字节来处 理就显示有些麻烦,所以在8031单片机中特意引入一个位处理机制。 1.位寻址区 在8031中,有一部份RAM和一部份SFR是具有位寻址功能的,也就是说这些RAM的每一个位都有自已的地址,可以直接用这个地址来对此进行操作。

图1 内部RAM的20H-2FH这16个字节,就是8031的位寻址区。看图1。可见这里面的每一个RAM中的每个位我们都可能直接用位地址来找到它们,而不必用字节地址,然后再用逻辑指令的方式。 2.可以位寻址的特殊功能寄存器 8031中有一些SFR是可以进行位寻址的,这些SFR的特点是其字节地址均可被8整除,如A累加器,B寄存器、PSW、IP(中断优先级控制寄存器)、IE(中断允许控制寄存器)、SCON(串行口控制寄存器)、TCON (定时器/计数器控制寄存器)、P0-P3(I/O端口锁存器)。以上的一些SFR我们还不熟,等我们讲解相关内容时再作详细解释。 3.位操作指令 MCS-51单片机的硬件结构中,有一个位处理器(又称布尔处理器),它有一套位变量处理的指令集。在进行位处理时,CY(就是我们前面讲的进位位)称“位累加器”。有自已的位RAM,也就是我们刚讲的内部RAM 的20H-2FH这16个字节单元即128个位单元,还有自已的位I/O空间(即P0.0…..P0.7,P1.0…….P1.7,P2.0……..P2.7,P3.0……..P3.7)。当然在物理

计算机体系结构实验-对指令操作码进行霍夫曼编码

CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 计算机体系结构实验报告题目对指令操作码进行霍夫曼编码

一、实验目的 了解和掌握指令编码的基本要求和基本原理。 二、实验环境 Eclipse IDE for Java Developers(Version: Kepler Release) Win7 三、实验内容 使用编程工具编写一个程序,对一组指令进行霍夫曼编码,并输出最后的编码结果以及对指令码的长度进行评价。与扩展操作码和等长编码进行比较。 问题描述以及问题分析: 我们举例说明此问题,例如:

最短编码长度为: H=0.45*1+0.30*2+0.15*3+0.05*4+0.03*5+0.01*6+0.01*6=-1.95. 要对指令的操作码进行HUFFMAN编码,只要根据指令的各类操作码的出现概率构造HUFFMAN树再进行HUFFAM编码。此过程的难点构造HUFFMAN树,进行HUFFAM编 码只要对你所生成的HUFFMAN树进行中序遍历即可完成编码工作。 四、关键代码 哈夫曼树重点在于如何排列权值大小不同的结点的顺序 private int leafNum; //叶子结点个数 private HaffmanNode[] hnodes; //哈夫曼树的结点数组 public HaffManCode(double[] weight) //构造指定权值集合的哈夫曼树 { int n = weight.length; //n个叶子结点 this.leafNum = n; this.hnodes = new HaffmanNode[2*n-1]; //n个叶子结点的哈夫曼树共有2n-1个结点 for(int i=0; i

51单片机指令

3.2 分类指令 在介绍各条分类指令之前,将指令中的操作数及注释中的符号说明如下。 Rn:当前指定的工作寄存器组中的Ro-R7(其中n=0,1,2,…,7)。 Ri:当前指定的工作寄存器组中的RO,R1(其中i=0,1)。 (Ri):Ri间址寻址指定的地址单元。 ((Ri)):Ri间址寻址指定地址单元中的内容。 dir:8位直接字节地址(在片内RAM和SFR存储空间中)。 #data8:8位立即数。 #datal6:16位立即数。 addrl6:16位地址值。 addrll:11位地址值。 bit:位地址(在位地址空间中)。 rel:相对偏移量(一字节补码数)。 下面介绍各条分类指令的主要功能和操作,详细的指令操作说明及机器码形式可见附录。 3.2.1数据传送与交换类指令 共有28条指令,包括以A,Rn,DPTR,直接地址单元,间接地址单元为目的的操作数的指令;访问外部RAM的指令;读程序存储器的指

令;数据交换指令以及准栈操作指令。 9.堆栈操作 PUSH dir ;SP十1-6P,(dir)一(SP)

POP dir ;((SP))一dir,SP-1--P , 例1 SP=07H,(35H)=55H,指令PUSH 35H执行后,55H送入08H地址单元,SP= 08H。 例2 SP=13H,(13H)= 1FH,指令POP 25H执行后,1FH压入25H地址单元,SP此时为12H。 综合例 把片内RAM中50H地址单元中的内容与40H地址单元中的内容互换。方法一(直接地址传送法): MOV A ,50H 数据传送与交换类指令是各类指令中数量最多、使用最频繁的一类指令,编程时应能十分熟练地灵活运用

虚拟机常用命令

编辑本段Linux基本操作命令 首先介绍一个名词“控制台(console)”,它就是我们通常见到的使用字符操作界面的人机接口,例如dos。我们说控制台命令,就是指通过字符界面输入的可以操作系统的命令,例如dos命令就是控制台命令。我们现在要了解的是基于Linux操作系统的基本控制台命令。有一点一定要注意,和dos命令不同的是,Linux的命令(也包括文件名等等)对大小写是敏感的,也就是说,如果你输入的命令大小写不对的话,系统是不会做出你期望的响应的。 编辑本段模式切换 1、由字符到图型#startx或#init 5 2、由图形到字符#logout或init 3 3、注销#logout或exit或ctrl+d 4、关机#poweroff或init 0或shutdown now或 halt -p 5、重启#reboot或init 6或shutdown -r now 编辑本段获得帮助 #help提供内部命令的帮助#man或info提供外部命令的帮助。 如果你的英文足够好,那完全可以不靠任何人就精通linux,只要你会用man。Man实际上就是察看指令用法的help,学习任何一种UNIX类的操作系统最重要的就是学会使用man这个辅助命令。man是manual(手册)的缩写字,它的说明非常的详细,但是因为它都是英文,看起来非常的头痛。建议大家需要的时候再去看man,平常吗,记得一些基本用法就可以了。 编辑本段ls ls [list] 这个命令就相当于dos下的dir命令一样,这也是Linux控制台命令中最为重要几个命令之一。ls最常用的参数有三个: -a -l -F。 ls -a Linux上的文件以“.”开头的文件被系统视为隐藏文件,仅用ls命令是看不到他们的,而用ls -a除了显示一般文件名外,连隐藏文件也会显示出来。 ls -l(这个参数是字母L的小写,不是数字1) 这个命令可以使用长格式显示文件内容,如果需要察看更详细的文件资料,就要用到ls -l这个指令。例如我在某个目录下键入ls -l可能会显示如下信息(最上面两行是我自己加的):

服务器基本操作命令

linux 基本最常用命令使用 sudo su //以超级管理员身份登录 chmod -R 777 lijian // R表示循环777 表示可读可写可执行属性,目录一般设置775相 对安全点,只有超级管理员才有其权限,当使用ftp不能上传文件时候,改成777即可轻松上传 rm -rf lijian //彻底删除lijian文件极其里面所有文件,慎用,不可恢复。r表示循环, f表示强制 cd lijian // 进入名字为lijian的文件夹 ls //列出当时目录下所有的文件 cd .. //返回上一级 mv lijian lgqn //如果当前目录存在lgqn文件夹,则把lijian移动到lgqn文件夹下,如果 不存在,则把lijian文件夹重新命名为lgqn cp -r lijian /var/www/ 把lijian文件复制到www目录下面,如果后面接一个不存在文件 夹,则表示复制到目标目录下,并且重命名该文件 unzip lijian.zip // 解压.zip 文件 tar -zxvf lijian.tar.gz // z 调用gzip来压缩归档文件,与-x联用时调用gzip完成解 压缩,x表示解压。v表示可以看到解压过程,f表示强制,一般文件都需要f参数.该命令表示把lijian.tar.gz 文件解压到当前目录,当然,后面可以加路径,可以解压到任何你想 解压的地方 tar -zcvf lijian.tar.gz lijian //c 表示压缩,命令为把lijian文件夹压缩成 lijian.tar.gz 文件,此命令相当重要,网站每月都需要备份文件,经常用此命令。 /var/www/phpcmsv9 网站根目录,每月必须要备份的文件夹 /var/lib/mysql 网站数据库目录,每月必须要备份文件夹 要是在linux环境下,在自己linux系统上执行sudo apt-get install gftp 安装可视化上 传下载工具。 在linux终端中,ssh root@210.44.176.56 可以直接登录服务器。 另外我在服务器中安装了safedog,最起码了解简单的使用哦, https://www.360docs.net/doc/8a18461829.html,/download/software/safedogfwq_linux_Help.pdf从这个网址想下

51单片机汇编指令集

1)数据传送类指令(7种助记符) MOV(英文为Move):对内部数据寄存器RAM和特殊功能寄存器SFR的数据进行传送; MOVC(Move Code)读取程序存储器数据表格的数据传送; MOVX (Move External RAM) 对外部RAM的数据传送; XCH (Exchange) 字节交换; XCHD (Exchange low-order Digit) 低半字节交换; PUSH (Push onto Stack) 入栈; POP (Pop from Stack) 出栈; (2)算术运算类指令(8种助记符) ADD(Addition) 加法; ADDC(Add with Carry) 带进位加法; SUBB(Subtract with Borrow) 带借位减法; DA(Decimal Adjust) 十进制调整; INC(Increment) 加1; DEC(Decrement) 减1; MUL(Multiplication、Multiply) 乘法; DIV(Division、Divide) 除法; (3)逻辑运算类指令(10种助记符) ANL(AND Logic) 逻辑与; ORL(OR Logic) 逻辑或; XRL(Exclusive-OR Logic) 逻辑异或; CLR(Clear) 清零; CPL(Complement) 取反; RL(Rotate left) 循环左移; RLC(Rotate Left throught the Carry flag) 带进位循环左移; RR(Rotate Right) 循环右移; RRC (Rotate Right throught the Carry flag) 带进位循环右移; SWAP (Swap) 低4位与高4位交换; (4)控制转移类指令(17种助记符) ACALL(Absolute subroutine Call)子程序绝对调用; LCALL(Long subroutine Call)子程序长调用; RET(Return from subroutine)子程序返回; RETI(Return from Interruption)中断返回; SJMP(Short Jump)短转移; AJMP(Absolute Jump)绝对转移; LJMP(Long Jump)长转移; CJNE (Compare Jump if Not Equal)比较不相等则转移; DJNZ (Decrement Jump if Not Zero)减1后不为0则转移; JZ (Jump if Zero)结果为0则转移; JNZ (Jump if Not Zero) 结果不为0则转移;

单片机指令英文全称

51单片机汇编指令集(指令集带英文翻译) 一、数据传送类指令(7种助记符) MOV(英文为Move):对内部数据寄存器RAM和特殊功能寄存器SFR的数据进行传送; MOVC(Move Code)读取程序存储器数据表格的数据传送; MOVX(Move External RAM)对外部RAM的数据传送; XCH(Exchange)字节交换; XCHD(Exchange low-order Digit)低半字节交换; PUSH(Push onto Stack)入栈; POP (Pop from Stack)出栈; 二、算术运算类指令(8种助记符) ADD(Addition) 加法; ADDC(Add with Carry) 带进位加法; SUBB(Subtract with Borrow) 带借位减法; DA(Decimal Adjust) 十进制调整; INC(Increment) 加1; DEC(Decrement) 减1; MUL(Multiplication、Multiply) 乘法; DIV(Division、Divide) 除法; 三、逻辑运算类指令(10种助记符) ANL(AND Logic) 逻辑与; ORL(OR Logic) 逻辑或; XRL(Exclusive-OR Logic) 逻辑异或; CLR(Clear) 清零; CPL(Complement) 取反; RL(Rotate left) 循环左移; RLC(Rotate Left throught the Carry flag) 带进位循环左移; RR(Rotate Right) 循环右移; RRC(Rotate Right throught the Carry flag) 带进位循环右移; SWAP (Swap)低4位与高4位交换; 四、控制转移类指令(17种助记符) ACALL(Absolute subroutine Call)子程序绝对调用; LCALL(Long subroutine Call)子程序长调用; RET(Return from subroutine)子程序返回; RETI(Return from Interruption)中断返回; SJMP(Short Jump)短转移; AJMP(Absolute Jump)绝对转移; LJMP(Long Jump)长转移; CJNE (Compare Jump if Not Equal)比较不相等则转移; DJNZ (Decrement Jump if Not Zero)减1后不为0则转移; JZ (Jump if Zero)结果为0则转移; JNZ (Jump if Not Zero) 结果不为0则转移; JC (Jump if the Carry flag is set)有进位则转移;

操作码指令扩展

题一某计算机指令字长为16位,指令有双操作数、单操作数和无操作数3种格式,每个操作数字段均用6位二进制表示,该指令系统共有m条(m<16)双操作数指令,并存在无操作数指令。若采用扩展操作码技术,那么最多还可设计出()条单操作数指令。 A.2^6 B.(2^4-m)*(2^6)-1 C.(2^4-m)*2^6 D.(2^4-m)*(2^6-1) 答案选B 分析: 对于双操作数指令而言,两个长度为6位的操作数共占了12位,剩余的4位用作操作码,所以可以设计出2的四次方个双操作数指令。系统中已经设计出了m条双操作数指令,那么剩余的2^4-m条可以用于设计单操作数的操作码。对于单操作数指令而言,它的操作码长度为16-6=10位。题目中要求使用扩展操作码技术,所以单操作数指令在原来的双操作数指令的4位操作码上可以扩展10-4=6位,所以最多可以设计出(2^4-m)*(2^6)-1条单操作数的指令。减去1的原因是“存在无操作数指令”,所以至少留下一个用来扩展无操作数指令。 题二指令字长为16位,采用扩展操作码技术,形成15条三地址指令、12条二地址指令、31条一地址指令和16条零地址指令。 三地址:(15条) 0000 **** **** **** ... ... ... ... 1110 **** **** **** 二地址:(12条) 1111 0000 **** **** ... ... ... ... 1111 1011 **** **** 一地址:(31条) 1111 1100 0000 **** ... ... ... ... 1111 1101 1110 **** 零地址:(16条) 1111 1101 1111 0000 ... ... ... ... 1111 1101 1111 1111 若某机要求:三地址指令4条,单地址指令255条,零地址指令16条。设指令字长为12位.每个 地址码长为3位。问能否以扩展操作码为其编码?如果其中单地址指令为254条呢?说明其理由。 答:①不能用扩展码为其编码。 ∵指令字长12位,每个地址码占3位;

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