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移位

移位,漢語詞匯,拼音是yíwèi,指移動所處的位置。[1]
  • Blackfin嵌入式對稱性多處理器的初步技術數據手冊

    概要2 個對稱的600MHz 高性能Blackfin 內核328K Bytes 片內存儲器每個 Blackfin 內核包括:2 個16 位MAC,2 個40 位ALU,4 個8 位視頻ALU,以及1 個40 位移位器RISC 式寄存器和指令模型,編程簡單,編譯環境友好先進的調試、跟蹤和性能監視內核電壓 0.8V-1.2V,片內調壓器可調兼容 3.3V 及2.5V I/O256 引腳Mini-BGA 和297 引腳PBGA 兩種封裝外設兩個并行輸入/輸出外圍接口單元,支持ITU-R 656 視頻數據格式,可與ADI 的模擬前端ADC 無縫連接2 個雙通道全雙工同步串行接口,支持8 個立體聲I2S 通道2 個16 通道DMA 控制器和1 個內部存儲器DMA 控制器SPI 兼容端口12 個通用32-bit 定時/計數器,支持PWMSPI 兼容端口支持 IrDA 的UART2 個“看門狗”定時器48 個可編程標志引腳1x-63x 倍頻的片內PLL

    標簽: Blackfin 嵌入式 對稱性 多處理器

    上傳時間: 2013-11-06

    上傳用戶:YUANQINHUI

  • 清華版labview教程,下載(12.25)

    第一章   虛擬儀器及labview入門 1.1       虛擬儀器概述 1.2       labview是什么? 1.3       labview的運行機制 1.3.1 labview應用程序的構成 1.3.2 labview的操作模板 1.4 labview的初步操作 1.4.1 創建VI和調用子VI 1.4.2 程序調試技術 1.4.3 子VI的建立 1.5 圖表(Chart)入門 第二章   程序結構 2.1       循環結構 2.1.1 While 循環 2.1.2 移位寄存器 2.1.3 For循環 2.2       分支結構:Case 2.3       順序結構和公式節點 2.3.1       順序結構 2.3.2       公式節點 第三章   數據類型:數組、簇和波形(Waveform) 3.1 數組和簇 3.2  數組的創建及自動索引 3.2.1 創建數組 3.2.2 數組控制對象、常數對象和顯示對象 3.2.3       自動索引 3.3       數組功能函數 3.4       什么是多態化(Polymorphism)? 3.5 簇 3.5.1 創建簇控制和顯示 3.5.2       使用簇與子VI傳遞數據 3.5.3       用名稱捆綁與分解簇 3.5.4       數組和簇的互換 3.6 波形(Waveform)類型 第四章   圖形顯示 4.1       概述 4.2       Graph控件 4.3       Chart的獨有控件 4.4       XY圖形控件(XY Graph) 4.5       強度圖形控件(Intensity Graph) 4.6       數字波形圖控件(Digital Waveform Graph) 4.7       3D圖形顯示控件(3D Graph) 第五章   字符串和文件I/ 5.1 字符串 5.2 文件的輸入/輸出(I/O) 5.2.1 文件 I/O 功能函數 5.2.2 將數據寫入電子表格文 5.3       數據記錄文件(datalog file) 第六章   數據采集 6.1       概述 6.1.1       采樣定理與抗混疊濾波器 6.1.2       數據采集系統的構成 6.1.3       模入信號類型與連接方式 6.1.4       信號調理 6.1.5       數據采集問題的復雜程度評估  6.2 緩沖與觸發 6.2.1 緩沖(Buffers) 6.2.2 觸發(Triggering) 6.3 模擬I/O(Analog I/O) 6.3.1 基本概念 6.3.2 簡單 Analog I/O 6.3.3       中級Analog I/O 6.4 數字I/O(Digital I/O) 6.5 采樣注意事項 6.5.1 采樣頻率的選擇 6.5.2        6.5.3       多任務環境 6.6 附:PCI-MIO-16E-4數據采集卡簡介 第七章   信號分析與處理 7.1 概述   7.2 信號的產生 7.3 標準頻率 7.4 數字信號處理 7.4.1 FFT變換 7.4.2 窗函數 7.4.3 頻譜分析 7.4.4 數字濾波 7.4.5 曲線擬合 第八章    labview程序設計技巧 8.1    局部變量和全局變量                    8.2              屬性節點 8.3              VI選項設置 第九章   測量專題 9.1       概述 9.1.1       模入信號類型與連接方式 9.1.2       信號調理 9.2 電壓測量 9.3  頻率測量 9.4 相位測量 9.5 功率測量 9.6       阻抗測量 9.7       示波器 9.8       波形記錄與回放 9.9       元件伏安特性的自動測試 9.10 掃頻儀 9.11 函數發生器 9.12 實驗數據處理 9.13 頻域分析 9.14 時域分析 第十章   網絡與通訊 第十一章              儀器控制

    標簽: labview 12.25 清華 教程

    上傳時間: 2013-11-06

    上傳用戶:15070202241

  • labview中文教程

    第八章 labview的編程技巧     本章介紹局部變量、全局變量、屬性節點和其他一些有助于提高編程技巧的問題,恰當地運用這些技巧可以提高程序的質量。   8.1 局部變量 嚴格的語法盡管可以保證程序語言的嚴密性,但有時它也會帶來一些使用上的不便。在labview這樣的數據流式的語言中,將變量嚴格地分為控制器(Control)和指示器(Indicator),前者只能向外流出數據,后者只能接受流入的數據,反過來不行。在一般的代碼式語言中,情況不是這樣的。例如我們有變量a、b和c,只要需要我們可以將a的值賦給b,將b的值賦給c等等。前面所介紹的labview內容中,只有移位積存器即可輸入又可輸出。另外,一個變量在程序中可能要在多處用到,在圖形語言中勢必帶來過多連線,這也是一件煩人的事。還有其他需要,因此labview引入了局部變量。

    標簽: labview 教程

    上傳時間: 2013-10-27

    上傳用戶:xieguodong1234

  • ARM經典300問與答

    第1 章 體系結構 ARM經典300問與答第1 問:Q:請問在初始化CPU 堆棧的時候一開始在執行mov r0, LR 這句指令時處理器是什么模式A:復位后的模式,即管理模式.第2 問:Q:請教:MOV 中的8 位圖立即數,是怎么一回事 0xF0000001 是怎么來的A:是循環右移,就是一個0—255 之間的數左移或右移偶數位的來的,也就是這個數除以4一直除, 直到在0-255 的范圍內它是整數就說明是可以的!A:8 位數(0-255)循環左移或循環右移偶數位得到的,F0000001 既是0x1F 循環右移4 位,符合規范,所以是正確的.這樣做是因為指令長度的限制,不可能把32 位立即數放在32 位的指令中.移位偶數也是這個原因.可以看一看ARM 體系結構(ADS 自帶的英文文檔)的相關部分.第3 問:Q:請教:《ARM 微控制器基礎與實戰》2.2.1 節關于第2 個操作數的描述中有這么一段:#inmed_8r 常數表達式.該常數必須對應8 位位圖,即常熟是由一個8 位的常數循環移位偶數位得到.合法常量:0x3FC,0,0xF0000000,200,0xF0000001.非法常量:0x1FE,511,0xFFFF,0x1010,0xF0000010.常數表達式應用舉例:......LDR R0,[R1],#-4 ;讀取 R1 地址上的存儲器單元內容,且 R1 = R1-4針對這一段,我的疑問:1. 即常數是由一個8 位的常數循環移位偶數位得到,這句話如何理解2. 該常數必須對應8 位位圖,既然是8 位位圖,那么取值為0-255,怎么0x3FC 這種超出255 的數是合法常量呢3. 所舉例子中,合法常量和非法常量是怎么區分的 如0x3FC 合法,而0x1FE 卻非法0xF0000000,0xF0000001 都合法,而0xF0000010 又變成了非法4. 對于匯編語句 LDR R0,[R1],#-4,是先將R1 的值減4 結果存入R1,然后讀取R1 所指單元的 值到R0,還是先讀取R1 到R0,然后再將R1 減4 結果存入R1A:提示,任何常數都可用底數*2 的n 次冪 來表示.1. ARM 結構中,只有8bits 用來表示底數,因此底數必須是8 位位圖.2. 8 位位圖循環之后得到常數,并非只能是8 位.3. 0xF0000010 底數是9 位,不能表示.4. LDR R0, [R1], #-4 是后索引,即先讀,再減.可以看一看ARM 體系結構對相關尋址方式的說明.

    標簽: ARM 300

    上傳時間: 2013-11-22

    上傳用戶:1109003457

  • EXPERT半自動貼片機操作規程

    一、在開機前先檢查機器的電源和氣源是否接好,氣壓表讀數必需在0.55-0.8MPa之間,將貼片頭推回到左上角,打開機器、電腦、圖像處理器電源開關。二、電腦啟動完成,點擊桌面圖標“Expert.exe”,打開機器軟件。三、對應PCB,選擇相對應的貼片程序打開。四、根據貼片程序顯示的裝料表,將不同的元器件裝在對應的位置。五、放入PCB在平臺治具上固定。六、移動貼片頭,確認參考位置。七、移動貼片頭,根據貼片程序指示,吸取元器件放在PCB上對應的位置,觀察電腦顯示器,貼片有無移位。八、重復第7項,直致程序指示貼片完成。九、貼片完畢,清潔臺面,關閉機器。

    標簽: EXPERT 半自動 貼片機 操作規程

    上傳時間: 2013-10-08

    上傳用戶:lhll918

  • 一種用GAL器件實現的可編程計數器

    摘要:介紹用一片GAL16V8實現的模≤2n可編程計數器。它是基于“最大長度移位寄存器式計數器”的原理設計而成的.電路簡單可靠.同時介紹一種由它組成的實用電路——由GAL實現時、分、秒計時的數字鐘電路。 關鍵詞:GAL   最大長度移位寄存器式計數器

    標簽: GAL 器件 可編程計數器

    上傳時間: 2013-11-12

    上傳用戶:comua

  • 本程序旨在講解如何用Delphi創建一個可以在易語言中執行的支持庫

    本程序旨在講解如何用Delphi創建一個可以在易語言中執行的支持庫,并給出了一個實用的漢字取模的易程序, 1.支持庫為標準DLL格式,擴展名為fne. 在其中實現了移位操作(Delphi7+WinXp通過) 2.在易語言中導入此支持庫(復制TaoLibShift.fne)到易語言的LIB目錄下,然后才可以執行 [諾亞點陣漢字提取器.e] 3.輸出的格式有 ASM和C兩種格式,可以直接應用于8x8點陣LED,

    標簽: Delphi 程序 語言

    上傳時間: 2015-01-07

    上傳用戶:yoleeson

  • 這是一個比較典型的PID處理程序

    這是一個比較典型的PID處理程序,在使用單片機作為控制cpu時,請稍作簡化,具體的PID 參數必須由具體對象通過實驗確定。由于單片機的處理速度和ram資源的限制,一般不采用浮點數運算,而將所有參數全部用整數,運算 到最后再除以一個2的N次方數據(相當于移位),作類似定點數運算,可大大提高運算速度,根據控制精度的不同要求,當精度要求很 高時,注意保留移位引起的“余數”,做好余數補償。這個程序只是一般常用pid算法的基本架構,沒有包含輸入輸出處理部分。

    標簽: PID 比較 典型 處理程序

    上傳時間: 2014-10-25

    上傳用戶:zhouli

  • 本設計主要由數字信號發生器和邏輯分析儀組成

    本設計主要由數字信號發生器和邏輯分析儀組成,其中數字信號發生器運用了89C51單片機系統,可以重復輸出8路循環邏輯移位序列,邏輯分析儀用了89C55單片機系統,可以實現8路信號的采集和顯示(時間域和空間域),3級觸發字可調,有多種觸發功能,可顯示時標線,使邏輯分析儀能從大量的數據流中獲得有分析意義的數據。

    標簽: 數字信號發生器 邏輯分析儀

    上傳時間: 2013-12-29

    上傳用戶:hphh

  • 維吉尼亞(Vigenere)密碼為了提高密碼的破譯的難度

    維吉尼亞(Vigenere)密碼為了提高密碼的破譯的難度,人們有發明一種多表置換的密碼,即一個明文字母可以表示為多個密文字母,多表密碼加密算法結果將使得對單表置換用的簡單頻率分析方法失效,其中維吉尼亞密碼就是一種典型的加密方法。維吉尼亞密碼是使用一個詞組(語句)作為密鑰,詞組中每一個字母都作為移位替換密碼密鑰確定一個替換表,維吉尼亞密碼循環的使用每一個替換表完成明文字母到密文字母的變換,最后所得到的密文字母序列即為加密得到的密文,具體過程如下: 設密鑰 ,明文 , 加密變換 其中 例如,M=data security,k=best。可以先將M分解為長為4的序列data secu rity 每一節利用密鑰k=best加密得密文c=Ek(M)=EELT TIUN SMLR。 當密鑰k取的詞組很長時,截獲者就很難將密文破解。(我們還在計算機上就維吉尼亞密碼設計的方法,編寫了一個小的程序,可以運用其進行加密和相應的解密。見附錄) 由于我們知識和條件所限,本學期對以上6種古典加密方法進行了學習和研究,從中我們收獲頗多,我們了解古典密碼學的基本原理和方法,并能夠對信息進行簡單的加密和解密,大大提高我們的學習文化知識的興趣和熱情,如果有條件我們在今后將進一步研究密碼學。

    標簽: Vigenere 密碼

    上傳時間: 2015-03-24

    上傳用戶:songnanhua

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