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DOS Winws汇编语言程序设计教程第一章
80386内部有3个32位的控制寄存器CR0、CR2、CR3,用来保存机器的各种全局性状态。这些状态影响系统所有任务的运行,它们主要是供操作系统使用的,因此操作系统设计人员需要熟悉这些寄存器。 * 在INTEL 80386中有4个系统地址寄存器,即全局描述符表寄存器GDTR(Global Descriptor Table Register) 、中断描述符寄存器IDTR(Interrupt Descriptor Table Register)、任务状态寄存器TR(Task State Register)和局部描述符表寄存器 LDTR(Local Descriptor Table Register)。 * INTEL 80386有8个32位的调试寄存器DR0~DR7。这些寄存器可以使程序员在调试过程中一次设置4个断点,DR0~DR3用来容纳4个32位的断点线性地址;DR4、DR5为备用寄存器;DR6是断点状态寄存器,其中保存了几个调试标志,用来协助断点调试;DR7为断点控制寄存器,可以通过对应位的设置来有选择地允许和禁止断点调试,比如仅在写数据时作为断点,或者仅在读/写数据时作为断点等。 * INTEL 80386设置了8个32位的测试寄存器TR0~TR7,其中TR0~TR5由Intel公司保留,用户只能访问TR6、TR7。这2个32位测试寄存器TR6和TR7用于存储器测试,TR6为测试命令寄存器,其中存放测试控制命令,TR7为数据寄存器,容纳存储器测试所得的数据。 。 * 80386的三种工作方式 实地址模式(Real Address Modal) 保护虚地址模式(Protected Virtual Address Mode) 虚拟8086模式 (Virtual 8086 Modal)。 * 1.3 数据表示 计算机处理的信息可分为两大类:一类是按进位计算制表示的有大小、正负之分的数值信息;另一类是非数值信息,如字符、文字、图像、逻辑数据等。但在计算机内部所有信息都要转换成0和1表示的二进制编码。 * 数制及其转换 计算机汇编语言中常用的计数制有: 十进制数(Decimal) 二进制数(Binary) 十六进制数(Hexadecimal) 八进制数(Octal)。 * 数制的转换 整数的转换采用“除2取余”法。把要转换的十进制数的整数部分不断除以2并在右边记下余数,然后以此类推,直到最后的商为0,最后我们将余数倒着排列即得结果。?? 小数的转换采用“乘2取整”法。小数的转换正好与整数的转换相反,将小数部分不断的乘以2在右边记下成绩整数部分,依此类推,直到最后小数部分为0或结果已达到精度要求为止。先取出来的整数作高位,后取出的整数作低位,顺序排列即可。 * 将十进制数 转换成二进制数。 ??? 125.6875D=1111101.1011B 将十进制数转换成八/十六进制数 100D=64H 65535=0FFFFH 255=0FFH * 二/八/十六进制数转换成十进制数 转换方法是采用位置记数法把他们写成相应的幂运算形式,然后求和即可得到结果。 572.34Q=5*82+7*8+2+3*8-1+4*8-2=378.4375D? * 二进制数与八进制数的转换 二进制数转换成八进制数只需将二进制数从小数点开始每3位转成一位八进制数,整数部分由最低位开始划分,小数部分从最高位开始划分。 101111010 .011100B?=572.34Q 二进制数与十六进制数的转换 101111010 .011111B? =17A.7CH * 有符号数的表示法 原码 :原码表示最高位为0表示正数,为1表示负数,其余位表示数的绝对值。对于整数,原码可以用下面的公式表示: X 当0≤X2n [X]原= 2n-X=2n+|X| 当0≥X-2n 对于小数,原码用下面的公式表示: X 当1X≥0 [X]原= 1-X=1+|X| 当0≥X-1 * 反码:正数的反码表示和原码相同,最高位为0表示正数,其余位表示数的绝对值。负数的反码表示可以在其原码表示的基础上保持符号位不变,其余位求反。 对于整数,反码用下面的公式表示: X 当0≤X2n [X]反= (2n+1-1)+X 当0≥X-2n 对于小数,反码用下面的公式表示: X 当0≤X2n
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