A.實(shí)現(xiàn)R2=4R2-R2=3R2的計算
B.實(shí)現(xiàn)R2=R2+2R2=3R2的計算
C.實(shí)現(xiàn)R2=2R2-R2=R2的計算
D.實(shí)現(xiàn)R2=R2-4R2=-3R2的計算
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A.該指令用于R0的第16位置1,其余位保持
B.該指令用于R0的第16位置1,其余位清0
C.該指令用于保持R0的第16位,其余位置1
D.該指令用于保持R0的第16位,其余位清零
A.Thumb模式有自己獨(dú)立的寄存器
B.16位指令集,可以得到密度更高的代碼,對于需要嚴(yán)格控制成本的設(shè)計非常有意義
C.16位指令集,代碼密度高,加密性能好
D.指令執(zhí)行速度快
A.BIC R0,R0,#0x1
B.AND R0,R0,#0x1
C.ORR R0,R0,#0xFFFFFFFE
D.ORR R0,R0,#0x1
A.該指令將寄存器列表(R0,R4到R12,LR)中的寄存器內(nèi)容存入堆棧,執(zhí)行后堆棧指針指向LR
B.該指令將寄存器列表(R0,R4到R12,LR)中的寄存器內(nèi)容存入堆棧,執(zhí)行后堆棧指針指向LR的下一單元
C.該指令將堆棧的內(nèi)容恢復(fù)到寄存器列表(R0,R4到R12,LR)中的寄存器,采用滿遞減的方式
D.該指令將寄存器列表(R0,R4到R12,LR)中的寄存器內(nèi)容存入堆棧,采用滿遞增的方式
A.CMP R0,#23為將寄存器R0的值與立即數(shù)23相減,CMN R1,#23為將寄存器R0的值與立即數(shù)23相加,并且都影響標(biāo)志位
B.CMP R0,#23為將寄存器R0的值與立即數(shù)23相加,CMN R1,#23為將寄存器R0的值與立即數(shù)23相減
C.CMP R0,#23為將寄存器R0的值與立即數(shù)23按位取反后相減,CMN R1,#23為將寄存器R0的值與立即數(shù)23相加,并且都影響標(biāo)志位
D.CMP R0,#23為將寄存器R0的值與立即數(shù)23相減,CMN R1,#23為將寄存器R0的值與立即數(shù)23按位取反后相加,并且都影響標(biāo)志位
最新試題
TCP/IP協(xié)議將OSI的7層模型簡化為了4層,()接口是TCP/IP網(wǎng)絡(luò)的API。
進(jìn)程間通信主要包括有如下幾種:()、()、()、()、()。
調(diào)用fork()函數(shù)成功創(chuàng)建子進(jìn)程后,父進(jìn)程中的fork()函數(shù)會返回(),子進(jìn)程中的fork()函數(shù)會返回()。
小端格式中,數(shù)據(jù)的高字節(jié)存儲在()地址中。
使用()命令顯示出當(dāng)前工作目錄的絕對路徑。
大端格式中,數(shù)據(jù)的高字節(jié)存儲在()地址中。
在Linux中,每個進(jìn)程在創(chuàng)建時都會被分配一個數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),稱為()。
Linux下C語言編程常用的編輯器是()或emacs,編譯器一般用(),編譯鏈接程序用make,跟蹤調(diào)試一般使用(),項(xiàng)目管理用()。
在一個Makefile文件中通常包含()、()、()。
處理器與外設(shè)之間傳輸數(shù)據(jù)的控制方式通常有3種()、()、()。