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01微机运算基础 汇编语言课件
汇编语言程序设计;使用教材及主要参考书;课程简介及要求;;2. 课程教学安排;3.考试方式;4.课程内容的体系结构;;;;补充内容;;;;;; 第一章 预备知识;计算机中的数与码;;数制:进制;;;进制的书写规则;数的表示;数制:进制转换1;数制:进制转换2;被除数;例:十进制数转换为二进制数:将十进制整数(105)10转换为二进制整数,采用“除2倒取余”的方法,过程如下: 2 ︳105 2 ︳52 余数为1 2 ︳26 余数为0 2 ︳13 余数为0 2 ︳6 余数为1 2 ︳3 余数为0 2 ︳1 余数为1 0 余数为1 所以,(105)10=(1101001)2;被除数;被除数;例:十进制数转换为十六进制数:将(2347)10转换为十六进制整数,采用“除16倒取余”的方法,过程如下: 16 ︳2347 16 ︳146 余数为11(十六进制数为B) 16 ︳ 9 余数为2 0 余数为9 所以,(2347)10=(92B)16;数制:进制转换3;;;1.2 二进制数算术和逻辑运算 加法运算 二进制加法运算规则是逢2进1。即: 0+0=0 0+1=1 1+0=1 1+1=10 减法运算 二进制减法运算规则是借1当2。即: 0-0=0 1-0=1 1-1=0 0-1=1(向高位借1); 乘法运算 二进制乘法运算规则是0乘以任何数得0,1乘以任何数得该数。即: 0×0=0 0×1=0 1×0=0 1×1=1 除法运算 二进制除法运算规则是0除以1得0,1除以1得1,0做除数无意义。即: 0÷1=0 1÷1=1 ; 逻辑或运算 逻辑或运算规则是1和任何数相或得1,只有0与0相或得0。其运算符号为∨或+。 0∨0=0 0∨1=1 1∨0=1 1∨1=1 或者表示为: 0+0=0 0+1=1 1+0=1 1+1=1 例1.13 1100∨1001=1101; 逻辑与运算 逻辑与运算规则是0和任何数相与得0,1和任何数相与该数值不变。其运算符号为∧或×。 0∧0=0 0∧1=0 1∧0=0 1∧1=1 或者表示为: 0×0=0 0×1=0 1×0=0 1×1=1 例1.14 1100∧1001=1000 ; 逻辑非运算 逻辑非运算是单目运算,其运算规则是1非为0,0非为1。其运算符号为┐,或者在逻辑变量上方加一横线。 ┐0=1 ┐1=0 例1.15 ┐1011=0100 ; 逻辑异或运算 (按位加) 逻辑异或运算规则是0和任何数相异或该数值不变,1和任何数相异或该数值变反。其运算符号为⊕: 0⊕0=0 0⊕1=1 1⊕0=1 1⊕1=0 例1.16 1101 ⊕ 1001=0100 ;码制:信息的表示方法;;;; 1.无符号整数 无符号整数包括整数0和正整数,在表示无符号整数时,全部数位均用来表示数值的大小,n位二进制数能够表示的无符号整数的范围是:0~(2n-1)。 ;2.带符号整数 带符号整数包括整数0和正整数、负整数,在表示带符号整数时,一般用最高有效位表示数的符号,“0”表示正号,“1”表示负号,其余的数位是数值位。n位二进制数能够表示的带符号整数的范围是:-2n-1~(2n-1-1)。 带符号数有原码、反码、补码等几种编码方式。由于IBM PC机中的带符号数采用补码形式表示,因此这里主要介绍补码表示法。 ;码制:有符号数;码制:原码;;码制:反码;;码制:补码; ⑴ 补码的定义 [X]补 = X 0≤X<2n-1 [X]补 = 2n -∣X∣=2n +X -2n-1 ≤X<0 例1.18 设A=+65,B=-65,则用8位二进制数表示的补码为: [A]补 [B]补=2n+B=256+(-65) =10000000010111111;⑵ 快速求负数补码的方法 先写出该负数的相反数(正数)的二进制形式???再对其按位求反,即1变为0,0变为1,最后在末位加1。实际上就是把其正数连同符号位自左至右按位求反,直至遇到最右边的一个1及其后的所有0保持不变即可。 ;求补运算/取补运算;例:求补
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