能对二进制数据进行移位和比较操作的计算机工作部件是()。
A.累加器
B. 运算器
C. 控制器
D. 寄存器
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A.累加器
B. 运算器
C. 控制器
D. 寄存器
A.8086的指令队列缓冲器为6字节,8088为4字节
B.8086的数据总线宽度为16位,8088为8位
C.8086可一次进行16位数据的操作,8088一次只能对8位数据的操作
D.8086与8088比较,存储器和I/0选择控制线的控制电平相反
A.能检测和比较断路器两侧电压互感器(TV)二次电压的幅值、相角和频率,自动捕捉同期点,发出合闸命令
B. 能对同期检测装置同期电压的幅值差、相角差和频差的设定值进行修改
C. 同期检测装置应能对断路器合闸回路本身具有的时滞进行补偿
D. 同期检测装置应具有解除/投入同期的功能
E. 运行中的同期检测装置故障应闭锁该断路器的控制操作
假设采用“3.3乘法运算”课件第12页乘法示例(视频1中9分50秒处)的乘法器来处理乘法,它的实现依赖于三种基本操作,加法、移位、判断循环结束。与课件示例稍有不同的是,假设不管乘数寄存器的末位是0还是1,都把该位与被乘数相与后再和部分积相加得到新的部分积,之后再进行移位,即每一次循环都会进行加法。假设该机器位宽为32位,乘法操作的都是无符号整数,每一步基本操作的时间为t。 假设部分积寄存器和乘数寄存器的移位不能同步进行,一次只能对一个32位寄存器移位,那么完成一次乘法需要多少时间。 假设部分积寄存器和乘数寄存器的移位可以同步进行,一次可以同时移位两个寄存器,那么完成一次乘法需要多少时间。 计算机设计者总是想要设计更快的乘法器,于是就有人利用充足的硬件设计了一个非常快的乘法器,其设计图如下。该快速乘法器的核心思想是,把乘数的每一位和被乘数相与的结果,分别放到16个加法器的输入上进行计算,把得到的结果再放到下一层8个加法器上,如此往复。这样在进行乘法操作时,只需要从上至下每一层进行一次加法即可,最后一层加法完成后即得到乘积,无需进行移位和判断循环结束等操作。那么使用该快速乘法器完成一次乘法需要多少时间。
A.量子计算机是一种使用量子逻辑实现通用计算的设备。
B.不同于电子计算机,量子计算用来存储数据的对象是量子比特,它使用量子算法来进行数据操作。
C.与电子计算机一样,量子计算用来存储数据的对象仍然是二进制比特。
D.半导体靠控制集成电路来记录和运算信息,量子计算机则希望控制原子或小分子的状态来记录和运算信息。
A.能检测和比较断路器两侧电压互感器(TV)二次电压的幅值、相角和频率,自动捕捉同期点,发出合闸命令
B.能对同期检测装置同期电压的幅值差、相角差和频差的设定值进行修改
C.同期检测装置应具有解除/投入同期的功能
D.运行中的同期检测装置故障应闭锁该断路器的控制操作
A.能检测和比较断路器两侧电压互感器(TV)二次电压的幅值、相角和频率,自动捕捉同期点,发出合闸命令
B.能对同期检测装置同期电压的幅值差、相角差和频差的设定值进行修改
C.同期检测装置应能对断路器合闸回路本身具有的时滞进行补偿
D.同期检测装置应具有解除/投入同期的功能
E.运行中的同期检测装置故障应闭锁该断路器的控制操作
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