汇编语言学习笔记:寄存器(1)

本文介绍了8086CPU的16位寄存器结构及其功能,包括通用寄存器和段寄存器的作用,并详细解释了8086CPU的工作过程,特别是CS和IP寄存器如何指示CPU读取指令。
8086CPU(16位)的寄存器

16位CPU有以下几方面的结构特性:
    1. 运算器一次最多可处理16位数据
    2. 寄存器的最大宽度为16位
    3. 寄存器和运算器之间的通路为16位

8086CPU的所有寄存器都是16位的,可以存放两个字节
8086CPU内部,能够一次性处理、传输、暂存的信息最大长度是16位(内存单元的地址在送上地址总线之前)
8086CPU有20位地址总线,可以传送20位地址,达到1MB寻址能力


通用寄存器        段寄存器(当8086CPU要访问内存时由这4个段寄存器提供内存单元的段地址)

    AX                CS
    BX                DS
    CX                SS
    DX                ES

8086CPU物理地址的表示:
"段地址 * 16 + 偏移地址 = 物理地址"
"   基础地址  + 偏移地址 = 物理地址"
"        CS      :       IP        = 物理地址"


CS和IP是8086CPU中两个最关键的寄存器,它们指示了CPU当前要读取指令的地址
CS:代码段寄存器
IP:指令指针寄存器
任意时刻,设CS中M,IP中N,8086CPU将从M*16+N单元开始,读取一条指令并执行
也可以这样表述:任意时刻,8086CPU取CS:IP指向的内容当做指令执行

8086CPU工作过程概要:
    1. 从CS:IP内存单元读取指令,读取的指令进入指令缓冲器
    2. IP = IP + Length(指令长度)
    3. 执行指令

8086CPU加电或复位后(即CPU刚开始工作时)CS和IP被设置为CS = FFFFH,IP = 0000H,即在8086PC机启动时,CPU从内存FFFF0H单元中
读取指令,FFFF0H单元中的指令是8086PC机开机后执行的第一条指令

可以通过改变CS:IP中的内容来控制CPU执行目标指令
mov:传送指令(可以修改大部分寄存器的值,但是不能用于设置CS、IP)

能够修改CS、IP的指令统称为转移指令,例如jmp
格式:"jmp 段地址:偏移地址"
功能:用指令中给出的段地址修改CS,偏移地址修改IP
例如:jmp 2AE3:3, 执行后CS = 2AE3H, IP = 0003H,CPU将从2AE33H处读取指令

若单独修改IP内容,可用"jmp 某一合法寄存器",功能为"用寄存器中的值修改IP"
例如:"jmp ax"
      执行前: ax = 1000H, CS = 2000H, IP = 0003H
      执行后: ax = 1000H, CS = 2000H, IP = 1000H

其功能类似于"mov IP, ax"指令


数据集介绍:垃圾分类检测数据集 一、基础信息 数据集名称:垃圾分类检测数据集 图片数量: 训练集:2,817张图片 验证集:621张图片 测试集:317张图片 总计:3,755张图片 分类类别: - 金属:常见的金属垃圾材料。 - 纸板:纸板类垃圾,如包装盒等。 - 塑料:塑料类垃圾,如瓶子、容器等。 标注格式: YOLO格式,包含边界框和类别标签,适用于目标检测任务。 数据格式:图片来源于实际场景,格式为常见图像格式(如JPEG/PNG)。 二、适用场景 智能垃圾回收系统开发: 数据集支持目标检测任务,帮助构建能够自动识别和分类垃圾材料的AI模型,用于自动化废物分类和回收系统。 环境监测与废物管理: 集成至监控系统或器人中,实时检测垃圾并分类,提升废物处理效率和环保水平。 学术研究与教育: 支持计算视觉与环保领域的交叉研究,用于教学、实验和论文发表。 三、数据集优势 类别覆盖全面: 包含三种常见垃圾材料类别,覆盖日常生活中主要的可回收物类型,具有实际应用价值。 标注精准可靠: 采用YOLO标注格式,边界框定位精确,类别标签准确,便于模型直接训练和使用。 数据量适中合理: 训练集、验证集和测试集分布均衡,提供足够样本用于模型学习和评估。 任务适配性强: 标注兼容主流深度学习框架(如YOLO等),可直接用于目标检测任务,支持垃圾检测相关应用。
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