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


【完美复现】面向配电网韧性提升的移动储能预布局与动态调度策略【IEEE33节点】(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于IEEE33节点的配电网韧性提升方法,重点研究了移动储能系统的预布局与动态调度策略。通过Matlab代码实现,提出了一种结合预配置和动态调度的两阶段优化模型,旨在应对电网故障或极端事件时快速恢复供电能力。文中采用了种智能优化算法(如PSO、MPSO、TACPSO、SOA、GA等)进行对比分析,验证所提策略的有效性和优越性。研究不仅关注移动储能单元的初始部署置,还深入探讨其在故障发生后的动态路径规划与电力支援过程,从而全面提升配电网的韧性水平。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事智能电网、能源系统优化等相关领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于科研复现,特别是IEEE顶刊或SCI一区论文中关于配电网韧性、应急电源调度的研究;②支撑电力系统在灾害或故障条件下的恢复力优化设计,提升实际电网应对突发事件的能力;③为移动储能系统在智能配电网中的应用提供理论依据和技术支持。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐模块分析,重点关注目标函数建模、约束条件设置以及智能算法的实现细节。同时推荐参考文中提及的MPS预配置与动态调度上下两部分,系统掌握完整的技术路线,并可通过替换不同算法或测试系统进一步拓展研究。
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