GAS汇编器

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RealView 编译工具 4.0 版《汇编器指南》

标签:文库时间:2024-10-04
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RealView?编译工具

4.0 版

《汇编器指南》Copyright ?2002-2008 ARM Limited. All rights reserved.

ARM DUI 0204IC

RealView 编译工具

《汇编器指南》

Copyright ?2002-2008 ARM Limited. All rights reserved.

版本信息

本手册进行了以下更改。

更改历史记录日期发行号保密性更改

2002 年 8 月A非保密 1.2 版

2003 年 1 月B非保密 2.0 版

2003 年 9 月C非保密RealView Development Suite v2.0 2.0.1 版

2004 年 1 月D非保密RealView Development Suite v2.1 2.1 版

2004 年 12 月E非保密RealView Development Suite v2.2 2.2 版

2005 年 5 月F非保密RealView Development Suite v2.2 SP1 2.2 版

2006 年 3 月G非保密RealView Development Suite v3.0 3.0 版

2007 年 3 月H非保密RealView De

gas汇编

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一、简介

作为最基本的编程语言之一,汇编语言虽然应用的范围不算很广,但重要性却勿庸置疑,因为它能够完成许多其它语言所无法完成的功能。就拿 Linux 内核来讲,虽然绝大部分代码是用 C 语言编写的,但仍然不可避免地在某些关键地方使用了汇编代码,其中主要是在 Linux 的启动部分。由于这部分代码与硬件的关系非常密切,即使是 C 语言也会有些力不从心,而汇编语言则能够很好扬长避短,最大限度地发挥硬件的性能。

大多数情况下 Linux 程序员不需要使用汇编语言,因为即便是硬件驱动这样的底层程序在 Linux 操作系统中也可以用完全用 C 语言来实现,再加上 GCC 这一优秀的编译器目前已经能够对最终生成的代码进行很好的优化,的确有足够的理由让我们可以暂时将汇编语言抛在一边了。但实现情况是 Linux 程序员有时还是需要使用汇编,或者不得不使用汇编,理由很简单:精简、高效和 libc 无关性。假设要移植 Linux 到某一特定的嵌入式硬件环境下,首先必然面临如何减少系统大小、提高执行效率等问题,此时或许只有汇编语言能帮上忙了。

汇编语言直接同计算机的底层软件甚至硬件进行交互,它具有如下一些优点:

能够直接访问与硬件相关的存储器或

HYSYS中文入门案例-Gas Processing

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Gas Processing

开始模拟

1. 单击File=>New Case菜单或New Case按钮,开始一个新的模拟案例。Simulation Basis Manager如下

图所示:

2. 在构造实例前需要设置Session Preferences。打开Tools=>Preferences菜单,显示Session Preferences视

图。

3. 在Simulation标签Options页面上点击复选框使Use Modal Property Views选项失效。

创建新单位集

构造实例的第一步是选择一个单位集。在HYSYS中你不能更改列表中的3套默认的单位集。但通过复制已存在的单位集你可以创建新的单位集。步骤如下:

1. 点击Session Preferences视图上Variables标签,选择Units页面。 2. 在Available Unit Sets中,选择Field选项。

3. 单击Clone按钮,一个名为NewUser的单位集将会出现并自动处于高亮状态。

4. 在Display Units中,注意Flow的默认单位是lbmole/hr。对该例子更适合的单位是MMSCFD。在Session

Preferences视图的顶部有一个备

Fluctuations in the Bose Gas with Attractive Boundary Condit

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Preprint-KUL-TF-2001/22Fluctuations in the Bose Gas with Attractive Boundary Conditions f260370202020740be1e9b43uwers 1,A.Verbeure 2Instituut voor Theoretische Fysica,Katholieke Universiteit Leuven,Celestijnenlaan 200D,B-3001Leuven,Belgium November 2001Abstract In this paper limiting distribution functions of ?eld and density ?uctuations are ex-plicitly and rigorously computed for the di?erent phases of the Bose gas.Several Gaussian and non-Gaussian distribution functions are obtained and the de

An experimental investigation and correlation on buoyant gas

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AppliedThermalEngineering51(2013)246e254

ContentslistsavailableatSciVerseScienceDirect

AppliedThermalEngineering

journalhomepage:www.elsevi

http://www.77cn.com.cn/locate/apthermeng

Anexperimentalinvestigationandcorrelationonbuoyantgastemperaturebelowceilinginasloppingtunnel re

L.H.Hua,*,L.F.Chena,L.Wua,Y.F.Lib,J.Y.Zhangc,N.Menga

a

StateKeyLaboratoryofFireScience,UniversityofScienceandTechnologyofChina,Hefei230026,Anhui,ChinaCollegeofArchitectureandCivilEngineering,BeijingUniversityofTechnology,Beijing100124,Chinac

ChinaAcademyofBuil

Particle number fractionization of an atomic Fermi-Dirac gas

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a r X i v :c o n d -m a t /0204122v 1 5 A p r 2002

Particle number fractionization of an atomic Fermi-Dirac gas in an optical lattice

Janne Ruostekoski 1,Gerald V.Dunne 2and Juha Javanainen 2

1

Department of Physical Sciences,University of Hertfordshire,Hat?eld,Herts,AL109AB,UK

2

Department of Physics,University of Connecticut,Storrs,CT 06269,USA

(February 1,2008)

We show that a dilute 2-species gas of Fermi-Dirac alkali-metal atoms in a periodic optical lattice may exhibit frac-tionization of particle number when the two compone

Observation of Phase Separation in a Strongly-Interacting Imbalanced Fermi Gas

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We have observed phase separation between the superfluid and the normal component in a strongly interacting Fermi gas with imbalanced spin populations. The in situ distribution of the density difference between two trapped spin components is obtained using

ObservationofPhaseSeparationinaStrongly-InteractingImbalancedFermiGas

Y.Shin, M.W.Zwierlein,C.H.Schunck,A.Schirotzek,andW.Ketterle

DepartmentofPhysics,MIT-HarvardCenterforUltracoldAtoms,andResearchLaboratoryofElectronics,

MassachusettsInstituteofTechnology,Cambridge,Massachus

Mass-transport-deposits-and-gas-hydrate-occurrences-in-the-U

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Mass transport deposits and gas hydrate occurrences in the Ulleung Basin,East Sea e Part 1:Mapping sedimentation patterns using seismic coherency

N.A.Scholz a ,M.Riedel a ,b ,*,J.-J.Bahk c ,D.-G.Yoo c ,B.-J.Ryu c

a

School of Earth and Ocean Science,University of Victoria,Canada

b

Natural Resources Canada,Geological Survey of Canada e Paci ?c,Sidney Subpision,9860West Saanich Road,Sidney,BC V8L4B2,Canada c

Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources,KIGAM,Daejeon,Republic of Korea

a r t i c l e i n f o

Article history:

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Liquid-phase microextraction–gas chromatography–mass spectrometry for the determination

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JournalofChromatographyA,1148(2007)

145–151

Liquid-phasemicroextraction–gaschromatography–massspectrometryforthedeterminationofbromate,iodate,

bromideandiodideinhigh-chloridematrix

KishanReddy-Noone,ArchanaJain,KrishnaK.Verma

DepartmentofChemistry,RaniDurgavatiUniversity,Jabalpur482001,MadhyaPradesh,IndiaReceived24December2006;receivedinrevisedform5March2007;accepted7March2007

Availableonline16March2007

Abstract

Inthedeterminationofbromateandiodate,anyfreebromideandiodidepresentwasquantitativelyremovedbyanionexchangewithsilverchlo

半导体厂GAS系统基础知识 - 图文

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GAS

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系统基础知识 概述

HOOK-UP专业认知

一、 厂务系统HOOK UP定义

HOOK UP 乃是藉由连接以传输UTILITIES使机台达到预期的功能。HOOK UP是将厂务提供的 UTILITIES ( 如 水,电,气,化学品等),经由预留之UTILITIES连接点( PORT OR STICK),藉由管路及电缆线连接至机台及其附属设备( SUBUNITS)。

机台使用这些 UTILITIES,达成其所被付予的制程需求并将机台使用后,所产生之可回收水或废弃物( 如废水,废气等),经由管路连接至系统预留接点,再传送到厂务回收系统或废水废气处理系统。HOOK UP 项目主要包括∶CAD,MOVE IN ,CORE DRILL,SEISMIC ,VACUU,GAS,CHEMICAL,D.I ,PCW,CW,EXHAUST,ELECTRIC, DRAIN. 二、 GAS HOOK-UP专业知识的基本认识

在半导体厂,所谓气体管路的Hook-up(配管衔接)以Buck Gas(一般性气体如CDA、GN2、PN2、PO2、PHE、PAR、H2等)而言,自供气源之气体存贮槽出口点经主管线(Main Pip