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'@R0',...,'@R15',而不是'@0',...,'@15‘的意义是什么?

'@R0',...,'@R15',而不是'@0',...,'@15'的意义是什么?

这个问答内容涉及到了编程语言中的变量命名规则。在大多数编程语言中,变量名必须以字母或下划线开头,后面可以跟着字母、数字或下划线。然而,以数字开头的变量名是不被允许的。

为了解决这个问题,一些编程语言引入了特殊的命名规则,使用前缀符号来表示变量的类型或作用。其中,'@R0',...,'@R15'是一种常见的命名规则,用于表示寄存器变量。

寄存器是计算机体系结构中的一种存储设备,用于存储指令、数据和地址等信息。在编程中,寄存器变量通常用于存储临时数据、计算结果或特定用途的数据。

'@R0',...,'@R15'表示了一组寄存器变量,从R0到R15。这些寄存器可以用于存储不同类型的数据,如整数、浮点数、指针等。在编程中,开发人员可以根据需要将数据存储到这些寄存器中,并在程序中进行读取和操作。

使用寄存器变量有以下优势:

  1. 快速访问:寄存器是位于CPU内部的存储设备,相比于内存访问速度更快,可以提高程序的执行效率。
  2. 临时存储:寄存器变量通常用于存储临时数据,可以减少对内存的访问次数,提高程序的运行速度。
  3. 寄存器间操作:寄存器变量可以直接在寄存器之间进行操作,无需通过内存传输数据,可以提高程序的运行效率。

寄存器变量在各类编程语言中都有应用,例如C、C++、Java等。在不同的编程语言和平台中,寄存器变量的具体使用方式和限制可能会有所不同。

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    01

    ARM指令集

    ARM指令的基本格式为: <Opcode> {<Cond>} {S} <Rd>, <Rn> { , <Opcode2> } 其中,<>内的项是必需的,{}内的项是可选的。 1)Opcode项 Opcode是指令助记符,即操作码,说明指令需要执行的操作,在指令中是必需的。 2)Cond项(command) Cond项表明了指令的执行的条件,每一条ARM指令都可以在规定的条件下执行,每条ARM指令包含4位的条件码,位于指令的最高4位[31:28]。 条件码共有16种,每种条件码用2个字符表示,这两个字符可以添加至指令助记符的后面,与指令同时使用。 当指令的执行条件满足时,指令才被执行,否则指令被忽略。如果在指令后不写条件码,则使用默认条件AL(无条件执行)。 指令的条件码 条 件 码 助记符后缀 标 志 含 义 0000 EQ Z置位 相等equal 0001 NE Z清零 不相等not equal 0010 CS C置位 无符号数大于或等于Carry Set 0011 CC C清零 无符号数小于 0100 MI N置位 负数minus 0101 PL N清零 正数或零plus 0110 VS V置位 溢出 0111 VC V清零 没有溢出 1000 HI C置位Z清零 无符号数大于high 1001 LS Z置位C清零 无符号数小于或等于less 1010 GE N等于V 带符号数大于或等于 1011 LT N不等于V 带符号数小于least 1100 GT Z清零且(N等于V) 带符号数大于great 1101 LE Z清零或(N不等于V) 带符号数小于或等于 1110 AL 忽略 无条件执行all 1111 条件码应用举例: 例:比较两个值大小,并进行相应加1处理,C语言代码为: if ( a > b ) a++; else b++; 对应的ARM指令如下(其中R0中保存a 的值,R1中保存b的值): CMP R0, R1 ; R0与R1比较,做R0-R1的操作 ADDHI R0, R0, #1 ;若R0 > R1, 则R0 = R0 + 1 ADDLS R1, R1, #1 ; 若R0 <= R1, 则R1 = R1 + 1 CMP比较指令,用于把一个寄存器的内容和另一个寄存器的内容或一个立即数进行比较,同时更新CPSR中条件标志位的值。指令将第一操作数减去第二操作数,但不存储结果,只更改条件标志位。 CMP R1, R0 ;做R1-R0的操作。 CMP R1,#10 ;做R1-10的操作。 3)S项(sign) S项是条件码设置项,它决定本次指令执行的结果是否影响至CPSR寄存器的相应状态位的值。该项是可选的,使用时影响CPSR,否则不影响CPSR。 4)

    02

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