计算机组成原理实验一(完整)

  1. 在VC中使用调试功能将下列语句运行的内存存放结果截图,每运行一句需截图一次。
#include<stdio.h>
int main()
{
	int a = 你的学号末两位-100; //0x?????????
	char b= 你的学号末两位-100;
	short c=你的学号末两位-100;
	unsigned int d = 你的学号末两位-100;
	int e[5]={你的学号末两位-100,你的学号末两位-99,你的学号末两位-98,你的学号末两位-97,你的学号末两位-96};
	float f1 = -11.375;
	float f2 = 0.1;
	a=1 ;//把a的次高字节变成EE ?(作业的要求是将a改成自己的学号!)
	return 0;
}

过程参考:
注意:每个变量有自己的数据类型,不同数据类型所占字节数也不同,具体长度参考下图

  • 求变量 a 的地址
    变量a的地址
  • 求变量 b 的地址
    变量b的地址
  • 求变量 c 的地址
    变量c的地址
  • 求变量 d 的地址
    变量d的地址
  • 求数组 e 的地址 (注意顺序!)
    变量e的地址
  • 求变量 f1 的地址
    变量f1的地址
  • 求变量 f2 的地址
    变量f2的地址
  • 求改变值后 变量 a 的地址 (在执行完a的赋值操作后,在左下角标注的地方双击,改成自己的学号,然后地址就会改变了)
    修改值后变量a的地址
    下面就是根据我自己学号末二位记录的值
#include<stdio.h>
#include "stdafx.h"
int main()
{
	int a = 16-100; //0xffffffac
	char b= 16-100; //0xac
	short c=16-100; //0xffac
	unsigned int d = 16-100; //0xffffffac
	int e[5]={16-100,16-99,16-98,16-97,16-96}; //0xffffffac 0xffffffad 0xffffffae 0xffffffaf 0xffffffb0
	float f1 = -11.375; //0xc1360000
	float f2 = 0.1; //0xcd3dcccccd
	a=1 ;//把a的次高字节变成EE ? //这里填自己学号的那一块
	return 0;
}

  1. 某计算机存储器按字节编址,采用小端方式存放数据。假定编译器规定int 型、float型和 short型长度分别为32位、32 位和16 位,并且数据按边界对齐存储。某C 语言程序段如下:
   struct{ 
     char a[3]; 
     float b; 
     short c;
     double d;
     short f;
     } record; 
    record.b= 20.59375f;   
    record.c= -0xDCBA; 

若record变量的首地址为0xFF20,则
注意:填写答案时,如须填写英文字母一律使用大写。
(1)地址 0xFF25 中内容为 0x FF。(填十六进制数)
(2)地址 0xFF28 中内容为 0x E9。(填十六进制数)
(3)浮点型 record.b 是按 IEEE754 标准编码后存放。
(4)record.f 的地址为0x FF38。(填十六进制数)
(5)结构体record一共占 32 个字节的大小。(填十进制数)
通过使用VC编译器的调试功能查看内存中的数据,
(1)填写上述空格,并截图你的实验过程;
(2)对以上内存结果进行验算,写出你的理由。

变量record的地址
变量record.f的地址

仅供参考!

理由:根据下图可以知道,结构体record的内存占用32个字节,利用软件可以查到,结构体record的首地址为0x 0019ff30,而record.f的地址为0x 0019ff48,两个地址相差0x 18,所以假如record变量的首地址为0xFF20,则record.f的地址为0xFF38。

  1. 在VC中使用下列功能,打开每一项功能都截图一张,在图片中圈定打开的内容,说明这个功能要显示什么内容?(如下图所示)
    功能说明

示例

以上是题目描述,以下是参考

watch窗口
使用参考:
使用“监视”和“快速监视”窗口监视变量

Call Stack窗口
使用参考:
查看调用堆栈,并在调试器中使用“调用堆栈”窗口

Varibles窗口
使用参考:
检查自动和局部变量窗口中的变量

Registers窗口
使用参考:
在“寄存器”窗口中查看寄存器值(C#、C++、Visual Basic、F#)

Disassembly窗口
使用参考:
Visual Studio调试器指南—Disassembly窗口

  1. 在其他任意编译器中(Codeclock/Dev c++/VS)使用调试功能,将下列语句再次运行的内存存放结果截图
#include<stdio.h>
int main()
{
	int a = 你的学号末两位-100; //0x?????????
	int e[5]={你的学号末两位-100,+1,+2,+3,+4};
	float f1 = -11.375;
	return 0;
}

在其他任意编译器中(Codeclock/Dev c++/VS)复现(1)中的部分结果,并截图3张

注意,这里要求使用其他的编译器,为了教程通用,统一采用小熊猫C++进行演示,点击此处下载小熊猫C++(密码是f0tp,选择倒数第二个下载)
小熊猫C++调试教程

下面是我的调试过程:

  1. 变量 a 的地址
    变量a的地址
  2. 数组 e 的地址
    数组e的地址
  3. 变量 f1 的地址
    变量f1的地址

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mfbz.cn/a/1051.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

关于Anaconda的下载和安装方法及报错说明

初学者接触python时&#xff0c;常会因各种环境问题、各种包的安装问题而苦恼&#xff0c;Anaconda则可以解决这一切繁琐的问题&#xff0c;但很多人不知道如何下载安装配置&#xff0c;本文详细讲述下载和安装配置过程&#xff0c;也汇总常见安装过程中的错误&#xff08;零基…

【3】核心易中期刊推荐——人工智能计算机仿真

🚀🚀🚀NEW!!!核心易中期刊推荐栏目来啦 ~ 📚🍀 核心期刊在国内的应用范围非常广,核心期刊发表论文是国内很多作者晋升的硬性要求,并且在国内属于顶尖论文发表,具有很高的学术价值。在中文核心目录体系中,权威代表有CSSCI、CSCD和北大核心。其中,中文期刊的数…

【Kubernetes】第二十八篇 - 实现自动构建部署

一&#xff0c;前言 上一篇&#xff0c;介绍了 Deployment、Service 的创建&#xff0c;完成了前端项目的构建部署&#xff1b; 希望实现&#xff1a;推送代码 -> 自动构建部署-> k8s 滚动更新&#xff1b; 本篇&#xff0c;实现自动构建部署 二&#xff0c;推送触发构…

28个案例问题分析---15---登陆之后我加入的课程调用接口报错--ArrayList线程不安全。占用内存情况

ArrayList线程不安全。占用内存情况故事背景方案&思路解决线程不安全的问题方案一&#xff1a;在这两个方法之前添加 synchronized 关键字。方案二&#xff1a;使用ThreadLocal变量。解决重复创建对象问题。总结&升华故事背景 存入redis的值&#xff0c;可能会出现错误…

黑马《数据结构与算法2023版》正式发布

有人的地方就有江湖。 在“程序开发”的江湖之中&#xff0c;各种技术流派风起云涌&#xff0c;变幻莫测&#xff0c;每一位IT侠客&#xff0c;对“技术秘籍”的追求和探索也从未停止过。 要论开发技术哪家强&#xff0c;可谓众说纷纭。但长久以来&#xff0c;确有一技&#…

实用调试技巧【详细介绍】

实用调试技巧1. 什么是bug&#xff1f;2. 调试是什么&#xff1f;有多重要&#xff1f;2.1 调试是什么&#xff1f;2.2 调试的基本步骤2.3 Debug和Release的介绍3. Windows环境调试介绍3.1 调试环境的准备3.2 学会快捷键3.3 调试的时候查看程序当前信息3.3.1 查看临时变量的值3…

Java中的异常

程序错误一般分为三种&#xff1a;编译错误&#xff1a; 编写程序时没有遵循语法规则&#xff0c;编译程序能够自己发现错误并提示位置和原因。运行错误&#xff1a;程序在执行的时候运行环境发现了不能执行的操作。比如&#xff0c;JVM出错了&#xff0c;内存溢出等。逻辑错误…

Docker常用项目实战演练

docker镜像源的修改 linux环境下编辑 /etc/docker/daemon.json vi /etc/docker/daemon.json #如添加如下网易镜像源 { "registry-mirrors": ["http://hub-mirror.c.163.com"] }docker run命令详细解释 日常工作中用的比较多的是docker run命令&#xff…

2023年目标检测毕业设计(yolov5车辆识别、车辆检测、车牌识别、行人识别)

车辆识别视频yolov5车辆识别视频yolov5 yoloR对比行人车辆识别视频yolov8识别视频订阅专栏获得源码:http://t.csdn.cn/zsG47 ​​​​​​​先看一下yolo发展史 二、单目测距原理 图中有一个车辆&#xff0c;且车辆在地面上&#xff0c;其接地点Q必定在地面上。那么Q点的深度便…

少儿Python每日一题(23):楼梯问题

原题解答 本次的题目如下所示&#xff1a; 楼梯有n阶台阶&#xff0c;上楼可以一步上1阶&#xff0c;也可以一步上2阶&#xff0c;走完n阶台阶共有多少种不同的走法&#xff1f; 输入格式&#xff1a; 输入楼梯的阶梯数n 输出格式&#xff1a; 输出不同走法的个数 输入样例&am…

Unity学习日记12(导航走路相关、动作完成度返回参数)

目录 动作的曲线与函数 创建遮罩 导航走路 设置导航网格权重 动作的曲线与函数 执行动作&#xff0c;根据动作完成度返回参数。 函数&#xff0c;在代码内执行同名函数即可调用。在执行关键帧时调用。 创建遮罩 绿色为可效用位置 将其运用到Animator上的遮罩&#xff0c;可…

嵌入式学习笔记——STM32寄存器编程实现外部中断

外部中断前言EXTI的介绍EXTI是什么EXTI的主要特性数量对应中断源的命名EXTI的框图配置流程寄存器介绍编程思路编程效果前言 上一篇中&#xff0c;介绍了关于STM32的中断管理以及具体配置&#xff0c;本文就使用之前的配置流程来实现一下外部中断的功能。 EXTI的介绍 EXTI是什…

SDIO读写SD卡速度有多快?

前两天测试了SPI方式读写SD卡的速度《SPI方式读写SD卡速度测试》&#xff0c;今天来测试一下SDIO方式的读写速度。测试条件&#xff1a;单片机&#xff1a;STM32F407VET6编译环境&#xff1a;MDK 5.30HAL库SD卡&#xff1a;闪迪32GB/64GB TF卡文件系统&#xff1a;FatFS R0.12c…

SpringCloud详解01-SpringCloudAlibaba、Nacos

文章目录前言一、架构演进1、web1.0阶段2、web2.0阶段3、垂直架构4、分布式架构二、SpringCloud基本概念1.特点2.SpringCloud和SpringCloudAlibaba3.SpringCloudAlibaba体系核心组件三、SpringCloudAlibaba1、注册中心Nacos2、Nacos安装和启动总结前言 本篇记录一下SpringClou…

ChatGPT研究分享:机器第一次开始理解人类世界

0、为什么会对ChatGPT感兴趣一开始&#xff0c;我对ChatGPT是没什么关注的&#xff0c;无非就是有更大的数据集&#xff0c;完成了更大规模的计算&#xff0c;所以能够回答更多的问题。但后来了解到几个案例&#xff0c;开始觉得这个事情并不简单。我先分别列举出来&#xff0c…

每日学术速递3.17

CV - 计算机视觉 | ML - 机器学习 | RL - 强化学习 | NLP 自然语言处理 Subjects: cs.CV 1.Breaking Common Sense: WHOOPS! A Vision-and-Language Benchmark of Synthetic and Compositional Images 标题&#xff1a;打破常识&#xff1a;哎呀&#xff01;合成和合成图像…

【Redis】搭建哨兵集群

目录 集群结构 准备实例和配置 启动 测试 集群结构 这里我们搭建一个三节点形成的Sentinel集群&#xff0c;来监管之前的Redis主从集群。如图&#xff1a; 三个sentinel实例信息如下&#xff1a; 节点IPPORTs1192.168.150.10127001s2192.168.150.10127002s3192.168.150.…

python并发编程多线程

在传统操作系统中&#xff0c;每个进程有一个地址空间&#xff0c;而且默认就有一个控制线程 线程顾名思义&#xff0c;就是一条流水线工作的过程&#xff0c;一条流水线必须属于一个车间&#xff0c;一个车间的工作过程是一个进程 车间负责把资源整合到一起&#xff0c;是一个…

C语言指针操作(十)动态内存分配与指向它的指针变量

目录 一、什么是内存的动态分配 二、怎样建立内存的动态分配 2.1用malloc函数开辟动态存储区 2.2用calloc函数开辟动态存储区 2.3用realloc函数重新分配动态存储区 2.4用free函数释放动态存储区 三、void指针类型 四、举例说明 一、什么是内存的动态分配 全局变量是分…

redis持久化的几种方式

一、简介 Redis是一种高级key-value数据库。它跟memcached类似&#xff0c;不过数据可以持久化&#xff0c;而且支持的数据类型很丰富。有字符串&#xff0c;链表&#xff0c;集 合和有序集合。支持在服务器端计算集合的并&#xff0c;交和补集(difference)等&#xff0c;还支持…