IBM-PC汇编语言程序设计(第二版)答案解析与转换总结
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IBM-PC汇编语言程序设计(第二版)答案借鉴.pdf中介绍了如何用降幂法和除法将十进制数转换为二进制数和十六进制数。在习题1.1中,我们遇到了几个数字:369、10000、4095和32767。通过这些例子,我们学会了如何将这些数字转换为二进制数和十六进制数。例如,对于数字369,我们将其转换为二进制数时得到10110001,转换为十六进制数时得到171;对于数字10000,我们将其转换为二进制数时得到10011100010000,转换为十六进制数时得到2710H。通过这些例子的练习,我们可以更好地理解如何在汇编语言程序设计中进行数字转换。 在1.2中,我们学习了如何将二进制数转换为十六进制数和十进制数。通过对10 1101、1000 0000、1111 1111 1111 1111和1111 1111这几个数字的转换实例,我们可以更深入地了解如何将二进制数转换为其他进制。例如,对于二进制数10 1101,我们将其转换为十六进制数得到2DH,转换为十进制数得到45;对于二进制数1000 0000,我们将其转换为十六进制数得到80H,转换为十进制数得到128。这些练习可以帮助我们在编写汇编语言程序时更加熟练地进行数据转换操作。 最后,在1.3中,我们学习了如何将十六进制数转换为二进制数和十进制数。通过对FA、5B、FFFE和1234这几个十六进制数的转换实例,我们可以掌握将十六进制数转换为其他进制的方法。例如,对于十六进制数FA,我们将其转换为二进制数得到11111010B,转换为十进制数得到250;对于十六进制数5B,我们将其转换为二进制数得到1011011B,转换为十进制数得到91。通过这些例子的练习,我们可以更好地理解不同进制之间的转换关系,提高我们在编写汇编语言程序时的操作技能。 通过对这些习题的学习和练习,我们可以更加熟练地进行数字之间不同进制的转换,在编写IBM-PC汇编语言程序时能够更加灵活地处理各种数据类型和计算需求。这些基础的数值转换技巧是我们日后学习更复杂的汇编语言程序设计和编程技术的基础,对我们建立扎实的编程基础有着重要的意义。同时,这种习题练习也可以帮助我们更深入地理解计算机中数字的表示和处理方式,为我们日后深入学习计算机科学领域奠定坚实的基础。
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