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1.
文中介绍在三值光计算机逻辑运算器研究中最新发现的“降值设计”规律,以及由这个规律建立的针对没有进位或借位操作的多值运算,构建其运算器时的降值设计理论和设计规范.其主要结论是:如果用于表示信息的n个物理状态中包含一个特殊的物理状态(D状态),则n(n×n)个无进(借)位n值运算器都可以按照规范的设计步骤,组合n×n×(n-1)个最简单的运算基元而成.文中还以一个三值逻辑光学运算器为例,详细介绍这个规范设计步骤的使用方法,并且给出这个三值逻辑光学运算器的实际构造、实验过程和结果.最后概要性地介绍了据此理论建成的可重构三值逻辑光学运算器实验系统.该理论为设计三值光学计算机的可重构型无进(借)位运算器奠定了理论基础,可供设计各种多值逻辑运算器时参考.  相似文献   
2.
CRC是一种能发现并纠正信息在存储和传输过程中连续出现的多位错误的校验编码.分析CRC码的校验原理及特点,推导相邻字节间的CRC-32校验码的计算方法,利用组合逻辑并行快速计算当前字节的32位CRC校验码,使用Verilog HDL设计编码电路,通过FPGA实现CRC-32编码及检错功能.电路不仅可以计算任意长度的字节信息流的CRC-32校验码,还可嵌入到通信传输系统中快速并行实现CRC-32的编码及检错运算,保证信息正确可靠地传输.  相似文献   
3.
经过十余年发展,三值光学计算机系统的解码器已经形成了一个比较完整的理论.本文从解码器的实践中抽象出三值光学计算机解码器的理论结构,并介绍地址标定、阈值设定、偏色纠正、坏点剔除和目标画面判断等关键技术的要点,阐明了这些技术的内在联系.通过对实用解码器的描述,介绍了从解码器的理论结构到实用结构的合理简化和各项技术的实现方案,以及解码器的工作流程.  相似文献   
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