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00:00:03,590  -->  00:00:09,180
你好，本章我們要
2

2

00:00:07,229  -->  00:00:11,880
學習如何在
3

3

00:00:09,180  -->  00:00:13,740
我以為是彙編語言
4

4

00:00:11,880  -->  00:00:16,680
有助於學習如何編程
5

5

00:00:13,740  -->  00:00:19,109
皮層和較低的水平，然後我們
6

6

00:00:16,680  -->  00:00:21,420
開始寫續集以改寫
7

7

00:00:19,109  -->  00:00:24,300
以高級語言（例如C和
8

8

00:00:21,420  -->  00:00:26,190
C ++重要的是要有一些
9

9

00:00:24,300  -->  00:00:28,680
彙編編程知識
10

10

00:00:26,190  -->  00:00:31,050
有時調試高級語言
11

11

00:00:28,680  -->  00:00:34,500
必須在組裝中檢查結果
12

12

00:00:31,050  -->  00:00:37,920
語言，是的，我們將停止
13

13

00:00:34,500  -->  00:00:41,309
本章的密碼子說明
14

14

00:00:37,920  -->  00:00:43,910
設置架構或已定義
15

15

00:00:41,309  -->  00:00:46,980
像本機數據類型之類的東西
16

16

00:00:43,910  -->  00:00:50,730
在新月模式存儲器中註冊
17

17

00:00:46,980  -->  00:00:54,000
建築等等
18

18

00:00:50,730  -->  00:00:57,090
cortex-m處理器基於thumb-
19

19

00:00:54,000  -->  00:00:59,870
指令集，這意味著
20

20

00:00:57,090  -->  00:01:04,829
他們允許兩者的混合
21

21

00:00:59,870  -->  00:01:07,159
16位和32位指令
22

22

00:01:04,829  -->  00:01:10,080
歷史在這裡的第一和原始
23

23

00:01:07,159  -->  00:01:13,020
手臂公司的指令集是
24

24

00:01:10,080  -->  00:01:16,590
被稱為手臂指令集
25

25

00:01:13,020  -->  00:01:19,710
指令集長32位，
26

26

00:01:16,590  -->  00:01:22,799
修復它具有出色的性能，但
27

27

00:01:19,710  -->  00:01:26,700
唯一的缺點是它帶有
28

28

00:01:22,799  -->  00:01:30,270
低代碼密度的成本因此得以改善
29

29

00:01:26,700  -->  00:01:32,970
我為農場介紹的代碼密度
30

30

00:01:30,270  -->  00:01:36,240
為此目的的指令集
31

31

00:01:32,970  -->  00:01:38,400
解釋讓我們這樣稱呼拇指
32

32

00:01:36,240  -->  00:01:41,280
我向拇指介紹了一個指示
33

33

00:01:38,400  -->  00:01:44,960
設置，這個基於16位
34

34

00:01:41,280  -->  00:01:47,280
編碼它提高了代碼密度
35

35

00:01:44,960  -->  00:01:50,189
但是是的
36

36

00:01:47,280  -->  00:01:54,479
我缺乏
37

37

00:01:50,189  -->  00:01:57,600
原來的32位指令集
38

38

00:01:54,479  -->  00:02:00,360
在這隻手臂哭了太多之後
39

39

00:01:57,600  -->  00:02:02,700
減少代碼的性能
40

40

00:02:00,360  -->  00:02:06,119
提高了代碼密度，這是高代碼
41

41

00:02:02,700  -->  00:02:09,509
密度，所以他們想到了-
42

42

00:02:06,119  -->  00:02:12,090
指令集是cortex-m
43

43

00:02:09,509  -->  00:02:14,849
處理器使用和拇指-
44

44

00:02:12,090  -->  00:02:16,720
指令集-姐姐允許
45

45

00:02:14,849  -->  00:02:18,700
這些狀態的混合
46

46

00:02:16,720  -->  00:02:22,480
bitte和16位指令集
47

47

00:02:18,700  -->  00:02:25,720
從而提供了
48

48

00:02:22,480  -->  00:02:28,990
原始的32位Arm指令集和
49

49

00:02:25,720  -->  00:02:31,480
D的代碼密度從1
50

50

00:02:28,990  -->  00:02:33,670
指令集和我們的皮質-m
51

51

00:02:31,480  -->  00:02:37,950
處理器是基於這個不錯的
52

52

00:02:33,670  -->  00:02:37,950
技術thumb-2指令集
