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算术运算

算术运算的相关文献在1957年到2022年内共计211篇,主要集中在自动化技术、计算机技术、无线电电子学、电信技术、数学 等领域,其中期刊论文138篇、会议论文3篇、专利文献8647篇;相关期刊122种,包括四川党的建设(城市版)、中南林业科技大学学报(社会科学版)、中学教学参考等; 相关会议3种,包括2012中国制导、导航与控制学术会议、2009中国计算机大会、中国西部青年通信学术会议等;算术运算的相关文献由321位作者贡献,包括刘伟、上野雅弘、内尔·伯吉斯等。

算术运算—发文量

期刊论文>

论文:138 占比:1.57%

会议论文>

论文:3 占比:0.03%

专利文献>

论文:8647 占比:98.40%

总计:8788篇

算术运算—发文趋势图

算术运算

-研究学者

  • 刘伟
  • 上野雅弘
  • 内尔·伯吉斯
  • 刘晓星
  • 前岛英雄
  • 堀田多加志
  • 增田郁朗
  • 大卫·莫洛尼
  • 孟大志
  • 岩村将弘
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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年份

    • 李桐坡
    • 摘要: 可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC)是20世纪80年代发展起来的一种新型电器控制装置,将传统的继电器控制技术和计算机控制技术融为一体,以其功能强、体积小、成本低、编程简单等显著优点被广泛应用于工业生产过程的自动控制中。1968年美国通用汽车公司提出取代继电器控制装置的要求,1969年美国数字公司研制出基于集成电路和电子技术的控制装置,首次采用程序化的手段应用于电气控制,这是第一代可编程序控制器。可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计,其采用可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字化、模拟化输入和输出,控制各类机械。生产过程。
    • 朱建玉
    • 摘要: 在小学数学中,乘法分配律是算术运算性质方面的重要内容,它联系了乘和加两种算术运算,贯穿了四则运算教学的全过程,可用于简算,而且与中学的因式分解内容联系紧密。乘法分配律内涵丰富,其表达式(a+b)×c=a×c+b×c,左边有两个运算符号(一个加号、一个乘号)和三个数,右边运算符号(两个乘号、一个加号)及数的个数(四个数),都发生了变化。
    • 红猪(译)
    • 摘要: 1971年2月计算机架构。即将完成建造的计算机ILLIAC四号,是美国伊利诺伊大学设计并开发的一系列先进机器中的第四代产品。在1952年完成的ILLIAC—号是一部真空管计算机,每秒可完成11000次算术运算。在1963年完成的ILLIAC二号是一部晶体管和二极管计算机,每秒可完成50万次运算。
    • 何捷
    • 摘要: 在课堂作文教学中,教师常用"指令词"组织、推动教学。"指令词"就是发出指示、命令的词语。实际上,指令词更多运用于计算机程序语言中,是指挥电脑运作的讯号。如:数据传送指令、算术运算指令、位运算指令、程序流程控制指令、串操作指令、处理器控制指令等。发出指令,推动教学,想必十分重要。在课堂教学中,教师会不可避免地使用"指令词",其中有四个"指令词"出现频率高,威慑力大.
    • Stephen Cass
    • 摘要: 辛克莱科学计算器是否很高雅?没错,它曾经备受追捧,自1974年问世以来便频频登上《大众机械》(Popular Mechanics)等出版物的封面。通过对固件的巧妙编程,辛克莱原本仅可执行有限基本算术运算的处理器发挥出超规格的功能,也令无数难以负担得起科学计算器价格的人们能够买得起科学计算器。但辛克莱科学计算器的计算速度很慢,结果时常不精确,就数学功能而言,它只能勉强称得上科学计算器,而且不熟悉它的人也很难上手。
    • 逄增慧
    • 摘要: 小学数学教学中算术运算是小学生学习的第一大难关,然而这一课题对他们来说非常重要,无论是学习还是生活都离不开算术运算,它也是小学生学习数学的基础,只有奠定好这一基础,才能不断地向上学习更多更难的数学知识。小学数学算术虽然简易,但是小学生对它非常陌生,他们要掌握这一基础知识还需要在教师的兴趣教学指导下去理解算术的内涵,从而可以更好地培养他们对数学的学习兴趣,并提高他们自身的数学能力。
    • 张景中1
    • 摘要: 什么是运算给两个数3和5,中间放上个加号,得8,这就是在做一种运算——加法。运算,就是从给定的东西出发,施行确定的步骤以获得确定的结果。运算有确定性,3+5=8,只有这一个答案。你来做,他来做,不管谁来做,总是得8。运算的种类很多,然而基本的算术运算只有两种——加法和乘法。减法是加法的逆运算,除法是乘法的逆运算。
    • 傅海军; 蔡斌; 向宏; 桑军
    • 摘要: 全同态加密可以在不泄露明文信息的情况下,支持对密文的任意函数运算并在解密后得到与在明文上执行相应运算一致的结果.全同态加密应用需要先通过编码将待处理的数据编码为明文串,然后将编码得到的明文同态加密为密文并进行密文上的函数运算,再将运算得到的密文进行同态解密,最后将解密结果解码为应用中的数据类型.不同的编码方案对全同态加密应用的效率有较大的影响.本文将对称三进制编码方法应用于全同态加密应用,设计了整数的对称三进制编码算术运算方法.同时,分析了对称三进制编码下的整数加法、整数减法和整数乘法的位乘法深度.设计的整数对称三进制编码算术运算不需要对编码设置符号位,并且按照减少位乘法运算次数和深度的原则对运算过程进行了优化.最后,利用Helib库实现了整数的对称三进制编码下10个比特位的同态加法、同态减法和同态乘法的算术运算,计算期间不需要Bootstrapping过程.实验结果表明,整数在对称三进制编码下的同态算术运算效率优于二进制编码.%Fully homomorphic encryption can support the operation of any function of the ciphertext obtaining the result of the corresponding operation on the plaintext after decryption. Fully homomor- phic encryption application needs to encode the data into plaintext strings by encoding, and then homomorphic encrypts the plaintext into a ciphertext and performs the function operation on the ciphertext. Then, decrypts the ciphertext, and finally decode the decryption results into the data type in the application. Different coding schemes have a great influence on the efficiency of fully homo-morphic encryption applications. In this paper, the symmetric ternary coding method is applied to the fully homomorphic encryption application, and an integer symmetric ternary coding algorithm is designed. Meanwhile, the bitwise multiplication depth of integer addition, integer subtraction and in-teger multiplication under symmetric ternary coding is analyzed. Designed integer symmetric ternary coding arithmetic operations do not require the setting of the sign bits for the code, and the operation process is optimized according to the principle of reducing the number of bitwise multiplication depth. Finally, we use the HElib library to achieve the integer symmetric ternary encoding under the 10-bit homomorphism addition, homomorphic subtraction and homomorphism multiplication arithmetic, and the calculation period does not need Bootstrapping process. The experimental results show that the homomorphic arithmetic efficiency of integers under symmetric ternary coding is superior to binary coding.
    • 梁伟
    • 摘要: 寄存器被广泛应用于数字电路和计算机中,是由具有存储功能的触发器构成的,移位寄存器在移位脉冲作用下依次逐位右移或左移,通过proteus模拟软件进行直观分析移位寄存器移位功能,移位功能可应用于CPU内部寄存器进行算术运算
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