Cтраница 2
Редактор Лексикон позволяет выполнять операции контекстного поиска и замены. Для этого в главном меню предусмотрены режимы Найти и Заменить. Для поиска требуемого слова или подстроки текста в редактируемом файле их необходимо набрать после выполнения команды Найти и нажать клавишу Enter. Поиск производится от текущей позиции курсора до конца текста. В случае нахождения контекста курсор останавливается в начале указанной подстроки. [16]
Это явление очень характерно для английского языка. Большое разнообразие значений слова повышает роль контекста при определении его значения. Правильный выбор значения требуемого слова может быть обеспечен, если имеется в целом представление о переводимом контексте. Чтобы иметь правильное представление о переводимом тексте, необходимо, прежде чем приступить к переводу, прочитать его целиком, а если он большой, то прочитать один-два аб заца. [17]
![]() |
Окно кода программы на Delphi. [18] |
Если мы обратимся к инспектору объектов, то увидим, что там этому событию соответствует пункт onclick. Между служебными словами процедуры begin и end вставляем требуемое слово close. [19]
Любая 5-задача следующим образом сводится к нескольким 3-задачам. Неправильный символ, если он есть, входит лишь в одну пару. Но, удаляя информацию, касающуюся любой пары, мы по-прежнему имеем по крайней мере 3 символа, достаточных для определения слова гексакода. Требуемое слово должно быть одним из этих трех. [20]
Выводы микросхемы центрального процессора можно подразделить на три тяпа: адресные, информационные и управляющие. Чтобы вызвать команду, центральный процессор сначала посылает в память адрес этой команды по адресным выводам. Затем он запускает одну или несколько линий управления, чтобы сообщить памяти, что ему нужно, например, прочитать слово. Память выдает ответ, помещая требуемое слово на информационные выводы процессора и посылая сигнал о том, что это сделано. Когда центральный процессор получает данный сигнал, он принимает слово и выполняет вызванную команду. [21]
![]() |
Принцип построения ассоциативного СОЗУ. [22] |
Ассоциативной адресацией называют поиск информации в СОЗУ не по заданному адресу, а по заданному признаку информации. Поиск в этом случае должен дать конкретный ответ: имеется ли слово с заданным адресом ОЗУ в СОЗУ или не имеется. В случае положительного ответа определяется адрес требуемого слова в СОЗУ, затем это слово может быть считано и использовано в вычислениях. При отрицательном ответе необходимо обращаться за требуемым словом в ОЗУ, для чего проводится считывание информации в ОЗУ по заданному адресу. [23]
![]() |
Структура ПЗУ, программируемого пользователем. [24] |
Дш который выбирает одну из 25 32 строк накопителя. Содержимое строки состоит из 32 бит или восьми 4-разрядных слов. Номер слова в строке задается группой Л, Дешифратор Дш2 преобразует эту адресную группу в сигнал на одном из восьми своих выходов. По этому сигналу в селекторе из содержимого строки выделяется требуемое слово, которое передается через буфер ввода-вывода на выход микросхемы. [25]
На рис. 2.6 приведена структура ПЗУ, программируемого пользователем. Как и в ОЗУ, матрица-накопитель состоит из элементов памяти ( ЭП), образующих строки и столбцы, но в отличие от ОЗУ при считывании из накопителя выдается содержимое целой строки элементов памяти. Такая строка обычно содержит несколько слов. С помощью селектора из строки выделяется и передается на выход требуемое слово. [26]
Ассоциативной адресацией называют поиск информации в СОЗУ не по заданному адресу, а по заданному признаку информации. Поиск в этом случае должен дать конкретный ответ: имеется ли слово с заданным адресом ОЗУ в СОЗУ или не имеется. В случае положительного ответа определяется адрес требуемого слова в СОЗУ, затем это слово может быть считано и использовано в вычислениях. При отрицательном ответе необходимо обращаться за требуемым словом в ОЗУ, для чего проводится считывание информации в ОЗУ по заданному адресу. [27]