汇编中的寻址方式

2023-05-16

存储器

  存储器(Memory)是现代信息技术中用于保存信息的记忆设备。其概念很广,有很多层次,在数字系统中,只要能保存二进制数据的都可以是存储器;在集成电路中,一个没有实物形式的具有存储功能的电路也叫存储器,如RAM、FIFO等;在系统中,具有实物形式的存储设备也叫存储器,如内存条、TF卡等。

  计算机中全部信息,包括输入的原始数据、计算机程序、中间运行结果和最终运行结果都保存在存储器中。它根据控制器指定的位置存入和取出信息。有了存储器,计算机才有记忆功能,才能保证正常工作。计算机中的存储器按用途存储器可分为主存储器(内存)和辅助存储器(外存),也有分为外部存储器和内部存储器的分类方法。外存通常是磁性介质或光盘等,能长期保存信息。内存指主板上的存储部件,用来存放当前正在执行的数据和程序,但仅用于暂时存放程序和数据,关闭电源或断电,数据会丢失。

  寻址

  寻址是数据恢复技术的基础,是定位数据和扇区的关键。寻址这个概念比较抽象,简单的说是磁头在盘片上定位数据的一个过程。如果你想找到你的计算机中的一个文件,你可能会在Windows中先打开我的电脑、分区、文件夹,再打开你要找的文件。这是表面的寻找文件的过程,而磁头在盘片的寻找过程就是寻址。 寻址在数据恢复中为什么非常重要?因为当数据出现丢失的情况后,你在我的电脑、分区、文件夹下就找不到这个文件了,甚至找不到文件夹和分区。

  计算机有多种寻址方式,如立即数寻址方式,寄存器寻址,存储器寻址方式,与I/0端口有关的寻址方式,又包括直接端口寻址和间接端口寻址。

  存储器寻址方式有哪些?

  存储器寻址方式的操作数存放在主存储器中,用其所在主存的位置表示操作数。在这种寻址方式下,指令中给出的是有关操作数的主存地址信息。8088的存储器空间是分段管理的。程序设计时采用逻辑地址;由于段地址在默认的或用段超越前缀指定的段寄存器,所以采用偏移地址,称之为有效地址(EffecTIve Address, EA) 1. 直接寻址

  在这种寻址方式下,指令中直接包含了操作数的有效地址,跟在指令操作码之后。其默认的段地址在DS段寄存器中,可以采用段超越前缀。

  例 将数据段中偏移地址2000H处的内存数据送至AX寄存器。 MOV AX, [2000H]

  该指令中给定了有效地址2000H, 默认与数据段寄存器DS一起构成操作数所在存储单元的物理地址。

七种寻址方式(立即寻址、寄存器寻址)

七种寻址方式(立即寻址、寄存器寻址)

一、立即寻址方式

操作数作为指令的一部分而直接写在指令中,这种操作数称为立即数,这种寻址方式也就称为立即数寻址方式。

立即数可以是8位、16位或32位,该数值紧跟在操作码之后。如果立即数为16位或32位,那么,它将按“高高低低”的原则进行存储。例如:

MOV AH, 80H   ADD AX, 1234H   MOV ECX, 123456H
MOV B1, 12H   MOV W1, 3456H   ADD D1, 32123456H

其中:B1、W1和D1分别是字节、字和双字单元。

以上指令中的第二操作数都是立即数,在汇编语言中,规定:立即数不能作为指令中的第二操作数。该规定与高级语言中“赋值语句的左边不能是常量”的规定相一致。

立即数寻址方式通常用于对通用寄存器或内存单元赋初值。图是指令“MOV AX, 4576H”存储形式和执行示意图。

二、寄存器寻址方式

  指令所要的操作数已存储在某寄存器中,或把目标操作数存入寄存器。把在指令中指出所使用寄存器(即:寄存器的助忆符)的寻址方式称为寄存器寻址方式。
指令中可以引用的寄存器及其符号名称如下:
  8位寄存器有:AH、AL、BH、BL、CH、CL、DH和DL等;
  16位寄存器有:AX、BX、CX、DX、SI、DI、SP、BP和段寄存器等;
  32位寄存器有:EAX、EBX、ECX、EDX、ESI、EDI、ESP和EBP等。
寄存器寻址方式是一种简单快捷的寻址方式,源和目的操作数都可以是寄存器。


1、源操作数是寄存器寻址方式
  如:ADD VARD, EAX  ADD VARW, AX   MOV VARB, BH等。
  其中:VARD、VARW和VARB是双字,字和字节类型的内存变量。在第4章将会学到如何定义它们。


2、目的操作数是寄存器寻址方式
  如:ADD BH, 78h    ADD AX, 1234h   MOV EBX, 12345678H等。


3、源和目的操作数都是寄存器寻址方式
  如:MOV EAX, EBX   MOV AX, BX     MOV DH, BL等。


  由于指令所需的操作数已存储在寄存器中,或操作的结果存入寄存器,这样,在指令执行过程中,会减少读/写存储器单元的次数,所以,使用寄存器寻址方式的指令具有较快的执行速度。通常情况下,我们提倡在编写汇编语言程序时,应尽可能地使用寄存器寻址方式,但也不要把它绝对化。

七种寻址方式(直接寻址方式)

指令所要的操作数存放在内存中,在指令中直接给出该操作数的有效地址,这种寻址方式为直接寻址方式。

在通常情况下,操作数存放在数据段中,所以,其物理地址将由数据段寄存器DS和指令中给出的有效地址直接形成,但如果使用段超越前缀,那么,操作数可存放在其它段。

例:假设有指令:MOV BX, [1234H],在执行时,(DS)=2000H,内存单元21234H的值为5213H。问该指令执行后,BX的值是什么?

解:根据直接寻址方式的寻址规则,把该指令的具体执行过程用下图来表示。

从图中,可看出执行该指令要分三部分:
 
由于1234H是一个直接地址,它紧跟在指令的操作码之后,随取指令而被读出;

访问数据段的段寄存器是DS,所以,用DS的值和偏移量1234H相加,得存储单元的物理地址:21234H;

取单元21234H的值5213H,并按“高高低低”的原则存入寄存器BX中。

所以,在执行该指令后,BX的值就为5213H。
 

由于数据段的段寄存器默认为DS,如果要指定访问其它段内的数据,可在指令中用段前缀的方式显式地书写出来。

下面指令的目标操作数就是带有段前缀的直接寻址方式。

MOV ES:[1000H], AX

直接寻址方式常用于处理内存单元的数据,其操作数是内存变量的值,该寻址方式可在64K字节的段内进行寻址。

注意:立即寻址方式和直接寻址方式的书写格式的不同,直接寻址的地址要写在括号“[”,“]”内。在程序中,直接地址通常用内存变量名来表示,如:MOV BX, VARW,其中,VARW是内存字变量。

试比较下列指令中源操作数的寻址方式(VARW是内存字变量):
  MOV AX, 1234H MOV AX, [1234H] ;前者是立即寻址,后者是直接寻址 
  MOV AX, VARW MOV AX, [VARW] ;两者是等效的,均为直接寻址

七种寻址方式(寄存器间接寻址方式)

操作数在存储器中,操作数的有效地址用SI、DI、BX和BP等四个寄存器之一来指定,称这种寻址方式为寄存器间接寻址方式。该寻址方式物理地址的计算方法如下:



寄存器间接寻址方式读取存储单元的原理如图所示。

在不使用段超越前缀的情况下,有下列规定:

若有效地址用SI、DI和BX等之一来指定,则其缺省的段寄存器为DS;
若有效地址用BP来指定,则其缺省的段寄存器为SS(即:堆栈段)。

例:假设有指令:MOV BX,[DI],在执行时,(DS)=1000H,(DI)=2345H,存储单元12345H的内容是4354H。问执行指令后,BX的值是什么?

解:根据寄存器间接寻址方式的规则,在执行本例指令时,寄存器DI的值不是操作数,而是操作数的地址。该操作数的物理地址应由DS和DI的值形成,即: 

PA=(DS)*16+DI=1000H*16+2345H=12345H。

所以,该指令的执行效果是:把从物理地址为12345H开始的一个字的值传送给BX。

其执行过程如图所示。

七种寻址方式(寄存器相对寻址方式)

操作数在存储器中,其有效地址是一个基址寄存器(BX、BP)或变址寄存器(SI、D

I)的内容和指令中的8位/16位偏移量之和。其有效地址的计算公式如公式所示。

在不使用段超越前缀的情况下,有下列规定:
 
    若有效地址用SI、DI和BX等之一来指定,则其缺省的段寄存器为DS;
 
    若有效地址用BP来指定,则其缺省的段寄存器为SS。
 
指令中给出的8位/16位偏移量用补码表示。在计算有效地址时,如果偏移量是8位,则进行符号扩展成16位。当所得的有效地址超过0FFFFH,则取其64K的模。

例:假设指令:MOV BX, [SI+100H],在执行它时,(DS)=1000H,(SI)=2345H,内存单元12445H的内容为2715H,问该指令执行后,BX的值是什么?

解:根据寄存器相对寻址方式的规则,在执行本例指令时,源操作数的有效地址EA为:
 
EA=(SI)+100H=2345H+100H=2445H
 
该操作数的物理地址应由DS和EA的值形成,即:
 
PA=(DS)*16+EA=1000H*16+2445H=12445H。

所以,该指令的执行效果是:把从物理地址为12445H开始的一个字的值传送给BX。

其执行过程如图所示。

七种寻址方式(基址加变址寻址方式)

操作数在存储器中,其有效地址是一个基址寄存器(BX、BP)和一个变址寄存器(SI、DI)的内容之和。其有效地址的计算公式如公式所示。

在不使用段超越前缀的情况下,规定:如果有效地址中含有BP,则缺省的段寄存器为SS;否则,缺省的段寄存器为DS。

例:假设指令:MOV BX, [BX+SI],在执行时,(DS)=1000H,(BX)=2100H,(SI)=0011H,内存单元12111H的内容为1234H。问该指令执行后,BX的值是什么?

解:根据基址加变址寻址方式的规则,在执行本例指令时,源操作数的有效地址EA为:

EA=(BX)+(SI)=2100H+0011H=2111H

该操作数的物理地址应由DS和EA的值形成,即:

PA=(DS)*16+EA=1000H*16+2111H=12111H

所以,该指令的执行效果是:把从物理地址为12111H开始的一个字的值传送给BX。

其执行过程如图所示。


 

 

七种寻址方式(相对基址加变址寻址方式)

操作数在存储器中,其有效地址是一个基址寄存器(BX、BP)的值、一个变址寄存器(SI、DI)的值和指令中的8位/16位偏移量之和。其有效地址的计算公式如公式所示。 

在不使用段超越前缀的情况下,规定:如果有效地址中含有BP,则其缺省的段寄存器为SS;否则,其缺省的段寄存器为DS。

指令中给出的8位/16位偏移量用补码表示。在计算有效地址时,如果偏移量是8位,则进行符号扩展成16位。当所得的有效地址超过0FFFFH,则取其64K的模。

例:假设指令:MOV AX, [BX+SI+200H],在执行时,(DS)=1000H,(BX)=2100H,(SI)=0010H,内存单元12310H的内容为1234H。问该指令执行后,AX的值是什么?

解:根据相对基址加变址寻址方式的规则,在执行本例指令时,源操作数的有效地址EA为:

EA=(BX)+(SI)+200H=2100H+0010H+200H=2310H

该操作数的物理地址应由DS和EA的值形成,即:

PA=(DS)*16+EA=1000H*16+2310H=12310H

所以,该指令的执行效果是:把从物理地址为12310H开始的一个字的值传送给AX。其执行过程如图所示。

从相对基址加变址这种寻址方式来看,由于它的可变因素较多,看起来就显得复杂些,但正因为其可变因素多,它的灵活性也就很高。比如:
  
用D1[i]来访问一维数组D1的第i个元素,它的寻址有一个自由度,用D2[i][j]来访问二维数组D2的第i行、第j列的元素,其寻址有二个自由度。多一个可变的量,其寻址方式的灵活度也就相应提高了。

相对基址加变址寻址方式有多种等价的书写方式,下面的书写格式都是正确的,并且其寻址含义也是一致的。

MOV AX, [BX+SI+1000H]   MOV AX, 1000H[BX+SI]
MOV AX, 1000H[BX][SI]    MOV AX, 1000H[SI][BX]

但书写格式BX [1000+SI]和SI[1000H+BX]等是错误的,即所用寄存器不能在“[“,”]”之外,该限制对寄存器相对寻址方式的书写也同样起作用。

相对基址加变址寻址方式是以上7种寻址方式中最复杂的一种寻址方式,它可变形为其它类型的存储器寻址方式。下表列举出该寻址方式与其它寻址方式之间的变形关系。

什么是存储器寻址?

比如MOV AL, [BP]
AL和BP都是寄存器,为什么叫储存器寻址啊?
存储器 寻址是 寄存器 与存储器间的 寻址方式 。使用存储器寻址的 指令 ,其 操作数 通常存放在 代码段 之外的存储区,如 数据段 堆栈段 和附加段。指令中,通常给出的是 存储单元 地址或产生存储单元地址的有关信息。执行指令时,需要首先计算出数据存放的 有效地址 ,接着计算出其在存储器中的 物理地址 ,然后访问存储器,读取数据,再执行指令规定的基本操作。

本文内容由网友自发贡献,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系:hwhale#tublm.com(使用前将#替换为@)

汇编中的寻址方式 的相关文章

  • C/C++中函数参数传递

    看了内存管理的有关内容 xff0c 有一点了解 xff0c 但不是很深入 xff0c 发现之前写代码时有很多细节问题没有注意到 xff0c 只知道这样做可以实现功能 xff0c 却不知道为什么可以这样 xff0c 对于采用自己的方法造成的隐
  • Windows窗口刷新机制详解

    1 Windows的窗口刷新管理 窗口句柄 xff08 HWND xff09 都是由操作系统内核管理的 xff0c 系统内部有一个z order序列 xff0c 记录着当前窗口从屏幕底部 xff08 假象的从屏幕到眼睛的方向 xff09 x
  • C语言中内存分布及程序运行中(BSS段、数据段、代码段、堆栈)

    BSS段 xff08 bss segment xff09 通常是指用来存放程序中 未初始化 的 全局变量 的一块内存区域 BSS是英文Block Started by Symbol的简称 BSS段属于静态内存分配 数据段 xff1a 数据段
  • C# 窗体Show和ShowDialog 方法的区别详解

    CenterParent 窗体在其父窗体中居中 CenterScreen 窗体在当前显示窗口中居中 xff0c 其尺寸在窗体大小中指定 Manual 窗体的位置由 Location 属性确定 WindowsDefaultBounds 窗体定
  • c# 窗口句柄问题 。

    1 如何获得一个窗口的句柄 xff1f 例如获取窗口PictureBox控件 xff08 其他控件也可以 xff09 的句柄 xff0c csharp view plain copy IntPtr handle 61 pictureBox
  • c#中已知一个外部窗口的句柄,怎么关闭

    已知一个外部窗口的句柄 xff0c 怎么关闭它 怎么给这个窗口的一个文本框设置内容 public void Test Handle windowhandle string TextBoxName System windws froms fr
  • 数组内存分配概念

    在这里解答一下 xff1a int arr 4 amp arr 1 61 arr 0 43 sizeof int 静态分配 xff0c 即普通数组 xff0c 由于在栈中分配 xff0c 而栈的生成方向是自高地址向低地址生成 所以有 xff
  • 静态数组和动态数组 内存分布

    数组是程序设计中是一个非常重要的概念 数组是一个用于收集大量类似数据的容器 xff0c 以及其每一个元素能被相同处理过程迭代来处理的一个抽象体 创建数组一般有三种方式 xff1a 全局 静态范围的数组 xff0c 局部变量数组 xff0c
  • C语言 内存分配 地址 指针 数组 参数 解析

    指针简介 指针式保存变量地址 的变量 增加阅读难度 指针 和 goto 语句会增加程序的理解难度 容易出现错误 ANSI C American National Standards Institute 美国国家标准学会 即标准C 通用指针类
  • C++数组与指针概念

    指向数组元素的指针 一个变量有地址 xff0c 一个数组包含若干元素 xff0c 每个数组元素都在内存中占用存储单元 xff0c 它们都有相应的地址 指针变量既然可以指向变量 xff0c 当然也可以指向数组元素 xff08 把某一元素的地址
  • [代码实例][C]Linux实现线程池

    ThreadPool h span class token macro property span class token directive keyword ifndef span THREADPOOL H span span class
  • C语言中指针的初始化和赋值

    1 指针的初始化 指针初始化时 xff0c 61 的右操作数必须为内存中数据的地址 xff0c 不可以是变量 xff0c 也不可以直接用整型地址值 但是int p 61 0 除外 xff0c 该语句表示指针为空 此时 xff0c p只是表示
  • Aspose.Cells使用总结大全

    使用到 Aspose Cells 插件 xff0c 整理一下 一 xff1a 新建解决方案 xff0c 目录如下 目录说明 xff1a Program cs 入口类 ExcelGenerator cs Aspose Cells 操作类 As
  • C#图像处理基础概念知识

    图像是人类获取和交换信息的主要来源 xff0c 因此 xff0c 图像处理的应用领域必然涉及到人类生活和工作的方方面面 随着人类活动范围的不断扩大 xff0c 图像处理的应用领域也将随之不断扩大 xff08 1 xff09 航天和航空技术方
  • c#中字节数组byte[]、图片image、流stream,字符串string、内存流MemoryStream、文件file,之间的转换

    字节数组byte 与图片image之间的转化 字节数组转换成图片 span class hljs keyword style color 0088 public span span class hljs keyword style colo
  • C/C++ 文件操作之CreateFile、ReadFile和WriteFile

    1 CreateFile 这个函数的功能是创建或者打开一个文件或者I O设备 xff0c 通常使用的I O形式有文件 文件流 目录 物理磁盘 卷 终端流等 如执行成功 xff0c 则返回文件句柄 INVALID HANDLE VALUE 表
  • String到底是值类型还是引用类型(C#)

    MSDN 中明确指出 String 是引用类型而不是值类型 xff0c 但 String 表面上用起来却像是值类型 xff0c 这又是什么原因呢 xff1f 首先从下面这个例子入手 xff1a span class hljs comment
  • VS2013 MFC基于对话框编程(创建工程)

    一 新建MFC项目 选择 xff1a 基于对话框MFC的使用 xff1a 在共享DLL中使用MFC xff08 程序运行需要dll xff09 在静态库中使用MFC xff08 程序较大 xff0c 运行时不需要dll xff09 设置MF
  • MFC中画直线和曲线的几种方法

    一 画直线 要想在MFC中画出有颜色的线条 xff0c 首先就要设置DC的画笔 xff0c 我们可以按如下方法来设置画笔 xff1a 第一步 xff1a 在View类中添加一个COLORREF类型的数据成员m Color xff08 用来保

随机推荐

  • C++函数的传入参数是指针的指针(**)的详解

    要修改变量的值 xff0c 需要使用变量类型的指针作为参数或者变量的引用 如果变量是一般类型的变量 xff0c 例如int xff0c 则需要使用int 类型的指针类型int 作为参数或者int的引用类型int amp 但是如果变量类型是指
  • 零基础学习WinCE开发

    在接触WinCE时候的基础 xff1a 软件语言基础 xff1a C C 43 43 C 我不是计算机专业的 xff0c 所以这些语言基础也是比较业余的 经验不丰富 xff0c 遇到问题就是查MSDN或者到网上查找相关解决方案即可 xff0
  • SD-WAN为什么备受欢迎?

    SD WAN即软件定义广域网 xff0c 通过集中控制器 xff0c 将广阔地理范围内的计算机 云服务 数据中心集中起来统一管理 比较多地用于企业组网场景 xff0c 那么为什SD WAN如此受欢迎呢 xff1f 近年来 xff0c 企业的
  • C#实现缩放和剪裁图片的方法示例

    C 实现缩放和剪裁图片的方法 分享给大家供大家参考 xff0c 具体如下 xff1a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  • 虚拟内存解疑

    虚拟内存别称 虚拟存储器 xff08 Virtual Memory xff09 电脑 中所运行的 程序均需经由 内存执行 xff0c 若执行的程序占用内存很大或很多 xff0c 则会导致内存消耗殆尽 为解决该问题 xff0c Windows
  • windows内存结构概述

    13 1 Windows的虚拟地址空间安排 13 1 1虚拟地址空间的分区 xff08 即虚拟地址空间布局 xff09 进程的地址空间划分 分区 x86 32位 Windows 3GB用户模式下的x86 32位Windows X64 64位
  • 变量名和内存地址及符号表

    1 变量名是给编译器看的 xff0c 编译器根据变量是局部还是全局分配内存地址或栈空间 xff0c 所谓的变量名在内存中不存在 xff0c 操作时转换成地址数存放在寄存器中了 其实可以理解为是符号表起到了连接作用 2 符号表 xff08 此
  • C/C++编译和链接过程详解 概述 (重定向表,导出符号表,未解决符号表)

    详解link 有 些人写C C 43 43 以下假定为C 43 43 程序 xff0c 对unresolved external link或者duplicated external simbol的错误信息不知所措 xff08 因为这样的错误
  • 编译器构造概述(详细)

    一 编译器简介 前面谈到静态链接器构造的基本流程 xff0c 最后提到所构造的链接器若要能正常工作的前提是需要构造一个能生成符合链接器输入文件格式的编译器 xff0c 本文构造一个符合这种具体格式要求编译器 但是编译器的直接编译的结果一般是
  • nm命令中符号类型详解

    nm命令介绍的很多 xff0c 但大多不介绍其函数符号标志的含义 最近在调试动态库时常用到 xff0c 其中用的最多的用法 nm A grep aaa c 43 43 filt A 为了显示文件 xff0c c 43 43 filt转换为可
  • 电脑怎样执行编程语言的?

    链接 xff1a https www zhihu com question 29227521 answer 154819061 来源 xff1a 知乎 著作权归作者所有 商业转载请联系作者获得授权 xff0c 非商业转载请注明出处 这个问题
  • 汇编中的标号概念

    地址标号和数据标号 地址标号 1 assume cs code 2 code segment 3 a db 1 2 3 4 5 6 7 8 4 b dw 0 5 start mov si offset a 6 mov bx offset b
  • 汇编语言不带冒号标号的用法

    汇编语言中 xff0c 有一种编程方法 xff1a 直接定址表 这种方法和高级语言 xff0c C语言中的数组有类似的思想 xff0c 就是将参数编排在一起 xff0c 然后通过数组名的调用 xff0c 得到需要的数值 汇编语言中 xff0
  • 实战录 | 基于openflow协议的抓包分析

    实战录 导语 云端卫士 实战录 栏目定期会向粉丝朋友们分享一些在开发运维中的经验和技巧 xff0c 希望对于关注我们的朋友有所裨益 本期分享人为云端卫士安全SDN工程师宋飞虎 xff0c 将带来基于openflow协议的抓包分析 一 什么是
  • 汇编中的标号

    当程序中要跳转到另一位置时 xff0c 需要有一个标识来指示新的位置 xff0c 这就是标号 xff0c 通过在目标地址的前面放上一个标号 xff0c 可以在指令中使用标号来代替直接使用地址 使用变量是任何编程语言都要遇到的工作 变量是计算
  • win32常用的汇编指令和寄存器

    通用寄存器 EAX 累加 Accumulator 寄存器 AX AH AL 常用于乘 除法和函数返回值 EBX 基址 Base 寄存器 BX BH BL 常做内存数据的指针 或者说常以它为基址来访问内存 ECX 计数器 Counter 寄存
  • win32汇编寄存器汇总

    32位CPU所含有的寄存器有 xff1a 4个数据寄存器 EAX EBX ECX和EDX 2个变址和指针寄存器 ESI和EDI 2个指针寄存器 ESP和EBP 6个段寄存器 ES CS SS DS FS和GS 1个指令指针寄存器 EIP 1
  • 汇编指令ebp与esp的关系与作用

    可以看到 xff0c 初始情况下 xff0c ebp此时值为0012FEDC xff0c 也就是栈帧的地址 xff0c 而栈顶地址esp值为0012FDFC 可以看到两个值有一定的关系 而 帧指针 的地址较高 然后我们让它执行前两句 xff
  • win32 汇编基础概念整理

    一 关于寄存器 寄存器有EAX EBX ECX EDX EDI ESI ESP EBP等 xff0c 似乎IP也是寄存器 xff0c 但只有在CALL RET在中会默认使用它 xff0c 其它情况很少使用到 xff0c 暂时可以不用理会 E
  • 汇编中的寻址方式

    存储器 存储器 xff08 Memory xff09 是现代信息技术中用于保存信息的记忆设备 其概念很广 xff0c 有很多层次 xff0c 在数字系统中 xff0c 只要能保存二进制数据的都可以是存储器 xff1b 在集成电路中 xff0