据外媒 MacRumors 报道,苹果 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 在美国没有可见的监管标志,这是因为美国在 2014 年通过了电子标签法案,允许这些信息转移到设备的设置应用中。
但欧洲却并非如此,监管机构要求标志在设备上必须可见。苹果过去曾把必要的标志印在 iPhone 背面,但今年欧洲机型的监管信息却激光蚀刻在 iPhone 的右侧中框下方。
其中包括“CE”标志。IT之家了解到,这表明该产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。凡是贴有 “CE”标志的产品就可以在欧盟各成员国内销售,无须符合每个成员国的要求。
欧洲的部分 iPhone 用户可能对新设备侧面刻有 CE 标志感到不满,他们认为这相较于背面标志更加显眼。
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史海拾趣
当涉及到采用算术逻辑单元(ALU, Arithmetic Logic Unit)组成的二进制加减电路时,网友们可能会提出多种问题,这里列举一些常见问题及其解答:
1. ALU 如何实现二进制加法?
回答:
在二进制加法中,ALU 使用全加器(Full Adder)或一系列的全加器(对于多位二进制数)来实现。每个全加器接受三个输入:两个加数位(A 和 B)以及一个来自低位的进位(Cin)。它产生两个输出:一个和位(Sum)和一个向高位的进位(Cout)。通过级联多个全加器,可以完成多位二进制数的加法。
2. ALU 如何实现二进制减法?
回答:
二进制减法可以通过加法来实现,利用“补码”的概念。具体地,将减数取反加一(即求其二进制补码),然后将该补码与被减数相加。结果的正负由最高位(符号位)决定,其余位表示数值大小。ALU 内部可以包含专门的电路来处理这种补码加法,从而间接实现减法。
3. ALU 如何处理进位和借位?
回答:
在加法中,进位(Carry)是从低位向高位传递的,每个全加器都会输出一个进位信号给下一个高位的全加器。在减法(通过补码加法实现)中,由于使用了加法器,进位的概念仍然适用,但在某些情况下,它可能被视为“借位”的相反操作,尤其是在直观理解减法过程时。不过,从电路设计的角度来看,ALU 内部处理的是加法操作,包括进位。
4. ALU 如何支持更复杂的算术运算,如乘法和除法?
回答:
ALU 通常支持基本的算术运算(加、减)和逻辑运算。对于乘法和除法,ALU 可能不支持直接计算,或者仅支持部分乘法和除法的简化版本(如移位操作,可以视为乘以2的幂或除以2的幂的简化形式)。复杂的乘法和除法运算通常需要额外的硬件单元(如乘法器和除法器)来执行,这些单元可能作为ALU的补充或与之并行工作。
5. ALU 的设计如何影响计算机的性能?
回答:
ALU 的设计对计算机的性能有直接影响。更快的ALU 能够更快地完成算术和逻辑运算,从而提高整个计算机的处理速度。此外,ALU 的指令集和设计的灵活性也会影响其能够执行的操作种类和效率。现代CPU中的ALU通常非常高效且灵活,能够执行多种复杂的算术和逻辑操作,以满足现代应用程序的需求。
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