【技术实现步骤摘要】
可实现MSD加法的逻辑运算方法
[0001]本专利技术涉及MSD加法运算领域,尤其涉及可实现MSD加法的逻辑运算方法。
技术介绍
[0002]1961年,Avizienis等早在就为首次提出MSD数字系统,1986年Draker等在研究光子计算时首次将其引入到光计算,当前,该数字系统被应用于三值光学计算机以实现并行无进位加法器,并提出相关理论,但他们均使用MSD数的4种逻辑运算,为探究MSD数字系统中是否存在其他逻辑变换也能够实现MSD数加法,沈云付等人深入研究该系统,试图找出所有能实现MSD数加法的逻辑运算,提出了沈氏定理并对这些变换进行分类,本申请将从能够实现两位MSD数加法结果(进位和本位)的逻辑运算出发,探究能够实现MSD数加法的所有二元三值逻辑运算及其规律。
技术实现思路
[0003]本专利技术的目的在于提供可实现MSD加法的逻辑运算方法,以解决上述技术问题。
[0004]本专利技术为解决上述技术问题,采用以下技术方案来实现:可实现MSD加法的逻辑运算方法,包括设计二元三值逻辑运算的通用算法 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.可实现MSD加法的逻辑运算方法,其特征在于,设计二元三值逻辑运算的通用算法以及结合二元三值逻辑运算的通用算法实现MSD加法的所有变换组合的算法,结合两位MSD数相加的16对合法进位和本位变换,在16对变换中任取2对,测试是否能完成MSD数加法。2.根据权利要求1所述的可实现MSD加法的逻辑运算方法,其特征在于,所述两个MSD数相加的16对合法进位和本位变换如下表所示:
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10
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11
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【专利技术属性】
技术研发人员:王先超,童译辉,孙少将,王先传,齐保峰,
申请(专利权)人:阜阳师范大学,
类型:发明
国别省市:
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