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레지스터는 데이터 연산을 처리하고, 세그먼트 레지스터는 메모리 세그먼트를 관리하며, 포인터 및 인덱스 레지스터는 주소를 계산하고, 플래그 레지스터는 연산 상태를 기록한다.
이러한 레지스터들의 조합을 효과적으로 활용하면 8086 프로세서를 최적화하여 빠르고 안정적인 프로그램을 작성할 수 있다. 현대 프로세서는 8086 기반의 x86 아키텍처를 확장하여 발전하였으며, 이 구조를 이해하는 것은 컴퓨터 아키텍처 및 시스템 프로그래밍을 학습하는 데 중요한 개념이 된다.
4. 참고 문헌
Intel Corporation, Intel 8086 Microprocessor Architecture, Intel Technical Documentation, 1978.
Stallings, W. (2013). Computer Organization and Architecture, Pearson.
Tanenbaum, A. S. (2015). Structured Computer Organization, Prentice Hall.
Mazidi, M. A. (2009). The 8086 Microprocessor: Programming & Interfacing the PC, Pearson.
이러한 레지스터들의 조합을 효과적으로 활용하면 8086 프로세서를 최적화하여 빠르고 안정적인 프로그램을 작성할 수 있다. 현대 프로세서는 8086 기반의 x86 아키텍처를 확장하여 발전하였으며, 이 구조를 이해하는 것은 컴퓨터 아키텍처 및 시스템 프로그래밍을 학습하는 데 중요한 개념이 된다.
4. 참고 문헌
Intel Corporation, Intel 8086 Microprocessor Architecture, Intel Technical Documentation, 1978.
Stallings, W. (2013). Computer Organization and Architecture, Pearson.
Tanenbaum, A. S. (2015). Structured Computer Organization, Prentice Hall.
Mazidi, M. A. (2009). The 8086 Microprocessor: Programming & Interfacing the PC, Pearson.
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