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nm纳米简写更多义项收起更多纳米简写系统命令公制纱支物理单位如果没有为nm命令指出目标文件,则nm假定目标文件是a.out。下面列出该命令的任选项,大部分支持-开头的短格式和-开头的长格式。-A、-o或--print-file-name:在找到的各个符号的名字前加上文件名,而不是在此文件的所有符号前只出现文件名一次。

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基本资料

nm

纳米简写

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纳米简写 系统命令 公制纱支 物理单位

如果没有为nm命令指出目标文件,则nm假定目标文件是a.out。下面列出该命令的任选项,大部分支持-开头的短格式和-开头的长格式。-A、-o或--print-file-name:在找到的各个符号的名字前加上文件名,而不是在此文件的所有符号前只出现文件名一次。

  • 外文名称

linux命令

  linux中,nm用来列出目标文件的符号清单。  下面是nm命令的格式: nm [-a|--debug-syms] [-g|--extern-only] [-B][-C|--demangle] [-D|--dynamic] [-s|--print-armap][-o|--print-file-name] [-n|--numeric-sort][-p|--no-sort] [-r|--reverse-sort] [--size-sort][-u|--undefined-only] [-l|--line-numbers] [--help][--version] [-t radix|--radix=radix][-P|--portability] [-f format|--format=format][--target=bfdname] [objfile...]  如果没有为nm命令指出目标文件,则nm假定目标文件是a.out。下面列出该命令的任选项,大部分支持"-"开头的短格式和"-"开头的长格式。  -A、-o或--print-file-name:在找到的各个符号的名字前加上文件名,而不是在此文件的所有符号前只出现文件名一次。  例如nm libtest.a的输出如下:  CPThread.o:  00000068 T Main__8CPThreadPv  00000038 T Start__8CPThread  00000014 T _._8CPThread  00000000 T __8CPThread  00000000 ? __FRAME_BEGIN__  …………………………………  则nm –A 的输出如下:  libtest.a:CPThread.o:00000068 T Main__8CPThreadPv  libtest.a:CPThread.o:00000038 T Start__8CPThread  libtest.a:CPThread.o:00000014 T _._8CPThread  libtest.a:CPThread.o:00000000 T __8CPThread  libtest.a:CPThread.o:00000000 ? __FRAME_BEGIN__  …………………………………………………………  -a或--debug-syms:显示调试符号。  -B:等同于--format=bsd,用来兼容MIPS的nm。  -C或--demangle:将低级符号名解码(demangle)成用户级名字。这样可以使得C++函数名具有可读性。  -D或--dynamic:显示动态符号。该任选项仅对于动态目标(例如特定类型的共享库)有意义。  -f format:使用format格式输出。format可以选取bsd、sysv或posix,该选项在GNU的nm中有用。默认为bsd。  -g或--extern-only:仅显示外部符号。  -n、-v或--numeric-sort:按符号对应地址的顺序排序,而非按符号名的字符顺序。  -p或--no-sort:按目标文件中遇到的符号顺序显示,不排序。  -P或--portability:使用POSIX.2标准输出格式代替默认的输出格式。等同于使用任选项-f posix。  -s或--print-armap:当列出库中成员的符号时,包含索引。索引的内容包含:哪些模块包含哪些名字的映射。  -r或--reverse-sort:反转排序的顺序(例如,升序变为降序)。  --size-sort:按大小排列符号顺序。该大小是按照一个符号的值与它下一个符号的值进行计算的。  -t radix或--radix=radix:使用radix进制显示符号值。radix只能为"d"表示十进制、"o"表示八进制或"x"表示十六进制。  --target=bfdname:指定一个目标代码的格式,而非使用系统的默认格式。  -u或--undefined-only:仅显示没有定义的符号(那些外部符号)。  -l或--line-numbers:对每个符号,使用调试信息来试图找到文件名和行号。对于已定义的符号,查找符号地址的行号。对于未定义符号,查找指向符号重定位入口的行号。如果可以找到行号信息,显示在符号信息之后。  -V或--version:显示nm的版本号。  --help:显示nm的任选项。  …………………………………………  输出符号类型说明(大写表示全局,小写表示局部)  A  该符号的值是绝对的,在以后的链接过程中,不允许进行改变。这样的符号值,常常出现在中断向量表中,例如用符号来表示各个中断向量函数在中断向量表中的位置。  B  该符号的值出现在非初始化数据段(bss)中。例如,在一个文件中定义全局static int test。则该符号test的类型为B,位于bss section中。其值表示该符号在bss段中的偏移。一般而言,bss段分配于RAM中  C  该符号为common。common symbol是未初始化数据段。该符号没有包含于一个普通section中。只有在链接过程中才进行分配。符号的值表示该符号需要的字节数。例如在一个c文件中,定义int test,并且该符号在别的地方会被引用,则该符号类型即为C。否则其类型为B。  补充:该符号所占的空间并不存在于执行文件中,而在初始化执行环境时分配此空间,但不会清零,可读写。  D  该符号位于初始话数据段中。一般来说,分配到data section中。例如定义全局int baud_table[5] = {9600, 19200, 38400, 57600, 115200},则会分配于初始化数据段中。  补充:该符号所占用的空间存在于执行文件中,在初始化执行环境时分配,并复制数据到此空间,可读写。  G  该符号也位于初始化数据段中。主要用于small object提高访问small data object的一种方式。  I  该符号是对另一个符号的间接引用。  N  该符号是一个debugging符号。  R  该符号位于只读数据区。例如定义全局const int test[] = {123, 123};则test就是一个只读数据区的符号。注意在cygwin下如果使用gcc直接编译成MZ格式时,源文件中的test对应_test,并且其符号类型为D,即初始化数据段中。但是如果使用m6812-elf-gcc这样的交叉编译工具,源文件中的test对应目标文件的test,即没有添加下划线,并且其符号类型为R。一般而言,位于rodata section。值得注意的是,如果在一个函数中定义const char *test = "abc", const char test_int = 3。使用nm都不会得到符号信息,但是字符串"abc"分配于只读存储器中,test在rodata section中,大小为4。  补充:此符号所占用的空间存在于执行文件中,是否使用副本空间并不确定。只读。  S  符号位于非初始化数据区,用于small object。  T  该符号位于代码区text section。  U  该符号在当前文件中是未定义的,即该符号的定义在别的文件中。例如,当前文件调用另一个文件中定义的函数,在这个被调用的函数在当前就是未定义的;但是在定义它的文件中类型是T。但是对于全局变量来说,在定义它的文件中,其符号类型为C,在使用它的文件中,其类型为U。  V  该符号是一个weak object。  W  The symbol is a weak symbol that has not been specifically tagged as a weak object symbol.  -  该符号是a.out格式文件中的stabs symbol。  ?  该符号类型没有定义

计量单位

纳米

  1nm=10*(-9)m,符号为nm。1纳米=1毫微米(既十亿分之一米),约为10个原子的长度。假设一根头发的直径为0.05毫米,把它径向平均剖成5万根,每根的厚度即约为1纳米。  纳米技术的含义-1  纳米技术与微电子技术的主要区别是:纳米技术研究的是以控制单个原子、分子来实现设备特定的功能,是利用电子的波动性来工作的;而微电子技术则主要通过控制电子群体来实现其功能,是利用电子的粒子性来工作的。人们研究和开发纳米技术的目的,就是要实现对整个微观世界的有效控制。  1993年,国际纳米科技指导委员会将纳米技术划分为纳米电子学、纳米物理学、纳米化学、纳米生物学、纳米加工学和纳米计量学等6个分支学科。其中,纳米物理学和纳米化学是纳米技术的理论基础,而纳米电子学是纳米技术最重要的内容。  纳米技术的含义-2  纳米技术(纳米科技nanotechnology)  纳米技术其实就是一种用单个原子、分子制造物质的技术。  从迄今为止的研究状况看,关于纳米技术分为三种概念。第一种,是1986年美国科学家德雷克斯勒博士在《创造的机器》一书中提出的分子纳米技术。根据这一概念,可以使组合分子的机器实用化,从而可以任意组合所有种类的分子,可以制造出任何种类的分子结构。这种概念的纳米技术未取得重大进展。  第二种概念把纳米技术定位为微加工技术的极限。也就是通过纳米精度的"加工"来人工形成纳米大小的结构的技术。这种纳米级的加工技术,也使半导体微型化即将达到极限。现有技术即便发展下去,从理论上讲终将会达到限度。这是因为,如果把电路的线幅变小,将使构成电路的绝缘膜的为得极薄,这样将破坏绝缘效果。此外,还有发热和晃动等问题。为了解决这些问题,研究人员正在研究新型的纳米技术。  第三种概念是从生物的角度出发而提出的。本来,生物在细胞和生物膜内就存在纳米级的结构。  所谓纳米技术,是指在0.1~100纳米的尺度里,研究电子、原子和分子内的运动规律和特性的一项崭新技术。科学家们在研究物质构成的过程中,发现在纳米尺度下隔离出来的几个、几十个可数原子或分子,显著地表现出许多新的特性,而利用这些特性制造具有特定功能设备的技术,就称为纳米技术。  纳米技术是一门交叉性很强的综合学科,研究的内容涉及现代科技的广阔领域。  纳米科技已经包括纳米生物学、纳米电子学、纳米材料学、纳米机械学、纳米化学等学科。从包括微电子等在内的微米科技到纳米科技,人类正越来越向微观世界深入,人们认识、改造微观世界的水平提高到前所未有的高度。我国著名科学家钱学森也曾指出,纳米左右和纳米以下的结构是下一阶段科技发展的一个重点,会是一次技术革命,从而将引起21世纪又一次产业革命。  虽然距离应用阶段还有较长的距离要走,但是由于纳米科技所孕育的极为广阔的应用前景,美国、日本、英国等发达国家都对纳米科技给予高度重视,纷纷制定研究计划,进行相关研究  纳米电子器件的特点  以纳米技术制造的电子器件,其性能大大优于传统的电子器件:  .工作速度快,纳米电子器件的工作速度是硅器件的1000倍,因而可使产品性能大幅度提高。功耗低,纳米电子器件的功耗仅为硅器件的1/1000。信息存储量大,在一张不足巴掌大的5英寸光盘上,至少可以存储30个北京图书馆的全部藏书。体积小、重量轻,可使各类电子产品体积和重量大为减小。

耐磨

  这种是在钢铁行业的叫法:耐磨  如NM360(耐磨三六零)

海运

  nautical mile 海里(1nm=1.852km)

牛米

  严格的说,扭矩是力对物体作用的一种形式,它使物体产生转动,其作用大小等于作用力和力臂(作用力到转动中心的距离)的乘积。所以扭矩的单位是力的单位和距离的单位的乘积,即牛顿*米,简称牛米。  牛米扭矩就是汽车产生的力矩。

无损音乐

  1.Nm【无损音乐】  Nondestructive music无损音乐英文缩写。  无损压缩格式有APE、FLAC、WavPack、LPAC、WMALossless、AppleLossless、Tak、La、OptimFROG、Shorten,而常见的、主流的无损压缩格式只有APE、FLAC。

公制纱支

  2.Nm【公制纱支】  【公制纱支】的意思。纺织品经纬纱粗细的单位统称;单位为s。  另外英制纱支为:Ne。

地区简称

  内蒙古的英文简称:NM  内蒙古(nèi měng gǔ)自治区位于中华人民共和国的北部边疆,由东北向西南斜伸,呈狭长形。经纬度东起东经126°04′,西至东经97°12′,横跨经度28°52′,东西直线距离2400多公里;南起北纬37°24′,北至北纬53°23′,纵占纬度15°59′,直线距离1700公里;全区总面积118.3万平方公里,占中国土地面积的12.3%,是中国第三大省区。东、南、西依次与黑龙江、吉林、辽宁、河北、山西、陕西、宁夏和甘肃8省区毗邻,跨越三北(东北、华北、西北),靠近京津;北部同蒙古国和俄罗斯联邦接壤,国境线长4200公里。  全区地势较高,平均海拔高度1000米左右,基本上是一个高原型的地貌区。在世界自然区划中,属于著名的亚洲中部蒙古高原的东南部及其周沿地带,统称内蒙古高原,是中国四大高原中的第二大高原。在内部结构上又有明显差异,其中高原约占总面积的53.4%,山地占20.9%,丘陵占16.4%,平原与滩川地占8.5%,河流、湖泊、水库等水面面积占0.8%。

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