本实验是在我们基本上掌握DSP中断机制的基础上,进一步学习如何在DSP内部实现定时器的正确操作以及定时器中断服务程序的编写。
括号的内容我们给真假就行, 对应到高级语言中 则是 true (真) 和 false(假)
Don't let dream just be your dream。别让梦想只停留在梦里。
变量:是计算机内存中一个已命名的数据存储位置。在程序中使用变量名,实际上是引用储存在该位置的数据。
我们可能认为先计算num/2,接着计算5*(1 + num++),但是编译器可能先计算第二项,递增num,然后再计算num/2时结果可能偏大。
在GPIO的实验中,我们首先编写汇编程序操作寄存器点亮LED,奈何汇编语言可读性和可移植性太差,所以编写启动代码,设置栈顶指针SP,然后调用C语言中的main函数,转入C语言的世界,由C语言访问控制寄存器,点亮LED,程序的可读性和可移植性大大提高,那么,我们可曾想过,在汇编语言中是如何来调用C语言入口函数main呢?
本次实验内容:通过CE修改器遍历出控制太阳花吐出阳光的时间变量,太阳花吐出阳光是由一个定时器控制的,首先我们找到第一个太阳花的基址与偏移,然后找出第二个太阳花的动态地址,并通过公式计算得到太阳花结构长度的相对偏移,最后我们通过C语言编程实现,遍历并修改所有图中的太阳花吐出阳光的时间,最终实现全图吐阳光。
在使用C语言操作寄存器前,仍需要先分析《开发板原理图》和《参考手册》,从而得知需要操作哪些外设寄存器,假设读者已经了解需要操作哪些外设寄存器。
分析:本题知识点为 字符与字符串+数组名与指针的区别+常量指针的特点,字符串由字符构成,并且会多出一个结束字符 '\0';数组中存储的数据位于 栈 区,是可读可写的,而常量指针所指向的数据位于 常量区,只可被读取;同时因为 常量区 中相同的数据只会存在一份,因此不同的常量指针指向的对象为同一个
2、指向数组元素的指针 支持 递增 递减 运算。(实质上所有指针都支持递增递减 运算 ,但只有在数组中使用才是有意义的)
力扣(LeetCode)定期刷题,每期10道题,业务繁重的同志可以看看我分享的思路,不是最高效解决方案,只求互相提升。
运行程序时,程序的代码(执行该程序中不同任务的机器语言指令)和数据(该程序使用的信息)也要使用一些内存。
按照指令和数据是否统一编址,可以将计算机分成冯·诺伊曼体系结构和哈弗结构、 (1)冯·诺伊曼体系结构中,程序指令和数据连续存储,也就是指令和数据统一编址,这样程序指令和数据不能同时和处理器通信。 (2)哈佛体系结构的主要特点是把指令和数据分开进行存储,也就是说有程序存储器和数据存储器分别编址。很多嵌入式处理器采用这种体系结构,如DSP和8051单片机。近来, 出现了具有单一主要存储器、同时有分离的指令高速缓存和数据高速缓存的计算机,这种体系结构也被称为哈佛体系结构。
关注我们 大家在学习C语言过程中,可能会见到过一些这样的题,就是表达式短路,表达式短路主要体现在C语言中逻辑运算符&&和||。今天将对表达式短路的做逆向分析,来深入理解它。
本书是iOS程序员入门的必读书籍,它讲述了在iOS开发中(Objective-C语言)可以遵循的规范和一些开发技巧。
本系列文章将会以通俗易懂的对话方式进行教学,对话中将涵盖了新手在学习中的一般问题。此系列将会持续更新,包括别的语言以及实战都将使用对话的方式进行教学,基础编程语言教学适用于零基础小白,之后实战课程也将会逐步更新。
大家在学习C语言过程中,可能会见到过一些这样的题,就是表达式短路,表达式短路主要体现在C语言中逻辑运算符&&和||。今天将对表达式短路的做逆向分析,来深入理解它。 首先利用表达式短路,我们可以写一个很
有些自己遇到的,有一些是通过群友的提问应发的,问题本身的价值可能并不高,但其背后的原因才是我们应该学习的,下面我们来看看。
(1)UCOSII移植到不同的处理器上,所谓的移植就是将一个实时的内核能在其他的微处理器或者微控制器上运行。
——老子
线性表是最基本、最简单、也是最常用的一种数据结构。线性表中数据元素之间的关系是一对一的关系,即除了第一个和最后一个数据元素之外,其它数据元素都是首尾相接的。线性表的逻辑结构简单,便于实现和操作。因此,线性表这种数据结构在实际应用中是广泛采用的一种数据结构。而且线性表的顺序存储是指用一组地址连续的存储单元依次存储线性表中的各个元素。由于博主是先学习的C语言,而线性表的顺序存储结构可借助于C语言的一维数组来实现,而一维数组的下标与元素在线性表中的序号相对应。
(4) 掌握通过memory/register/watch/variable 窗口分析判断结果。
圆括号【()】、下标运算符【[]】、分量运算符的指向结构体成员运算符【->】、结构体成员运算符【.】
前面的两种开发方式,适用于任何一款芯片,但需要仔细阅读《参考手册》找到对应寄存器,然后用指针变量指向寄存器。
疫情虽在,爱心不断。看到各地在为武汉支援,我便相信武汉能挺过来的,毕竟,武汉是个英雄城市。
一、线性结构的顺序表基本操作 实验目的 1.学会定义单链表的结点类型、线性表的顺序存储类型,实现C程序的基本结构,对线性表的一些基本操作和具体的函数定义。 2.掌握顺序表的基本操作,实现顺序表的插入、删除、查找以及求并集等运算。 3.掌握对多函数程序的输入、编辑、调试和运行过程。 实验要求 1.预习C语言中结构体的定义与基本操作方法。 2.对顺序表的每个基本操作用单独的函数实现。 3.编写完整程序完成下面的实验内容并上机运行。 实验内容 1.编写程序实现顺序表的下列基本操作: (1)初始化顺序表La。 (2)将La置为空表。 (3)销毁La。 (4)在La中插入一个新的元素。 (5)删除La中的某一元素。 (6)在La中查找某元素,若找到,则返回它在La中第一次出现的位置,否则返回0。 (7)打印输出La中的元素值。 2.(选做)编写程序完成下面的操作: (1)构造两个顺序线性表La和Lb,其元素都按值非递减顺序排列。 (2)实现归并La和Lb得到新的顺序表Lc,Lc的元素也按值非递减顺序排列。 (3)假设两个顺序线性表La和Lb分别表示两个集合A和B,利用union_Sq操作实现A=A∪B。 二、单链表基本操作(选做) 实验目的 1. 学会定义单链表的结点类型、线性表的链式存储类型,实现对单链表的一些基本操作和具体的函数定义,了解并掌握单链表的类定义以及成员函数的定义与调用。 2. 掌握单链表基本操作及两个有序表归并、单链表逆置等操作的实现。 实验要求 1.预习C语言中结构体的定义与基本操作方法。 2.对单链表的每个基本操作用单独的函数实现。 3.编写完整程序完成下面的实验内容并上机运行。 实验内容 1.编写程序完成单链表的下列基本操作: (1)初始化单链表La。 (2)在La中插入一个新结点。 (3)删除La中的某一个结点。 (4)在La中查找某结点并返回其位置。 (5)打印输出La中的结点元素值。 2.构造一个单链表L,其头结点指针为head,编写程序实现将L逆置。(即最后一个结点变成第一个结点,原来倒数第二个结点变成第二个结点,如此等等。)
指针对于C来说太重要。然而,想要全面理解指针,除了要对C语言有熟练的掌握外,还要有计算机硬件以及操作系统等方方面面的基本知识。所以本文尽可能的通过一篇文章完全讲解指针。
这不是我第一次写关于C指针的文章了,只是因为指针对于C来说太重要,而且随着自己编程经历越多,对指针的理解越多,因此有了本文。然而,想要全面理解指针,除了要对C语言有熟练的掌握外,还要有计算机硬件以及操作系统等方方面面的基本知识。所以我想通过一篇文章来尽可能的讲解指针,以对得起这个文章的标题吧。
该文讲述了如何使用快速排序算法对一组数据进行排序。快速排序是一种高效的排序算法,它通过不断地挑出数组中的元素进行比较和交换,从而达到排序的目的。该文详细讲解了快速排序的实现过程,包括如何选取基准值、如何比较元素大小、如何交换元素位置等。同时,该文还提供了C语言代码实现,使读者能够更好地理解和掌握快速排序算法。
最近重新看了以前写的一些代码,总是感觉还不够简单,也有朋友向我反映沙漏的代码可以改进,经过我突破九九八十一道关卡,终于弄出来了沙漏的最终版本,仅用十八行代码,在这里向大家公布啦。(附:朋友更新的小鱼航程代码)
1. `#include <REGX52.H>` - 包含针对AT89C52(一种8051系列微控制器)的寄存器定义和特殊功能寄存器(SFR)的头文件。
兜兜转转,一晃年关将至。时间证明了一个道理,学啥忘啥,学的越快忘得越快,还不如踏踏实实写点笔记心得来的实在。
在C语言中,for语句和数组密切相关。为了帮助读者理解稍后for语句要用到的数组,这里先简要地介绍什么是数组。
植物大战僵尸这款游戏可以说是很多90后的回忆了,基本上只要是90后或多或少的都接触过,而玩游戏与制作辅助是两个概念,今天我将给大家分享一些游戏辅助方面的制作技巧,之所以使用植物大战僵尸这款游戏是因为游戏简单容易分析,且不需要考虑驱动保护版权等相应的问题,这里我会把我的分析思路分享出来,来供大家参考。
1. 用一个自定义的分割方法split()选取用来作分割的元素(也称为partition主元),最简单的分割方法是选定待排范围的第一个数为partition主元,一趟快排完成后,主元e是数组arr中第i个元素,主元e左边的元素都不大于e,主元e右边的元素都大于e; 2. 使用两个跟踪变量(forward和backward),递归地对从i到backward采用快速排序方法quickSort(),并递归地对从forward到i采用快速排序方法quickSort(); 3. backward从后向前递减,forward从前向后递增。forward从前往后扫,当出现第一个比主元大的数,将该数放进arr[i]; backward从后向前扫,当出现第一个比主元小的数时,将该数放进arr[i]. 当forward与backward相等时,停止...
OC语言使用引用计数来管理内存,每一个对象都有一个可以递增递减的计数器,如果引用这个对象,那么这个对象的引用计数递增,如果不用了,那么这个对象引用计数递减,直到引用计数为0,这个对象就可以销毁了。
在学本节之前,请先复习 小朋友学C语言(17):二进制 一、二进制转换为十进制的C语言代码 #include <stdio.h> #include <string.h> int binary2decimal(char str[]) { int sum = 0; int j = 1; int pos = strlen(str) - 1; for(; pos >= 0; pos--) { sum += (str[pos] - '0') * j;
一 前言 阿尔法实验室研究人员通过结合POC对整个漏洞原理流程还有漏洞细节做了进一步更详细的技术分析。 在本文中将详细分析POC中每个环节的关键点和漏洞的所有细节,包括漏洞形成的原因、漏洞攻击思路和方
C语言中可以单独操控变量中的位,例如:通常向硬件设备发送一两个字节来操控这些设备,每个位(bit)都有特定的含义,另外,与文件相关的操作信息经常被存储,通过特定的位表明特定的项。许多的压缩和加密操作都是直接除理单独的位。
1.Redis是一个开源的使用ANSI C语言编写、支持网络、可基于内存亦可持久化的日志型、Key-Value数据库,并提供多种语言的API。
SystemVerilog是一种硬件描述和验证语言(HDVL),它基于IEEE1364-2001 Verilog硬件描述语言(HDL),并对其进行了扩展,包括扩充了C语言数据类型、结构、压缩和非压缩数组、 接口、断言等等,这些都使得SystemVerilog在一个更高的抽象层次上提高了设计建模的能力。SystemVerilog由Accellera开发,它主要定位在芯片的实现和验证流程上,并为系统级的设计流程提供了强大的连接能力。下面我们从几个方面对SystemVerilog所作的增强进行简要的介绍,期望能够通过这个介绍使大家对SystemVerilog有一个概括性的了解。
这次接着更新《c++ primer》 这本书的读书笔记,上一篇博文更新到了书中的第三章,本次将记录书中的第四章——表达式
还有一点:C语言中的一切函数调用中,实参传递给形参的机理都是“按值传递(pass by value)”,如果我们要在函数中修改被传递过来的对象,就必须通过这个对象的指针来完成。
在C/C++中,左值(lvalue)和右值(rvalue)是用于规定表达式(expression)的性质。C++中表达式要不然是左值,要不然是右值。
这段时间我会把蓝桥杯官网上的所有非VIP题目都发布一遍,让大家方便去搜索,所有题目都会有几种语言的写法,帮助大家提供一个思路,当然,思路只是思路,千万别只看着答案就认为会了啊,这个方法基本上很难让你成长,成长是在思考的过程中找寻到自己的那个解题思路,并且首先肯定要依靠于题海战术来让自己的解题思维进行一定量的训练,如果没有这个量变到质变的过程你会发现对于相对需要思考的题目你解决的速度就会非常慢,这个思维过程甚至没有纸笔的绘制你根本无法在大脑中勾勒出来,所以我们前期学习的时候是学习别人的思路通过自己的方式转换思维变成自己的模式,说着听绕口,但是就是靠量来堆叠思维方式,刷题方案自主定义的话肯定就是从非常简单的开始,稍微对数据结构有一定的理解,暴力、二分法等等,一步步的成长,数据结构很多,一般也就几种啊,线性表、树、图、再就是其它了。顺序表与链表也就是线性表,当然栈,队列还有串都是属于线性表的,这个我就不在这里一一细分了,相对来说都要慢慢来一个个搞定的。蓝桥杯中对于大专来说相对是比较友好的,例如三分枚举、离散化,图,复杂数据结构还有统计都是不考的,我们找简单题刷个一两百,然后再进行中等题目的训练,当我们掌握深度搜索与广度搜索后再往动态规划上靠一靠,慢慢的就会掌握各种规律,有了规律就能大胆的长一些难度比较高的题目了,再次说明,刷题一定要循序渐进,千万别想着直接就能解决难题,那只是对自己进行劝退处理。加油,平常心,一步步前进。
—R.J.帕拉西奥《奇迹男孩》
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