在第六集《恶牛从善》中,细心人会发现多了一个“新角色”—呱呱。这个可爱的小萌物被设计为鹿王家族的后代,因为只喜欢吃东南西北四种瓜,所以就叫作呱呱。在《敦煌传奇》中,呱呱还有一个身份就是“敦煌宝贝”。这个鹿王家族中最小的精灵,有着一副乐于助人的侠义心肠,在片中它是善良勇敢快乐的化身。
我心有魔障,成不了佛,也渡不了人。幸好遇见你,红尘苦海,陪我渡劫渡厄。
2.有一个年轻人半夜回家,想抄一段近路,没想到掉进一处新挖好的坟穴里。过了一会,一个醉汉摇摇晃晃闯进坟场,听到坟穴下面有人呼叫:“我在这里快要冻僵了。”醉汉:“我说呢!你把盖在身上的土踢开了,能不冻僵吗?”
以上三点要领是我们在做英语面试自我介绍的时候要记住的,如果你是面试官的时候,听到应聘者用上这些面试英语的要领,相信你也会非常满意。
我说的都以我玩的自汉化版本为主,和完全汉化可能有出入,如果有小伙伴可以分享给我那就最好XD
1.DSP 技术 DSP 技术用通用 DSP 处理器或基于 DSP 核专用器件来实现数字~处理方法技术完成相关任务。 应用:通信系统-如移动通信设备。MODEM:xDSL x 数字用户线,VOIP(Voice Of the Internet 应用 Protocol, IP 电话)HFC,软件无线电数码相机,DTS(Digital Theater System),数字影院 系统,DVD 双解码。控制应用-汽车电子仪器仪表。军事-GPS(单兵装备)巡航导弹 灵巧炸弹 2. 体系结构 ①哈佛结构和改进的哈佛结构②流水技术③硬件乘法器和乘加指令 MAC ④独立的直接存储器访问 (DMA) 总线及其控制器 ⑤数据地址发生器 (DAG) (ARAU0、 ARAU ARAU1) AR0~AR7⑥丰富的外设(Peripherals)⑦定点 DSP 处理器与浮点 DSP 处理器 选择原则:数据格式,数据宽度,速度,存储器的安排,容易开发,支持多处理器,功耗与 选择原则 电源管理,成本。 3. FFT 运算的工程特点 运算的工程特点: 原位运算:当数据输入到存储器中以后,每一级运算的结果仍然存储在同一位置,直到最后输 原位运算 出,无需存储中间计算结果。-可节省大量存储单元,降低设备成本,便于硬件实现。 倒序: 基-2 时间抽取 FFT 算法的输入序列为正常顺序,为了使输出的计算结果也按正常 位倒序 顺序排列,在计算之前需要把输入序列重新排列成 FFT 原位运算所要求的倒序数据。 蝶形运算中两个节点的距离为 N/2。 蝶形 4. 实序列 FFT 算法的高效实现途径 算法的高效实现途径:利用 N 点复序列 FFT 算法实现两个 2N 点实序列 FFT; 或利用 N 点复序列 FFT 算法计算一个 2N 点实序列的 FFT。 二、硬件结构及特点 1.TMS320C54x 主要优点: TMS320C54x 围绕 1 组程序总线 组地址总线建立改进的哈佛结构,使得性能和多 功能性都得以提高 具有高度并行性和专用硬件逻辑的 CPU 设计,大大提高了芯片的性能。 效率很高的指令集,更适于快速算法的实现和高级语言程序的优化。 模块化结构的设计,使派生器件得到了更快的发展 先进的 IC 制造工艺,提高了芯片性能,降低了功耗 采用先进的静态设计技术,使芯片具有更低功耗,更强的应用能力。 基本组成:中央处理器 CPU-内部总线控制-特殊功能寄存器-数据存储器 RAM-程序存储器 ROM 基本组成 I/O 接口扩展功能-串行口-主机通信接口 HPI-定时器-中断系统. 2.TMS320C54x 内部总线 位的总线为核心建立起来的,包括 包括: TMS320C54x 内部总线结构 包括 程序总线 PB。 (传送从程序存储器来的指令代码和立即数);3 组数据总线 CB、DB、EB(连接 各种部件,如 CPU,数据或程序地址产生逻辑 ,片内外设和数据存储器);4 组地址总线 PAB、 CAB、DAB、EAB(传送执行指令所需要的地址) 3.ALU 对输入数据的预处理 ALU 对输入数据的预处理——符号控制 sgn ctr 16 位的数据存储器操作数通过数据总线 DB 或 CB 输入时, 将采用以下两种方式对其进行预 ALU 处理:①当存储器操作数在输入端的低 16 位时: 若 SXM=0,则高 24 位(bit39~bit16)用 0 填充 若 SXM=1,则高 24 位(bit39~bit16)进行符号位扩展 ②当存储器操作数在输入端的高 16 位时: 若 SXM=0,则 bit39~bit32 以及 bit15~bit0 位用 0 填充 若 SXM=1,则 bit39~bit32 扩展为符号而 bit15~bit0 位用 0 填充 其中:SXM 是 CPU 状态寄存器 ST1 中的 bit8——符号扩展控制位 4.CPU 状态寄存器 ST1 中的 ASM 位段称为-累加器移位方式。重庆时时彩网上投注: CPU 5. 指数编码器 指数编码器的作用、基本应用方法 C54xDSP 具有指数编码器,在此基础上可使用 EXP 和 NORM 这两条指令对累加器中的数值进行归一化处理。 例:若(ACCA)=FFFFFFFF01h,则执行以下两条指令后, (ACCA)=(FF80080000h) 。 EXP A NORM A 可以在单周期内执行 EXP 指令,救出累加器中数值的指数值。该指数值的范围为 8-31、以二 进制补码的形式存入 T 寄存器中。当累加器中的值超过 32 位时,指数值为负。 6.微计算机/微控制器模式 微计算机/ 微计算机 微控制器模式的区别及控制位;重复映射位的控制作用; 微处理器模式时,其片内 ROM 将被禁用;微计算机模式,片内 ROM 使能。ROM 映射控制:DROM 位的作用:若状态位 DROM=0,则表示片内 ROM 仅被映射到程序空间 若 OVM=0,则对 ALU 的运算结果不进行任何调整,直接送入累加器 若 OVM=1,则根据溢出方向对运算结果进行调整: ?正向溢出时,将 32 位最大正值 00 7FFF FFFF 装入累加器 ?负向溢出时,将 32 位最小负值 FF 8000 0000 装入累加器 7.累加器 A 和 B 之间的唯一区别 之间的唯一区别是: 累加器 累加器 A 的 bit32-bit16(17 位)可作为乘法器的输入,而累加器 B 则不能。 8.桶形移位器:移位范围、移位位数的三种表示方式 .桶形移位器: 移位位数 用二进制补码表示,正值表示左移,负值表示右移。按照指令类型,移位位数可 以由立即数、ASM 值、暂存器 T 的低 6 位这三种形式来指定: 立即数、 立即数 立即数:一个 4 位或 5 位的二进制数,取值范围为-16~15 ASM 值:累加器移位方式位 ASM 是状态寄存器 ST1 中的 bit4-bit0 5 位)ASM 指定一个从-16~ ( , +15 的移位位数; 暂存器 T 的低 6 位:取值范围-16~+31 9.比较、选择和存储单元 CSSU 是一个特殊用途的硬件电路,专门用来完成 Viterbi 算法中的 比较、 比较 加法/比较/选择操作(ACS) 。 11.TMS320C54x 的存储空间(ABC) TMS320C54x 的存储空间(ABC) A.程序空间及其扩展 程序空间及其扩展:为访问扩展程序空间而专门增设的硬件称为 XPC;程序空间与存储器 程序空间及其扩展 的关系 由 3 个可独立选择的存储空间构成,在任何一个存储空间内:RAM、ROM、EPROM、EEPROM、或 存储器映像外围设备都可以驻留在片内或片外。 若 OVLY=0,程序空间 0000h-3FFFh 的 16K 地址范围全部定义为外部程序存储空间,即程序存 储空间不使用片内 RAM,此时片内 RAM 只作为数据存储器使用。 若 OVLY=1,程序空间从 0000h-3FFFh 的 16K 范围中:除第 0 页 0000h-007Fh 的 128 个字被保 留(程序无法占用)外,其余(16K-128)words(地址 0080h-3FFFh)分配给片内 DARAM; B.数据空间 数据空间: 数据空间 对于片内存储器而言:内部 RAM 通常被映射到数据存储空间,也可以映射到程序存储空间;内 部 ROM 可以被激活并被映射到程序存储空间,且内部 ROM 的一部分也可以被映射到数据空间。 程序存储空间 实现分页扩展,这些 DSP 芯片增加了一个额外的存储器映像寄存器——程序计 数器扩展寄存器 XPC、以及 6 条寻址扩展程序空间的指令。 若 MP/MC - =0,微型计算机模式 微型计算机模式;程序空间中地址从 4000h-EFFFh 的 44K 范围分配给外 微型计算机模式 部存储器,F000h-FFFFh 的 4K 范围分配给片内 ROM。即:在微计算机模式下,允许在程序 空间中使用片内 ROM。 若 MP/MC -=1,微处理器模式 微处理器模式;程序空间中从 4000-FFFFh 的 48K 范围全部定义为外部存储 微处理器模式 器。即:在微处理模式下,不允许在程序空间中使用片内 ROM;或者说此时片内 ROM 被禁 用。 数据存储器可驻留在片内或片外。对某些型号的 C54x 器件,可将片内 ROM 的一部分映射到数 据存储空间。即:这部分片内 ROM 既可映射到数据空间(通过 DROM 位) ,也可映射到程序空间 (通过 MP/MC -位)——从而允许指令将这部分 ROM 区域作为驻留在数据空间的数据 ROM 来访 问。除了含有 SARAM 和 DARAM 外,还可通过软件将片内 ROM 映射到数据存储空间——用户可通 过设置 PMST 寄存器中的 DROM 位,将片内 ROM 的一部分映射到数据空间: ?若 DROM=0,片内 ROM 不映射到数据空间 ?若 DROM=1,部分片内 ROM 被映射到数据空间,并且当 MP/MC -=0(微计算机模式,允许片内 ROM 映射到程序空间)时,片内 ROM 同时映射到数据空间和程序空间。 存储器映射寄存器 MMR 范围:前 80H 个单元(数据页 0)包含 CPU 寄存器和片内外设寄存器, 这些寄存器全部映射到数据存储空间,故称存储器映射寄存器 MMR 等待状态发生器(由软件等待状态寄存器 SWWSR 控制) C.I/O 外部扩展空间 12.复位过程 复位过程中即处于复位状态时,系统将执行以下动作: 复位过程 中断向量指针 IPTR 被设为 1FFh 复位:PC ← FF80h 13. 中断:硬件中断、软件中断(指令) 中断: 、中断向量映射位置的控制; 中断向量地址生成 由 IPTR 的内容与左移 2 位后的中断向量序号(0-31bits)拼接而成。 IPTR:9 位,指向中断向量所在的 中断向量地址重映射通过把 IPTR 加载为除 IFFh 以外的其它值, 可将中断向量映射到程序空间 的其它地址。 14.零开销循环 零开销循环:RC、BRC 寄存器的作用 14.零开销循环 BRC: .BRC:块重复计数器 15.C54x 有 4 种低功耗工作方式 低功耗工作方式: ?IDLE1?IDLE2?IDLE3?保持模式 C54x IDLE1 模式 ?特点:除系统时钟外,CPU 其它所有活动全部停止。由于系统时钟仍然加到片内 外设,所以外围电路继续运行;因此,诸如串行口和定时器之类的外设可将 CPU 从这种模式中 唤醒。此外, CLKOUT 引脚保持有效。 IDLE2 模式 ?特点:CPU 和片上外设停止工作,系统功耗明显降低。片上外设由于停止工作, 因此它们无法产生中断将系统从 IDLE2 模式中唤醒。 IDLE3 模式 ?特点:与 IDLE2 类似,但 PLL(锁相环电路)也停止工作,进一步降低功耗。 保持模式 ?特点:在保持模式下,外部地址、数据和控制线处于高阻态;并可根据 HM 位的值 来控制 CPU 停止或运行: 16. 外部总线接口 作用:用于访问片外存储器和 I/O 端口 组成:数据总线,地址总线,一组控制信号 外部总线的优先级:对外部数据访问的优先级高于对外部程序存储器的访问:CPU 只有在完成 数据访问之后,才会开始读取外部程序存储器的操作。 C54x 系列芯片中有两个硬件单元 两个硬件单元用来控制外部总线: 两个硬件单元 ?等待状态发生器(由软件等待状态寄存器 SWWSR 控制) ?分区转换逻辑单元(由分区转换控制寄存器 BSCR 控制) 17.系统控制:C54x 系列 DSP 具有 6 级深度的指令流水线结构。流水线的各级彼此独立,允许 系统控制: 系统控制 指令重叠执行。 流水线各级的功能: 流水线各级的功能: ①程序预取:把即将要读取的下一条指令的地址(即 PC 的内容),加载到 程序地址总线 PAB。 ②程序取:从程序总线 个指令字并送入指令寄存器 IR。至 此完成一个取指操作序列(由①、 ②两个阶段构成),表明完整的取指操作被分解成了两个子 操作。 ③译码:IR 中的内容被译码,以决定存储器访问操作的类型、并决定数据地址发生器 DAGEN 和 CPU 的控制序列 ④寻址操作数:DAGEN 把数据 1 的读地址输出到数据-地址总线 D 即 DAB;如果有第 2 操作数,则数据 2 的读地址被加载到数据-地址总线 C 即 CAB;在此阶段, 辅助寄存器(用于间接寻址模式)和堆栈指针 SP 也被更新。 ⑤读数:从数据总线 DB、CB 读出 指令所需的数据。 ⑥执行:完成指令要求的动作。如果需要写操作数,则通过数据写总线 EB 写入数据,完成操作数写操作序列。 以 B、BD 两条指令为例介绍流水线操作 B:分支转移指令,无延迟 BD:延迟转移指令 18. C54x 对外部程序空间寻址时,等待状态发生器逻辑框图 程序存储器地址生成逻辑 PAGEN PAGEN 由 5 个寄存器组成 ? 程序计数器 PC ? 重复寄存器组: 重复计数器 RC 块重复计数器 BRC 块重复起始地址寄存器 RSA 块重复结 束地址寄存器 REA 三、寻址方式指令系统 1.绝对寻址 绝对寻址操作数地址在指令中 1.绝对寻址 即指令中包含了操作数的实地址(绝对地址) ,这个 16 位地址可以是地址标号或程序中定义的 符号常数 四种类型?数据存储器地址寻址(dmad 寻址) ?程序存储器地址寻址(pmad 寻址)?端口寻址(PA 四种类型 寻址) ?*(lk) 寻址 对 I/O 空间的访问是通过 PORTW/PORTR 指令实现 2.位倒序寻址 位倒序寻址硬件实现原理 AR0 存放的整数 N 是 FFT 点数的一半,另一个辅助寄存器 ARx 实现原理: 位倒序寻址 实现原理 中的内容为一个数据存储单元的地址。地址更新的方法是把(AR0)按反向进位传递规则加到 ARx 中。 3.循环寻址 需要在存储器中实现一个循环缓冲区 循环寻址 格式“*ARx+0%” ;对循环缓冲区基地址的要求:若循环缓冲区长度为 32,则其基地址必 须是 40H(64)的整数倍。 4.乘法指令数据传送通路 若乘法指令中仅给出一个乘数, 乘法指令数据传送通路: 则另一个乘数默认为 T 寄存器中的 乘法指令数据传送通路 内容;当乘法指令采用单数据存储器操作数寻址方式时,则该操作数经 DB 总线输入;而另一 个乘数除了可以来自立即数以外,还可来自 T 寄存器、程序存储器 、ACCA;乘加指令中源/ 目的操作数地址的规定 输出:在小数模式下,乘法器的输出将左移 1 位。 6. 双操作数间接寻址的类型 7.直接寻址 直接寻址:操作数存放在数据空间, 操作的地址由基地址指针和页内偏移量合成。 两个基准: 直接寻址 。 两个基准 以 DP 为基准的直接寻址;以 SP 为基准的直接寻址 8.单/双操作数地址更新方式 单 双操作数地址更新方式 汇编指令、语句: 汇编指令、语句: 1.以下指令语法中: ST src,Ymem SUB Xmem,dst 若 dst=A,则减数为 B。 2. 不可重复指令 不可重复指令:采用长偏移修正或绝对寻址的指令都不能使用单指令重复,统称为不可重 复指令,共 37 条,其中数据传送指令 5 条,算术运算指令 1 条,逻辑运算指令 4 条,程序控 制指令 27 条。 指令重复功能可用于乘法-累加、块移动等指令,以增加指令的执行速度。在重复指令第一次 指令重复 重复之后,某些多周期指令就会有效地成为单周期指令。 3. 并 行 操 作 指 令 的 形 式 四、软件 1.段是目标文件中的最小单位。所谓“段”,就是通过汇编、链接后,最终将在 DSP 处理器的 存储系统中占据一部分连续空间的一块代码和数据。 段的基本类型——两种:已初始化的段:“已初始化”是指其内容具有确切的含义。已初始化 已初始化 (initialized)的段包括 data 段 (initialized)的段包括 : text 段 . 由汇编器伪指令.sect 产生的自定义段 未初始化的段:未初始化的段是为没有初始化的数据保留存储空间包括 包括.bss 段和由汇编器伪 未初始化的段 包括 指令ct 产生的自定义段。 通过 6 条段汇编伪指令,汇编器能够识别出汇编源程序的各个部分分别属于哪一个段,段汇编 伪指令的作用就是由用户说明汇编源程序中有哪些段、各个段是什么类型。 链接器对段的处理——链接器有两个关于段的主要功能: 链接器把汇编器输出的 COFF 目标文件中的段作为构造块,把输入段(当有多个文件被链接时) 结合在一起产生可执行的 COFF 输出模块。 2. COFF 目标文件 目标文件中总是包括以下 3 个默认的段 个默认的段: .text 段——通常包含可执行的代码.data 段——通常包含已初始化的数据 (有初值) .bss 段——通常是为非初始化的变量保留空间 (只 预留空间,但不赋初值) 3.链接器确定各输出段在存储空间中的实地址(分配) 链接器有两条伪指令支持以上功能: MEMORY 伪指令用于定义目标系统存储器映射(各种存储空间定义) ; SECTIONS 伪指令则定义了各输出段与存储器映射(存储空间)之间的对应分配规则。 链接器把对程序存储器的引用作为 PAGE 0、把对数据存储器的引用作为 PAGE 1。 Page0:数据空间 Page1:程序空间 链接器的主要作用是: ,将一个或多个 COFF 格 链接器的主要作用是 根据链接命令或链接器命令文件(.cmd 文件) 式的目标文件链接起来, 生成存储器映射文件 (.map 文件) 和可执行的输出文件 (.out 文件) 。 4.汇编语言格式 汇编语言格式:助记符不能写在语句的第 1 列;在汇编源程序中,若“*”未出现在某行的 4.汇编语言格式 第 1 列,则该“*”号代表间接寻址;在 DSP C 语言源程序中使用 asm(“”)语句嵌入汇编语 句时,双引号“”中的内容必须以空格开始。 5.常用伪指令 常用伪指令“.align”用于调整 SPC 的值。将段程序计数器(SPC)对准在 1-128 字的边界: 常用伪指令 默认为页边界(128 字) 五、外设 1. 在保持模式下,C54x 允许某个外部设备控制其外部总线.定时器 定时器由两级计数机构组成,两级均为减法计数机构。其中: 定时器 ?第一级:预分频计数模块,由分频系数位段 TDDR 和预分频计数器 PSC 构成;第一级计数模块 是以 CPU 时钟信号作为计数信号源。 ?第二级:定时器的主计数模块,由定时器的周期寄存器 PRD 和定时寄存器 TIM 构成;TIM 实 际上也是一个减法计数器。第二级计数模块以第一级的输出的 borrow 信号作为计数信号源。 定时器工作流程:?启动计数器(TSS 位清 0)之后,TDDR 值加载到 PSC,PSC 开始对系统时钟 进行减法计数; ?当 PSC 计数到 0、再经过一个 CPU 时钟后,将产生借位信号 borrow。Borrow 信号有两个作用: 一是控制 TDDR 的内容重载到 PSC,以便 PSC 再次从预分频初值开始对系统时钟进行减法计数; 二是作为第二级计数模块中 TIM 寄存器的计数信号传递到 TIM。 ?每当 TIM 接收到一个计数信号,其值减 1;当 TIM 的值减到 0 并再经过一个计数周期后,由 TIM 产生一个借位信号 borrow。这个 borrow 信号也有两个作用: 一是在 TRB 位被置位的前提下、控制 PRD 的内容重载到 TIM,以便 TIM 再次从周期初值开 始对计数信号进行减法计数; 二是可以向 CPU 发出定时器中断请求信号 TINT、同时可通过 TOUT 引脚输出。 从以上分析可知定时器的定时(中断)周期 定时器的定时(中断)周期为:CLOCK ×(TDDR+1)×(PRD+1) 3.采样率发生器 3 级分频电路构成,产生数据移位时钟 CLKG 和帧信号 FSG。CLKG 和 FSG 为 采样率发生器由 采样率发生器 多通道缓冲串口的内部信号,这两个信号可编程作为数据接收/发送时钟 CLKR/CLKX 和接收/ 发送帧信号 FSR/FSX。通过编程控制,可选择 CPU 时钟或外部时钟 CLKS 作为采样率发生器的 输入时钟。 帧同步分段——帧结构帧同步信号用来指示串行口一次传输的开始。 跟在帧同步信号后面 的数据流可以分为两相(两个阶段) :第 1 相和第 2 相。 1. 循环寻址算 法:if 0≤index + step<BK: index = index + step. else if index + step≥BK: index = index + step – BK. else if index + step<0: index = index + step + BK. 2.FFT 蝶形运算代码
徐州市人民检察院指控:陈川平利用职务上的便利,直接或者通过其妻非法收受上述单位和个人给予的财物共计折合人民币91万元。陈川平在担任太原钢铁(集团)有限公司兼太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司董事长期间,违规擅自决定并直接指挥子公司太钢进出口(香港)有限公司在境外进行大量期货交易,造成国有资产损失折合人民币9.07亿元。
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所谓生活大概就是一个日子接着一个日子,而日子大概就是一顿美食接着一顿美食。其实每个人也就都有那么一两道拿手菜,与菜的食材无关,与菜的复杂程度无关,只是自己用来解馋就可以了。就算是你不会做菜,也会出去寻找美食,因为美食,才是真正能够温暖你,猪肉是日常生活最主要的一种肉类,它是我们餐桌上出现的最多的。今天小编要给大家分享的是猪身上最“珍贵”的一块肉,卖肉的都是自留,一头猪出1斤。
猪肉作为餐桌上重要的动物性食品之一,因为纤维较为细软,结缔组织较少,肌肉组织中含有较多的肌间脂肪,因此,经过烹调加工后肉味特别鲜美。猪肉的做法也有很多,而主身上每个地方的肉都不同,做法和口感也不同,比如,五花肉适合小炒,里脊适合做成肉丝,猪耳朵和猪头则适合凉吃。上面说的这些猪肉大家经常吃,闭着眼睛都知道它是什么味道,但是今天小编要分享的是猪身上有一块肉是最香的,这块肉商家一般不卖,留给家人吃!一头猪出1斤,可以说是非常有营养的。
这块肉就是靠近猪心的一块肉,它就是横隔肌这块肉的作用,是为了阻断胸腔跟腹腔的组织,让猪在走动的时候,心脏不会晃来晃去,同时也起到了保护心脏的作用,所以说这块肉也就是护心肉,很多人都知道这块肉非常的香,可是因为这块肉非常的稀缺,一头猪身上只有一斤,非常的珍贵,所以叫做“护心肉”,也有人叫它护心纸、护心骨等。如果家庭中用买的煮好的护心肉,可以省略爆炒的环节,腌制的时候也不要放盐了。自己也可以煮,放点大料、花椒、盐煮熟护心肉后再炒,有点回锅肉得意思,味道更好。
这种肉因为有筋膜,吃起来非常有弹性、有嚼头。可以卤制,红烧,爆炒、烧烤、等,很多人对这块肉并不了解,甚至都不知道它的存在,有些人则是以为不能吃,直接把它扔掉,实在是浪费啊。护心肉含有丰富的优质蛋白、矿物质铁,适合所有人群食用。生活原来就是平平淡淡的,每天的一日三餐是家里人团圆的重要时刻,简单的家常菜就可以拉近人与人之间的距离。美食总是在我们不开心的时候给我们安慰,让我们豁然开朗,给我们些许安慰。