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嵌入式開發(fā)常用的C語言工具代碼

作者: 時間:2024-01-30 來源: 收藏

開發(fā)中常用的工具確實很重要。以下是一些利劍級別的工具示例,以及它們的簡要講解。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/202401/455226.htm

循環(huán)隊列(Circular Buffer)

typedef struct {
   int buffer[SIZE];
   int head;
   int tail;
   int count;
} CircularBuffer;
void push(CircularBuffer *cb, int data) {
   if (cb->count < SIZE) {
       cb->buffer[cb->head] = data;
       cb->head = (cb->head + 1) % SIZE;
       cb->count++;
   }
}
int pop(CircularBuffer *cb) {
   if (cb->count > 0) {
       int data = cb->buffer[cb->tail];
       cb->tail = (cb->tail + 1) % SIZE;
       cb->count--;
       return data;
   }
   return -1; // Buffer is empty}

循環(huán)隊列是一種高效的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),適用于緩沖區(qū)和數(shù)據(jù)流應(yīng)用,例如串口通信接收緩沖。

斷言(Assertion)

#define assert(expression) ((void)0)
#ifndef NDEBUG
#undef assert
#define assert(expression) ((expression) ? (void)0 : assert_failed(__FILE__, __LINE__))
#endif

void assert_failed(const char *file, int line) {
   printf("Assertion failed at %s:%dn", file, line);
   // Additional error handling or logging can be added here}

斷言用于在程序中檢查特定條件是否滿足,如果條件為假,會觸發(fā)斷言失敗,并輸出相關(guān)信息

位域反轉(zhuǎn)(Bit Reversal)

unsigned int reverse_bits(unsigned int num) {
   unsigned int numOfBits = sizeof(num) * 8;
   unsigned int reverseNum = 0;
   for (unsigned int i = 0; i < numOfBits; i++) {
       if (num & (1 << i)) {
           reverseNum |= (1 << ((numOfBits - 1) - i));
       }
   }
   return reverseNum;
}

該函數(shù)將給定的無符號整數(shù)的位進(jìn)行反轉(zhuǎn),可以用于某些系統(tǒng)中的位級操作需求。

固定點數(shù)運算(Fixed-Point Arithmetic)

typedef int16_t fixed_t;
#define FIXED_SHIFT 8
#define FLOAT_TO_FIXED(f) ((fixed_t)((f) * (1 << FIXED_SHIFT)))
#define FIXED_TO_FLOAT(f) ((float)(f) / (1 << FIXED_SHIFT))

fixed_t fixed_multiply(fixed_t a, fixed_t b) {
   return (fixed_t)(((int32_t)a * (int32_t)b) >> FIXED_SHIFT);
}

在某些系統(tǒng)中,浮點運算會較慢或不被支持。因此,使用固定點數(shù)運算可以提供一種有效的浮點數(shù)近似解決方案。

字節(jié)序轉(zhuǎn)換(Endianness Conversion)

uint16_t swap_bytes(uint16_t value) { return (value >> 8) | (value << 8); }

用于在大端(Big-Endian)和小端(Little-Endian)字節(jié)序之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換的函數(shù)。

位掩碼(Bit Masks)

#define BIT_MASK(bit) (1 << (bit))

用于創(chuàng)建一個只有指定位被置位的位掩碼,可用于位操作。

計時器計數(shù)(Timer Counting)

#include void setup_timer() {
   // Configure timer settings}
uint16_t read_timer() {
   return TCNT1;
}

在AVR嵌入式系統(tǒng)中,使用計時器(Timer)來實現(xiàn)時間測量和定時任務(wù)。

二進(jìn)制查找(Binary Search)

int binary_search(int arr[], int size, int target) {
   int left = 0, right = size - 1;
   while (left <= right) {
       int mid = left + (right - left) / 2;
       if (arr[mid] == target) {
           return mid;
       } else if (arr[mid] < target) {
           left = mid + 1;
       } else {
           right = mid - 1;
       }
   }
   return -1; // Not found}

用于在已排序的數(shù)組中執(zhí)行二進(jìn)制查找的函數(shù)。

位集合(Bitset)

#includetypedef struct {
   uint32_t bits;
} Bitset;
void set_bit(Bitset *bitset, int bit) {
   bitset->bits |= (1U << bit);
}
int get_bit(Bitset *bitset, int bit) {
   return (bitset->bits >> bit) & 1U;
}

實現(xiàn)簡單的位集合數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),用于管理一組位的狀態(tài)。

這些示例代表了嵌入式開發(fā)中常用的一些利劍級別的工具代碼。它們在嵌入式系統(tǒng)開發(fā)中具有廣泛的應(yīng)用,有助于優(yōu)化性能、節(jié)省資源并提高代碼的可維護(hù)性。



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