《算法图解》第三章读书笔记

3.1 递归

递归通俗来讲就是”自己调用自己“。

”如果使用循环,程序的性能可能更高;如果使用递归,程序可能更容易理解。如何选择要看什么对你来说更重要。“

3.2 基线条件和递归条件

  • 基线条件(base case):函数调用自己
  • 递归条件(recursive case):函数不再调用自己
def countdown(i):
	print(i)
	if i <= 0:         #基线条件
		return
	else:              #递归条件
		countdown(i-1)

3.3 栈

栈是一种先进后出的数据结构,有两种操作:压入和弹出。

3.3.1 调用栈

所有函数调用都进入调用栈

  • 函数执行时,调用顺序是从外部函数到内部函数。
  • 函数返回时,返回顺序是从内部函数到外部函数。

3.3.2 递归调用栈

递归函数使用调用栈来实现,例如一个计算阶乘的递归函数

def fact(x):
	if x == 1:
		return 1
	else
		return x * fact(x-1)

使用栈的代价是计算机存储了大量函数调用的信息,这种情况下有两种选择:

  • 重新编写代码,转而使用循环。
  • 使用尾递归。
内容概要:本文详细介绍了基于FPGA的144输出通道可切换电压源系统的设计实现,涵盖系统总体架构、FPGA硬件设计、上位机软件设计以及系统集成方案。系统由上位机控制软件(PC端)、FPGA控制核心和高压输出模块(144通道)三部分组成。FPGA硬件设计部分详细描述了Verilog代码实现,包括PWM生成模块、UART通信模块和温度监控模块。硬件设计说明中提及了FPGA选型、PWM生成方式、通信接口、高压输出模块和保护电路的设计要点。上位机软件采用Python编写,实现了设备连接、命令发送、序列控制等功能,并提供了一个图形用户界面(GUI)用于方便的操作和配置。 适合人群:具备一定硬件设计和编程基础的电子工程师、FPGA开发者及科研人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制多通道电压输出的实验环境或工业应用场景;②帮助用户理解和掌握FPGA在复杂控制系统中的应用,包括PWM控制、UART通信及多通道信号处理;③为研究人员提供一个可扩展的平台,用于测试和验证不同的电压源控制算法和策略。 阅读建议:由于涉及硬件和软件两方面的内容,建议读者先熟悉FPGA基础知识和Verilog语言,同时具备一定的Python编程经验。在阅读过程中,应结合硬件电路图和代码注释,逐步理解系统的各个组成部分及其相互关系。此外,实际动手搭建和调试该系统将有助于加深对整个设计的理解。
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