LeetCode #190 - Reverse Bits

本文介绍了一种高效的32位无符号整数二进制位反转算法,并通过C++代码实现。该算法从最高位开始判断每一位是否为1,若是则在结果中加上对应的低位,从而实现整数的二进制位反转。

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题目描述:

Reverse bits of a given 32 bits unsigned integer.

Example:

Input: 43261596
Output: 964176192
Explanation: 43261596 represented in binary as 00000010100101000001111010011100, 
             return 964176192 represented in binary as 00111001011110000010100101000000.

Follow up:
If this function is called many times, how would you optimize it?

将一个数的二进制位翻转得到新的数,所以可以从最高位开始判断,如果发现这一位为1,那么在结果中加上对应的低位。

class Solution {
public:
    uint32_t reverseBits(uint32_t n) {
        uint32_t result=0;
        for(int i=0;i<32;i++)
        {
            if(n%2==1) result=result*2+1;
            else result*=2;
            n/=2;
        }
        return result;
    }
};

 

基于C2000 DSP的电力电子、电机驱动和数字滤波器的仿真模型构建及其C代码实现方法。首先,在MATLAB/Simulink环境中创建电力电子系统的仿真模型,如三相逆变器,重点讨论了PWM生成模块中死区时间的设置及其对输出波形的影响。接着,深入探讨了C2000 DSP内部各关键模块(如ADC、DAC、PWM定时器)的具体配置步骤,特别是EPWM模块采用上下计数模式以确保对称波形的生成。此外,还讲解了数字滤波器的设计流程,从MATLAB中的参数设定到最终转换为适用于嵌入式系统的高效C代码。文中强调了硬件在环(HIL)和支持快速原型设计(RCP)的重要性,并分享了一些实际项目中常见的陷阱及解决方案,如PCB布局不当导致的ADC采样异常等问题。最后,针对中断服务程序(ISR)提出了优化建议,避免因ISR执行时间过长而引起的系统不稳定现象。 适合人群:从事电力电子、电机控制系统开发的技术人员,尤其是那些希望深入了解C2000 DSP应用细节的研发工程师。 使用场景及目标:①掌握利用MATLAB/Simulink进行电力电子设备仿真的技巧;②学会正确配置C2000 DSP的各项外设资源;③能够独立完成从理论设计到实际产品落地全过程中的各个环节,包括但不限于数字滤波器设计、PWM信号生成、ADC采样同步等。 其他说明:文中提供了大量实用的代码片段和技术提示,帮助读者更好地理解和实践相关知识点。同时,也提到了一些常见错误案例,有助于开发者规避潜在风险。
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