ARM day4 点灯实验使用枚举

main.c

#include "led.h"
extern void printf(const char *fmt, ...);
void delay_ms(int ms)
{
	int i,j;
	for(i = 0; i < ms;i++)
		for (j = 0; j < 1800; j++);
}


int main()
{
	gpio_init_t led1 = {OUTPUT,PUPO,LOW,NO};
	gpio_init_t led2 = {OUTPUT,PUPO,LOW,NO};
	gpio_init_t led3 = {OUTPUT,PUPO,LOW,NO};
	hal_gpio_init(GPIOE,&led1,GPIO_PIN_10);
	hal_gpio_init(GPIOF,&led2,GPIO_PIN_10);
	hal_gpio_init(GPIOE,&led3,GPIO_PIN_8);

	while(1)
	{
		hal_gpio_write(GPIOE,GPIO_SET_T,GPIO_PIN_10);
		delay_ms(500);
		hal_gpio_write(GPIOE,GPIO_RESET_T,GPIO_PIN_10);
		delay_ms(500);

		hal_gpio_write(GPIOF,GPIO_SET_T,GPIO_PIN_10);
		delay_ms(500);
		hal_gpio_write(GPIOF,GPIO_RESET_T,GPIO_PIN_10);
		delay_ms(500);

		hal_gpio_write(GPIOE,GPIO_SET_T,GPIO_PIN_8);
		delay_ms(500);
		hal_gpio_write(GPIOE,GPIO_RESET_T,GPIO_PIN_8);
		delay_ms(500);
	}
	return 0;
}

led.h

#ifndef __LED_H__
#define __LED_H__


//结构体封装
#define RCC_AHB4_ENSETR    (*(volatile unsigned int *)0x50000A28)
typedef struct{
	volatile unsigned int MODER;   
	volatile unsigned int OTYPER; 
	volatile unsigned int OSPEEDR; 
	volatile unsigned int PUPDR; 
	volatile unsigned int IDR; 
	volatile unsigned int ODR;  
}gpio_t;
#define GPIOE ((gpio_t*)0x50006000)
#define GPIOF ((gpio_t*)0x50007000) 

//封装寄存器
typedef enum
{
	INPUT,
	OUTPUT,
	ALT,
	ANALOG
}gpio_moder_t;

//封装输出类型寄存器
typedef enum
{
	PUPO,
	OPDR
}gpio_otyper_t;

//封装输出速率寄存器
typedef enum
{
	LOW,
	MEDIUM,
	HIGH,
	VERYHIGH
}gpio_ospeedr_t;

//封装是否上下拉电阻寄存器
typedef enum
{
	NO,
	UP,
	DOWN,
	RESERVED
}gpio_pupdr_t;
//封装输出高低电平寄存器
typedef enum
{
	GPIO_RESET_T,
	GPIO_SET_T
}gpio_status_t;

//结构体初始化寄存器
typedef struct{
	gpio_moder_t moder; 	//封装模式寄存器
	gpio_otyper_t otyper; 	//封装输出类型寄存器
	gpio_ospeedr_t ospeeder; 	//封装输出速率寄存器
	gpio_pupdr_t pupdr; 		//封装是否上下拉电阻寄存器
}gpio_init_t;

//引脚封装
#define GPIO_PIN_0 0
#define GPIO_PIN_8 8
#define GPIO_PIN_10 10

//初始化函数
void hal_gpio_init(gpio_t* gpiox,gpio_init_t* init,unsigned int pin);
//操作GPIO接口写函数
void hal_gpio_write(gpio_t* gpiox,gpio_status_t status,unsigned int pin);
#endif

led.c

#include "led.h"

void hal_gpio_init(gpio_t* gpiox,gpio_init_t* init,unsigned int pin)
{
	//操作对应寄存器 需要考虑参数
	if(gpiox == GPIOE)
	{
		RCC_AHB4_ENSETR |=(0x1 << 4);
	}
	else if(gpiox == GPIOF)
	{
		RCC_AHB4_ENSETR |=(0x1 << 5);
	}
	//通过MODER设置引脚为输出模式
	gpiox->MODER &=(~(0x3 << pin*2));
	gpiox->MODER |=(init->moder << pin*2);

	//通过OTYPER设置引脚为推完模式
	gpiox->OTYPER &=(~(0x1 << pin));
	gpiox->OTYPER |=(init->otyper << pin);
	
	//通过OSPEEDR设置引脚为低速输出模式
	gpiox->OSPEEDR &= (~(0x3 << pin*2));
	gpiox->OSPEEDR |=(init->ospeeder << pin*2);

	//通过PUPDR设置引脚为禁止上下拉电阻
	gpiox->PUPDR &= (~(0x3 << pin*2));
	gpiox->PUPDR |= (init->pupdr << pin*2);

	return;
	
}

void hal_gpio_write(gpio_t* gpiox,gpio_status_t status,unsigned int pin)
{
	if(status == GPIO_RESET_T)
	{
		gpiox->ODR |= (0x1 << pin);
	}
	else if(status == GPIO_SET_T)
	{
		gpiox->ODR &= (~(0x1 << pin));

	}
	return;

}

极化码(Polar Code)是由土耳其科学家Erdal Arıkan在2009年提出的一种新型纠错编码技术。它通过利用信道的极化现象,将虚拟信道分为误码率接近0和接近1/2的两类。在编码设计中,数据被放置在误码率极低的信道上,从而实现高效的数据传输。极化码的主要优势在于其理论编码容量能够达到香农限,并且构造方法较为简单。 MATLAB是一种功能强大的数学计算和编程工具,广泛应用于科学研究和工程领域。在极化码的研究中,MATLAB可用于构建编码和解码算法,模拟数据在不同信道条件下的传输效果,验证理论性能,并优化相关参数。 SC(Successive Cancellation,逐位取消)译码是极化码的基本解码方法。它从最可靠的比特开始,依次解码每个虚拟信道,且每个比特的解码结果会影响后续比特的解码,因为它们之间存在依赖关系。虽然SC译码的实现较为简单,但其计算复杂度较高,随着码长的增加,解码时间会线性增长。 SCL(Successive Cancellation List,逐位取消列表)译码是SC译码的改进版本。它通过引入列表机制,同时处理多个路径,从而增强了错误校正能力,并在一定程度上降低了错误率。与SC译码相比,SCL译码虽然需要消耗更多的计算资源,但能够提供更好的性能。 一个完整的MATLAB仿真资源通常包含以下内容: 编码模块:用于实现极化码的生成,包括码字构造和极化矩阵操作等。 信道模型:用于模拟各种通信信道,例如AWGN(加性高斯白噪声)信道或衰落信道。 SC/SCL译码模块:包含SC译码和SCL译码的算法实现。 误码率(BER)计算:通过比较发送和接收的码字,计算误码率,以评估编码性能。 性能曲线绘制:绘制误码率与信噪比(SNR)之间的关系曲线,展示不同译码策略的性能差异。 使用说明:指导用户如何运行仿真,理解代码结构,以及如何调整参数以进行自定义实验。 代码注
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