【SICP练习】152 练习4.8

本文介绍如何在Scheme语言中使用和转换'Named let'结构。通过修改let->combination过程,支持将'Named let'表达式转换为等效的过程定义和调用。

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练习4-8

原文

Exercise 4.8. “Named let” is a variant of let that has the form

(let <var> <bindings> <body>)

The and are just as in ordinary let, except that is bound within to a procedure whose body is and whose parameters are the variables in the . Thus, one can repeatedly execute the by invoking the procedure named . For example, the iterative Fibonacci procedure (section 1.2.2) can be rewritten using named let as follows:

(define (fib n) 
   (let fib-iter ((a 1)    
                  (b 0)    
                  (count n))
      (if (= count 0)      
          b      
          (fib-iter (+ a b) a (- count 1)))))

Modify let->combination of exercise 4.6 to also support named let.

分析

希望大家还是有事没事看看原文啦,我才发现见过非常多次的modify原来是改动的意思。

关于named let的一些比較什么的,大家能够看这里:【Scheme归纳】3 比較do, let, loop

从题目的代码中我们也能够看到named-let的名字能够用cadr来取出,也就是书中的fib-iter。而body部分从下面代码中也能够看出来得用3个cdr和1个car。

(let <var> <bindings> <body>)

而parameter题中已经说了是binding中变量。取出binding用caddr,而取出题目演示样例中的a、b和count等则用map和car就可以。取出题目演示样例中的1、0和n则用map和cadr。

那么接下来我们还须要将named-let转换成函数,用list来构造这些就好,首先当然是’define。然后再用cons把name和parameter构造在一起,最后就是body啦。

当然了,在let->combination中我们须要推断是不是named-let?。那么怎么推断呢。先推断是否是let?,再推断expr的名字是不是符号(symbol?)。

最后就能够写let-combination啦。首先用写好的named-let?谓词来进行推断expr,然后为真的话就调用第257页的sequence->exp函数。否则就用cons来继续构造了。

代码


(define (named-let-name expr) 
  (cadr expr))

(define (named-let-body expr)
  (cadddr expr))

(define (named-let-parameters expr)
  (map car (caddr expr)))

(define (named-let-exp expr)
  (map cadr (caddr expr)))

(define (named-let? expr)
  (and (let? expr) (symbol? (cadr expr))))  

(define (named-let->func expr)
  (list 'define
    (cons (named-let-name epxr)
          (named-let-parameters expr))
    (named-let-body expr)))

(define (let->combination expr)
  (if (named-let? expr)
      (sequence->exp
       (list (named-let->func expr)
         (cons (named-let-name expr) (named-let-exp expr))))
      (cons (make-lambda (let-vars expr)
             (list (let-body expr)))
        (let-exp expr))))



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资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/1bfadf00ae14 “STC单片机电压测量”是一个以STC系列单片机为基础的电压检测应用案例,它涵盖了硬件电路设计、软件编程以及数据处理等核心知识点。STC单片机凭借其低功耗、高性价比和丰富的I/O接口,在电子工程领域得到了广泛应用。 STC是Specialized Technology Corporation的缩写,该公司的单片机基于8051内核,具备内部振荡器、高速运算能力、ISP(在系统编程)和IAP(在应用编程)功能,非常适合用于各种嵌入式控制系统。 在源代码方面,“浅雪”风格的代码通常简洁易懂,非常适合初学者学习。其中,“main.c”文件是程序的入口,包含了电压测量的核心逻辑;“STARTUP.A51”是启动代码,负责初始化单片机的硬件环境;“电压测量_uvopt.bak”和“电压测量_uvproj.bak”可能是Keil编译器的配置文件备份,用于设置编译选项和项目配置。 对于3S锂电池电压测量,3S锂电池由三节锂离子电池串联而成,标称电压为11.1V。测量时需要考虑电池的串联特性,通过分压电路将高电压转换为单片机可接受的范围,并实时监控,防止过充或过放,以确保电池的安全和寿命。 在电压测量电路设计中,“电压测量.lnp”文件可能包含电路布局信息,而“.hex”文件是编译后的机器码,用于烧录到单片机中。电路中通常会使用ADC(模拟数字转换器)将模拟电压信号转换为数字信号供单片机处理。 在软件编程方面,“StringData.h”文件可能包含程序中使用的字符串常量和数据结构定义。处理电压数据时,可能涉及浮点数运算,需要了解STC单片机对浮点数的支持情况,以及如何高效地存储和显示电压值。 用户界面方面,“电压测量.uvgui.kidd”可能是用户界面的配置文件,用于显示测量结果。在嵌入式系统中,用
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