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c6678支持多少位的浮点运算,求教个问题c6678数据手册中GMAC和GFLOP是啥意思

来源:整理 时间:2022-12-31 12:48:42 编辑:亚灵电子网 手机版

1,求教个问题c6678数据手册中GMAC和GFLOP是啥意思

定点下的乘加运算MAC 和 浮点处理器下的浮点运行吧

求教个问题c6678数据手册中GMAC和GFLOP是啥意思

2,c6678浮点能力是怎么算出来的

您好,安装的dsplib_c66x_3_1_1_1下面有单精度及双精度浮点的FFT/IFFT,dsplib_c66x_3_1_1_1\packages\ti\dsplib\src\DSPF_dp_fftDPxDP dsplib_c66x_3_1_1_1\packages\ti\dsplib\src\DSPF_sp_fftSPxSP

c6678浮点能力是怎么算出来的

3,C中浮点数支持哪些运算符对这些运算符进行解释并举例说明他

+,-,*,/;
求余数% 和%=下标[]所有的位运算符:& | ^ ~ << >>,还有&= | = ^= <<= >>=

C中浮点数支持哪些运算符对这些运算符进行解释并举例说明他

4,tms320c6657与tmsc320c6678哪个好

tms320c6657是一款基于TI KeyStone C66x多核定点/浮点TMS320C665x核心板SOM-TL665x设计的高端DSP开发板,底板采用沉金无铅工艺的4层板设计,它为用户提供了SOM-TL665x核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL665x核心板的整体性能。tmsc320c6678是一款基于TI KeyStone C66x多核定点/浮点TMS320C6678核心板SOM-TL6678设计的高端DSP创龙开发板,底板采用沉金无铅工艺的4层板设计,它为用户提供了SOM-TL6678核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL6678核心板的整体性能。两个都好,看你要用于开发哪个领域的?

5,c6678浮点能力是怎么算出来的

您好,安装的dsplib_c66x_3_1_1_1下面有单精度及双精度浮点的FFT/IFFT,dsplib_c66x_3_1_1_1\packages\ti\dsplib\src\DSPF_dp_fftDPxDP dsplib_c66x_3_1_1_1\packages\ti\dsplib\src\DSPF_sp_fftSPxSP
你说呢...

6,C6678 BOOTLOADER IBL 是怎么用的

通常,Boot Loader 是严重地依赖于硬件而实现的,特别是在嵌入式世界。因此,在嵌入式世界里建立一个通用的 Boot Loader 几乎是不可能的。尽管如此,我们仍然可以对 Boot Loader 归纳出一些通用的概念来,以指导用户特定的 Boot Loader 设计与实现。 1. Boot Loader 所支持的 CPU 和嵌入式板 每种不同的 CPU 体系结构都有不同的Boot Loader。有些 Boot Loader 也支持多种体系结构的 CPU,比如 U-Boot 就同时支持 ARM 体系结构和MIPS 体系结构。除了依赖于 CPU的体系结构外,Boot Loader 实际上也依赖于具体的嵌入式板级设备的配置。这也就是说,对于两块不同的嵌入式板而言,即使它们是基于同一种 CPU 而构建的,要想让运行在一块板子上的 Boot Loader 程序也能运行在另一块板子上,通常也都需要修改 Boot Loader 的源程序。 2. Boot Loader 的安装媒介(Installation Medium) 系统加电或复位后,所有的CPU 通常都从某个由 CPU 制造商预先安排的地址上取指令。比如,基于 ARM7TDMI core 的 CPU 在复位时通常都从地址 0x00000000 取它的第一条指令。而基于CPU 构建的嵌入式系统通常都有某种类型的固态存储设备(比如:ROM、EEPROM 或 FLASH 等)被映射到这个预先安排的地址上。因此在系统加电后,CPU 将首先执行Boot Loader 程序。 下图1就是一个同时装有 Boot Loader、内核的启动参数、内核映像和根文件系统映像的固态存储设备的典型空间分配结构图。 图1 固态存储设备的典型空间分配结构 3. 用来控制 Boot Loader 的设备或机制 主机和目标机之间一般通过串口建立连接,Boot Loader 软件在执行时通常会通过串口来进行 I/O,比如:输出打印信息到串口,从串口读取用户控制字符等。 4. Boot Loader 的启动过程是单阶段(Single Stage)还是多阶段(Multi-Stage) 通常多阶段的 Boot Loader 能提供更为复杂的功能,以及更好的可移植性。从固态存储设备上启动的 Boot Loader 大多都是 2 阶段的启动过程,也即启动过程可以分为 stage 1和 stage 2 两部分。而至于在 stage 1 和 stage 2 具体完成哪些任务将在下面几篇讨论。 5. Boot Loader 的操作模式 (Operation Mode) 大多数 Boot Loader 都包含两种不同的操作模式:"启动加载"模式和"下载"模式,这种区别仅对于开发人员才有意义。但从最终用户的角度看,Boot Loader 的作用就是用来加载操作系统,而并不存在所谓的启动加载模式与下载工作模式的区别。 启动加载(Boot loading)模式:这种模式也称为"自主"(Autonomous)模式。也即 Boot Loader 从目标机上的某个固态存储设备上将操作系统加载到 RAM 中运行,整个过程并没有用户的介入。这种模式是 Boot Loader 的正常工作模式,因此在嵌入式产品发布的时侯,Boot Loader 显然必须工作在这种模式下。

7,C语言问题

在支持c语言的环境中,可以在程序开始执行时将命令行变元或参数传递给程序。调用主函数时,它可以带两个边缘。第二个变元(称为argv,用于变元向量)是一个指向字符串数组的指针!你这个党中第二个参数时指向字符的,不是数组!
printf("%f\n",x+y)是一个标准输出,输出地值是x+y的值,%f表示输出地格式为浮点数 浮点数只有7位有效位333333.328125是x+y得到的数字,不过由于有效位的问题后几位不准确

8,关于三菱浮点数运算 求助啊

DEDIV 这个指令是要进行浮点运算的指令,不能进行整数的运算(如K3、K10、K13、K23);你需要把K3、K10、K13、K23这几个数值,修改为E3.0、E10.0、E13.0、E23.0,这样才能进行DEDIV 指令的浮点运行
你是三菱哪个系列的,要确保是支持浮点运算的;我好像,用 gx works还没有碰到什么问题
你是三菱哪个系列的,要确保是支持浮点运算的;我好像,用 gx works还没有碰到什么问题

9,求助浮点型计算问题

程序如下:double a=3.0,b=10.0,d1,d2;double cc;init_devices();delay_nms(500);cc=3.0/10.0;d1=b*cc;cc=a/b;d2=b*cc;用串口接收到的结果,d1为03,d2为02.为什么呢,不应该是d1跟d2都等于03么?求大神解释一下,并且求助如何令d2等于03(需要强制类型转换么?怎么转?最好详细一些)ragion 发表于 2018-7-5 14:16用的什么单片机 我用的是AVR MEGA16 输出的结果总是差1没有用单片机,直接C控制台输出看的。我认为你写的没有问题。或者什么时候A的值变了?浮点转整数,加0.5再取整即可,不会这么难吧。如果结果是3.0,也许是2.9999,也许是3.000001,直接取整,当然可能差1了。软件仿真下,看d1d2值是否正确,正确的话肯定是串口相关部分的问题另外浮点数除以一个数,再乘以一个数,值回不到原值是正常的double a,b,c,d;c = a / b ;d = c * b;a == d ?有点好奇 。 整除应该可以吧,比如a = 10 / 2;b = a * 2 ; b=10 ;小数的话可能不行 , 比如a = 5/3 = 1.66667 ; 1.66667 * 3 =5.00001. 楼主这个3 / 10 应该就是确定的0.3吧,难道保存的0.3取出来的时候变成了2.999999? ...具体小数的值我这边显示不出 所以我只能再乘以个数让它等于整数后再通过串口发送出来观察。。。但是输出的结果总是差一个Atmel 的 C 编译器根本就不支持什么双精度浮点数运算。 它在骗你。 设置断点,在WATCH窗口好好看看 是你开了优化吧。或者编译器自己干了优化了。你应该去看他汇编后的语句。是不是变成了d1=a这个语句。下面就是正常的运行的,double这样的本来就会损失精度的。 因为,这个系统只支持单精度浮点运算,也就是2.999999,再后面的数据就是随机了。。。。d2估计就是这么随机的。错误不在于计算,在于你的串口发送代码,如果你发送全部的d2,就是2.999999或者2.999998或者3.0000001那就没有错误了。你现在只发送一位,可不就错误了吗。即使是双精度的浮点运算,也是一样存在这个问题。

10,整点运算和浮点运算

具体表现就是AMD的游戏性能强劲,Intel的则是多媒体性能强劲。
计算机的运算是通过cpu进行的。最基本的运算是算术运算,即+,-,*,/。参与算术的值和理论数学中是不同的,因为“一尺之棰,日取其半,永世不竭”。在计算机内部表示的只能是精确数字,所以无限小数是不可能表达的。这是第一个观点:计算机的数值,与人接触的数值有所不同。 第二个观点:计算机的运算实现,与人不同。计算机内部是通过电路的通断开业控制两种状态,以至表达二进制数;而人表达的是十进制数。 所以,这就决定了计算机,可以直接用加法器来完成整数(其实是非负整数)的算术运算,进一步加一个符号位(不管是原码还是补码)来表示负整数的运算,所以,即使是最早的cpu8088/8086,也支持这种类型的运算。但加法器不能处理浮点数据的运算,简单的说就是有小数点的数值。对这种数据,首先得有一种好的浮点数表示法。最终采用的是:尾数、阶数符号位各占一位,然后再对其余数位尾数、阶数的有效数位合理分配。也就是说,采用的是二进制的科学计数法。 在运算时,远远要比整类型的数值运算复杂,因为不仅尾数要参与运算,阶数也要参与,并且需要对尾数和阶数的符号位都进行处理,所以,开始的cpu并没有能力进行浮点运算(8088/8086,80286,80386sx),需要浮点运算...计算机的运算是通过cpu进行的。最基本的运算是算术运算,即+,-,*,/。参与算术的值和理论数学中是不同的,因为“一尺之棰,日取其半,永世不竭”。在计算机内部表示的只能是精确数字,所以无限小数是不可能表达的。这是第一个观点:计算机的数值,与人接触的数值有所不同。 第二个观点:计算机的运算实现,与人不同。计算机内部是通过电路的通断开业控制两种状态,以至表达二进制数;而人表达的是十进制数。 所以,这就决定了计算机,可以直接用加法器来完成整数(其实是非负整数)的算术运算,进一步加一个符号位(不管是原码还是补码)来表示负整数的运算,所以,即使是最早的cpu8088/8086,也支持这种类型的运算。但加法器不能处理浮点数据的运算,简单的说就是有小数点的数值。对这种数据,首先得有一种好的浮点数表示法。最终采用的是:尾数、阶数符号位各占一位,然后再对其余数位尾数、阶数的有效数位合理分配。也就是说,采用的是二进制的科学计数法。 在运算时,远远要比整类型的数值运算复杂,因为不仅尾数要参与运算,阶数也要参与,并且需要对尾数和阶数的符号位都进行处理,所以,开始的cpu并没有能力进行浮点运算(8088/8086,80286,80386sx),需要浮点运算时,由cpu通过软件模拟来实现,所以,进行浮点运算时就会慢很多。 为提高计算机性能,intel公司为80386sx cpu设计了浮点运算协处理器80387,配合使用就提高了运算速度(80486sx配套的是80487)。同期,intel公司也生产了集成了协处理器的cpu:80386dx、80486dx。到了奔腾时代,生产厂商把协处理全部集成在cpu内部,成为不可缺少的部分,这样就不在有带/不带协处理器的cpu一说了。但整类型数值运算是由加法器完成的,小数类型是由集成在cpu内部的数学协处理器完成的。现在,所有数值运算都是由协处理器完成的,哪怕没有分离出来。
>>>浮点(Float),即为实数,SuperPI就是典型的测浮点运算能力的至于“整点运算”比如是在整点运算方面的XP算号器,其实一般应用中不太用到。准确的说AMD在3D游戏、音频编辑方面有优势Intel在视频编辑等方面有优势不过是相对的,实际表现差别不明显就是这样了,谢谢大家
本人的理解:AMD就是火车,要动就是一起动。INTEL就是车队,小活单独行动,大活一起干。
文章TAG:c6678支持多少位的浮点运算支持多少浮点运算

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