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DSP软件编程及算法实现.ppt


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文档列表 文档介绍
DSP软件编程与算法实现
西北工业大学
论题目录
DSP应用系统的一般开发流程
DSP与MCS51、PC硬件结构对算法的影响
针对不同的算法来选择DSP与编程语言
DSP常用算法简介
DSP算法的仿真
DSP算法的移植与实现
DSP应用系统的一般开发流程
1. 概念分析与建立模型
2. 算法设计与仿真
3. 算法移植与软件编程
4. DSP软件仿真
5. DSP实时调试仿真
MCS51单片机内核
算术单元逻辑ALU
堆栈指针SP
指令计数器PC
一般处理器内核
Cache结构
CPU内总线
PCI总线桥
流水线结构
PCI总线
单内核DSP
多总线结构
硬件乘法器
流水线结构
内部PLL
多内核DSP
分组FILE结构
VLIW指令结构
EMIF接口
DSP内核特点对算法的影响
1)硬件上采用了多总线哈佛结构,提高
了数据的处理能力与速度。
我们可以利用块搬移指令在程序与数
据空间,两块数据空间之间实现快速
的数据块搬移。
2)采用了独立的硬件乘加器,极大地提高
了数字信号处理算法的运行速度。
特别在实现FIR滤波器、相关器、卷积器
等数字信号处理算法时应当充分利用这个
特性。
权衡现有优化算法与算法的DSP优化间的利弊
注意现有优化算法不一定适合DSP的实现
3)DSP设有循环寻址、位反转寻址等特殊指令
循环寻址在实现滤波器,多采样率滤波器
上有很大好处。
位反转寻址加速了FFT算法的实现。
4)内部独立的DMA总线控制器,通过DSP器件中
一组或多组独立的DMA总线,可以实现程序执
行与数据传输的并行工作。
5)指令执行采用流水线结构,具有较高的指令执
行速度,我们在设计算法,特别是程序编写时
应特别注意一方面利用好流水线,另一方面有
效地防止流水线冲突。

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  • 时间2011-09-06