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第62節:大數據的加法運算

作者: 時間:2016-11-22 來源:網絡 收藏
開場白:
直接用C語言的“+”運算符進行加法運算時,“被加數”,“加數”,“和”,這三個數據的最大范圍是unsigned long 類型,也就是數據最大范圍是4個字節,十進制的范圍是0至4294967295。一旦超過了這個范圍,則運算會出錯。因此,當進行大數據加法運算時,我們要額外編程序,實現大數據的算法。其實這種算法并不難,就是我們在小學里學的四則運算算法。
我們先要弄清楚一個新的概念。不考慮小數點的情況下,數據有兩種表現形式。一種是常用的變量形式,另外一種是上一節講到的BCD碼數組形式。變量的最大范圍有限,而BCD碼數組的形式是無限的,正因為這個特點,所以我們可以進行大數據運算。
這一節要教大家兩個知識點:
第一個:如何通過用for循環語句改寫上一節的組合BCD碼跟非組合BCD碼的轉換函數。
第二個:如何編寫涉及到算的算法程序函數,同時也復習了指針的用途。
第三個:如何在串口程序中通過關鍵字來截取所需要的數據。

具體內容,請看源代碼講解。

(1)硬件平臺:
基于朱兆祺51單片機學習板

(2)實現功能:
波特率是:9600 。
通過電腦串口調試助手模擬上位機,往單片機發送組合BCD碼的被加數和加數。單片機把組合BCD碼的運算結果返回到上位機。最大范圍4位,從0到9999,如果超范圍則返回EE EE EE報錯。往單片機發送的數據格式:EB 00 55 XX XX 0d 0aYY YY0d 0a指令,其中EB 00 55是數據頭,XX 是被加數,可以是1個字節,也可以是2個字節。YY是加數,可以是1個字節,也可以是2個字節。0d 0a是固定的結束標志。
例如:
(a)1234+5678=6912
上位機發送數據:eb 00 55 12 34 0d 0a 56 78 0d 0a
單片機返回:69 12

(b)9999+56=10055超過4位的9999,所以報錯
上位機發送數據:eb 00 55 99 990d 0a 56 0d 0a
單片機返回:EE EE EE表示出錯了

(3)源代碼講解如下:
  1. #include "REG52.H"
  2. /* 注釋一:
  3. * 本系統中,規定最大運算位數是4位。
  4. * 由于STC89C52單片機的RAM只有256個,也就是說系統的變量數最大
  5. * 不能超過256個,如果超過了這個極限,編譯器就會報錯。如果這個算法
  6. * 移植到stm32或者PIC等RAM比較大的單片機上,那么就可以把這個運算位數
  7. * 設置得更加大一點。
  8. */
  9. #defineBCD4_MAX 2//本系統中,規定的組合BCD碼最大字節數,一個字節包含2位,因此4位有效運算數
  10. #defineBCD8_MAX (BCD4_MAX*2)//本系統中,規定的非組合BCD碼最大字節數,一個字節包含1位,因此4位有效運算數
  11. #define const_rc_size30//接收串口中斷數據的緩沖區數組大小
  12. #define const_receive_time5//如果超過這個時間沒有串口數據過來,就認為一串數據已經全部接收完,這個時間根據實際情況來調整大小
  13. #define uchar unsigned char //方便移植平臺
  14. #define ulong unsigned long //方便移植平臺
  15. //如果在VC的平臺模擬此算法,則都定義成int類型,如下:
  16. //#define uchar int
  17. //#define ulong int
  18. void initial_myself(void);
  19. void initial_peripheral(void);
  20. void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
  21. void delay_short(unsigned int uiDelayShort);
  22. void T0_time(void);//定時中斷函數
  23. void usart_receive(void); //串口接收中斷函數
  24. void usart_service(void);//串口服務程序,在main函數里
  25. void eusart_send(unsigned char ucSendData);
  26. void BCD4_to_BCD8(const unsigned char *p_ucBCD_bit4,unsigned char ucBCD4_cnt,unsigned char *p_ucBCD_bit8,unsigned char *p_ucBCD8_cnt);
  27. void BCD8_to_BCD4(const unsigned char *p_ucBCD_bit8,unsigned char ucBCD8_cnt,unsigned char *p_ucBCD_bit4,unsigned char *p_ucBCD4_cnt);
  28. void ClearAllData(uchar ucARRAY_MAX,uchar *destData);
  29. uchar GetDataLength(const uchar *destData,uchar ucARRAY_MAX);
  30. uchar AddData(const uchar *destData,const uchar *sourceData,uchar *resultData);
  31. sbit beep_dr=P2^7; //蜂鳴器的驅動IO口
  32. unsigned intuiSendCnt=0; //用來識別串口是否接收完一串數據的計時器
  33. unsigned char ucSendLock=1; //串口服務程序的自鎖變量,每次接收完一串數據只處理一次
  34. unsigned intuiRcregTotal=0;//代表當前緩沖區已經接收了多少個數據
  35. unsigned char ucRcregBuf[const_rc_size]; //接收串口中斷數據的緩沖區數組
  36. unsigned intuiRcMoveIndex=0;//用來解析數據協議的中間變量
  37. unsigned char ucDataBCD4_1[BCD4_MAX]; //接收到的第1個數組合BCD碼數組形式這里是指被加數
  38. unsigned char ucDataBCD4_cnt_1=0;//接收到的第1個數組合BCD碼數組的有效數據長度
  39. unsigned char ucDataBCD4_2[BCD4_MAX]; //接收到的第2個數組合BCD碼數組形式這里是指加數
  40. unsigned char ucDataBCD4_cnt_2=0;//接收到的第2個數組合BCD碼數組的有效數據長度
  41. unsigned char ucDataBCD4_3[BCD4_MAX]; //接收到的第3個數組合BCD碼數組形式這里是指和
  42. unsigned char ucDataBCD4_cnt_3=0;//接收到的第3個數組合BCD碼數組的有效數據長度
  43. unsigned char ucDataBCD8_1[BCD8_MAX]; //接收到的第1個數非組合BCD碼數組形式 這里是指被加數
  44. unsigned char ucDataBCD8_cnt_1=0;//接收到的第1個數非組合BCD碼數組的有效數據長度
  45. unsigned char ucDataBCD8_2[BCD8_MAX]; //接收到的第2個數非組合BCD碼數組形式 這里是指加數
  46. unsigned char ucDataBCD8_cnt_2=0;//接收到的第2個數非組合BCD碼數組的有效數據長度
  47. unsigned char ucDataBCD8_3[BCD8_MAX]; //接收到的第3個數非組合BCD碼數組形式 這里是指和
  48. unsigned char ucDataBCD8_cnt_3=0;//接收到的第3個數非組合BCD碼數組的有效數據長度
  49. unsigned char ucResultFlag=11; //運算結果標志,10代表計算結果超出范圍出錯,11代表正常。
  50. void main()
  51. {
  52. initial_myself();
  53. delay_long(100);
  54. initial_peripheral();
  55. while(1)
  56. {
  57. usart_service();//串口服務程序
  58. }
  59. }
  60. /* 注釋二:
  61. * 組合BCD碼轉成非組合BCD碼。
  62. * 這里的變量ucBCD4_cnt代表組合BCD碼的有效字節數.
  63. * 這里的變量*p_ucBCD8_cnt代表經過轉換后,非組合BCD碼的有效字節數,記得加地址符號&傳址進去
  64. * 本程序在上一節的基礎上,略作修改,用循環for語句壓縮了代碼,
  65. * 同時引進了組合BCD碼的有效字節數變量。這樣就不限定了數據的長度,
  66. * 可以讓我們根據數據的實際大小靈活運用。
  67. */
  68. void BCD4_to_BCD8(const unsigned char *p_ucBCD_bit4,unsigned char ucBCD4_cnt,unsigned char *p_ucBCD_bit8,unsigned char *p_ucBCD8_cnt)
  69. {
  70. unsigned char ucTmep;
  71. unsigned char i;
  72. for(i=0;i
  73. {
  74. p_ucBCD_bit8[i]=0;
  75. }
  76. *p_ucBCD8_cnt=ucBCD4_cnt*2; //轉換成非組合BCD碼后的有效數據長度
  77. for(i=0;i
  78. {
  79. ucTmep=p_ucBCD_bit4[ucBCD4_cnt-1-i];
  80. p_ucBCD_bit8[ucBCD4_cnt*2-i*2-1]=ucTmep>>4;
  81. p_ucBCD_bit8[ucBCD4_cnt*2-i*2-2]=ucTmep&0x0f;
  82. }
  83. }
  84. /* 注釋三:
  85. * 非組合BCD碼轉成組合BCD碼。
  86. * 這里的變量ucBCD8_cnt代表非組合BCD碼的有效字節數.
  87. * 這里的變量*p_ucBCD4_cnt代表經過轉換后,組合BCD碼的有效字節數,記得加地址符號&傳址進去
  88. * 本程序在上一節的基礎上,略作修改,用循環for語句壓縮了代碼,
  89. * 同時引進了非組合BCD碼的有效字節數變量。這樣就不限定了數據的長度,
  90. * 可以讓我們根據數據的實際大小靈活運用。
  91. */
  92. void BCD8_to_BCD4(const unsigned char *p_ucBCD_bit8,unsigned char ucBCD8_cnt,unsigned char *p_ucBCD_bit4,unsigned char *p_ucBCD4_cnt)
  93. {
  94. unsigned char ucTmep;
  95. unsigned char i;
  96. unsigned char ucBCD4_cnt;
  97. for(i=0;i
  98. {
  99. p_ucBCD_bit4[i]=0;
  100. }
  101. ucBCD4_cnt=(ucBCD8_cnt+1)/2; //非組合BCD碼轉化成組合BCD碼的有效數,這里+1避免非組合數據長度是奇數位
  102. *p_ucBCD4_cnt=ucBCD4_cnt; //把轉換后的結果付給接口指針的數據,可以對外輸出結果
  103. for(i=0;i
  104. {
  105. ucTmep=p_ucBCD_bit8[ucBCD4_cnt*2-1-i*2]; //把非組合BCD碼第8位分解出來
  106. p_ucBCD_bit4[ucBCD4_cnt-1-i]=ucTmep<<4;
  107. p_ucBCD_bit4[ucBCD4_cnt-1-i]=p_ucBCD_bit4[ucBCD4_cnt-1-i]+p_ucBCD_bit8[ucBCD4_cnt*2-2-i*2]; //把非組合BCD碼第7位分解出來
  108. }
  109. }
  110. /* 注釋四:
  111. *函數介紹:清零數組的全部數組數據
  112. *輸入參數:ucARRAY_MAX代表數組定義的最大長度
  113. *輸入輸出參數:*destData--被清零的數組。
  114. */
  115. void ClearAllData(uchar ucARRAY_MAX,uchar *destData)
  116. {
  117. uchar i;
  118. for(i=0;i
  119. {
  120. destData[i]=0;
  121. }
  122. }
  123. /* 注釋五:
  124. *函數介紹:獲取數組的有效長度
  125. *輸入參數:*destData--被獲取的數組。
  126. *輸入參數:ucARRAY_MAX代表數組定義的最大長度
  127. *返回值:返回數組的有效長度。比如58786這個數據的有效長度是5
  128. *電子開發者作者:吳堅鴻
  129. */
  130. uchar GetDataLength(const uchar *destData,uchar ucARRAY_MAX)
  131. {
  132. uchar i;
  133. uchar DataLength=ucARRAY_MAX;
  134. for(i=0;i
  135. {
  136. if(0!=destData[ucARRAY_MAX-1-i])
  137. {
  138. break;
  139. }
  140. else
  141. {
  142. DataLength--;
  143. }
  144. }
  145. return DataLength;
  146. }
  147. /* 注釋六:
  148. *函數介紹:兩個數相加
  149. *輸入參數:
  150. *(1)*destData--被加數的數組。
  151. *(2)*sourceData--加數的數組。
  152. *(3)*resultData--和的數組。注意,調用本函數前,必須先把這個數組清零
  153. *返回值:10代表計算結果超出范圍出錯,11代表正常。
  154. */
  155. uchar AddData(const uchar *destData,const uchar *sourceData,uchar *resultData)
  156. {
  157. uchar addResult=11; //開始默認返回的運算結果是正常
  158. uchar destCnt=0;
  159. uchar sourceCnt=0;
  160. uchar i;
  161. uchar carryData=0;//進位
  162. uchar maxCnt=0; //最大位數
  163. uchar resultTemp=0; //存放臨時運算結果的中間變量
  164. //為什么不在本函數內先把resultData數組清零?因為后面章節中的乘法運算中要用到此函數實現連加功能。
  165. //因此如果純粹實現加法運算時,在調用本函數之前,必須先在外面把和的數組清零,否則會計算出錯。
  166. destCnt=GetDataLength(destData,BCD8_MAX); //獲取被加數的有效位數
  167. sourceCnt=GetDataLength(sourceData,BCD8_MAX);//獲取加數的有效位數
  168. if(destCnt>=sourceCnt)//找出兩個運算數據中最大的有效位數
  169. {
  170. maxCnt=destCnt;
  171. }
  172. else
  173. {
  174. maxCnt=sourceCnt;
  175. }
  176. for(i=0;i
  177. {
  178. resultTemp=destData[i]+sourceData[i]+carryData; //按位相加
  179. resultData[i]=resultTemp%10; //截取最低位存放進保存結果的數組
  180. carryData=resultTemp/10; //存放進位
  181. }
  182. resultData[i]=carryData;
  183. if((maxCnt==BCD8_MAX)&&(carryData==1))//如果數組的有效位是最大值并且最后的進位是1,則計算溢出報錯
  184. {
  185. ClearAllData(BCD8_MAX,resultData);
  186. addResult=10;//報錯
  187. }
  188. return addResult;
  189. }
  190. void usart_service(void)//串口服務程序,在main函數里
  191. {
  192. unsigned char i=0;
  193. unsigned char k=0;
  194. unsigned char ucGetDataStep=0;
  195. if(uiSendCnt>=const_receive_time&&ucSendLock==1) //說明超過了一定的時間內,再也沒有新數據從串口來
  196. {
  197. ucSendLock=0; //處理一次就鎖起來,不用每次都進來,除非有新接收的數據
  198. //下面的代碼進入數據協議解析和數據處理的階段
  199. uiRcMoveIndex=0; //由于是判斷數據頭,所以下標移動變量從數組的0開始向最尾端移動
  200. while(uiRcMoveIndex
  201. {
  202. if(ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+0]==0xeb&&ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+1]==0x00&&ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+2]==0x55)//數據頭eb 00 55的判斷
  203. {
  204. i=0;
  205. ucGetDataStep=0;
  206. ucDataBCD4_cnt_1=0;//第1個數組合BCD碼數組的有效數據長度
  207. ucDataBCD4_cnt_2=0;//第2個數組合BCD碼數組的有效數據長度
  208. ClearAllData(BCD4_MAX,ucDataBCD4_1);//清零第1個參與運算的數據
  209. ClearAllData(BCD4_MAX,ucDataBCD4_2);//清零第2個參與運算的數據
  210. //以下while循環是通過關鍵字0x0d 0x0a來截取第1個和第2個參與運算的數據。
  211. while(i<(BCD8_MAX+4))//這里+4是因為有2對0x0d 0x0a結尾特殊符號,一個共4個字節
  212. {
  213. if(ucGetDataStep==0)//步驟0,相當于我平時用的case 0,獲取第1個數,在這里是指被加數
  214. {
  215. if(ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+3+i]==0x0d&&ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+4+i]==0x0a) //結束標志
  216. {
  217. for(k=0;k
  218. {
  219. ucDataBCD4_1[k]=ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+3+i-1-k]; //注意,接收到的數組數據與實際存儲的數組數據的下標方向是相反的
  220. }
  221. i=i+2; //跳過 0x0d 0x0a 這兩個字節,進行下一輪的關鍵字提取
  222. ucGetDataStep=1;//切換到下一個關鍵字提取的步驟
  223. }
  224. else
  225. {
  226. i++;
  227. ucDataBCD4_cnt_1++;//統計第1個有效數據的長度
  228. }
  229. }
  230. else if(ucGetDataStep==1) //步驟1,相當于我平時用的case 1,獲取第2個參與運行的數,在這里是加數
  231. {
  232. if(ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+3+i]==0x0d&&ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+4+i]==0x0a) //結束標志
  233. {
  234. for(k=0;k
  235. {
  236. ucDataBCD4_2[k]=ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+3+i-1-k]; //注意,接收到的數組數據與實際存儲的數組數據的下標方向是相反的
  237. }
  238. break; //截取數據完成。直接跳出截取數據的while(i<(BCD8_MAX+4))循環
  239. }
  240. else
  241. {
  242. i++;
  243. ucDataBCD4_cnt_2++;//統計第2個有效數據的長度
  244. }
  245. }
  246. }
  247. //注意ucDataBCD8_cnt_1和ucDataBCD8_cnt_2要帶地址符號&傳址進去
  248. BCD4_to_BCD8(ucDataBCD4_1,ucDataBCD4_cnt_1,ucDataBCD8_1,&ucDataBCD8_cnt_1); //把接收到的組合BCD碼轉換成非組合BCD碼第1個數
  249. BCD4_to_BCD8(ucDataBCD4_2,ucDataBCD4_cnt_2,ucDataBCD8_2,&ucDataBCD8_cnt_2); //把接收到的組合BCD碼轉換成非組合BCD碼第2個數
  250. ClearAllData(BCD8_MAX,ucDataBCD8_3);//清零第3個參與運算的數據,用來接收運行的結果
  251. ucResultFlag=AddData(ucDataBCD8_1,ucDataBCD8_2,ucDataBCD8_3); //相加運算,結果放在ucDataBCD8_3數組里
  252. if(ucResultFlag==11) //表示運算結果沒有超范圍
  253. {
  254. ucDataBCD8_cnt_3=GetDataLength(ucDataBCD8_3,BCD8_MAX);//獲取和的有效字節數
  255. BCD8_to_BCD4(ucDataBCD8_3,ucDataBCD8_cnt_3,ucDataBCD4_3,&ucDataBCD4_cnt_3); //把非組合BCD碼轉成組合BCD碼。注意,&ucDataBCD4_cnt_3帶地址符號&
  256. for(k=0;k
  257. {
  258. eusart_send(ucDataBCD4_3[ucDataBCD4_cnt_3-1-k]); //往上位機發送一個字節的函數
  259. }
  260. }
  261. else //運算結果超范圍,返回EE EE EE
  262. {
  263. eusart_send(0xee); //往上位機發送一個字節的函數
  264. eusart_send(0xee); //往上位機發送一個字節的函數
  265. eusart_send(0xee); //往上位機發送一個字節的函數
  266. }
  267. break; //退出循環
  268. }
  269. uiRcMoveIndex++; //因為是判斷數據頭,游標向著數組最尾端的方向移動
  270. }
  271. ucRcregBuf[0]=0; //把數據頭清零,方便下次接收判斷新數據
  272. ucRcregBuf[1]=0;
  273. ucRcregBuf[2]=0;
  274. uiRcregTotal=0;//清空緩沖的下標,方便下次重新從0下標開始接受新數據
  275. }
  276. }
  277. void eusart_send(unsigned char ucSendData) //往上位機發送一個字節的函數
  278. {
  279. ES = 0; //關串口中斷
  280. TI = 0; //清零串口發送完成中斷請求標志
  281. SBUF =ucSendData; //發送一個字節
  282. delay_short(400);//每個字節之間的延時,這里非常關鍵,也是最容易出錯的地方。延時的大小請根據實際項目來調整
  283. TI = 0; //清零串口發送完成中斷請求標志
  284. ES = 1; //允許串口中斷
  285. }
  286. void T0_time(void) interrupt 1 //定時中斷
  287. {
  288. TF0=0;//清除中斷標志
  289. TR0=0; //關中斷
  290. if(uiSendCnt
  291. {
  292. uiSendCnt++; //表面上這個數據不斷累加,但是在串口中斷里,每接收一個字節它都會被清零,除非這個中間沒有串口數據過來
  293. ucSendLock=1; //開自鎖標志
  294. }
  295. TH0=0xfe; //重裝初始值(65535-500)=65035=0xfe0b
  296. TL0=0x0b;
  297. TR0=1;//開中斷
  298. }
  299. void usart_receive(void) interrupt 4 //串口接收數據中斷
  300. {
  301. if(RI==1)
  302. {
  303. RI = 0;
  304. ++uiRcregTotal;
  305. if(uiRcregTotal>const_rc_size)//超過緩沖區
  306. {
  307. uiRcregTotal=const_rc_size;
  308. }
  309. ucRcregBuf[uiRcregTotal-1]=SBUF; //將串口接收到的數據緩存到接收緩沖區里
  310. uiSendCnt=0;//及時喂狗,雖然main函數那邊不斷在累加,但是只要串口的數據還沒發送完畢,那么它永遠也長不大,因為每個中斷都被清零。
  311. }
  312. else//發送中斷,及時把發送中斷標志位清零
  313. {
  314. TI = 0;
  315. }
  316. }
  317. void delay_long(unsigned int uiDelayLong)
  318. {
  319. unsigned int i;
  320. unsigned int j;
  321. for(i=0;i
  322. {
  323. for(j=0;j<500;j++)//內嵌循環的空指令數量
  324. {
  325. ; //一個分號相當于執行一條空語句
  326. }
  327. }
  328. }
  329. void delay_short(unsigned int uiDelayShort)
  330. {
  331. unsigned int i;
  332. for(i=0;i
  333. {
  334. ; //一個分號相當于執行一條空語句
  335. }
  336. }
  337. void initial_myself(void)//第一區 初始化單片機
  338. {
  339. beep_dr=1; //用PNP三極管控制蜂鳴器,輸出高電平時不叫。
  340. //配置定時器
  341. TMOD=0x01;//設置定時器0為工作方式1
  342. TH0=0xfe; //重裝初始值(65535-500)=65035=0xfe0b
  343. TL0=0x0b;
  344. //配置串口
  345. SCON=0x50;
  346. TMOD=0X21;
  347. TH1=TL1=-(11059200L/12/32/9600);//這段配置代碼具體是什么意思,我也不太清楚,反正是跟串口波特率有關。
  348. TR1=1;
  349. }
  350. void initial_peripheral(void) //第二區 初始化外圍
  351. {
  352. EA=1; //開總中斷
  353. ES=1; //允許串口中斷
  354. ET0=1; //允許定時中斷
  355. TR0=1; //啟動定時中斷
  356. }

總結陳詞:
既然這節講了加法程序,那么下一節接著講常用的減法程序,這種大數據的減法程序是什么樣的?欲知詳情,請聽下回分解----大數據的減法運算。


關鍵詞: 大數據加法運

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