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CS代写|数字硬件系统代写Digital Hardware System代考|HARDWARE DESIGN LANGUAGES

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数字硬件系统Digital Hardware System 相比之下,软件是可由硬件存储和运行的指令集。硬件之所以被称为硬件,是因为它在变化方面是 “硬 “或僵化的,而软件是 “软 “的,因为它容易改变。硬件通常由软件指挥,执行任何命令或指令。硬件和软件的组合构成了一个可用的计算系统,尽管其他系统只存在硬件。

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CS代写|数字硬件系统代写Digital Hardware System代考|HARDWARE DESIGN LANGUAGES

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As already noted in section 1.2, circuits composed of building blocks can be understood as a special way to realize algorithms in hardware and be specified by means of the algorithmic notation found in programming languages. For the design of digital systems (and for real-time programming) the timing behavior of the execution of operations is important (see section 1.4), in particular, the timing of the events of changing signal levels. For the purpose of defining digital hardware structures, including their timing, hardware design languages (HDL) have emerged that as well as defining the operations to be performed also specify their timing. A common HDL is VHDL, others are Verilog, ELLA [69], and extended versions of standard languages like C, e.g. System C [70], and Handel-C which goes back to [29].

For a long time, hardware designers drew circuit diagrams (‘schematics’) showing the interconnection of components gates, registers, processors, etc., using special shapes or annotations to distinguish the different building blocks. This is adequate for showing the structure of a design, and can be supported by using a graphics editor for schematic entry. It does not cover the specification of the timing behavior as a basis of timing simulations and verification. Algorithms are read more easily from a textual representation, and sometimes a hardware description is only given up to the point of specifying its behavior (the timing and the transfer functions of the building blocks) but not the details of the algorithms to be used. A building block might e.g. be described to perform an add operation on 16-bit codes of numbers within a certain processing time without specifying which Boolean algorithm should actually be selected for it. These aspects are taken care of by the hardware design languages.

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VHDL describes the functional behavior of circuits, their timing, i.e. the events of changing input and output data according to their execution times, and their structure. The language is dedicated to describing idealized digital systems where the signals are binary and make their transitions at well-defined times at zero duration. The transfer of a signal from the output of a sub-circuit to the input of another one also takes zero time. The functional behavior is defined through Boolean functions that may be given as tables, as Boolean expressions or by other algorithms. VHDL is intended to define and simulate digital hardware before it is actually built, and also serves as a formal language from which the information needed to produce the hardware (e.g. the configuration code of an FPGA) is synthesized automatically by a compiler. A VHDL design defines some hardware system as well as the application-specific building blocks for it. All of these become design ‘units’ in the some default VHDL library (usually named WORK). Typically, there is also a design unit containing the main system and supplying it with input signals for testing purposes. Other libraries are used to supply additional design units.

The types of circuit building blocks described in VHDL are called entities. Once an entity has been defined, other definitions may use instances of it which are separate building blocks of the same type. The circuits described in VHDL have input and output signals and internal signals which are set to specific values at specific times. The definition of an entity is divided into a definition of its interface signals and definitions of its behavior or its structure as a composition of other building blocks, or as a mixture of both. An entity may be given both structural and behavioral descriptions. The structural definition of an entity implies a behavior resulting from the behavior of the components used therein. A behavioral description is not automatically checked to be compatible with the behavior of a structural definition. If several competing definitions are given, extra control statements are used to define which one should be used for the purpose of simulation or the extraction of a network of basic components. For the most elementary circuit types that are not composed of sub-circuits, only a behavioral definition can be given. These definitions are usually taken from a standard library.

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数字硬件系统代写

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正如在1.2节中已经指出的那样,由构建块组成的电路可以理解为在硬件中实现算法的一种特殊方式,并且可以通过编程语言中的算法符号来指定。对于数字系统的设计(以及实时编程),操作执行的时序行为是很重要的(见1.4节),特别是信号电平变化事件的时序。为了定义数字硬件结构,包括它们的时序,硬件设计语言(HDL)出现了,它除了定义要执行的操作外,还指定了它们的时序。常见的HDL是VHDL,其他的是Verilog, ELLA[69],以及标准语言的扩展版本,如C语言,例如System C[70],以及可追溯到1960年的Handel-C。

很长一段时间以来,硬件设计师绘制电路图(“原理图”),显示组件门,寄存器,处理器等的互连,使用特殊的形状或注释来区分不同的构建块。这对于显示设计的结构是足够的,并且可以通过使用图形编辑器来支持原理图条目。它没有涵盖作为时序模拟和验证基础的时序行为规范。算法更容易从文本表示中读取,有时硬件描述只给出其行为(构建块的时序和传递函数),而不给出要使用的算法的细节。例如,构建块可以被描述为在一定的处理时间内对16位数字代码执行加法操作,而不指定应该为其实际选择哪种布尔算法。这些方面由硬件设计语言负责。

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VHDL描述电路的功能行为,它们的时序,即根据它们的执行时间改变输入和输出数据的事件,以及它们的结构。该语言致力于描述理想的数字系统,其中信号是二进制的,并且在定义好的时间内以零持续时间进行转换。信号从一个子电路的输出端传输到另一个子电路的输入端也需要零时间。函数行为是通过布尔函数定义的,这些布尔函数可以作为表、布尔表达式或其他算法给出。VHDL旨在在实际构建数字硬件之前定义和模拟数字硬件,并且还作为一种形式语言,编译器可以从该语言中自动合成生成硬件所需的信息(例如FPGA的配置代码)。VHDL设计定义了一些硬件系统以及应用程序特定的构建块。所有这些都成为一些默认VHDL库(通常命名为WORK)中的设计“单元”。通常,还有一个包含主系统的设计单元,并为其提供用于测试目的的输入信号。其他库用于提供额外的设计单元。

在VHDL中描述的电路构建块的类型称为实体。一旦定义了一个实体,其他定义可以使用它的实例,这些实例是同一类型的独立构建块。在VHDL中描述的电路具有输入和输出信号以及在特定时间设置为特定值的内部信号。实体的定义分为其接口信号的定义和其作为其他构建块的组合或两者的混合的行为或结构的定义。一个实体可以同时被赋予结构和行为描述。实体的结构定义意味着由其中使用的组件的行为产生的行为。不会自动检查行为描述是否与结构定义的行为兼容。如果给出了几个相互竞争的定义,则使用额外的控制语句来定义应该使用哪一个来进行模拟或提取基本组件网络。对于不由子电路组成的最基本的电路类型,只能给出行为定义。这些定义通常取自标准库。

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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