12、ALGOL 60在Electrologica X8上的实现:历程与技术洞察

ALGOL 60在Electrologica X8上的实现:历程与技术洞察

1. 编译器构建的开端与挑战

在完成从源文本到目标文本的映射设计之前,就开始思考编译器的实现。当时Dijkstra和Zonneveld采用的方法较为复杂,该方法会反复读取程序的一小部分,直至遇到下一个分隔符,然后根据该分隔符和六个变量来解释这部分文本,这些变量记录了文本所处的语言结构,即所谓的上下文。当上下文发生变化时,会临时将部分上下文变量保存到编译器栈中。

尽管这种方法很复杂,但他们却成为世界上首个成功构建出可用编译器的人,这十分了不起。不过,这个编译器几乎不检查ALGOL 60程序是否满足所有语法规则,他们认为用ALGOL 60编程比用机器代码编程容易得多,可能不会出错,但实际情况并非如此。而且,要在他们的编译器方法中加入合适的错误检查并不容易,毕竟能在4096字存储容量的计算机上实现ALGOL 60编译器已经是个奇迹,添加错误检查代码几乎是不可能的。

2. 递归下降分析技术的诞生

ALGOL 60的上下文无关语法是通过Backus - Naur形式严格正式定义的,允许进行极端的递归定义。例如,因子的语法规则为:

⟨factor⟩::= ⟨primary⟩| ⟨factor⟩↑⟨primary⟩

同时,ALGOL 60作为一种编程语言也支持递归,像在数值数学讲座以及数学中心的工作中,能看到很多递归的精彩示例,如汉诺塔问题、Hoare的快速排序、数值积分程序等。基于对递归的熟悉,很自然地想到用递归编程技术来分析用递归定义的语法。对于上述因子的语法规则,代

【论文复现】一种基于价格弹性矩阵的居民峰谷分时电价激励策略【需求响应】(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了一种基于价格弹性矩阵的居民峰谷分时电价激励策略,旨在通过需求响应机制优化电力系统的负荷分布。该研究利用Matlab进行代码实现,构建了居民用电行为电价变动之间的价格弹性模型,通过分析不同时间段电价调整对用户用电习惯的影响,设计合理的峰谷电价方案,引导用户错峰用电,从而实现电网负荷的削峰填谷,提升电力系统运行效率稳定性。文中详细阐述了价格弹性矩阵的构建方法、优化目标函数的设计以及求解算法的实现过程,并通过仿真验证了所提策略的有效性。; 适合人群:具备一定电力系统基础知识和Matlab编程能力,从事需求响应、电价机制研究或智能电网优化等相关领域的科研人员及研究生。; 使用场景及目标:①研究居民用电行为对电价变化的响应特性;②设计并仿真基于价格弹性矩阵的峰谷分时电价激励策略;③实现需求响应下的电力负荷优化调度;④为电力公司制定科学合理的电价政策提供理论支持和技术工具。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码进行实践操作,深入理解价格弹性建模优化求解过程,同时可参考文中方法拓展至其他需求响应场景,如工业用户、商业楼宇等,进一步提升研究的广度深度。
针对TC275微控制器平台,基于AUTOSAR标准的引导加载程序实现方案 本方案详细阐述了一种专为英飞凌TC275系列微控制器设计的引导加载系统。该系统严格遵循汽车开放系统架构(AUTOSAR)规范进行开发,旨在实现可靠的应用程序刷写启动管理功能。 核心设计严格遵循AUTOSAR分层软件架构。基础软件模块(BSW)的配置管理完全符合标准要求,确保了不同AUTOSAR兼容工具链及软件组件的无缝集成。引导加载程序本身作为独立的软件实体,实现上层应用软件的完全解耦,其功能涵盖启动阶段的硬件初始化、完整性校验、程序跳转逻辑以及通过指定通信接口(如CAN或以太网)接收和验证新软件数据包。 在具体实现层面,工程代码重点处理了TC275芯片特有的多核架构内存映射机制。代码包含了对所有必要外设驱动(如Flash存储器驱动、通信控制器驱动)的初始化抽象层封装,并设计了严谨的故障安全机制回滚策略,以确保在软件更新过程中出现意外中断时,系统能够恢复到已知的稳定状态。整个引导流程的设计充分考虑了时序确定性、资源占用优化以及功能安全相关需求,为汽车电子控制单元的固件维护升级提供了符合行业标准的底层支持。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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