Verilog语法学习——LV10_使用函数实现数据大小端转换

LV10_使用函数实现数据大小端转换

题目来源于牛客网

[牛客网在线编程_Verilog篇_Verilog快速入门 (nowcoder.com)](https://www.nowcoder.com/exam/oj?page=1&tab=Verilog篇&topicId=301)

题目

描述

在数字芯片设计中,经常把实现特定功能的模块编写成函数,在需要的时候再在主模块中调用,以提高代码的复用性和提高设计的层次,分别后续的修改。

请用函数实现一个4bit数据大小端转换的功能。实现对两个不同的输入分别转换并输出。

程序的接口信号图如下:

在这里插入图片描述

输入描述:

clk:系统时钟

rst_n:异步复位信号,低电平有效

a,b:4bit位宽的无符号数

输出描述:

c,d:8bit位宽的无符号数

Verilog中编写子模块和编写函数的区别

1. 功能:

  • 子模块(Submodule):子模块是一种将逻辑功能封装起来的方法,它可以实现复杂的功能,类似于黑盒子。子模块通过输入和输出端口与其他模块进行通信。它可以包含组合逻辑和时序逻辑,并且可以在设计层次结构中嵌套使用,以实现更复杂的系统。
  • 函数(Function):函数是一段可重用的代码,用于完成特定的计算或操作。它接受输入参数,执行一系列操作,并返回一个结果。函数通常用于在组合逻辑中完成一些简单的计算,例如加法、乘法或比较等,而不涉及状态或时序。

2. 调用方式:

  • 子模块:子模块通过实例化的方式在父模块中调用。在模块层次中,它的输入和输出端口将与其他模块的信号连接起来,以实现数据传输和功能调用。
  • 函数:函数通过函数调用的方式在代码中调用。在需要使用函数的地方,可以使用函数名和参数来调用函数,并将函数的返回值赋给指定的变量。

3. 参数传递:

  • 子模块:子模块通过模块的输入和输出端口进行参数传递。通过这种方式,可以在实例化子模块时,将输入信号和输出信号连接到其他信号或端口。
  • 函数:函数通过参数进行参数传递。可以将参数传递给函数,函数根据传递的参数执行相应的操作,并返回一个结果。

4. 作用范围:

  • 子模块:子模块在其被实例化的模块中具有局部作用域。这意味着子模块内部的变量和信号在子模块外部是不可见的,除非将其作为输出端口暴露出来。
  • 函数:函数在其定义所在的作用域内具有局部作用域。这意味着函数内的变量只在函数内部可见,并且不能从外部访问。

函数的声明:

	function [3:0] compare_values;input  [3:0] value1, value2;beginif (value1 > value2)compare_values = 1;elsecompare_values = 0;endendfunction

定义了一个名为compare_values的函数,它接受两个4位的输入参数value1value2。函数体内使用了条件语句来比较这两个值的大小,并将结果赋给compare_values变量。

函数的调用:

 result = compare_values(a, b);

在主函数中,调用compare_values函数,并将返回的结果赋给result变量


题解

数据的大小端(Endianness)指的是在存储多字节的数据类型(如整数)时,字节的顺序以及如何解释这些字节的顺序。具体来说,大小端涉及字节的排列顺序,以及如何将字节序列解释为一个完整的数据类型。

1. 大端字节序(Big-endian): 大端字节序是指将高位字节存储在低地址处,而将低位字节存储在高地址处。

2. 小端字节序(Little-endian): 小端字节序是指将低位字节存储在低地址处,而将高位字节存储在高地址处。

  • 所谓大端,即数据的高位写在左侧,低位写在右侧。
    小端则反过来:高位写在右侧,低位写在左侧。
    要实现大小端转换,即将输入数值的最高位赋予输出的最低位,次高位赋予次低位,依次类推

代码

/*所谓大端,即数据的高位写在左侧,低位写在右侧。小端则反过来:高位写在右侧,低位写在左侧.
要实现大小端转换,即将输入数值的最高位赋予输出的最低位,
次高位赋予次低位,依次类推
*/
`timescale 1ns/1ns
module function_mod(input [3:0]a,input [3:0]b,output [3:0]c,output [3:0]d
);assign c = data_rev(a);assign d = data_rev(b);//定义函数function [3:0] data_rev;input [3:0] data_in;begindata_rev[0] = data_in[3];data_rev[1] = data_in[2];data_rev[2] = data_in[1];data_rev[3] = data_in[0];endendfunctionendmodule	

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/13361.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

一.安装k8s环境

1.初始操作 默认3台服务器都执行 # 关闭防火墙 systemctl stop firewalld systemctl disable firewalld# 关闭selinux sed -i s/enforcing/disabled/ /etc/selinux/config # 永久 setenforce 0 # 临时# 关闭swap swapoff -a # 临时 sed -ri s/.*swap.*/#&/ /etc/fstab…

QT--day3(定时器事件、对话框)

头文件代码&#xff1a; #ifndef WIDGET_H #define WIDGET_H#include <QWidget> #include <QTimerEvent> //定时器事件处理时间头文件 #include <QTime> //时间类 #include <QtTextToSpeech> #include <QPushButton> #include <QLabel&g…

【数据结构】实验六:队列

实验六 队列 一、实验目的与要求 1&#xff09;熟悉C/C语言&#xff08;或其他编程语言&#xff09;的集成开发环境&#xff1b; 2&#xff09;通过本实验加深对队列的理解&#xff0c;熟悉基本操作&#xff1b; 3&#xff09; 结合具体的问题分析算法时间复杂度。 二、…

ubuntu23.04 flush DNS caches

如何在Ubuntu 23.04中刷新DNS缓存 现在&#xff0c;如果你运行的是Ubuntu 23.04&#xff0c;"系统解决 "的方法将不再适用于你。让我们检查一下你目前的缓存大小。打开你的Ubuntu终端&#xff0c;运行以下command&#xff1a; resolvectl statistics现在&#xff0c…

mysql主从同步怎么跳过错误

今天介绍两种mysql主从同步跳过错误的方法&#xff1a; 一、两种方法介绍 1、跳过指定数量的事务&#xff1a; mysql>slave stop; mysql>SET GLOBAL SQL_SLAVE_SKIP_COUNTER 1 #跳过一个事务 mysql>slave start2、修改mysql的配置文件&#xff0c;通过slav…

【QT 网络云盘客户端】——实现文件属性窗口

目录 文件属性对话框 设置字体样式 获取文件的信息 显示文件属性对话框 当我们点击文件中的属性&#xff0c;则会弹出一个属性对话框&#xff1a; 实现过程&#xff1a; 0.设置 属性 菜单项的槽函数。 1.鼠获取鼠标选中的QListWidgetItem,它包含 图标和文件名 2.根据文件…

POLARDB IMCI 白皮书 云原生HTAP 数据库系统 一 数据压缩和打包处理与数据更新

开头还是介绍一下群&#xff0c;如果感兴趣polardb ,mongodb ,mysql ,postgresql ,redis 等有问题&#xff0c;有需求都可以加群群内有各大数据库行业大咖&#xff0c;CTO&#xff0c;可以解决你的问题。加群请联系 liuaustin3 &#xff0c;在新加的朋友会分到2群&#xff08;共…

十一、数据结构——树(Tree)的基本概念

数据结构之树(Tree) 目录 树的基本概念树的分类树的基本操作树的应用结语 树的基本概念 树是一种重要的数据结构&#xff0c;它在计算机科学中被广泛应用。树的特点是以分层的方式存储数据&#xff0c;具有层次结构&#xff0c;类似于现实生活中的树状结构。在树中&#xff…

python与深度学习(十):CNN和cifar10二

目录 1. 说明2. cifar10的CNN模型测试2.1 导入相关库2.2 加载数据和模型2.3 设置保存图片的路径2.4 加载图片2.5 图片预处理2.6 对图片进行预测2.7 显示图片 3. 完整代码和显示结果4. 多张图片进行测试的完整代码以及结果 1. 说明 本篇文章是对上篇文章训练的模型进行测试。首…

【Vuvuzela 声音去噪算法】基于流行的频谱减法技术的声音去噪算法研究(Matlab代码实现)

&#x1f4a5;&#x1f4a5;&#x1f49e;&#x1f49e;欢迎来到本博客❤️❤️&#x1f4a5;&#x1f4a5; &#x1f3c6;博主优势&#xff1a;&#x1f31e;&#x1f31e;&#x1f31e;博客内容尽量做到思维缜密&#xff0c;逻辑清晰&#xff0c;为了方便读者。 ⛳️座右铭&a…

WEB:unseping

背景知识 php序列化和反序列化 命令执行绕过方式 题目 进行代码审计 可知为反序列化 整体是创建case类&#xff0c;可接受post传来的ctf值 _consturuct函数,是在函数调动前启用&#xff0c;构造了$method和$args两个变量。 _dexstruct函数在变量摧毁的时使用&#xff0c;所…

【嵌入式学习笔记】嵌入式基础10——STM32时钟配置

1.认识时钟树 简单来说&#xff0c;时钟是具有周期性的脉冲信号&#xff0c;最常用的是占空比50%的方波 1.1.F1的时钟树 1.2.F4的时钟树(407为例) 1.3.F7的时钟树 1.4.H7的时钟树 2.配置系统时钟(F1为例) 2.1.系统时钟配置步骤 配置HSE VALUE&#xff1a;告诉HAL库外部晶振…

2021 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 E 题 中药材的鉴别 第一题

目录 1.数据预处理 1.1 数据基本信息探索 1.2 数据可视化 1.3 异常值处理 2. 数据特征值提取 2.1 数据标准化 2.2 PCA提取特征值 3. 数据聚类鉴别药材种类 3.1 肘部图确定K值 3.2 轮廓系数图确定K值 3.3 数据聚类 3.4 聚类结果可视化 4. 研究不同种类药材…

CentOS下 Docker、Docker Compose 的安装教程

Docker 是一个开源的应用容器引擎&#xff0c;让开发者可以打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的容器中&#xff0c;然后发布到任何流行的 Linux 机器上&#xff0c;也可以实现虚拟化。容器是完全使用沙箱机制&#xff0c;相互之间不会有任何接口。 Docker Compose是用于定义…

C语言基础入门详解一

前些天发现了一个蛮有意思的人工智能学习网站,8个字形容一下"通俗易懂&#xff0c;风趣幽默"&#xff0c;感觉非常有意思,忍不住分享一下给大家。 &#x1f449;点击跳转到教程 前言&#xff1a; 初识C语言 //#include 相当于java的import,stdio全称&#xff1a;st…

PostMan+Jmeter+QTP工具介绍及安装

目录 一、PostMan介绍​编辑 二、下载安装 三、Postman与Jmeter的区别 一、开发语言区别&#xff1a; 二、使用范围区别&#xff1a; 三、使用区别&#xff1a; 四、Jmeter安装 附一个详细的Jmeter按照新手使用教程&#xff0c;感谢作者&#xff0c;亲测有效。 五、Jme…

微信读书:长期投资(阅读摘录)

微信读书&#xff1a;长期投资&#xff08;阅读摘录&#xff09; 所有投资高手的时间精力都投向了这三大块&#xff1a;行动、思考、读书。 我们把耐心发挥到了极致&#xff0c;这正是价值投资的关键特征之一。 通常在牛市中想要跑赢大盘&#xff0c;难度非常大。 实际上&am…

深度剖析C++ 异常机制

传统排错 我们早在 C 程序里面传统的错误处理手段有&#xff1a; 终止程序&#xff0c;如 assert&#xff1b;缺陷是用户难以接受&#xff0c;说白了就是一种及其粗暴的手法&#xff0c;比如发生内存错误&#xff0c;除0错误时就会终止程序。 返回错误码。缺陷是需要我们自己…

【Docker consul的容器服务更新与发现】

文章目录 一、Consul 的简介&#xff08;1&#xff09;什么是服务注册与发现&#xff08;2&#xff09;什么是consul 二、consul 部署1、consul服务器1. 建立 Consul 服务2. 查看集群信息3. 通过 http api 获取集群信息 2、registrator服务器1. 安装 Gliderlabs/Registrator2. …

Generative Diffusion Prior for Unified Image Restoration and Enhancement 论文阅读笔记

这是CVPR2023的一篇用diffusion先验做图像修复和图像增强的论文 之前有一篇工作做了diffusion先验&#xff08;Bahjat Kawar, Michael Elad, Stefano Ermon, and Jiaming Song, “Denoising diffusion restoration models,” arXiv preprint arXiv:2201.11793, 2022. 2, 4, 6,…