The CMSIS DSP 5 library

Dependents:   Nucleo-Heart-Rate ejercicioVrms2 PROYECTOFINAL ejercicioVrms ... more

Committer:
xorjoep
Date:
Thu Jun 21 11:56:27 2018 +0000
Revision:
3:4098b9d3d571
Parent:
1:24714b45cd1b
headers is a folder not a library

Who changed what in which revision?

UserRevisionLine numberNew contents of line
xorjoep 1:24714b45cd1b 1 /* ----------------------------------------------------------------------
xorjoep 1:24714b45cd1b 2 * Project: CMSIS DSP Library
xorjoep 1:24714b45cd1b 3 * Title: arm_cmplx_mag_squared_q31.c
xorjoep 1:24714b45cd1b 4 * Description: Q31 complex magnitude squared
xorjoep 1:24714b45cd1b 5 *
xorjoep 1:24714b45cd1b 6 * $Date: 27. January 2017
xorjoep 1:24714b45cd1b 7 * $Revision: V.1.5.1
xorjoep 1:24714b45cd1b 8 *
xorjoep 1:24714b45cd1b 9 * Target Processor: Cortex-M cores
xorjoep 1:24714b45cd1b 10 * -------------------------------------------------------------------- */
xorjoep 1:24714b45cd1b 11 /*
xorjoep 1:24714b45cd1b 12 * Copyright (C) 2010-2017 ARM Limited or its affiliates. All rights reserved.
xorjoep 1:24714b45cd1b 13 *
xorjoep 1:24714b45cd1b 14 * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
xorjoep 1:24714b45cd1b 15 *
xorjoep 1:24714b45cd1b 16 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the License); you may
xorjoep 1:24714b45cd1b 17 * not use this file except in compliance with the License.
xorjoep 1:24714b45cd1b 18 * You may obtain a copy of the License at
xorjoep 1:24714b45cd1b 19 *
xorjoep 1:24714b45cd1b 20 * www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
xorjoep 1:24714b45cd1b 21 *
xorjoep 1:24714b45cd1b 22 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
xorjoep 1:24714b45cd1b 23 * distributed under the License is distributed on an AS IS BASIS, WITHOUT
xorjoep 1:24714b45cd1b 24 * WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
xorjoep 1:24714b45cd1b 25 * See the License for the specific language governing permissions and
xorjoep 1:24714b45cd1b 26 * limitations under the License.
xorjoep 1:24714b45cd1b 27 */
xorjoep 1:24714b45cd1b 28
xorjoep 1:24714b45cd1b 29 #include "arm_math.h"
xorjoep 1:24714b45cd1b 30
xorjoep 1:24714b45cd1b 31 /**
xorjoep 1:24714b45cd1b 32 * @ingroup groupCmplxMath
xorjoep 1:24714b45cd1b 33 */
xorjoep 1:24714b45cd1b 34
xorjoep 1:24714b45cd1b 35 /**
xorjoep 1:24714b45cd1b 36 * @addtogroup cmplx_mag_squared
xorjoep 1:24714b45cd1b 37 * @{
xorjoep 1:24714b45cd1b 38 */
xorjoep 1:24714b45cd1b 39
xorjoep 1:24714b45cd1b 40
xorjoep 1:24714b45cd1b 41 /**
xorjoep 1:24714b45cd1b 42 * @brief Q31 complex magnitude squared
xorjoep 1:24714b45cd1b 43 * @param *pSrc points to the complex input vector
xorjoep 1:24714b45cd1b 44 * @param *pDst points to the real output vector
xorjoep 1:24714b45cd1b 45 * @param numSamples number of complex samples in the input vector
xorjoep 1:24714b45cd1b 46 * @return none.
xorjoep 1:24714b45cd1b 47 *
xorjoep 1:24714b45cd1b 48 * <b>Scaling and Overflow Behavior:</b>
xorjoep 1:24714b45cd1b 49 * \par
xorjoep 1:24714b45cd1b 50 * The function implements 1.31 by 1.31 multiplications and finally output is converted into 3.29 format.
xorjoep 1:24714b45cd1b 51 * Input down scaling is not required.
xorjoep 1:24714b45cd1b 52 */
xorjoep 1:24714b45cd1b 53
xorjoep 1:24714b45cd1b 54 void arm_cmplx_mag_squared_q31(
xorjoep 1:24714b45cd1b 55 q31_t * pSrc,
xorjoep 1:24714b45cd1b 56 q31_t * pDst,
xorjoep 1:24714b45cd1b 57 uint32_t numSamples)
xorjoep 1:24714b45cd1b 58 {
xorjoep 1:24714b45cd1b 59 q31_t real, imag; /* Temporary variables to store real and imaginary values */
xorjoep 1:24714b45cd1b 60 q31_t acc0, acc1; /* Accumulators */
xorjoep 1:24714b45cd1b 61
xorjoep 1:24714b45cd1b 62 #if defined (ARM_MATH_DSP)
xorjoep 1:24714b45cd1b 63
xorjoep 1:24714b45cd1b 64 /* Run the below code for Cortex-M4 and Cortex-M3 */
xorjoep 1:24714b45cd1b 65 uint32_t blkCnt; /* loop counter */
xorjoep 1:24714b45cd1b 66
xorjoep 1:24714b45cd1b 67 /* loop Unrolling */
xorjoep 1:24714b45cd1b 68 blkCnt = numSamples >> 2U;
xorjoep 1:24714b45cd1b 69
xorjoep 1:24714b45cd1b 70 /* First part of the processing with loop unrolling. Compute 4 outputs at a time.
xorjoep 1:24714b45cd1b 71 ** a second loop below computes the remaining 1 to 3 samples. */
xorjoep 1:24714b45cd1b 72 while (blkCnt > 0U)
xorjoep 1:24714b45cd1b 73 {
xorjoep 1:24714b45cd1b 74 /* C[0] = (A[0] * A[0] + A[1] * A[1]) */
xorjoep 1:24714b45cd1b 75 real = *pSrc++;
xorjoep 1:24714b45cd1b 76 imag = *pSrc++;
xorjoep 1:24714b45cd1b 77 acc0 = (q31_t) (((q63_t) real * real) >> 33);
xorjoep 1:24714b45cd1b 78 acc1 = (q31_t) (((q63_t) imag * imag) >> 33);
xorjoep 1:24714b45cd1b 79 /* store the result in 3.29 format in the destination buffer. */
xorjoep 1:24714b45cd1b 80 *pDst++ = acc0 + acc1;
xorjoep 1:24714b45cd1b 81
xorjoep 1:24714b45cd1b 82 real = *pSrc++;
xorjoep 1:24714b45cd1b 83 imag = *pSrc++;
xorjoep 1:24714b45cd1b 84 acc0 = (q31_t) (((q63_t) real * real) >> 33);
xorjoep 1:24714b45cd1b 85 acc1 = (q31_t) (((q63_t) imag * imag) >> 33);
xorjoep 1:24714b45cd1b 86 /* store the result in 3.29 format in the destination buffer. */
xorjoep 1:24714b45cd1b 87 *pDst++ = acc0 + acc1;
xorjoep 1:24714b45cd1b 88
xorjoep 1:24714b45cd1b 89 real = *pSrc++;
xorjoep 1:24714b45cd1b 90 imag = *pSrc++;
xorjoep 1:24714b45cd1b 91 acc0 = (q31_t) (((q63_t) real * real) >> 33);
xorjoep 1:24714b45cd1b 92 acc1 = (q31_t) (((q63_t) imag * imag) >> 33);
xorjoep 1:24714b45cd1b 93 /* store the result in 3.29 format in the destination buffer. */
xorjoep 1:24714b45cd1b 94 *pDst++ = acc0 + acc1;
xorjoep 1:24714b45cd1b 95
xorjoep 1:24714b45cd1b 96 real = *pSrc++;
xorjoep 1:24714b45cd1b 97 imag = *pSrc++;
xorjoep 1:24714b45cd1b 98 acc0 = (q31_t) (((q63_t) real * real) >> 33);
xorjoep 1:24714b45cd1b 99 acc1 = (q31_t) (((q63_t) imag * imag) >> 33);
xorjoep 1:24714b45cd1b 100 /* store the result in 3.29 format in the destination buffer. */
xorjoep 1:24714b45cd1b 101 *pDst++ = acc0 + acc1;
xorjoep 1:24714b45cd1b 102
xorjoep 1:24714b45cd1b 103 /* Decrement the loop counter */
xorjoep 1:24714b45cd1b 104 blkCnt--;
xorjoep 1:24714b45cd1b 105 }
xorjoep 1:24714b45cd1b 106
xorjoep 1:24714b45cd1b 107 /* If the numSamples is not a multiple of 4, compute any remaining output samples here.
xorjoep 1:24714b45cd1b 108 ** No loop unrolling is used. */
xorjoep 1:24714b45cd1b 109 blkCnt = numSamples % 0x4U;
xorjoep 1:24714b45cd1b 110
xorjoep 1:24714b45cd1b 111 while (blkCnt > 0U)
xorjoep 1:24714b45cd1b 112 {
xorjoep 1:24714b45cd1b 113 /* C[0] = (A[0] * A[0] + A[1] * A[1]) */
xorjoep 1:24714b45cd1b 114 real = *pSrc++;
xorjoep 1:24714b45cd1b 115 imag = *pSrc++;
xorjoep 1:24714b45cd1b 116 acc0 = (q31_t) (((q63_t) real * real) >> 33);
xorjoep 1:24714b45cd1b 117 acc1 = (q31_t) (((q63_t) imag * imag) >> 33);
xorjoep 1:24714b45cd1b 118 /* store the result in 3.29 format in the destination buffer. */
xorjoep 1:24714b45cd1b 119 *pDst++ = acc0 + acc1;
xorjoep 1:24714b45cd1b 120
xorjoep 1:24714b45cd1b 121 /* Decrement the loop counter */
xorjoep 1:24714b45cd1b 122 blkCnt--;
xorjoep 1:24714b45cd1b 123 }
xorjoep 1:24714b45cd1b 124
xorjoep 1:24714b45cd1b 125 #else
xorjoep 1:24714b45cd1b 126
xorjoep 1:24714b45cd1b 127 /* Run the below code for Cortex-M0 */
xorjoep 1:24714b45cd1b 128
xorjoep 1:24714b45cd1b 129 while (numSamples > 0U)
xorjoep 1:24714b45cd1b 130 {
xorjoep 1:24714b45cd1b 131 /* out = ((real * real) + (imag * imag)) */
xorjoep 1:24714b45cd1b 132 real = *pSrc++;
xorjoep 1:24714b45cd1b 133 imag = *pSrc++;
xorjoep 1:24714b45cd1b 134 acc0 = (q31_t) (((q63_t) real * real) >> 33);
xorjoep 1:24714b45cd1b 135 acc1 = (q31_t) (((q63_t) imag * imag) >> 33);
xorjoep 1:24714b45cd1b 136 /* store the result in 3.29 format in the destination buffer. */
xorjoep 1:24714b45cd1b 137 *pDst++ = acc0 + acc1;
xorjoep 1:24714b45cd1b 138
xorjoep 1:24714b45cd1b 139 /* Decrement the loop counter */
xorjoep 1:24714b45cd1b 140 numSamples--;
xorjoep 1:24714b45cd1b 141 }
xorjoep 1:24714b45cd1b 142
xorjoep 1:24714b45cd1b 143 #endif /* #if defined (ARM_MATH_DSP) */
xorjoep 1:24714b45cd1b 144
xorjoep 1:24714b45cd1b 145 }
xorjoep 1:24714b45cd1b 146
xorjoep 1:24714b45cd1b 147 /**
xorjoep 1:24714b45cd1b 148 * @} end of cmplx_mag_squared group
xorjoep 1:24714b45cd1b 149 */