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转载 git显示服务器所有分支,怎么拉取git服务器上面的分支到本机?

一、查看远程分支使用如下git命令查看所有远程分支:git branch -r二、拉取远程分支并创建本地分支方法一使用如下命令:git checkout -b 本地分支名x origin/远程分支名x1使用该方式会在本地新建分支x,并自动切换到该本地分支x。采用此种方法建立的本地分支会和远程分支建立映射关系。方式二使用如下命令:git fetch origin 远程分支名x:本地分支名x1使用该方...

2021-08-13 16:49:38 1350

转载 服务器2008操作系统漏洞,【操作系统安全漏洞 】解决CVE-2017-11780:Microsoft Windows SMB Server远程代码执行漏洞...

一、漏洞描述2017年10月10日,微软漏洞补丁日修复了多个安全漏洞,其中一个为Microsoft WindowsSMB Server远程执行代码漏洞,根据官方描述该漏洞如果被成功利用,远程攻击者可在目标系统上执行任意代码,攻击失败也可能导致拒绝服务。漏洞详情@b@漏洞编号:CVE-2017-11780@b@漏洞名称:MicrosoftWindowsSMBServer远程代码执行漏洞@b@漏...

2021-08-11 00:47:28 1032

转载 在服务器上处理gis文件,云服务器处理gis

云服务器处理gis 内容精选换一换您可以通过本节内容解决如下问题:用户在管理控制台执行弹性云服务器相关操作后出现异常,针对管理控制台提示的异常信息,应该如何处理?用户参见《弹性云服务器接口参考》调用云服务器相关的API接口时,如果返回错误码,应该如何处理?用户通过管理控制台执行弹性云服务器的相关操作后,弹性云服务器列表页面将显示相应操作的申请状态。通过申请状态中显示的信息用户申请创建弹性云服务器后...

2021-08-06 22:28:25 210

转载 ajax function不执行,ajax的success: function (data)不执行怎么回事?

我有如下js函数function poll() {console.log("id is: " + "${id}");var id = "${id}";$.ajax({url: '${urlbase}/poll',type: 'post',data: { id : id },dataType: 'json',success: function (data) {console.log("success...

2021-08-05 16:51:52 512

转载 ibm服务器虚拟化报价,IBM x86 服务器虚拟化服务.pdf

IBM x86 服务器虚拟化服务.pdf运维管理:如何使成本最小化、效率最大化 ?—— IBM x86服务器虚拟化服务Agenda• Data Center Challenges• Data Center Strategy• How IBM do it• Benefits & ROI Analytics• Success StoryCommon Data Center Challenges...

2021-08-04 04:46:07 86

转载 php上传手机文件到服务器,安卓上传文件至PHP服务器(示例代码)

前两个月有幸参加一次免费培训,开发了一款小软件。发现AsyncHttpClient还真是好用。直奔主题,安卓上传文件至PHP服务器:1.PHP端服务器://链接数据库include ("config/db.php");//获取用户id$userid = $_POST[‘userid‘];//处理上传文件$base_path = "upload/";$fileName=$_FILES[‘file‘]...

2021-08-04 04:34:44 402

转载 css平台HTDC币,是否应该从最新的设置中应用CSS规则?

这是一个令人困惑的行为,我在FireFox和Chrome中看到:我有一个HTML文件,其样式来自两个CSS文件。有时样式适用于第二个文件,有时来自第一个文件。怪异的行为可以看出,在下面的例子:是否应该从最新的设置中应用CSS规则?HTML文件:header 1header 2header 3data 1data 2data 3cssTHTDquestion1.css:table th,table ...

2021-08-03 21:01:01 126

转载 服务器系统防火墙例外,Windows Server 2012设置端口例外、防火墙设置方法

在服务器管理中,有时候我们需要放开某些端口,便于某种应用能够成功运行。如何设置服务器端口例外、在防火墙添加例外窗口呢?本文以 Server 2012为例,举例说明如何添加例外端口,如何打开某些端口?方法一、通过第三方端口管理软件来实现设置端口例外目前有很多软件都可以实现端口例外功能,例如有一款“大势至服务器文件备份系统”(下载地址:http://www.grabsun.com/filebackup...

2021-07-31 01:28:04 2829

转载 sip语音服务器调试,基于sip的语音服务器架构设计及上层业务实现

摘要:随着信息化程度的不断提高,利用IP网络传播多媒体信息的VOIP技术在信息化的浪潮中得以快速的发展.其中语音服务器作为VOIP系统的核心正发挥着越来越大的作用.目前的VOIP语音服务器主流是基于H.323协议体系的.SIP协议是IETF在1999年提出的.由于SIP的架构简单,实现容易,应用灵活,基于SIP协议实现的语音服务器可以将用户的大量VG,终端等语音设备整合为一个易维护,好管理,可升级...

2021-07-30 22:33:57 422

转载 服务器2003系统序列号,Windows Server 2003 R2 With Sp2 序列号

下载地址ed2k://|file|cn_win_srv_2003_r2_enterprise_x64_with_sp2_vl_cd1_X13-47314.iso|647686144|107F10D2A7FF12FFF0602FF60602BB37|/windows 2003 R2 Sp2 64位 企业版MR78C-GF2CY-KC864-DTG74-VMT73windows 2003 R2 Sp2...

2021-07-30 22:01:11 4353

转载 海信电视服务器暂时不可用,一线也实惠 微星H61M-E35(B3)主板评测

前言:与H67主板相比,H61只在规格上有区别:少了2条内存插槽、不支持SATA6Gbs磁盘接口、不支持磁盘Raid以及只提供10个USB2.0接口,在性能上二者之间并没有明显的差异,因此价格更为便宜的H61被认为是今年最火的一款产品。最近PConline评测室收到了一款来自一线品牌微星的H61主板,型号为微星 H61MU-E35(B3),虽然只是一款针对中低端的产品,但是该主板依然采用了第二代军...

2021-07-30 21:42:17 546

转载 网易邮箱开通imap服务器,网易邮箱率先全面默认开通IMAP服务

网易科技讯 11月11日消息,中国第一大电子邮件服务商网易今日宣布,率先为网易旗下的3.2亿免费邮箱用户全面默认开通IMAP服务,并升级服务提供更高级别的SSL加密,据悉这在国内尚属首家。此举将使网易邮箱用户在客户端收取邮件的速度提升10倍以上,而且用户在客户端的所有操作都会即时同步到邮箱服务器,保证两边有完全一致的操作体验。此次升级惠及国内六成邮箱用户。IMAP服务与目前广泛使用的POP3相似,...

2021-07-30 19:51:25 851

转载 计算机录入速度标准,怎么提高电脑录入速度?

要想提高汉字的录入速度,上面的两种方法都应该掌握。其中第一种方法必须靠多练熟记掌握,我不想过多叙述,这里着重就第二种方法作简要叙述,供录入人员参考。一、必须充分发挥词组和段操作的功能熟练地使用词组和段操作功能将会如虎添翼,大大提高录入速度。1、词组词组通常分为两类,一类是各种汉字输入方案中所固有的词组,我们称它为固有词组,一种是用户自己定的词组,我们称之为自定义词组。例如固有词组“中华人民共和国”...

2021-07-30 10:24:47 802

转载 在cmd指令看计算机位数,在.cmd中使用Windows命令来测试32位或64位并运行命令

我正在编写一个脚本,用于查找注册表值并将该值返回给Windows命令提示符屏幕,并将其添加到.txt文件中。我到了需要测试的位置,看看机器是32位还是64位,这样我才知道使用哪个命令来查找我在注册表中需要的值。在.cmd中使用Windows命令来测试32位或64位并运行命令我要找的线沿线的逻辑是什么我已经写了下面:如果32位则(运行此命令) 其他 (运行此命令)我希望不会有有任何文本文件或此脚本所...

2021-07-26 23:27:37 894

转载 河南acret计算机报名,Acret, Ex Parte U.S. Supreme Court Transcript of Record with Supporting Pleadings...

摘要:The aim of this study was to determine the thermodynamics of the solvation of CaSOin mixed DMF-HO at 301.15 K. The Gibbs free energies as very important thermodynamic property were evaluated for Ca...

2021-07-26 00:21:07 79

转载 计算机机房建设标准.doc,计算机机房建设标准(部分2)

计算机机房建设标准计算机机房建设标准3.门禁系统选用系列感应卡式门禁设备,并具有联机管理功能4.防雷满足执行10/350us坡形,可防护雷电流150kA对建筑物的破坏。建筑物内部的计算机机房用电器可承受 10/350us 75kA的雷电流的冲击[IEC1312的标准]。雷击建设可满足如下相关标准。GB2887-89《计算机场地安全要求》GB50174-93《电子计算机房设计规范》GB50057-9...

2021-07-21 22:46:16 272

转载 计算机在生命科学中的发展前景,往生命科学领域发展的职业前景

原标题:往生命科学领域发展的职业前景生命科学 高考是人生最重要的考试,意味着几年的辛勤努力终于告一段落。高考也是人生重要的转折点和分水岭,标志着另一个阶段的开始。从学业和个人生活的角度来看,选择大学和研究所专业也是将来选择职业的关键一步。有时人们会说,选择大于努力。选择正确的职业会让人生走地更顺畅,希望所有学生能够在仔细权衡所有利弊之后做这个决定。根据统计,在所有的学科中,生命科学领域的专业很受学...

2021-07-14 13:17:26 284

转载 计算机网络根据功能分为通信子网和资源子网,局域网交换机属于,北邮-计算机网络技术(精品课程)阶段作业1...

《北邮-计算机网络技术(精品课程)阶段作业1》由会员分享,可在线阅读,更多相关《北邮-计算机网络技术(精品课程)阶段作业1(3页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。1、一、单项选择题(共10道小题,共100.0分)1. 计算机网络根据功能分为通信子网和资源子网,局域网交换机属于________A. 通信子网或者资源子网,需要根据网络拓扑结构来确定B. 通信子网或者资源子网,需要根据交换机来确定C. 通...

2021-07-09 21:32:06 340

转载 个人计算机技术分享,一个计算机类本科毕业设计分享

一个计算机类本科毕业设计分享2021-01-12东哥毕设1960一个计算机类本科毕业设计分享一个计算机类本科毕业设计分享,是关于计算机网络技术校园网络公选课的设计和实现,本章主要对该计算机类本科毕业设计的详细分析,展示了该计算机类本科毕业设计的所有功能。一、计算机类本科毕业设计的超级管理员1、登录2、学生管理 增删改查3、老师管理 增删改查4、公告管理 增删改查一个计算机类本科毕业设计分享截...

2021-07-09 09:58:08 1081

转载 二进制在计算机电路中得到广泛的应用,模拟电子和数字电子技术的区别及应用...

模电是解决一般都是模拟信号,输出也是模拟信号。数电解决的是0和1的数字信号,输出也是0和1.。两者需要数模或模数转换进行联系。一般是先进行模拟电路中放大,转化成数字信号,储存,输出时再变换成模拟信号等等。这个是硬件方面的技术,这个需要你从事的工作,如果你从事的是硬件设计的或者是计算机的底层驱动编程,那么你就需要知道数字电子技术了有的时候还需要知道一点模拟电子技术,如果你涉及的底层驱动的硬件是模拟和...

2021-07-05 05:13:41 542

转载 计算机无法用u盘重装系统,电脑进不了系统怎么用u盘重装系统?

电脑进不了系统怎么用u盘重装系统?多数小白遇到电脑进不了系统之后就各种慌乱,生怕电脑重要资料毁于一旦,在网上各种找教程恢复。今天快启动小编带大家了解电脑进不了系统用u盘重装系统教程以及电脑c盘重要资料转移备份,备受此问题困扰的小伙伴赶紧来看看吧。一、注意事项:1、由于电脑进不了系统,所以我们需要到另一台可使用的电脑上制作U盘启动盘2、了解清楚自己的电脑配置,如果内存2G及以下重装32位系统,内存4...

2021-07-04 23:47:25 4039

转载 html棍子英雄电脑版源码,英雄难过棍子关电脑版

英雄难过棍子关电脑版是一款简单的休闲游戏,你就是那个教我们胖英雄真正技术的人。第一课!让胖英雄用他那神奇的棍子跨过高台。看看你能走多远?是时候表演真正的技术了。英雄难过棍子关主要考验对长度的预估能力,这游戏还是有些难度的,虽然有广告,但玩起来不错。大家一定要把握住自己的节奏哦。点评:游戏的画面是简洁的,干净平整,当然也会有景色的变化,游戏中玩家只要控制好矮胖英雄要走的路就好,让他可以顺利的走...

2021-06-30 21:05:49 587

转载 交大世界大学排名 计算机专业,2018考研:计算机专业全球院校排名公布,上海交通大学竟排第一?...

计算机专业算是老牌的热门院校,一直是热门被追赶,却从未被超越。近些年来考研报考计算机专业的考生仍然大有人在,计算机不仅在国内,甚至是国外都有着相当重要的地位。计算机专业全球院校排名已经公布,考生们跟着小编一起来看看心仪的院校在不在其中?上海交通大学竟然打败了清华大学在我国计算机专业排名第一?一、计算机专业全球院校排名前十二、计算机专业国内院校排名CSranking的排名上海交通大学以4.6的得分位...

2021-06-30 06:07:50 454

转载 html5列表去掉符号,从Python字符串中删除不在允许列表中的HTML标记

尚方宝剑之说我使用FilterHTML。它很简单,允许您定义一个控制良好的白名单,擦除URL,甚至匹配正则表达式的属性值或每个属性具有自定义过滤功能。如果小心使用它可能是一个安全的解决方案。以下是自述文件的简化示例:importFilterHTML#onlyallow:#tagswithvalidhrefURLs#tagswithvalidsrcURLsan...

2021-06-30 01:29:59 87

转载 计算机转型展望未来大发展,市计算机:披荆斩棘砥砺前行,勠力同心展望未来...

多难兴邦,否极泰来。惠灵人敢于担当、勇于逆行。2020年注定是不平凡的一年,乐计人也以自己的奉献拼搏、砥砺前行,勠力同心书写着青春的华章。日前,乐山市计算机学校经济管理系全体教师齐聚惠风楼414会议室,隆重召开期末总结会。学生处高应彬主任、经管系苏宁主任出席了本次会议。奖励先进,扬帆再起航这一学期,经管人共克时艰,团结一心,不断在前进中探索创新,在德育工作方面涌现出了一批批优秀的个人和团体。会议之...

2021-06-29 21:07:41 134

转载 网络教育统考计算机和英语作文,网络教育统考英语作文模板分享三

【摘要】网络教育考生们,想必很多人都觉得英语很难学吧,其中英语这门科目中作文是最难的,所以考生们在日常的时候,可以多看看其他的作文模板。以下闽州教育网小编将和大家分享一篇网络教育统考英语作文模板分享三题目:My MotherMy mother is an English teacher.She is a beautiful lady. She has a round face and brigh...

2021-06-22 02:02:59 448

转载 计算机网络技术与计算机应用技术,计算机网络技术和计算机应用技术.pdf

计算机网络技术和计算机应用技术计算机网络技术和计算机应用技术毕业设计 (论文)大纲及指导书南通纺织职业技术学院信息技术系2005 年 11 月第 1 页第 1 页第 1 页计算机网络技术和计算机应用技术南通纺院信息技术系计算机网络和计算机应用技术毕业设计 (论文)大纲及指导书毕业设计(论文)是人才培养方案的一个必要教学环节,是实现培养目标的重要组成部分。根据《南通纺织职业技术学院毕业设...

2021-06-21 18:50:15 144

转载 xulrunner html5,XULRunner入门

XULRunner入门这一节通过使用XULRunner构建一个基本的桌面应用来探讨Mozilla平台。已知的Firefox(“火狐”Web浏览器)、Thunderbird(“雷鸟”Email客户端)和其它多种类应用程序都是使用这个平台编写完成的,可以坚信一点Mozilla平台可以被用来构建基本的应用程序。另有一个名为Creating XULRunner Apps with the Mozilla ...

2021-06-20 06:28:42 899

转载 计算机应用技术自考知识点,自考计算机应用技术知识点:微处理器结构

微处理器结构(一)学习目的与要求本章主要介绍典型16位微处理器8086的结构特点。通过对8086微处理器内部结构和引脚功能、指令周期的学习,掌握8086微处理器的总线结构、执行部件和总线接口部件的功能,逻辑地址物理地址的转换,了解8086的引脚功能、指令周期、总线周期和时钟周期的概念。(二)课程内容总线结构,执行部件和总线接口部件,8086的编程结构,8086系统中存储器组织及物理地址的形成引脚功...

2021-06-18 23:24:19 93

转载 网络共享计算机权限访问,访问共享计算机的时候提示没有权限使用网络资源的解决方法...

文件共享,可以让同一个局域网的用户间更好的进行交流,工作上也可以提供协同工作的作用,当我们在Win8系统中访问网络中的共享计算机时提示“无法访问 您可能没有权限使用网络资源”就可以使用下文教程解决该问题。Win8共享提示“无法访问 您可能没有权限使用网络资源”的解决方法:1、点击开始菜单中的“运行”选项,输入gpedit.msc 并回车;2、打开策略组编辑器后,依次点开“计算机配置”-“Windo...

2021-06-18 10:50:39 3681

转载 将文本计算机应用能力的样式设置为标题1,计算机应用基础期末考试试题

华容县职业中专2015年下学期期末考试试题科目:计算机应用基础分值:100一、单项选择题(每题2分,共50分)1.下列不属于计算机输入设备的是()A、鼠标B、键盘C、绘图仪D、扫描仪2.在Windows中,双击一个已经最大化的应用程序窗口标题栏,该窗口将()A、关闭B、最小化C、还原D、不变化3.在Windows系统中,终止应用程序的正确方法是()A、用鼠标双击该应用程序窗口左上角的控制菜单B、将...

2021-06-16 05:01:10 311

转载 15年考的全国计算机应用技术,(2015年全国专业技术人员计算机应用能力考试.doc...

(2015年全国专业技术人员计算机应用能力考试全国专业技术人员计算机应用能力考试职考宝典是一款全真模拟真实考试上机操作软件。手把手教学,一步一教,真实模拟考试环境,请积极学习使用。全国职称计算机考试可以提高计算机和网络的普及应用程度,加强信息资源的开发和利用”的精神,落实国家加快信息化建设的要求,引导全国专业技术人员学习掌握计算机知识,提高计算机的应用能力,根据原人事部《关于全国专业技术人员计算机...

2021-06-15 23:07:33 116

转载 自然科学 计算机,计算机科学与自然科学技术的关系

数学是自然科学的工具,自然科学问题需建立数学模型,确定边界条件,才能用数理方法推证;而计算机科学为应用数学范畴。没关系自然辨证法在科学技术的具体学科和马克思主义哲学的普遍原理之间,是处于一种中间的位置。正是由于自然辩证法自身特殊的位置,与其他哲学相比,它和自然科学的关系更值得研究。自然辩证法与自然科学有一定的区别,但更有紧密的联系,这涉及到学科门类的层次结构问题。对于一门实际的科学门类,研究内容实...

2021-06-15 11:44:19 1295

转载 2021年河北高考生成绩排名查询,2021年河北高考成绩查询网站查分网址:http://www.hebeea.edu.cn/...

【摘要】高考结束后大家最为关心的问题就是在哪里查分,如何查分,高考频道特别整理2021年河北高考成绩查询查分网址,成绩公布时考生可直接点击网址进行查分,预祝大家都能顺利的考上理想的大学!由于,各省级招办要根据国家有关法律和规定,规范做好高考成绩发布工作。除教育部规定的特定事项外,只能将考生的高考成绩信息提供给考生本人及有关投档高校,不得向考生所在中学及其他任何单位和个人提供。所以,2021年河北高...

2021-06-12 01:52:32 119

转载 html5时钟代码菜鸟课程,html5绘制时钟动画

这篇文章主要介绍了html5绘制时钟动画,需要的朋友可以参考下复制代码代码如下:var clock=document.getElementById("clock");var cxt=clock.getContext("2d");function drawNow(){var now=new Date();var hour=now.getHours();var min=now.getMinutes()...

2021-06-07 11:21:00 469

转载 html下拉箭头模拟,jQuery模拟select下拉菜单

$(function() {$(".nav p").click(function() {var ul = $(".new");if (ul.css("display") == "none") {ul.slideDown();} else {ul.slideUp();}});$(".set").click(function() {var _name = $(this).attr("name");if...

2021-06-04 17:49:52 91

转载 策划文档html,html代码整理.doc

Html代码整理一、什么是 HTML?HTML 是用来描述网页的一种语言。HTML 指的是超文本标记语言 (Hyper Text Markup Language)HTML 不是一种编程语言,而是一种标记语言 (markup language)标记语言是一套标记标签 (markup tag)HTML 使用标记标签来描述网页HTML 标签HTML 标记标签通常被称为 HTML 标签 (HTML tag...

2021-06-03 09:36:10 55

转载 荣耀手环5没有篮球鸿蒙,荣耀手环5和篮球版区别

大家好,我是时间财富网智能客服时间君,上述问题将由我为大家进行解答。荣耀手环5和篮球版最大的区别就是它拥有两种佩戴方式,手腕模式和鞋扣模式。先把手环核心扣在鞋扣,再将鞋扣扣在鞋子,荣耀手环5 篮球版会自动切换为“鞋扣模式”。荣耀手环5作为荣耀2019年智能穿戴设备全新力作,采用第二代彩屏,荣耀手环5集AMOLED幻彩大屏、血氧饱和度检测、实时心率监测、科学睡眠监测、十项运动模式、NFC多场景应用等...

2021-06-01 14:53:45 524

转载 android进阶知识总结,Android进阶学习有哪些知识点

Android进阶学习有哪些知识点发布时间:2020-07-29 12:50:39来源:亿速云阅读:114作者:Leah本篇文章给大家分享的是有关Android进阶学习有哪些知识点,小编觉得挺实用的,因此分享给大家学习,希望大家阅读完这篇文章后可以有所收获,话不多说,跟着小编一起来看看吧。一、Binder1、介绍BinderBinder是Android中特有的IPC方式。基于Binder,Andr...

2021-05-30 05:09:57 859

转载 android 触摸屏 旋转,android-使用OpenGl和触摸屏功能在视觉上纠正旋转

我一直在尝试为Android做魔方.我有一个关于轮换的问题.我想旋转一个外观正确的图形.这意味着如果用户触摸屏,并且在将手指向右移动之后,图形将从观察点的一侧向右旋转.但是当我旋转一些时,图形开始朝不正确的方向移动.我了解,这取决于轴是否改变了他们的状况.但是我尝试使用逆模型矩阵来获取必要的坐标,但尚未得到结果.有人可以在鼠标或触摸屏的帮助下给我示例或视觉上正确旋转3D图形的链接吗?//get v...

2021-05-26 12:36:00 342

应用指令的一般通则-数值方法(matlab版.第四版)-mathews

6.5 应用指令的一般通则6.5 应用指令的一般通则 6.5.1 应用指令的表示和执行形式 指令和操作数 -该可编程控制器的应用指令被分配了FNC 00~FNC □□□的功能编号,各指令中被授予了表示其内容的 符号(助记符)。 例如,在FNC 13中被授予了称为SMOV(位移动)的符号。 -应用指令中仅有指令部分就能工作的,但更多的是在指令名后紧接操作数的组合构成。 : 不会因通过执行指令,而使内容变化的操作数称为源操作数,以该符号表示。 可以使用变址寄存器修饰软元件编号的时候,以添加了[·]符号的 表示,有多个源操 作数的时候以 、 表示。 : 通过执行指令,其内容发生变化的操作数称为目标操作数,以该符号表示。 同样地,可以进行变址修饰的目标操作数有多个的时候,以 、 等表示。 m、n : 不符合源操作数也不符合目标操作数的操作数以m和n表示。 同样地,可以进行变址修饰的操作数有多个的时候,以m1、m2、n1、n2等表示。 -应用指令的指令部分的程序步通常为1步,但是各操作数根据是16位指令或32位指令,会变成2或4步。 操作数的对象软元件 -有时会处理X、Y、M、S等的位软元件。 -有时组合这些位软元件,显示为KnX、KnY、KnM、KnS,将此可以作为数值数据处理。 → 请参考5.4节 -有时候使用数据寄存器(D)或定时器(T)、计数器(C)的当前值寄存器。 -数据寄存器(D)为16位,处理32位数据的时候,会组合连续2点的数据寄存器。 例如,作为32位指令的操作数,指定了数据寄存器D0的时候,就处理(D1,D0)的32位数据。 (D1为高16位,D0为低16位) 将T、C的当前值寄存器作为一般的数据寄存器使用时,处理相同。 但是,C200~C255的32位计数器处理1点的32位的数据,不能指定为16位指令的操作数。 指令输入 FN C 13 S M OV S· D· nm1 m2 S S S1 S2 D D1 D2176

2021-07-12

程序流程控制指令之间的相互关系-数值方法(matlab版.第四版)-mathews

6.4 程序流程控制指令之间的相互关系6.4 程序流程控制指令之间的相互关系 以下表示了各种程序流程控制指令的相互关联。 下表中的 表示有包含关系的情况, 中表示区间有前后重复的情况。 上列 左列 8层 例1 例2 (无FE N D ) 5层 * 2 1个 STL中 * 1 * 1 例1 M C ― C J ― P ― M C R 左列的指令 上排的指令 例2 M C ― C J ― M C R ― P 左列的指令 上排的指令 MC-MCR MC-MCR CJ-P EI-DI FOR-NEXT STL-RET P-SRET I-IRET FEND-END O-FEND O-END CJ-P EI-DI FOR-NEXT STL-RET174

2021-07-12

参数的种类和设定-数值方法(matlab版.第四版)-mathews

2.7 参数的种类和设定 1前 言 2概 要 3指 令 一 览 4软 元 件 的 作 用 和 功 能 5软 元 件 · 常 数 的 指 定 方 法 6编 程 前 须 知 7基 本 指 令 8FNC 00~ FNC 09 程 序 流 程 9FNC 10~ FNC 19 传 送 · 比 较 10FNC 20~ FNC 29 四 则 · 逻 辑 运 算2.7 参数的种类和设定 设定参数就是为了可编程控制器能够运行而进行的环境设定。 在FX可编程控制器中,几乎大都可以在出厂时的初始值的状态下使用,但是需要增加存储器盒或设定注释的 容量等有关存储器的内容,以及需要进行串行通信口的通信设定的情况下,请使用计算机等的编程工具更改 设定。 根据所使用的可编程控制器和编程工具,有些存在无法设定的项目。详细内容请参考所使用的可编程控制器和 编程工具的手册。 2.7.1 参数一览 在参数中,包括下列的设定内容。 区分 项目 内容 存储器容量 存储器容量 可以输入的顺控程序步数的 大值。 1) 由内置存储器,或是存储器盒的大小来决定上限。 2) 程序内存、文件寄存器、注释区域、其他的特殊设置容量包含在该存储器容量中。 注释区域 在程序内存中包含注释。 1) 由于可编程控制器中留有注释,维护的时候就便于理解内容。 2) 每指定1个块,在可编程控制器中就加入50点的注释,但是会使用500步存储器容量。 文件寄存器 在程序内存中包含数据寄存器。 1) 归纳顺控程序和加工设定值等的控制数据,可以便于使用。 2) 每指定1个块,就可以制作500点的文件寄存器,但是会使用500步内存容量。 其他 特殊设置容量 1) 设定使用/不使用特殊单元/模块的初始值设定功能。 使用的情况下,会使用4000步(8块)存储器容量。 2) 设定使用/不使用TBL(FNC 152)指令进行定位设定(常数、设定表)。使用的情况下,会 使用9000步(18块)内存容量。 3) 设定使用/不使用内置CC-Link/LT的功能。 使用的情况下,会使用500步(1块)内存容量。 软元件设置 锁存范围设定 可以更改可编程控制器内部软元件的停电保持区域和非停电保持区域的范围。 设定I/O分配 设定I/O分配 不能写入到可编程控制器中。 根据系统配置设定范围的话,可以使用GX Developer的程序检查进行检查。 特殊模块设置 特殊模块设置 对特殊单元/模块的编号设定缓冲存储器(BFM)的初始值。 但是,需要设定存储器容量。 内置CC-Link/LT 设置 设定传送速度、点数模式、站信息。但是,设定站信息时需要设定存储器容量。 PLC系统设置 无电池模式 为了拆下可编程控制器的电池也能够运行所需的设定。 通过设定无电池模式,就可以自动停止检测电池电压下降错误,以及自动对停电保持软 元件进行初始化。 电池模式 为了在可编程控制器上安装电池并运行所需的设定。 通过选择使用电池,可以停电保持一般软元件。可以更改为停电保持(电池保持)。 调制解调器 初始化 将指定的AT指令作为初始化指令自动传送给连接在串行通信口上的调制解调器。 RUN端子的 输入设定 设定是否将可编程控制器的一个输入端子作为RUN输入使用。 RUN端子的 输入编号 指定上述的RUN输入的输入编号。 X000~X017(到基本单元内置输入编号) 串行通信口的 动作设定 进行串行通信口的通信设定。 设定通信格式(D8120、D8400、D8420) 设定站号(D8121、D8421) 设定超时判定(D8129、D8409、D8429) 内置定位设置 常数的设定 设定 高速度、偏离速度、爬行速度、原点回归速度、加速时间、减速时间、DVIT指令 用中断输入设定。但是,需要设定存储器容量。 详细设置 设定动作表。但是,需要设定存储器容量。 特殊参数 以太网端口设置 特殊参数是特殊适配器 / 特殊模块等使用的参数。 保存在基本单元中。网络参数 其他 关键字 为了防止顺控程序被误写入·读出而设置的保护。 关键字(8个字符),第2关键字(8个字符),客户关键字(16个字符)可以指定A~F、0~9 的英文数字。 另外,还可以指定无法解除的保护。 程序标题 可以设定作为程序标题的字符串。47

2021-07-12

应用指令的介绍-数值方法(matlab版.第四版)-mathews

2.2 应用指令的介绍2.2 应用指令的介绍 1. 充实的基本性能 准备了以数据的传送和比较、四则运算、逻辑运算、数据的循环和移位等的基本应用指令为首的,输入输出刷 新、中断、高速计数器专用比较指令、高速脉冲输出等的高速处理指令、在SFC控制上将机械控制的常规动作 程序封装化的初始化状态指令等,追求“基本功能、高速处理、使用简单”的各种规格。 2. 高级控制变得简单 由于备有多个将复杂的顺序控制封装化的便捷指令,因此可以减轻编制顺控程序的工作量,并且可以节约输入 输出点数。 此外,为了适应更加高级的控制还备有浮点运算和PID运算。 2.2.1 主要应用指令 介绍从应用指令中选取的有代表性的指令。1. 程序流程 • 条件跳转(CJ/FNC 00) • 子程序调用(CALL/FNC 01) • 允许中断(EI/FNC 04) • 禁止中断(DI/FNC 05) • 循环范围的起始(FOR/FNC 08)等 → 请参考8章 2. 传送·比较 • 比较(CMP/FNC 10) • 触点比较(FNC 224~246) • 浮点数比较 (ECMP/FNC 110、EZCP/FNC 111) • 区间比较(ZCP/FNC 11) • 高速计数器比较(FNC 53~55) • 高速计数器表比较(HSCT/FNC 280) • 数据传送(MOV/FNC 12) • 浮点数数据传送(EMOV/FNC 112) • 高速计数器传送(HCMOV/FNC 189) • BCD转换(BCD/FNC 18) • BIN转换(BIN/FNC 19) • 格雷码的转换(FNC 170、171)等 → 请参考9,13,18,22,24,28,32章 3. 四则·逻辑运算 • BIN加法运算(ADD/FNC 20) • BIN减法运算(SUB/FNC 21) • BIN乘法运算(MUL/FNC 22) • BIN除法运算(DIV/FNC 23) • BIN加一(INC/FNC 24) • BIN开方运算(SQR/FNC 48) • 三角函数(FNC 130~135) • 浮点数转换(FNC 49、118、119、129) • 浮点数四则运算(FNC 120~123) • 浮点数开方运算(ESQR/FNC 127)等 → 请参考10,12,18章304. 循环·移位 • 循环右移(ROR/FNC 30) • 循环左移(ROL/FNC 31) • 带进位循环右移(RCR/FNC 32) • 带进位循环左移(RCL/FNC 33) • 位右移(SFTR/FNC 34) • 位左移(SFTL/FNC 35) • 字右移(WSFR/FNC 36) • 字左移(WSFL/FNC 37)等 → 请参考11章 5. 数据处理 • 成批复位(ZRST/FNC 40) • 译码(DECO/FNC 41) • 编码(ENCO/FNC 42) • ON位数(SUM/FNC 43) • 平均值(MEAN/FNC 45) • 字节单位的数据分离·结合(FNC 141、142) • 16位数据的4位的结合·分离(FNC 143、144) • 上下限限位控制(LIMIT/FNC 256) • 死区控制(BAND/FNC 257) • 区域控制(ZONE/FNC 258) • 数据块处理(FNC 192~199) • 字符串处理(FNC 200~209)等 → 请参考12,19,25,26,29章 6. 高速处理 • 输入刷新(REF/FNC 50) • 输入刷新(带滤波器设定)(REFF/FNC 51) • 脉冲密度(SPD/FNC 56) • 脉冲输出(PLSY/FNC 57) • 带加减速的脉冲输出(PLSR/FNC 59)等 → 请参考13章

2021-07-12

防止仿真和综合结果不一致-labview模块和工具包(嵌入式设计)

8.7 如何提高代码的仿真效率 对于一个复杂的设计而言,仿真效率往往是芯片验证的瓶颈。本节将介绍几个要点,帮 助 Verilog 用户提高 RTL 代码的仿真效率。 一、仿真精度越高,仿真效率越低 仿真时采用、timescale lns/lns b~采用、timescale lns/lOOps 的仿真效率高。 二、减少层次结构 在设计中层次结构越少,仿真速度越快,这是因为参数在 module 之间通过端口传递会 消耗仿真器的时间。 三、进程越少,仿真鼓率越高 语言中出现的进程越少,仿真越快。比如实现一个状态机,采用两个 always 结构就比 使用一个 always 结构仿真慢,因为仿真器在多个进程之间切换也需要时间。 四、减少门级原语的使用,尽量采用行为描述 在描述同样的功能时尽量采用行为描述,少用 Verilog 的门级原语。建模的抽象层次越 高,仿真效率越高。 五、尽量使用 case 语旬,而不是 if...else 语旬 如果使用 case 语句和 if.. .else 语句能够实现相同的电路,则应尽量使用 case 语句,以 提高仿真效率。 六、减少 begin...end 语旬块的使用 在语言不发生歧义的情况下尽量少用 begin...end 语句块,以提高仿真效率。 七、减少仿真器的输出显示 过多使用仿真器的输出显示系统任务,如语句$display 、 $fdisplay 等,会降低仿真器执 行的速度。 最后要提醒读者的是,以上几点只是用来提高仿真效率的建议,并不是说设计代码-定 要按照这几点来做,而是建议读者在保证代码的可读性、可维护性和安全性的前提下,尽量 采用能提高仿真效率的设计方法,节约仿真和调试的时间,毕竟代码的可读性、可维护性和 安全性才是最重要的。 8.8 防止仿真和综合结果不一致 本章 8.2.3 小节中提到过,保证 Verilog 代码符合仿真语义是一项非常重要、非常有意义 的工作,是成功的第-步。 只有符合仿真语义、没有歧义的代码,才能被综合工具综合成想要的电路,否则综合结 219

2021-07-12

死锁及预防-power bi白皮书

21.5 死锁及预防 任务间步的目的是为了消除系统的竞争问题,以及做到任务间流畅、有序地协同工作。但 是任务同步还很容易带来另一个问题一一死锁。 死锁问题在讲解互斥锁时有所涉及, 当时的场最是因为任务对同一互斥锁进行重复的上锁 而造成的,最终的解决方法是为互斥锁增加了递归功能。 死锁发生的另一种场景是由多个任务需要同时持有多个同步对象。比如,存在 A 和 B 两 个任务,且任务A和 8 在某种场合下需要同时持有 X和 Y两个同步对象。如果任务A持有了 X 同步;对象且试图持有 Y 同步对象,但是任务 B 却持有了 Y 同步对象并试图持有X 同步对象。 在这种情形下就会出现死锁。 造成死锁的根本原因,是由多个任务对同步对象的获取顺序不一致而造成的。如果所有的 任务在需要持有多个同步对象时总是采用相同的获取顺序,就一定不会出现死锁问题。读者可 以对上面的死锁情形采用获取顺序一致的方法进行分析,看看是不是解决了死锁问题。 除了任务采用一致的同步对象在取顺序外, 使用向步对象时注意以下几点将有助于减少死 锁问题的发生。 · 力争做到同步对象的使用具有很强的局部性。将同步对象的获取与释放两个动作总是 放在同一个函数中实现,而不是将两个动作分散在不同的两个函数中。 · 减小同步对象所保护资源的粒度。这存在两个层面的意思2 第一,同步对象的获取时 间点应尽可能靠近代码的同步点:第二, 如果同步对象所保护的资源太多, ff在多个 任务需要分别使用不同的部分,则采用将大资源分割成多个小资源的方法, 再用多个 同步对象分别对它们进行管理。 · 同步对象的使用如果有造成死锁的趋势, 则说明软件的模块化设计存在概念不消的问 题。 在这种情形下,应致力于分析概念不清是如何造成的,并通过调整模块的结构消 除其中的不清。 一个概念清晰的模块能有效地消除同步对象的使用混乱问题, 从而避 免死锁问题。 21.6 小结 信号量是一种资源计数器,用于记录一种资源的多个实例。它除了可以被用于任务与任务

2021-07-12

下检验这颗锻子是否均匀-840dsl五轴应用调试包

试在显著性水平为 0.05 下检验这颗锻子是否均匀. 解 这是一个分布拟合优度检验,总体总共分6类.若记出现点数 i 的概率 为乱,则要检验的假设为 Ho: p, = P2 = = P6 =士 这里 k=6,检验拒绝域为 lx2 ~ X~ -a(5) I ,若取 α = 0. 05 ,则查表知,对以5) = 11 . 070 5 ,检验的统计量为 问能否认为一页的印刷错误个数服从泊松分布(取 α = 0. 05). 解 这是一个要检验总体是否服从泊松分布的假设检验问题. 由于有几类 的观测个数偏少,为使用近似分布,需要把后面四类合并为一类.于是我们把总 体分成4 类,在原假设下,每类出现的概率为: Pi: ~e-A ,i: 0,1 儿 p3 = 三士e A 未知参数 A 可采用最大似然方法进行估计,为 =」一( 1 × 40 + 2 x 19 +… + 5 × I) = I , 100 、 将 i 代人可以估计出诸λ 于是可计算出检验核计量/,如下表:

2021-07-12

STRING参数-信号稀疏分解及压缩感知理论应用研究

AKD用户指南 | 25.40   STRING参数 25.40 STRING参数 本章讲述STRING参数。 25.40.1 STRING1.DRIVESENABLED to STRING2.DRIVESENABLED 1186 25.40.2 STRING1.NODECOUNT to STRING2.NODECOUNT 1187 Kollmorgen | 2014 年 12 月 1185

2021-07-12

两轴云台机械结构设计-中国科学院大学《矩阵代数》期末考试试题

第二章两轴云台机械结构设计 电机的功率需要满足带动总的负载即云台本身和承托器件的总质量的要 求。 电机的转速根据两轴云台设计的要求,电机的转速满足变化范围较大,所 以电机需同时满足高速和低速要求。 可装配性电机的体积、尺寸和质量是否满足两轴云台的装配要求。 综合以上因素考虑,本文初选台达(delta)公司型号为ECMA.C30602LSS的 伺服电机作为驱动电机。表2.3及图2—6为所选定电机官方给出的电气特性和外 观尺寸【241。 表2-3台达各机型电气特性表 C△04 C△06 C△08 C△∞ C△10 C△13 机型蹦A 01 02 04 04 07 07 10 10 20 30 顿定功率(肼) 0.1 0.2 0.4 0.4 0.75 0.75 1.0 1.0 2.0 3.0 额定扭矩(N·正) 0.32 0.64 1.27 1.27 2.39 2.39 3.18 3.18 6.37 9.55 量大扭矩(N·m) 0.96 1.92 3.82 3.82 7.16 7.14 8.78 9.54 19.1 28.65 额定转速(r/正in) 3000 3000 3∞0 3000 最高转速(r/min) 5000 30∞ 5000 4500 额定电流(A) 0.90 1.55 2.60 2.∞ 5.10 3.66 4.25 7.30 12.∞ 17.2 ■时最大电流(A) 2.70 4.65 7.80 7.24 15.3 11 12.37 21.9 36.15 47.5 每秒最大功率 27.7 22.4 57.6 22.1 48.4 29.6 38.6 38.1 90.6 7l-8 (KI/s) 转子惯量(× 0.037 0.177 O.277 0.鹄 1.13 1.93 2.62 2.65 4.45 12.7 10-lkg·皿1) 机械常数(衄) 0.75 0.80 0.53 0.73 0.62 1.72 1.20 0.74 0.61 1.11 扭矩常数-酊 0.36 0.4l 0.49 0.的 0.47 0.65 0.75 0.“ 0.53 0.557 (N·m/A) 根据经验,与台达伺服电机配套使用的减速机仍然选择台达公司的行星式减 速机ZDH060L1.10,其减速比为10。

2021-07-12

SMTP的未来-深信服scsa认证考试总题库

28.4 SMTP的未来 I n t e r n e t邮件发生了很多改变。应当记得 I n t e r n e t邮件的三个组成部分:信封、首部和正文。 新加入的S M T P命令影响了信封,首部中可以使用非 A S C I I字母,正文(M I M E)中也加入了 结构。本节中我们依次对这三部分的扩充进行讨论。 340使用TCP/IP详解,卷1:协议 下载

2021-07-12

TCP的服务-深信服scsa认证考试总题库

17.2 TCP的服务 尽管T C P和U D P都使用相同的网络层( I P),T C P却向应用层提供与U D P完全不同的服务。 T C P提供一种面向连接的、可靠的字节流服务。 面向连接意味着两个使用 T C P的应用(通常是一个客户和一个服务器)在彼此交换数据 之前必须先建立一个 T C P连接。这一过程与打电话很相似,先拨号振铃,等待对方摘机说 “喂”,然后才说明是谁。在第 1 8章我们将看到一个 T C P连接是如何建立的,以及当一方通信 结束后如何断开连接。 在一个T C P连接中,仅有两方进行彼此通信。在第 1 2章介绍的广播和多播不能用于 T C P。 T C P通过下列方式来提供可靠性: • 应用数据被分割成T C P认为最适合发送的数据块。这和 U D P完全不同,应用程序产生的 数据报长度将保持不变。由 T C P传递给 I P的信息单位称为报文段或段( s e g m e n t)(参见 图1 - 7)。在1 8 . 4节我们将看到T C P如何确定报文段的长度。 • 当T C P发出一个段后,它启动一个定时器,等待目的端确认收到这个报文段。如果不能 及时收到一个确认,将重发这个报文段。在第 2 1章我们将了解T C P协议中自适应的超时 及重传策略。 • 当T C P收到发自T C P连接另一端的数据,它将发送一个确认。这个确认不是立即发送, 通常将推迟几分之一秒,这将在 1 9 . 3节讨论。 • T C P将保持它首部和数据的检验和。这是一个端到端的检验和,目的是检测数据在传输 过程中的任何变化。如果收到段的检验和有差错, T C P将丢弃这个报文段和不确认收到 此报文段(希望发端超时并重发)。 • 既然T C P报文段作为 I P数据报来传输,而 I P数据报的到达可能会失序,因此 T C P报文段 的到达也可能会失序。如果必要, T C P将对收到的数据进行重新排序,将收到的数据以 正确的顺序交给应用层。 • 既然I P数据报会发生重复,T C P的接收端必须丢弃重复的数据。 • T C P还能提供流量控制。 T C P连接的每一方都有固定大小的缓冲空间。 T C P的接收端只

2021-07-12

广播和多播-深信服scsa认证考试总题库

第12章 广播和多播 12.1 引言 在第1章中我们提到有三种 I P地址:单播地址、广播地址和多播地址。本章将更详细地介 绍广播和多播。 广播和多播仅应用于 U D P,它们对需将报文同时传往多个接收者的应用来说十分重要。 T C P是一个面向连接的协议,它意味着分别运行于两主机(由 I P地址确定)内的两进程(由 端口号确定)间存在一条连接。 考虑包含多个主机的共享信道网络如以太网。每个以太网帧包含源主机和目的主机的以 太网地址(4 8 b i t)。通常每个以太网帧仅发往单个目的主机,目的地址指明单个接收接口,因 而称为单播 ( u n i c a s t )。在这种方式下,任意两个主机的通信不会干扰网内其他主机(可能引起 争夺共享信道的情况除外)。 然而,有时一个主机要向网上的所有其他主机发送帧, 这就是广播。通过 A R P和R A R P可以看到这一过程。多播 (multicast) 处于单播和广播之间:帧仅传送给属于多播组的 多个主机。 为了弄清广播和多播,需要了解主机对由信道传送过 来帧的过滤过程。图1 2 - 1说明了这一过程。 首先,网卡查看由信道传送过来的帧,确定是否接收 该帧,若接收后就将它传往设备驱动程序。通常网卡仅接 收那些目的地址为网卡物理地址或广播地址的帧。另外, 多数接口均被设置为混合模式,这种模式能接收每个帧的 一个复制。作为一个例子,t c p d u m p使用这种模式。 目前,大多数的网卡经过配置都能接收目的地址为多 播地址或某些子网多播地址的帧。对于以太网,当地址中 最高字节的最低位设置为 1时表示该地址是一个多播地址, 用十六进制可表示为 0 1 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0(以太网广播地址 ff : ff : ff : ff : ff : ff可看作是以太网多播地址的特例)。 如果网卡收到一个帧,这个帧将被传送给设备驱动程序(如果帧检验和错,网卡将丢弃 该帧)。设备驱动程序将进行另外的帧过滤。首先,帧类型中必须指定要使用的协议( I P、 A R P等等)。其次,进行多播过滤来检测该主机是否属于多播地址说明的多播组。 设备驱动程序随后将数据帧传送给下一层,比如,当帧类型指定为 I P数据报时,就传往 I P层。I P根据I P地址中的源地址和目的地址进行更多的过滤检测。如果正常,就将数据报传送 给下一层(如T C P或U D P)。 每次U D P收到由 I P传送来的数据报,就根据目的端口号,有时还有源端口号进行数据报 图12-1 协议栈各层对收到帧 的过滤过程 丢弃 丢弃 丢弃 丢弃 交付 设备驱 动程序 接口卡 交付 交付 交付

2021-07-12

子网掩码-深信服scsa认证考试总题库

3.5 子网掩码 任何主机在引导时进行的部分配置是指定主机 I P地址。大多数系统把 I P地址存在一个磁 盘文件里供引导时读用。在第 5章我们将讨论一个无盘系统如何在引导时获得 I P地址。 除了 I P地址以外,主机还需要知道有多少比特用于子网号及多少比特用于主机号。这是 在引导过程中通过子网掩码来确定的。这个掩码是一个 32 bit的值,其中值为 1的比特留给网 络号和子网号,为 0的比特留给主机号。图 3 - 7是一个B类地址的两种不同的子网掩码格式。第 一个例子是n o a o . e d u网络采用的子网划分方法,如图 3 - 5所示,子网号和主机号都是 8 bit宽。 第二个例子是一个B类地址划分成10 bit的子网号和6 bit的主机号。 图3-7 两种不同的B类地址子网掩码的例子 尽管 I P地址一般以点分十进制方法表示,但是子网掩码却经常用十六进制来表示,特别 是当界限不是一个字节时,因为子网掩码是一个比特掩码。 给定I P地址和子网掩码以后,主机就可以确定 I P数据报的目的是:( 1)本子网上的主机; (2)本网络中其他子网中的主机;( 3)其他网络上的主机。如果知道本机的 I P地址,那么就知道 它是否为A类、B类或C类地址(从I P地址的高位可以得知),也就知道网络号和子网号之间的分 界线。而根据子网掩码就可知道子网号与主机号之间的分界线。 举例 假设我们的主机地址是 1 4 0 . 2 5 2 . 1 . 1(一个B类地址),而子网掩码为2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5 . 0(其中8 b i t为子网号,8 bit为主机号)。 • 如果目的 I P地址是1 4 0 . 2 5 2 . 4 . 5,那么我们就知道 B类网络号是相同的( 1 4 0 . 2 5 2),但是 子网号是不同的(1和4)。用子网掩码在两个 I P地址之间的比较如图3 - 8所示。 • 如果目的 I P地址是1 4 0 . 2 5 2 . 1 . 2 2,那么B类网络号还是一样的( 1 4 0 . 2 5 2),而且子网号也 是一样的(1),但是主机号是不同的。 • 如果目的 I P地址是1 9 2 . 4 3 . 2 3 5 . 6(一个C类地址),那么网络号是不同的,因而进一步的 比较就不用再进行了。 图3-8 使用子网掩码的两个B类地址之间的比较 32使用TCP/IP详解,卷1:协议 下载 16位 8位 8位 8位10位16位 B类 子网掩码 子网掩码 B类 网络号 网络号 子网号 主机号 主机号子网号 B类网络号末尾 指明的子网号末尾 8位8位16位 网络号相符 子网号不相等 B类 B类 子网掩码

2021-07-12

任务通知模拟消息邮箱实验-鲁棒控制——线性矩阵不等式处理方法 俞立 文字版 非扫描版

18.7 任务通知模拟消息邮箱实验 任务通知也可用来向任务发送数据,但是相对于用队列发送消息,任务通知向任务发送消 息会受到很多限制! 1、只能发送 32 位的数据值。 2、消息被保存为任务的任务通知值,而且一次只能保存一个任务通知值,相当于队列长度 为 1。 因此说任务通知可以模拟一个轻量级的消息邮箱而不是轻量级的消息队列。任务通知值就 是消息邮箱的值。 发送数据可以使用函数 xTaskNotify()或者 xTaskNotifyFromISR(),函数的参数 eAction 设置 eSetValueWithOverwrite 或 者 eSetValueWithoutOverwrite 。 如 果 参 数 eAction 为 eSetValueWithOverwrite 的话不管接收任务的通知值是否已经被处理,这个通知值都会被更新。 参数 eAction 为 eSetValueWithoutOverwrite 的话如果上一个任务通知值话还没有被处理,那么新 的任务通知值就不会更新。如果要读取任务通知值的话就使用函数 xTaskNotifyWait()。下面通 过一个实验来演示一下任务通知是如何用作消息邮箱。

2021-07-11

查看仿真器驱动是否正常安装-modelicabyexample实例教程中文版

1.1 查看仿真器驱动是否正常安装 开发板断电,连接好仿真器和开发板,并将仿真器的 USB 口插进电脑 USB 插槽,开 发板上电。右击计算机图标,点击”设备->通用串行总线控制器”或者”设备->端口(COM 和 LPT)”,查看是否有对应的仿真器的选项出现,如有说明仿真器驱动已经正常安装, 否则请先正确安装 CCS。安装方法请查阅使用手册 TMS320C6748 相关软件安装里 CCS 软 件安装步骤。

2021-07-11

多机通信-mysql高可用方案大全

(1)多机通信的基本原理多机通信的基本原理 �多机通信系�中,�保证�机(发�)�多台从机(接收)之间能可靠通信,串行通 信必须具备识别能力�MC�-51系列单片机的串行通信控制寄存器�CON中设有多机通信选择位MC�-51系列单片机的串行通信控制寄存器�CON中设有多机通信选择位系列单片机的串行通信控制寄存器�CON中设有多机通信选择位�CON中设有多机通信选择位中设有多机通信选择位 �M��当程�设置�M�=1,串行通信��于方式�或方式8,发�端通过对TB8的设置以区别于发�当程�设置�M�=1,串行通信��于方式�或方式8,发�端通过对TB8的设置以区别于发�M�=1,串行通信��于方式�或方式8,发�端通过对TB8的设置以区别于发,串行通信��于方式�或方式8,发�端通过对TB8的设置以区别于发�或方式8,发�端通过对TB8的设置以区别于发或方式8,发�端通过对TB8的设置以区别于发8,发�端通过对TB8的设置以区别于发,发�端通过对TB8的设置以区别于发TB8的设置以区别于发的设置以区别于发 �的是地址帧(TB8=1)还是�据帧(TB8=0),接收端通过对接收�RB8�行识别:当�M�=1,TB8=1)还是�据帧(TB8=0),接收端通过对接收�RB8�行识别:当�M�=1,)还是�据帧(TB8=0),接收端通过对接收�RB8�行识别:当�M�=1,TB8=0),接收端通过对接收�RB8�行识别:当�M�=1,),接收端通过对接收�RB8�行识别:当�M�=1,RB8�行识别:当�M�=1,�行识别:当�M�=1,�M�=1,, 若接收�RB8=1,则被确��呼叫地址帧,将该帧内容装��BU�中,并置位R�=1,向C�U请求中RB8=1,则被确��呼叫地址帧,将该帧内容装��BU�中,并置位R�=1,向C�U请求中,则被确��呼叫地址帧,将该帧内容装��BU�中,并置位R�=1,向C�U请求中�BU�中,并置位R�=1,向C�U请求中中,并置位R�=1,向C�U请求中R�=1,向C�U请求中,向C�U请求中C�U请求中请求中 断,�行地址呼叫处理�若RB8=0��据帧,将不�理�,接收的信息被丢��若�M�=0,则无RB8=0��据帧,将不�理�,接收的信息被丢��若�M�=0,则无��据帧,将不�理�,接收的信息被丢��若�M�=0,则无�M�=0,则无,则无 论是地址帧还是�据帧均接收,并置位R�=1,向C�U请求中断,将该帧内容装��BU��据�原R�=1,向C�U请求中断,将该帧内容装��BU��据�原,向C�U请求中断,将该帧内容装��BU��据�原C�U请求中断,将该帧内容装��BU��据�原请求中断,将该帧内容装��BU��据�原�BU��据�原�据�原 理,可实现多机通信� 对于上图的从机式多机通信系�,从机的地址�0,1,�,…,n�实现多机通信的过程�0,1,�,…,n�实现多机通信的过程�,1,�,…,n�实现多机通信的过程�1,�,…,n�实现多机通信的过程�,�,…,n�实现多机通信的过程��,…,n�实现多机通信的过程�,…,n�实现多机通信的过程�…,n�实现多机通信的过程�,n�实现多机通信的过程�n�实现多机通信的过程��实现多机通信的过程� �: ① 置全�从机的�M�=1,处于只接收地址帧状态�置全�从机的�M�=1,处于只接收地址帧状态��M�=1,处于只接收地址帧状态�,处于只接收地址帧状态� ② �机首先发�呼叫地址帧信息,将TB8设置�1,以表示发�的是 呼叫地址帧��机首先发�呼叫地址帧信息,将TB8设置�1,以表示发�的是 呼叫地址帧�TB8设置�1,以表示发�的是 呼叫地址帧�设置�1,以表示发�的是 呼叫地址帧�1,以表示发�的是 呼叫地址帧�,以表示发�的是 呼叫地址帧� 呼叫地址帧�呼叫地址帧� ③ 所有从机接收�呼叫地址帧后,各�将接收�的�机呼叫的地址�本机的地址相比所有从机接收�呼叫地址帧后,各�将接收�的�机呼叫的地址�本机的地址相比 较:若比较结�相等,则�被寻址从机,清除�M�=0,准备接收从�机发�的�据帧,��全�M�=0,准备接收从�机发�的�据帧,��全,准备接收从�机发�的�据帧,��全 ��据传输完�若比较不相等,则�非寻址从机,任维持�M�=1不变,对其后发来的�据帧不�M�=1不变,对其后发来的�据帧不不变,对其后发来的�据帧不 �理�,即接收�的�据帧内容不装��BU�,不置位,R�=0,不会产生中断请求,��被寻址�BU�,不置位,R�=0,不会产生中断请求,��被寻址,不置位,R�=0,不会产生中断请求,��被寻址R�=0,不会产生中断请求,��被寻址,不会产生中断请求,��被寻址 �止� 8.13 多机通信 STC �机 STC MCU 从机2 STC MCU 从机n

2021-07-11

主成分分析-effective akka

12.1 主成分分析 主成分分析,或者称为PCA,是⼀种被⼴泛使⽤的技术,应⽤的领域包括维度降低、有损数 据压缩、特征抽取、数据可视化(Jolliffe, 2002)。它也被称为Karhunen-Loève变换。 图 12.1: ⼀个⼈⼯⽣成的数据集,以⼿写数字图像为输⼊,创建出多个副本,每个副本中,数字都在⼀个 更⼤的图像中进⾏了⼀个随机的平移和旋转。每个⽣成的图像都有100× 100 = 10, 000个像素。 381

2021-07-11

拉普拉斯近似-effective akka

4.4 拉普拉斯近似 在4.5节,我们会讨论logistic回归的贝叶斯观点。正如我们将看到的那样,这⽐3.3节和3.5节 讨论的线性回归模型的贝叶斯观点更加复杂。特别地,我们不能够精确地关于参数向量x求积 分,因为后验概率分布不再是⾼斯分布。因此,有必要介绍某种形式的近似。稍后在本书中, 我们会介绍⼀系列基于分析估计和数值采样的技术。 这⾥我们介绍⼀个简单的但是⼴泛使⽤的框架,被称为拉普拉斯近似。它的⽬标是找到定义 在⼀组连续变量上的概率密度的⾼斯近似。⾸先考虑单⼀连续变量z的情形,假设分布p(z)的定 义为 p(z) = 1 Z f(z) (4.125) 其中Z = ∫ f(z) dz是归⼀化系数。我们假定Z的值是未知的。在拉普拉斯⽅法中,⽬标是寻找 ⼀个⾼斯近似q(z),它的中⼼位于p(z)的众数的位置。第⼀步是寻找p(z)的众数,即寻找⼀个 点z0使得p′(z0) = 0,或者等价地 df(z) dz ∣∣∣∣∣ z=z0 = 0 (4.126) ⾼斯分布有⼀个性质,即它的对数是变量的⼆次函数。于是我们考虑ln f(z)以众数z0为中⼼ 的泰勒展开,即 ln f(z) ≃ ln f(z0)− 1 2 A(z − z0)2 (4.127) 其中 A = − d2 dz2 ln f(z) ∣∣∣∣∣ z=z0 (4.128) 注意,泰勒展开式中的⼀阶项没有出现,因为z0是概率分布的局部最⼤值。两侧同时取指数, 我们有 f(z) ≃ f(z0) exp { − A 2 (z − z0)2 } (4.129) 这样,使⽤归⼀化的⾼斯分布的标准形式,我们就可以得到归⼀化的概率分布q(z),即 q(z) = ( A 2π ) 1 2 exp { − A 2 (z − z0)2 } (4.130) 图4.14给出了拉普拉斯近似的说明。注意,⾼斯近似只在精度A > 0时有良好的定义,换句话 说,驻点z0⼀定是⼀个局部最⼤值,使得f(z)在驻点z0处的⼆阶导数为负。 我们可以将拉普拉斯⽅法推⼴,去近似定义在M维空间z上的概率分布p(z) = f(z) Z 。在驻 点z0处,梯度∇f(z)将会消失。在驻点处展开,我们有 ln f(z) ≃ ln f(z0)− 1 2 (z − z0)TA(z − z0) (4.131) 其中M ×M的Hessian矩阵A的定义为 A = −∇∇ ln f(z)|z=z0 (4.132) 其中∇为梯度算⼦。两边同时取指数,我们有 f(z) ≃ f(z0) exp { − 1 2 (z − z0)TA(z − z0) } (4.133) 分布q(z)正⽐于f(z),归⼀化系数可以通过观察归⼀化的多元⾼斯分布的标准形式(2.43)得 到。因此 q(z) = |A| 1 2 (2π) M 2 exp { − 1 2 (z − z0)TA(z − z0) } = N (z | z0,A−1) (4.134) 154

2021-07-11

修改投影信息-pt5108规格书 high-psrr 500ma ldo

图 3.14 自定义投影坐标系参数设置 (6) 回到 Projection Selection 面板,选中“SIN”坐标系,Datum 选择 WGS-84,单 击 OK 按钮。 (7) 回到 Edit Map Information 面板,输入左上角像元的地理坐标,如下图所示。 单击 OK 按钮。 图 3.15 修改投影信息 (8) 重新打开和加载 MCD12Q1.A2009001.h27v05.005.2011230180754.dat 数据,在 Data Manager 中,右键单击数据文件,选择右键菜单 View Metadata,查看 Coordinate System, 已经具有投影信息的数据,如下图。 图 3.16 定义投影后的 MCD12Q1 数据 重复上述步骤,打开其他两个 HDF 文件,并编辑投影信息。

2021-07-11

叶绿素反演-pt5108规格书 high-psrr 500ma ldo

3.2 叶绿素反演 本专题选择较成熟的算法,即波段比值法(BNIR/BRED)来进行模型的建立,模型如下: Chla=a*(BNIR/BRED)+b 其中,Chla 表示叶绿素 a 浓度;BNIR 和 BRED 分别为近红外波段和红波段;a 和 b 表示系 数。 第一步:整理采样点实测数据 本步骤需要结合实地调查数据,将水面采样点与实测叶绿素浓度在空间上建立对应关 系。实地调查数据包括:水面调查点的经纬度、叶绿素含量。以四列形式保存为.txt 和 Excel 文件,格式如下: 序号 纬度 经度 chla 实测含量(mg/L) 1 31.516334 120.182215 0.0531 2 31.457170 120.041978 0.0535 3 31.459692 120.177602 0.0496 ……

2021-07-11

数据读取与定标-pt5108规格书 high-psrr 500ma ldo

3.1 数据获取 本专题使用的数据在 USGS 网站下载(国内可在 www.gscloud.cn 网站下载)。 使用的数 据是 2013 年 10 月 03 日的 123-032/123-033。 在下载数据时候,可以查看元数据信息,得到两景图像的详细成像时间,用于后面的大 气校正。 图 3.1 获取图像成像时间 注:有些数据中的*MLT.TXT 文件中的 SCENE_CENTER_SCAN_TIME 提供成像时间,有些只 提供数据生产时间。目前,ENVI5.1 以上版本可以识别 Landsat 8 数据的成像时间(在 Metadata 中的 Time 属性中)。 3.2 数据读取与定标 直接用 ENVI 中的辐射定标功能,以 123-032 景数据为例介绍详细过程,123-033 操作基 本一样。 第一步、数据读取

2021-07-11

控制点选择面板与列表-pt5108规格书 high-psrr 500ma ldo

图 3.3 控制点选择面板与列表 (8) 在 Ground Control Points Selection 面板上,选择 Options→Orthorectify File,在 文件选择对话框中选择待校正的 WorldView 文件,单击 OK(如果提示输入 rpc 文件,可选 择 WorldView 全色图像的 RPC 文件,后缀为*.rpb),之后打开 Orthorectification Parameters 面板。 (9) 在 Orthorectification Parameters 面板中,单击 Select DEM File 按钮,选择 DEM 文件;单击 Change proj…按钮选择输出投影坐标系:Beijing_1954_GK_Zone_21N;选择输出 路径及文件名:WV2-NNDiffusePanSharpening-ortho.dat;图像和 DEM 重采样方法选择 Cubic Convolution,其他参数默认,如下图所示。单击 OK 执行正射校正。 图 3.4 Orthorectification Parameters 面板 提示:①这里正射校正使用的 DEM 是像元分辨率 30 米免费 ASTERG-Dem,这个分辨率 的 DEM 远不能满足 0.5 米图像的正射校正要求,在实际生产中需要至少 1:5000 比例尺的 DEM 数据。 ②参考图像、控制点、DEM 数据的坐标系与正射校正结果保持一致,能减少一定的系统 误差。

2021-07-11

Fork/Join框架-stm32f103zet6最小系统板原理图

6.4 Fork/Join框架 本节将会介绍Fork/Join框架的基本原理、算法、设计方式、应用与实现等。

2021-07-11

生成字符串对象-togaf 9.2 full version

350 第12章 Rubinius的垃圾回收 hello_hello_world() hello_hello_world() rd_str_new2() Rubinius NativeMethodFrame A A 用于 A 的 处理器 (1) 字符串对象 C 语言扩展库 帧处理器表格 全局处理器列表 A 图12.15 (3)生成字符串对象 接下来,从 C 语言扩展库调用 Rubinius 的 rb_funcall()函数,这样一来就会从 Rubinius 调 用出 C 语言扩展库的 hello_world()函数。因为已经从 Rubinius 调用出了 C 语言扩展库的函数, 所以还会往调用栈里堆积 NativeMethodFrame。此时的状态如图 12.16 所示。 hello_hello_world() hello_hello_world() hello_world() rb_funcall() A A A A Rubinius NativeMethodFrame 用于 A 的 处理器 (2) C 语言扩展库 全局处理器列表 图12.16 (4)调用hello_world() 这里有一点需要大家注意,那就是要把对象 A 传递给 hello_world() 函数。 对象 A 已经生成了处理器(图 12.15)。当把这样的对象交给 C 语言扩展库时,只会对处 理器内的计数器执行增量操作,并将其追加到处理器表格。此时并没有生成新的处理器。

2021-07-11

停止型GC的示意图-togaf 9.2 full version

8.1 什么是增量式垃圾回收 通常的 GC 处理很繁重,一旦 GC 开始执行,不过多久 mutator 就没法执行了,这是常有 的事。也就是说,GC 本来是从事幕后工作的,可是它却一下子嚣张起来,害得 mutator 这个 主角都没法发挥作用了。我们将像这样的在执行时害得 mutator 完全停止运行的 GC 叫作停 止型 GC A。停止型 GC 的示意图如图 8.1 所示。 mutator GC GC开始 GC结束 图8.1 停止型GC的示意图 A 英语为 Stop-The-World-GC,即“停止世界而执行的 GC”。

2021-07-11

组织过程资产-keras 回调函数callbacks 断点modelcheckpoint教程

(1)活动资源估计; (2)环境和组织因素; (3)组织过程资产; (4)项目管理计划。 项目人力资源计划编制的输出: 项目人力资源计划【(1)角色和职责的分配;(2)项目的组织结构图;(3)人员配备管理计划。】 14、2009年 11月第 44题(此题为常规重点考题,建议举一反三) 小王作为项目经理正在带领项目团队实施一个新的信息系统集成项目。项目团队已经共同 工作了相当一段时间,正处于项目团队建设的发挥阶段,此时一个新成员加入了该团队,此时 (44)。 A.团队建设将从震荡阶段重新开始 B.团队将继续处于发挥阶段 C.团队建设将从震荡阶段重新开始,但很快就会步入发挥阶段 D.团队建设将从形成阶段重新开始 【难度系数】低 【心得感受】送分的题目,一定要得分。 【答案】D 【解析】本题考查的是项目团队的变化,这个必须掌握。偶尔考。 新成员的加入,团队建设又会从形成阶段重新开始。 15、2009年 11月第 45题(此题为常规重点考题,建议举一反三)

2021-07-11

跑马灯实验-gbase sql参考手册

第六章 跑马灯实验 STM32 最简单的外设莫过于 IO 口的高低电平控制了,本章将通过一个经典的跑马灯程序, 带大家开启 STM32 之旅,通过本章的学习,你将了解到 STM32 的 IO 口作为输出使用的方法。 在本章中,我们将通过代码控制 ALIENTEK 战舰 STM32 开发板上的两个 LED:DS0 和 DS1 交替闪烁,实现类似跑马灯的效果。 本章分为如下四个小节: 6.1, STM32 IO 口简介 6.2, 硬件设计 6.3, 软件设计 6.4, 仿真与下载

2021-07-11

路由重分布-关于matlab的svm工具箱的几个函数

3.1 路由重分布 3.1.1 实验目的 通过对已经学习到的 EIGRP和 OSPF的基本重分布 进行实验, 掌握 在重分布 进入 EIGRP 和 OSPF时所需要注意的细节。并且掌握 重分布的 基本原理 。 3.1.2 实验拓扑 本实验由 三台路由器完成。 每台路由器拥有一个 X.X.X.X/24的环回口, 并且 R2的环回 口处于 EIGRP 100中。 3.1.3 实验步骤 1. 首先对 R1,R2和 R3进行基本 配置, 完成相 关接口 IP地址的配置, 并且保证直连 接口的连 通性。同时将 相应接口加入相 应的路由 进程中。 在路由器之间的路由 进程建立邻居完成,相互学习到路由 后,检查各自路由表。

2021-07-11

数据输出信号-天线测量手册

(1) 控制寄存器 标号处的是 OV7725 的控制寄存器,它根据这些寄存器配置的参数来运行,而 这些参数是由外部控制器通过 SCL 和 SDA 引脚写入的,SCL 与 SDA 使用的通讯 协议 SCCB 跟 I2C 十分类似,在 STM32 中我们完全可以直接用 I2C 硬件外设来控 制。 (2) 通信、控制信号及时钟 标号处包含了 OV7725 的通信、控制信号及外部时钟,其中 PCLK、HREF 及 VSYNC分别是像素同步时钟、行同步信号以及帧同步信号,这与液晶屏控制中的 VGA 信号是很类似的。RSTB 引脚为低电平时,用于复位整个传感器芯片, PWDN 用于控制芯片进入低功耗模式。注意最后的一个 XCLK 引脚,它跟 PCLK 是完全不同的,XCLK 是用于驱动整个传感器芯片的时钟信号,是外部输入到 OV7725 的信号;而 PCLK 是 OV7725 输出数据时的同步信号,它是由 OV7725 输 出的信号。XCLK 可以外接晶振或由外部控制器提供,若要类比 XCLK 之于 OV7725 就相当于 HSE 时钟输入引脚与 STM32 芯片的关系,PCLK 引脚可类比 STM32 的 I2C 外设的 SCL引脚。 (3) 感光矩阵 标号处的是感光矩阵,光信号在这里转化成电信号,经过各种处理,这些信号 存储成由一个个像素点表示的数字图像。 (4) 数据输出信号 标号处包含了 DSP 处理单元,它会根据控制寄存器的配置做一些基本的图像处 理运算。这部分还包含了图像格式转换单元及压缩单元,转换出的数据最终通过 D0-D9 引脚输出,一般来说我们使用 8 根据数据线来传输,这时仅使用 D2-D9 引 脚。

2021-07-11

色彩深度-天线测量手册

(2) 色彩深度 色彩深度指显示器的每个像素点能表示多少种颜色,一般用“位”(bit)来表示。如单 色屏的每个像素点能表示亮或灭两种状态(即实际上能显示 2种颜色),用 1个数据位就

2021-07-11

开始下载-天线测量手册

4.3 开始下载 打开 mcuisp 软件,配置如下:①搜索串口,设置波特率 115200(尽量不要设置的太 高) 、②选择要下载的 HEX 文件、③校验、编程后执行、④DTR 低电平复位,RTS 高电 平进入 bootloader、⑤开始编程。如果出现一直连接的情况,按一下开发板的复位键即可。

2021-07-11

控制质量-深入浅出mips

8.3 控制质量 目的: 监督并记录质量活动执行结果,以便评估绩效,并推荐必要的变更 主要作用: 1)识别过程低效或产品质量低劣的原因,建议并/或采取相应措施消除这 些原因; 2)确认项目的可交付成果及工作满足主要干系人的既定需求,足以进行 最终验收 成果: 《质量控制测量结果》、《确认的变更》、《核实的可交付成果》 《工作绩效信息》、《变更请求》 第 八 章 项 目 质 量 管 理 华夏智诚项目管理专家认证培训 536

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项目质量管理-深入浅出mips

第八章 项目质量管理 华夏智诚项目管理专家认证培训 494

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筛选器类型-ft-2000四核cpu硬件设计指导手册-v1.5

8.2 筛选器类型 8.2.1 范围筛选器 范围筛选器可使您选择值的范围。左侧及右侧的拖动框可用于更改范围的上下限,这意 味着图中仅保留所选范围内包含值的行。滑块上方的标签说明了您已设置的确切范围。 如果想要将范围设置为具体数字,您可以双击这些标签,然后键入值。 如果范围筛选器显示了日期,您还可以单击日历图标 为滑块设置日期。 当筛选器处于活动状态时,也可以使用箭头键来调整范围:左箭头键和右箭头键可移动 下限(左拖动框),上箭头键和下箭头键可移动上限。 您可以捕捉并移动当前所选的范围筛选器区间以平移所选范围 - 为扫掠不同数据表―切 片‖提供了有效方式。单击并拖动范围筛选器滑块的黄色部分可完成此操作。通过观察其 他筛选器对此类扫掠的反应,您可以发现一些有关数据表中参数之间的关联的有趣线 索。 范围滑块的一项重要功能是根据数据值在线性刻度上分布值。因此,如果值分布不均, 这将反映在范围筛选器中。 注意:使用项目筛选器不存在这种情况,不论实际数值是多少,值均沿着滑块的范围以 平均间隔分布。 调整范围筛选器跨距 ► 将范围筛选器跨距缩小为当前筛选的数据: 1. 已使用其他筛选器来减少当前筛选的行。双击范围筛选器的中心。 2. 现在范围筛选器调整为只显示有效范围。 ► 筛选数据范围: 有时您可能想要使用更小的范围而非列的全部范围来筛选列中的数据。如果是这样,您 可以将范围筛选器设置为只包含一个较小的范围。 1. 原始范围筛选器跨距为 1 至 500。 2. 移动拖动框以缩小选择。 3. 在范围筛选器上单击鼠标右键以显示弹出式菜单。

2021-07-11

擦除和编程操作-stm32f4xx中文参考手册

3.5 擦除和编程操作 执行任何 Flash 编程操作(擦除或编程)时,CPU 时钟频率 (HCLK) 不能低于 1 MHz。如果 在 Flash 操作期间发生器件复位,无法保证 Flash 中的内容。 在对 STM32F4xx 的 Flash 执行写入或擦除操作期间,任何读取 Flash 的尝试都会导致总线 阻塞。只有在完成编程操作后,才能正确处理读操作。这意味着,写/擦除操作进行期间不能 从 Flash 中执行代码或数据获取操作。 3.5.1 Flash 控制寄存器解锁 复位后,Flash 控制寄存器 (FLASH_CR) 不允许执行写操作,以防因电气干扰等原因出现对 Flash 的意外操作。此寄存器的解锁顺序如下: 1. 在 Flash 密钥寄存器 (FLASH_KEYR) 中写入 KEY1 = 0x45670123 2. 在 Flash 密钥寄存器 (FLASH_KEYR) 中写入 KEY2 = 0xCDEF89AB 如果顺序出现错误,将返回总线错误并锁定 FLASH_CR 寄存器,直到下一次复位。 也可通过软件将 FLASH_CR 寄存器中的 LOCK 位置为 1 来锁定 FLASH_CR 寄存器。 注意: 当 FLASH_SR 寄存器中的 BSY 位为 1 时,将不能在写模式下访问 FLASH_CR 寄存器。 BSY 位为 1 时,对该寄存器的任何写操作尝试都会导致 AHB 总线阻塞,直到 BSY 位清零。 3.5.2 编程 /擦除并行位数 通过 FLASH_CR 寄存器中的 PSIZE 字段配置并行位数。并行位数表示每次对 Flash 进行写 操作时将编程的字节数。PSIZE 受限于电源电压以及是否使用外部 VPP 电源。因此,在进行 任何编程 /擦除操作前,必须在 FLASH_CR 寄存器中对其进行正确配置。 Flash 擦除操作只能针对扇区或整个 Flash(批量擦除)执行。擦除时间取决于 PSIZE 编程 值。有关擦除时间的详细信息,请参见器件数据手册的电气特性部分。 表 8 提供了正确的 PSIZE 值。

2021-07-11

外设可用性-stm32f4xx中文参考手册

1.3 外设可用性 STM32F405xx/07xx 和 STM32F415xx/17xx 系列中各型号产品的外设可用性及数量信息, 请参见 STM32F405xx/07xx 和 STM32F415xx/17xx 数据手册。 STM32F42xxx 和 STM32F43xxx 系列中各型号产品的外设可用性及数量信息,请参见 STM32F42xxx 和 STM32F43xxx 数据手册。

2021-07-11

信号采集系统结构框图-如何解读统计图表:研究报告阅读指南

13.2 系统工作原理分析 如前所述,一个完整的信号采集系统,除了具备信号输入单元、信号处理单元和信号输出单元外,还需要 缓冲区、时钟以及电源等相关系统。如图 13.2 所示是本案例信号采集系统的结构框图。 图 13.2 信号采集系统结构框图 该结构图中,方块表示对应的功能部件,连线表示互联关系。它清晰地表示了系统的组成结构及相互关系。 首先将分别从 3 组总线,即数据总线、控制总线和地址总线来认识系统各主要模块之间的关系,再来分析 系统的控制机制和工作原理。 13.2.1 数据总线 数据总线是系统中传送数据的链路,也是信号采集系统中 重要的链路。各功能部件的性能指标决定了数 据总线的宽度及频率。如图 13.3 所示是本系统数据总线的连接示意图。

2021-07-11

编译生成比特流文件-pmbok第六版-中文-带吴老师标记和书签版

10.4 编译生成比特流文件 因为系统中添加癿 IP 都使用了 PL 部分资源,返里需要编译幵生成 FPGA 癿比特流文件。 点击 Run Implementation 挄钮综合程序幵布线。

2021-07-11

程序设计-pmbok第六版-中文-带吴老师标记和书签版

8.3 程序设计 本实验将实现 HDMI 输出显示,在 ZYNQ 癿 PL 部分实现编程驱劢 HDMI 输出,在 HDMI 显示器里显示测试图像彩条。HDMI输出显示模块分成3 个模块实现,分删是时钟模块 vidio_pll, 彩条生成模块 color_bar 和 VGA 转 DVI 模块 rgb2dvi。实现癿逡辑框图如下:

2021-07-11

该文是建议将参数设置>60-pmbok第五版 英文版

Metalink ID 465043.1 该文是建议将参数设置>60

2021-07-11

空空如也

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