無(wú)符號(hào)數(shù)和有符號(hào)數(shù)是通用的計(jì)算機(jī)概念,具體到編程語(yǔ)言上則各有各的不同,程序員是解決實(shí)際問(wèn)題的,所以必須熟悉編程語(yǔ)言中的整數(shù)。C/C++ 有自己特殊的算術(shù)運(yùn)算規(guī)則,如整型提升和尋常算術(shù)轉(zhuǎn)換,并且存在大量未定義行為,一不小心就會(huì)產(chǎn)生 bug,解決這些 bug 的最好方法就是熟悉整數(shù)性質(zhì)以避免 bug。
肖特基二極管是以其發(fā)明人肖特基博士(Schottky)命名的,SBD是肖特基勢(shì)壘二極管(SchottkyBarrierDiode,縮寫(xiě)成SBD)的簡(jiǎn)稱(chēng)。肖特基二極管是一種金屬-半導(dǎo)體結(jié)二極管,也稱(chēng)為熱載流子二極管、低壓二極管或肖特基勢(shì)壘二極管。肖特基二極管由半導(dǎo)體與金屬的結(jié)形成。肖特基二極管提供快速開(kāi)關(guān)動(dòng)作并具有低正向壓降。在PN結(jié)二極管中,p型和n型連接在一起形成PN結(jié)。而在肖特基二極管中,使用鉑或鋁等金屬代替 P 型半導(dǎo)體。
移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)由三大核心部分構(gòu)成:無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng)、傳輸網(wǎng)和核心網(wǎng)。無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng),即我們常說(shuō)的基站,它負(fù)責(zé)通過(guò)無(wú)線(xiàn)方式將用戶(hù)終端接入到移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)。傳輸網(wǎng)則扮演著連接核心網(wǎng)與無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng)的角色,承載著數(shù)據(jù)傳輸?shù)闹厝巍6诵木W(wǎng),作為移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的中樞,統(tǒng)籌整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的管理與控制工作。
LCD液晶顯示器才開(kāi)始取代傳統(tǒng)CRT、等離子和采用投影技術(shù)的設(shè)備而逐漸占主導(dǎo)地位。當(dāng)時(shí)OLED也已經(jīng)興起,卻因一些技術(shù)上的不足而受到限制,通常用于可穿戴設(shè)備、智能手機(jī)和其他小型和(或)“一次性”電子設(shè)備中。
電路和回路是電學(xué)中的兩個(gè)基本概念,電路通常指在電源的作用下有一定功能的電子元器件構(gòu)成的連通體,是電子設(shè)備中的一個(gè)重要概念。電路包括直流電源、輸入電路、中間放大電路、功率放大電路、濾波電路、輸出電路等多個(gè)組成部分,這些部分按照一定順序連接起來(lái),形成一個(gè)完整的電路。
開(kāi)關(guān)電源是利用現(xiàn)代電力電子技術(shù),控制開(kāi)關(guān)管開(kāi)通和關(guān)斷的時(shí)間比率,維持穩(wěn)定輸出電壓的一種電源,開(kāi)關(guān)電源一般由脈沖寬度調(diào)制(PWM)控制IC和MOSFET構(gòu)成。隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新,使得開(kāi)關(guān)電源技術(shù)也在不斷地創(chuàng)新。目前,開(kāi)關(guān)電源以小型、輕量和高效率的特點(diǎn)被廣泛應(yīng)用幾乎所有的電子設(shè)備,是當(dāng)今電子信息產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展不可缺少的一種電源方式。
什么是拓?fù)淠?所謂電路拓?fù)渚褪枪β势骷碗姶旁陔娐分械倪B接方式,而磁性元件設(shè)計(jì),閉環(huán)補(bǔ)償電路設(shè)計(jì)及其他所有電路元件設(shè)計(jì)都取決于拓?fù)洹W罨镜耐負(fù)涫荁uck(降壓式)、Boost(升壓式)和Buck/Boost(升/降壓),單端反激(隔離反激),正激、推挽、半橋和全橋變化器。
一種集成FPGA(現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列)和DSP(數(shù)字信號(hào)處理器)芯粒的異構(gòu)系統(tǒng)級(jí)封裝(SiP)是一種具有創(chuàng)新性和實(shí)用性的技術(shù)解決方案。以下是對(duì)這種異構(gòu)系統(tǒng)級(jí)封裝的詳細(xì)解析:
在當(dāng)今的數(shù)字時(shí)代,現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)因其靈活性和高性能,被廣泛應(yīng)用于各種嵌入式系統(tǒng)和游戲開(kāi)發(fā)中。本文將介紹一個(gè)基于FPGA的“俄羅斯方塊”游戲設(shè)計(jì),詳細(xì)闡述系統(tǒng)架構(gòu)、模塊劃分及實(shí)現(xiàn)原理,并附上部分代碼示例。
隨著人工智能技術(shù)的飛速發(fā)展,人體動(dòng)作識(shí)別技術(shù)作為計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域的重要分支,正逐漸展現(xiàn)出其在人機(jī)交互、智能監(jiān)控、虛擬現(xiàn)實(shí)、健身娛樂(lè)等領(lǐng)域的巨大潛力。基于深度學(xué)習(xí)的人體動(dòng)作識(shí)別系統(tǒng),通過(guò)利用深度學(xué)習(xí)技術(shù)和計(jì)算機(jī)視覺(jué)方法,實(shí)現(xiàn)了對(duì)人類(lèi)動(dòng)作的準(zhǔn)確識(shí)別與理解,為智能交互提供了新的可能。
RISC-V指令集作為一種開(kāi)源的指令集架構(gòu)(ISA),自推出以來(lái)便受到了廣泛的關(guān)注和應(yīng)用。其優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)具體如下:
隨著多核處理器技術(shù)的不斷發(fā)展,其在嵌入式系統(tǒng)、航空航天、工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛。然而,多核并行系統(tǒng)在帶來(lái)性能提升的同時(shí),也引入了一系列新的挑戰(zhàn),特別是在實(shí)時(shí)性和確定性方面。為了滿(mǎn)足這些領(lǐng)域?qū)θ蝿?wù)調(diào)度的高要求,多核實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)的確定性調(diào)度設(shè)計(jì)成為了研究的熱點(diǎn)。
RISC-V,這一源自伯克利大學(xué)的指令集架構(gòu)(ISA),自2010年萌芽,至2014年正式面世,以其簡(jiǎn)潔性、一致性、可擴(kuò)展性和高編譯效率,迅速吸引了全球范圍內(nèi)的企業(yè)、高校及研究機(jī)構(gòu)的目光。在ARM與Intel x86兩大巨頭長(zhǎng)期主導(dǎo)的微處理器指令集架構(gòu)市場(chǎng)中,RISC-V如同一股清流,為處理器IP的“自主可控”提供了前所未有的發(fā)展機(jī)遇,特別是在消費(fèi)類(lèi)電子、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)等嵌入式應(yīng)用領(lǐng)域,RISC-V更是被視為打破壟斷、引領(lǐng)創(chuàng)新的“曙光”。
聲信號(hào)分類(lèi)識(shí)別是信息處理領(lǐng)域的一個(gè)重要分支,廣泛應(yīng)用于語(yǔ)音識(shí)別、環(huán)境監(jiān)測(cè)、智能家居等多個(gè)領(lǐng)域。傳統(tǒng)方法往往依賴(lài)于手工設(shè)計(jì)的特征提取和分類(lèi)器設(shè)計(jì),但其泛化能力和識(shí)別精度有限。隨著深度學(xué)習(xí)技術(shù)的快速發(fā)展,其在聲信號(hào)分類(lèi)識(shí)別中的應(yīng)用日益廣泛,顯著提高了識(shí)別精度和魯棒性。本文將介紹基于深度學(xué)習(xí)的聲信號(hào)分類(lèi)識(shí)別方法,并提供相關(guān)代碼示例。
有管理的共享內(nèi)存設(shè)計(jì)方法的具體實(shí)現(xiàn)涉及多個(gè)方面,包括內(nèi)存分配與回收、訪(fǎng)問(wèn)控制、同步機(jī)制以及性能優(yōu)化等。以下是對(duì)這些方面的詳細(xì)介紹: