系統(tǒng)發(fā)揮Android 富有創(chuàng)造力和想象力的"云"應用開發(fā),實現(xiàn)一套Android 客戶端軟件和完善的后臺服務功能來完成點餐功能。該系統(tǒng)主要包括后臺數(shù)據(jù)庫服務器、WEB 服務器、無線網(wǎng)絡、Android 前端等部分。客戶端Android 系統(tǒng)智能手機具有前端處理與計算能力,而且通過無線網(wǎng)絡訪問WEB 服務器,如果需要數(shù)據(jù)訪問,則訪問后臺數(shù)據(jù)庫。介紹了系統(tǒng)架構的設計與搭建、技術選型、后臺數(shù)據(jù)庫的設計與實現(xiàn)、基本實用的點餐功能的分析、設計與開發(fā)。
針對MPI集群通信的特點,通過分析當前網(wǎng)絡的通信結(jié)構和MPI的點到點通信模式,提出了一種基于數(shù)據(jù)鏈路層的集群通信機制,用以減少協(xié)議開銷和內(nèi)存拷貝次數(shù),從而提高集群節(jié)點間的通信性能,并且通過實驗驗證了該機制的可行性。
μC/OS是Jean J.Labrosse開發(fā)的實時多任務內(nèi)核,最初是為Motorola 8位處理器68HC11寫的。在后來的相關著作中,作者將代碼移植到了PC上,以便于更多的讀者學習。μC/OSII繼承了μC/OS的算法,有執(zhí)行效率高、占用空間小、實時性強和可擴展性好等特點,被移植到幾乎所有類型的CPU上,成為在嵌入式領域非常有影響力的RTOS。然而,由于該實時內(nèi)核是為8位CPU設計的,對于那些具有優(yōu)先級算法硬件指令的CPU,僅做移植是很不夠的。
本文簡單講述了基于VxWorks的飛機電源系統(tǒng)軟件設計過程,在實際應用中還有許多問題需要解決。比如考慮到程序用途的特殊性,必須保證程序的正確運行,所以程序的健壯性是研究的另一個重點。比如,采用程序固化運行、冗余容錯技術、程序互檢驗等技術都是為了保證程序準確無誤地運行。另外,飛機邏輯負載方程庫的建立和求解,以及相應日志文件系統(tǒng)的建立,都是必要的工作。
該文以自然界中的盒子魚為原型,設計了一款基于自主視覺的機器魚,通過圖像傳感器采集水下圖像信息并進行處理和識別,并根據(jù)識別結(jié)果做出決策控制自身運動。系統(tǒng)以S3C2440為核心,在嵌入式Linux環(huán)境下通過傳感器采集各種有效信息,并控制舵機實現(xiàn)自身上升、下潛和轉(zhuǎn)彎等三維運動。本文設計了一種針對自主魚的水球比賽實驗,實驗結(jié)果顯示,該系統(tǒng)具有較高的實時性和很好的靈活性。
Clutter是移動Linux平臺中用具有創(chuàng)新性的開源圖形庫,其顯著特點是支持三維圖形和動畫GUI,以及使用腳本語言描述圖形用戶界面?;贑lutter的應用程序開發(fā),采用Clutter和GTK+的混合方案是很好的選擇。介紹了Clutter的軟件架構、動畫編程模型,以及集成庫Clutter-gtk的基本結(jié)構、事件處理和應用程序開發(fā)實例。
詳細分析了linux系統(tǒng)中input輸入子系統(tǒng)的實現(xiàn)代碼,從input driver層、input core層、event handler層3個方面介紹了input輸入子系統(tǒng)的實現(xiàn)框架及接口類型,對主要數(shù)據(jù)結(jié)構struct input dev、struct input handle、struct input handler、struct input event、input register handle和重要函數(shù)input allocate device、input register device、i
提出一種以ARM+DSP等為硬件基礎的嵌入式Linux數(shù)控系統(tǒng)設計方案,將數(shù)控系統(tǒng)按實時性分為實時模塊和非實時模塊,采用運動控制芯片DSP保證實時性,ARM-Linux則運行實時性要求不高但功能復雜的數(shù)控任務.數(shù)控系統(tǒng)硬件上采用主從式雙CPU結(jié)構,軟件架構包括界面層、實時層和非實時層.該方案充分利用了Linux的健壯、開源、應用廣泛和運動
依據(jù)多連通域圖像四鄰域跟蹤原理設計了嵌入式Linux下的細胞特征提取算法.本算法解決了嵌入式下圖像處理API封裝不夠完善以及硬件資源欠缺的問題.實驗結(jié)果表明,該算法能夠比較準確地提取細胞的周長、面積等特征參數(shù).該算法移植至移動嵌入式設備中解決了傳統(tǒng)PC機攜帶不便的難題.
物聯(lián)網(wǎng)的興起為智能家居提供了條件。本文提出了一種可行的智能家居的實現(xiàn)方法,通過2.4 GHz的無線射頻收發(fā)芯片nRF24L01完成內(nèi)部家居終端聯(lián)網(wǎng),并與主控平臺通信。通過西門子公司的MC39i GSM/GPRS終端無線模塊實現(xiàn)與外網(wǎng)通信。整個主控平臺由S3C2440作為主控芯片并基于嵌入式Linux操作系統(tǒng)開發(fā),具有友好的可視化圖形界面。
多任務的時間片調(diào)度在嵌入式領域有實用價值。一方面是很多嵌入式軟件系統(tǒng)升級有這種需求,舊的軟件模塊基于Endless Loop實現(xiàn),升級到μC/OS-II后,若要最大限度地復用舊的軟件模塊,時間片調(diào)度算法是實現(xiàn)舊的設計模式到新架構之間最簡單的橋梁。另一方面,對于控制領域,存在大量的耗時任務無法自動釋放控制權,時間片調(diào)度降低了任務
在高性能嵌入式控制系統(tǒng)中,運行嵌入式Linux操作系統(tǒng)的主機ARM和DSP實現(xiàn)主從控制的設計方案具有顯著優(yōu)勢,并獲得廣泛運用。而實現(xiàn)ARM與DSP之間的可靠通信是其關鍵技術之一。本文以Samsung公司的ARM9芯片S3C2440和TI公司的DSP芯片TMS320F28015為例,分析了I2C通信接口的原理及特點,提出了基于I2C總線的多
多窗口顯示屏控制采用μC/OSII實時操作系統(tǒng)的多任務管理運行模式,各窗口視頻數(shù)據(jù)由線程管理,Nios II 32位處理器作為顯示屏控制器硬件系統(tǒng)的核心,軟件系統(tǒng)控制多窗口任意顯示。在1片F(xiàn)PGA上實現(xiàn)顯示屏控制器的硬件系統(tǒng),利用SOPC Builder軟件定制系統(tǒng)所需的IP核,外擴存儲設備實現(xiàn)視頻數(shù)據(jù)的海量存儲,解決了FPGA內(nèi)部資源相
針對航電系統(tǒng)中報文的處理需要時間同步的要求,采用VxWorks嵌入式操作系統(tǒng),設計并實現(xiàn)了網(wǎng)絡授時協(xié)議(NTP)服務器,建立了可靠的處理機制。重點對NTP協(xié)議進行介紹,包括其工作原理、網(wǎng)絡結(jié)構、工作模式以及處理流程。最后對課題的分布式系統(tǒng)性能進行測試并作出詳細的分析,闡明建立網(wǎng)絡時間服務體系的必要性。NTP協(xié)議用于同步分布式系統(tǒng)中的計算機
夜是打火機
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請叫我小小白