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  • 如何設(shè)計事件流,第 5 部分

    專門構(gòu)建的連接器依靠 Apache Kafka Streams 和 Apache Flink 等流處理框架來解決主鍵連接和外鍵連接。它們將流數(shù)據(jù)具體化為持久的內(nèi)部表格式,使連接器應(yīng)用程序能夠連接任何時期的事件 - 而不僅僅是那些受時間限制的窗口約束的事件。

  • Linux調(diào)試器GDB的原理與應(yīng)用(含代碼)

    在Linux操作系統(tǒng)中,GNU調(diào)試器(GDB)是一款功能強大的程序調(diào)試工具,廣泛應(yīng)用于C、C++以及其他能夠被編譯成GDB可理解格式的編程語言中。GDB不僅允許開發(fā)者在程序運行時查看內(nèi)存內(nèi)容、控制程序執(zhí)行流程,還能實現(xiàn)源代碼的單步執(zhí)行,從而有效定位和修復(fù)程序中的錯誤。本文將深入探討GDB的工作原理,并通過實際應(yīng)用場景展示其強大功能。

  • 簡易地震儀的新型技術(shù)方案設(shè)計

    現(xiàn)有的預(yù)報地震震情的地震儀很多,國內(nèi)的地震預(yù)報網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)建成,但所使用的地震儀都是結(jié)構(gòu)復(fù)雜、體積很大、售價很高

  • SoC如何實現(xiàn)線程安全

    隨著半導體技術(shù)的不斷進步,系統(tǒng)級芯片(SoC)已經(jīng)成為現(xiàn)代電子設(shè)備的重要組成部分。SoC在集成多個處理器核心、存儲器和外設(shè)的同時,也面臨著多線程編程帶來的線程安全問題。線程安全是指在多線程環(huán)境下,各個線程能夠正確、高效地訪問共享資源,而不會導致數(shù)據(jù)競爭、死鎖等問題。本文將探討SoC如何實現(xiàn)線程安全,確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。

  • 擴展PWM輸出端口:技術(shù)與應(yīng)用

    在現(xiàn)代電子系統(tǒng)和控制應(yīng)用中,脈寬調(diào)制(PWM)技術(shù)因其高效、精確的控制特性而被廣泛使用。PWM通過改變信號的高電平時間與低電平時間之比來控制輸出信號的電壓或功率,從而實現(xiàn)對電機速度、燈光亮度、電源管理等設(shè)備的精確調(diào)節(jié)。然而,在許多情況下,單個微控制器(如STM32)自帶的PWM輸出端口數(shù)量可能無法滿足需求,這時就需要考慮如何擴展PWM輸出端口。本文將探討幾種擴展PWM輸出端口的方法,并討論其在實際應(yīng)用中的優(yōu)勢和挑戰(zhàn)。

  • Linux零拷貝技術(shù):sendfile、splice與tee的深度解析

    在現(xiàn)代操作系統(tǒng)中,數(shù)據(jù)的高效傳輸是系統(tǒng)性能的關(guān)鍵所在。Linux作為開源操作系統(tǒng)的代表,其內(nèi)核中實現(xiàn)了多種優(yōu)化技術(shù)以提高數(shù)據(jù)傳輸效率,其中零拷貝技術(shù)尤為顯著。零拷貝技術(shù)旨在減少或消除數(shù)據(jù)在用戶空間和內(nèi)核空間之間的復(fù)制,從而顯著提升數(shù)據(jù)傳輸速度。本文將深入探討Linux中的三種主要零拷貝技術(shù):sendfile、splice和tee,分析它們的工作原理、使用場景以及相互之間的區(qū)別。

  • 嵌入式系統(tǒng)與FPGA:哪個更容易上手?

    在電子工程領(lǐng)域,嵌入式系統(tǒng)和FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)是兩種重要的技術(shù)方向,它們都各有特點和優(yōu)勢。對于初學者來說,選擇哪個技術(shù)方向更容易上手,往往取決于個人的興趣、背景知識以及學習目標。本文將從幾個維度對嵌入式系統(tǒng)和FPGA進行比較,以幫助讀者做出更適合自己的選擇。

  • 精通U-Boot與內(nèi)核裁剪:深度解析與優(yōu)化實踐

    在嵌入式系統(tǒng)開發(fā)中,U-Boot作為廣泛應(yīng)用的bootloader之一,扮演著初始化硬件和引導操作系統(tǒng)的重要角色。而內(nèi)核裁剪,則是對Linux等操作系統(tǒng)內(nèi)核進行定制化修改,以優(yōu)化性能、減小體積或滿足特定功能需求。本文旨在深入探討U-Boot的裁剪方法與內(nèi)核裁剪的核心原理,揭示這些技術(shù)背后的奧秘。

  • MCU開發(fā)與Linux開發(fā):為何開發(fā)者偏愛后者?

    在嵌入式系統(tǒng)開發(fā)領(lǐng)域,MCU(Microcontroller Unit,微控制器單元)和Linux開發(fā)是兩種常見的開發(fā)模式。然而,許多開發(fā)者常常表示,相較于MCU開發(fā),Linux開發(fā)更具吸引力。本文將從多個維度探討這一現(xiàn)象,包括功能豐富性、開發(fā)效率、社區(qū)支持、遠程維護與升級等方面,旨在揭示Linux開發(fā)為何成為許多開發(fā)者的首選。

  • 詳解MCU與Linux開發(fā)之間的區(qū)別與聯(lián)系

    MCU開發(fā)和Linux開發(fā)是嵌入式系統(tǒng)領(lǐng)域的兩大主要方向,它們在多個方面存在顯著的區(qū)別。以下是對MCU開發(fā)和Linux開發(fā)之間區(qū)別的詳細描述:

  • 機器學習與人工智能、深度學習的關(guān)系

    人工智能(Artificial Intelligence,縮寫為AI)是對人的意識、思維過程進行模擬的一門新學科。如今,人工智能從虛無縹緲的科學幻想變成了現(xiàn)實。

  • STM32F103C8T6芯片的重要引腳功能解析

    STM32F103C8T6是STMicroelectronics公司推出的一款基于ARM Cortex-M3內(nèi)核的微控制器,廣泛應(yīng)用于嵌入式系統(tǒng)設(shè)計中。這款微控制器以其豐富的外設(shè)和引腳功能,為開發(fā)者提供了極大的靈活性和便利性。本文將詳細解析STM32F103C8T6芯片的重要引腳功能,幫助讀者更好地理解和應(yīng)用這款微控制器。

  • 單片機系統(tǒng)中Flash存儲器的擴展

    在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,單片機(MCU)作為核心控制單元,其性能與存儲容量直接影響整個系統(tǒng)的功能與可靠性。隨著物聯(lián)網(wǎng)、智能家居、工業(yè)自動化等領(lǐng)域的快速發(fā)展,單片機系統(tǒng)需要存儲越來越多的數(shù)據(jù)、程序代碼和日志文件,而內(nèi)置的Flash存儲器往往難以滿足這種增長的需求。因此,擴展Flash存儲器成為提升單片機系統(tǒng)性能的關(guān)鍵措施之一。

  • 單片機芯片不直接集成所有外圍電路?

    單片機,也被稱為單芯片計算機或計算機芯片,是一種超大規(guī)模集成電路(VLSI),它集成了中央處理器(CPU)、存儲器、輸入/輸出(I/O)端口以及其他一些必要的組件。這些組件被整合到一塊芯片上,形成一個完整的計算機系統(tǒng),能夠執(zhí)行各種控制和計算任務(wù)。然而,盡管單片機集成了大量的功能,但它并不直接集成所有的外圍電路。這一設(shè)計選擇背后有多種原因,本文將從技術(shù)、經(jīng)濟和實際應(yīng)用三個方面進行詳細探討。

  • FTP服務(wù)器在ARM板子上的移植

    在嵌入式開發(fā)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中,ARM板子因其低功耗和高性能而被廣泛使用。為了在這些設(shè)備上高效地傳輸文件,移植FTP(文件傳輸協(xié)議)服務(wù)器是一個常見的需求。本文將詳細介紹如何在ARM板子上移植FTP服務(wù)器,以vsftpd為例,并簡要介紹另一種選擇ProFTPD的移植過程。

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