在使用AWBus-lite對設備進行管理時,無論設備處于 AWBus-lite拓撲結構中的哪個位置,只要其能夠提供某種標準服務,就可以使用相應的通用接口對其進行操作。本文將從接口的定義和實現(xiàn)兩個方面,深入理解AWbus-lite工作的原理。
2018-07-23 09:08:318015 重點講解了運放的內(nèi)部電路結構,幫助深入理解運放的工作原理。運放是設計使用非常頻繁且非常重要器件,通常在信號放大,電流采樣電路里常見。
2019-04-22 16:02:1016698 Linux的內(nèi)存管理 Linux的內(nèi)存管理是一個非常復雜的過程,主要分成兩個大的部分:內(nèi)核的內(nèi)存管理和進程虛擬內(nèi)存。內(nèi)核的內(nèi)存管理是Linux內(nèi)存管理的核心,所以我們先對內(nèi)核的內(nèi)存管理進行簡介
2022-05-11 17:54:175183 Linux內(nèi)存管理的整體模式是虛擬內(nèi)存管理(分頁內(nèi)存管理),并在此基礎上建立了一個龐大的內(nèi)存管理體系。我們先來看一下總體結構圖。
2022-08-06 16:55:591369 Linux 內(nèi)存是后臺開發(fā)人員,需要深入了解的計算機資源。合理的使用內(nèi)存,有助于提升機器的性能和穩(wěn)定性。本文主要介紹Linux 內(nèi)存組織結構和頁面布局,內(nèi)存碎片產(chǎn)生原因和優(yōu)化算法,Linux 內(nèi)核幾種內(nèi)存管理的方法,內(nèi)存使用場景以及內(nèi)存使用的那些坑。
2023-01-05 09:47:431338 在 Linux 系統(tǒng)中,傳統(tǒng)的訪問方式是通過 write() 和 read() 兩個系統(tǒng)調(diào)用實現(xiàn)的,通過 read() 函數(shù)讀取文件到到緩存區(qū)中,然后通過 write() 方法把緩存中的數(shù)據(jù)輸出到網(wǎng)絡端口。
2023-02-02 09:23:40260 Linux內(nèi)存管理是指對系統(tǒng)內(nèi)存的分配、釋放、映射、管理、交換、壓縮等一系列操作的管理。在Linux中,內(nèi)存被劃分為多個區(qū)域,每個區(qū)域有不同的作用,包括內(nèi)核空間、用戶空間、緩存、交換分區(qū)等。Linux內(nèi)存管理的目標是最大限度地利用可用內(nèi)存,同時保證系統(tǒng)的穩(wěn)定和可靠性。
2023-03-06 09:28:45844 Linux 內(nèi)存是后臺開發(fā)人員,需要深入了解的計算機資源。合理的使用內(nèi)存,有助于提升機器的性能和穩(wěn)定性。本文主要介紹**Linu****x 內(nèi)存組織結構和頁面布局,內(nèi)存碎片產(chǎn)生原因和優(yōu)化算法
2023-07-25 14:43:45490 內(nèi)存管理的主要工作就是對物理內(nèi)存進行組織,然后對物理內(nèi)存的分配和回收。但是Linux引入了虛擬地址的概念。
2023-08-31 14:46:51378 上一篇文章我們談到了內(nèi)存Cache,并且描述了典型的Cache一致性協(xié)議MESI。Cache的根本目的,是解決內(nèi)存與CPU速度多達兩個數(shù)量級的性能差異。
2023-12-25 13:42:38403 本帖最后由 發(fā)燒友之麒麟 于 2014-10-6 09:19 編輯
C語言講義(譚浩強)及深入理解C指針,自己在用的資料,覺得寫得挺好的就拿出來分享,需要的請回[attach]214757[/attac]
2014-10-02 17:05:11
公交,地鐵,睡前必備,方便大家查閱,持續(xù)更新,敬請期待!---更新于2020-02-12linux 內(nèi)存管理:Linux的內(nèi)存初始化CPU是如何訪問...
2021-07-22 08:41:07
3本深入理解linux內(nèi)核linux內(nèi)核設計與實現(xiàn)深入linux內(nèi)核架構鏈接:http://pan.baidu.com/s/1geoR6Xt 密碼:701q
2016-03-16 15:06:07
1 前言內(nèi)存管理是Linux內(nèi)核中非常重要的部分,今天和大家一起學習一下。當我們要學習一個新知識點時,比較好的過程是先理解出現(xiàn)這個技術點的 背景原因,同期其他解決方案,新技術點解決了什么問題以及它
2020-08-28 10:34:34
深入理解Linux內(nèi)核 中文版+英文原版 經(jīng)典之作
2016-05-17 08:18:47
深入理解Android
2012-08-20 15:30:08
本帖最后由 lee_st 于 2018-2-26 00:21 編輯
深入理解Android:WiFi模塊 NFC和GPS卷
2018-02-25 22:26:16
本帖最后由 lee_st 于 2018-2-25 22:24 編輯
深入理解C指針(帶書簽完整版)
2018-02-25 22:23:30
這里有三個對深入理解C語言的資料,覺得不錯,分享一下
2014-08-07 21:37:55
深入理解SD卡原理和其內(nèi)部結構總結
2012-08-18 11:11:00
深入理解SQLite3之sqlite3_exec及回調(diào)函數(shù)sqlite3:深入理解sqlite3_stmt 機制sqlite3: sqlite3_step 函數(shù)sqlite3
2021-11-04 07:11:56
時鐘系統(tǒng)是處理器的核心,所以在學習STM32所有外設之前,認真學習時鐘系統(tǒng)是必要的,有助于深入理解STM32。下面是從網(wǎng)上找的一個STM32時鐘框圖,比《STM32中文參考手冊》里面的是中途看起來清晰一些:重要的時鐘:PLLCLK,SYSCLK,HCKL,PCLK1,...
2021-08-12 07:46:20
深入理解LTE-A
2019-02-26 10:21:51
和trcohili的帖子。trochili rtos完全是作者興趣所在,且行且堅持,比沒有duo。深入理解和實現(xiàn)RTOS_連載1_RTOS的前生今世今天發(fā)布的是第一篇,"RTOS的前生今世"
2014-05-30 01:02:26
,那里有更詳細的注釋,而且是全中文的。深入理解和實現(xiàn)RTOS_連載5_多任務機制應用演示本節(jié)我們通過在評估板上的實例來演示有關線程調(diào)度和管理的API。因為每個例子中都包括了線程的創(chuàng)建,所以這里就不單獨再介紹如何創(chuàng)建線程。示例程序盡量設計的簡單,主要依靠評估板上的LED 燈來演示代碼的執(zhí)行路徑。
2014-05-29 11:20:54
深入理解計算機系統(tǒng)第9章 虛擬存儲器
2019-06-25 09:49:40
前言《圖解網(wǎng)絡硬件》本書作者三輪賢一是硅谷網(wǎng)絡設備公司日本分部資深系統(tǒng)工程師,重點講述了在實際網(wǎng)絡建設工程中真實使用的網(wǎng)絡硬件設備及其相關背景知識,能夠幫助讀者深入理解計算機網(wǎng)絡在工程實踐中某些容易
2021-07-27 06:40:35
本文是我在知乎上的一篇回答,有興趣的朋友可以參考下面的鏈接,不過兩篇文章是一樣的。本文適用于初學者。硬件功能方面,十分建議學習好TIM,systick,GPIO,USART,NVIC這幾個東西,最好能深入理解,因為這幾個東西常常是出現(xiàn)在很多個項目當中的,非常重要的東西。一,環(huán)境的...
2021-08-23 08:28:27
《深入理解LINUX內(nèi)存管理》學習筆記1
2016-11-07 10:20:16
《深入理解Linux網(wǎng)絡技術內(nèi)幕》(EN)
2018-02-06 15:17:30
今天收到了《深入理解FFmpeg》
嶄新的書,一個在2022年較近距離接觸過卻尚未深入研究的領域圖像處理。最近剛好在作這方面的研究,希望自己可以把握這次機會,好好學習下 FFMpeg,相信可以讓自己
2024-01-07 18:57:06
也陸陸續(xù)續(xù)看了一些資料,但是在多方權衡之后還是放棄了這種幼稚的想法,還是老老實實做好自己的應用開發(fā),雖然薪資和芯片設計本身相差不少。扯遠了,回到書本本身,一起來領略一下《深入理解微電子
2023-05-29 22:24:28
吧,與感興趣的同仁一起來領略一下《深入理解微電子電路設計》吧!
《深入理解微電子電路設計》是2020年清華大學出版社出版的圖書,由宋延強翻譯。原書作者是[美] 理查德 · C.耶格(Richard
2023-07-29 11:59:12
【非常牛逼資料分享】深入理解MOSFET規(guī)格書datasheet需要原版穩(wěn)定的朋友,請自行回帖下載。 [hide]https://pan.baidu.com/s/1o85LQWE[/hide] 文章比較長,截了一部分資料的圖片如下
2017-10-24 16:45:30
《深入理解OpenHarmony系統(tǒng)啟動,輕松踏上設備軟件開發(fā)之旅》直播中,Handy老師講解了OpenHarmony設備啟動過程的設計理念、基礎特性以及系統(tǒng)基礎軟件開發(fā)模型。結合qemu虛擬機平臺
2022-06-15 14:35:25
[導讀] 從這篇文章開始,將會不定期更新關于嵌入式C語言編程相關的個人認為比較重要的知識點,或者踩過的坑。為什么要深入理解棧?做C語言開發(fā)如果棧設置不合理或者使用不對,棧就會溢出,溢出就會遇到無法
2022-02-15 06:09:14
深入理解ES6之函數(shù)
2020-05-22 07:40:56
二極管鉗位作用如何運用?在電路設計過程中很多位置需要用二極管鉗位,如何深入理解和運用?
2019-04-03 03:03:34
如何更加深入理解MOSFET開關損耗?Coss產(chǎn)生開關損耗與對開關過程有什么影響?
2021-04-07 06:01:07
為什么要深入理解棧?做C語言開發(fā)如果棧設置不合理或者使用不對,棧就會溢出,溢出就會遇到無法預測亂飛現(xiàn)象。所以對棧的深入理解是非常重要的。注:動畫如果看不清楚可以電腦看更清晰啥是棧先來看一段動畫:沒有
2022-02-15 07:01:00
點擊 嵌入式 Linux 中的內(nèi)存管理
2021-11-05 07:01:15
這個內(nèi)存管理的知識點還真的需要我們專門的去理解一下,今天大家一起來學習學習嵌入式Linux內(nèi)存管理的知識。
2021-02-03 06:30:19
這個內(nèi)存管理的知識點還真的需要我們專門的去理解一下,今天大家一起來學習學習嵌入式Linux內(nèi)存管理的知識。
2021-03-04 06:22:50
開發(fā)者都要人手一本了。 第五:《深入理解Linux虛擬內(nèi)存管理》 簡稱LVMM,是一本介紹Linux虛擬內(nèi)存管理機制的書。如果你希望深入的研究Linux的內(nèi)存管理子系統(tǒng),仔細的研讀這本書無疑是最好
2015-10-08 09:17:16
,ULK要深入全面得多。 前面這兩本,一本提綱挈領,一本全面深入。 第四:《Linux設備驅動程序》 簡稱LDD,驅動開發(fā)者都要人手一本了。 第五:《深入理解Linux虛擬內(nèi)存管理》 簡稱LVMM
2015-10-18 10:13:53
學習、修改操作系統(tǒng)本身。①操作系統(tǒng)具有進程管理、存儲管理、文件管理和設備管理等功能,這些核心功能非常穩(wěn)定可靠,基本上不需要我們修改代碼。我們只需要針對自己的硬件完善驅動程序②學習驅動時必定會涉及其他知識,比如存儲管理、進程調(diào)度。當你深入理解了驅動程序后,也會加深對操作系統(tǒng)其他部分的理解③Linux內(nèi)核中.
2021-07-13 07:52:05
什么是SoC中斷?Linux內(nèi)存管理包括哪些?linux的進程調(diào)度時機有哪些?
2021-11-30 06:18:19
深入理解計算機系統(tǒng)本書適用于那些想要寫出更快、更可靠程序的程序員。通過掌握程序是如何映射到系統(tǒng)上,以及程序是如何執(zhí)行的,讀者能夠更好的理解程序的行為為什么是
2009-10-09 16:43:260 深入理解應用廣泛的QMatrix 技術作者:Hal Philipp 量研集團首席技術官摘要在家電、消費電子和手機應用中,觸摸傳感控制正在日益取代機電開關。觸摸傳感的流行獲有很強的
2010-02-06 17:08:3128 Linux 內(nèi)存管理導讀 :1. 存儲層次結構和 x86存儲管理硬件(MMU) 1.1 存儲層次 高速緩存(cache) 主存(main memory) 磁盤(disk) 理解存儲層次結構的根源:CPU速度和存儲器速度的差距。 層次結構可
2011-11-03 22:32:3339 本內(nèi)容介紹了arm linux內(nèi)存管理機制,詳細說明了linux內(nèi)核內(nèi)存管理,linux虛擬內(nèi)存管理,arm linux內(nèi)存管理等方面的知識
2011-12-19 14:09:2773 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《深入理解Linux虛擬內(nèi)存管理_愛爾蘭/戈爾曼著.txt》資料免費下載
2015-02-09 15:19:270 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《深入理解LINUX內(nèi)核(中文版)_ 陳莉君/馮銳/牛欣源譯.txt》資料免費下載
2015-02-11 11:16:330 深入理解三極管的相應資料,有需要的可以下載,不喜勿噴
2016-01-14 16:19:1124 深入理解Android之資源文件
2017-01-22 21:11:0222 《深入理解Android》文前
2017-03-19 11:23:200 《深入理解Android:卷I》
2017-03-19 11:23:450 深入理解Android網(wǎng)絡編程
2017-03-19 11:26:351 開關電源技術saber深入理解和鞏固驗證基本理論知識指導書
2017-09-15 16:19:3014 linux內(nèi)存管理
2017-10-24 11:12:133 深入理解Linux內(nèi)核(第三版)中文版
2017-11-28 11:54:150 深入理解計算機系統(tǒng)(中文版)
2018-01-10 16:11:030 深入理解C指針
2018-03-21 09:42:45116 這個內(nèi)存管理的知識點還真的需要我們專門的去理解一下,今天大家一起來學習學習嵌入式Linux內(nèi)存管理的知識。 1.不涉及linux內(nèi)核的匯編知識,僅C語言層面解析 1.回答:匯編主要處理的是寄存器地址
2018-04-09 05:58:00887 本文主要介紹了STM32內(nèi)存管理和堆棧的認知與理解,首先介紹的是內(nèi)存管理的實現(xiàn)原理及分配、釋放原理,其次介紹了stm32的存儲器結構,最后闡述了堆棧的認知與理解,具體的跟隨小編一起來了解一下吧。
2018-04-26 16:22:1717519 內(nèi)存是計算機的主存儲器。內(nèi)存為進程開辟出進程空間,讓進程在其中保存數(shù)據(jù)。我將從內(nèi)存的物理特性出發(fā),深入到內(nèi)存管理的細節(jié),特別是了解虛擬內(nèi)存和內(nèi)存分頁的概念。
2018-07-28 08:24:503588 linux的內(nèi)存管理采取的分頁存取機制,會將內(nèi)存中不經(jīng)常使用的數(shù)據(jù)塊交換到虛擬內(nèi)存中。linux會不時地進行頁面交換操作,以保持盡可能多的空閑物理內(nèi)存,即使并沒有什么事需要內(nèi)存,linux也會交換出暫時不用的內(nèi)存頁面。
2019-04-28 17:12:07992 linux內(nèi)存管理還是比較復雜的,其中牽扯到很多方面的知識,這篇小博文算是自己對于內(nèi)存管理的一點點的總結
2019-05-13 10:10:15444 深入理解并應用C51對標準ANSIC的擴展是學習C51的關鍵之一。因為大多數(shù)擴展功能都是直接針對8051系列CPU硬件的。大致有以下8類:
2019-06-26 17:43:000 為了徹底理解Linux的運行方式以及它在各種各樣的系統(tǒng)上運行得如此好的原因,您需要深入研究內(nèi)核的核心。內(nèi)核處理CPU和外部世界之間的所有交互,并確定哪些程序將按什么順序共享處理器時間。它能夠很好
2019-07-25 08:00:000 為了透徹理解Linux的工作機理,以及為何它在各種系統(tǒng)上能順暢運行,你需要深入到內(nèi)核的心臟。
2019-11-25 09:34:061520 Linux如此的流行正是得益于它的特性豐富及有效的網(wǎng)絡協(xié)議棧。如果你曾經(jīng)驚嘆于Linux能夠實現(xiàn)如此復雜的工作,或者你只是想通過現(xiàn)實中的例子學習現(xiàn)代網(wǎng)絡,《深入理解Linux網(wǎng)絡內(nèi)幕》將會給你指導
2019-11-25 09:24:191266 本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是深入理解網(wǎng)絡編程框架詳細關系原理圖合集免費下載。
2019-11-29 15:31:227 老司機帶你深入理解ST庫中的assert_param語句
2020-03-14 14:52:503373 更加深入理解I2C總線、協(xié)議及應用
2020-03-20 09:29:212998 Linux 內(nèi)存是后臺開發(fā)人員,需要深入了解的計算機資源。合理的使用內(nèi)存,有助于提升機器的性能和穩(wěn)定性。本文主要介紹Linux 內(nèi)存組織結構和頁面布局,內(nèi)存碎片產(chǎn)生原因和優(yōu)化算法,Linux 內(nèi)核幾種內(nèi)存管理的方法,內(nèi)存使用場景以及內(nèi)存使用的那些坑。
2020-09-01 10:46:132186 深入理解MOS管電子版資源下載
2021-07-09 09:43:010 內(nèi)存拷貝是比較耗時操作,零拷貝是常用優(yōu)化手段,今天分享的文章就是Linux系統(tǒng)零拷貝技術,Kafka和MySQL開源組件都用到這個核心技術,希望大家可以掌握。 DMA 與零拷貝技術 注意事項:除了
2021-09-01 15:12:112744 Cache 的本質是由 Linux 內(nèi)核管理的內(nèi)存區(qū)域。我們通過 mmap 以及 buffered I/O 將文件讀取到內(nèi)存空間實際上都是讀取到 Page Cache 中。 1.2 如何查看系統(tǒng)
2021-10-20 14:12:415320 如何深入理解用戶意圖,實現(xiàn)服務精準分發(fā)。
2021-10-22 15:41:081573 在Linux系統(tǒng)中,每個進程都有獨立的虛擬內(nèi)存空間,也就是說不同的進程訪問同一段虛擬內(nèi)存地址所得到的數(shù)據(jù)是不一樣的,這是因為不同進程相同的虛擬內(nèi)存地址會映射到不同的物理內(nèi)存地址上。 但有
2021-10-30 09:52:411908 點擊 嵌入式 Linux 中的內(nèi)存管理
2021-11-02 10:36:0212 深入理解計算機系統(tǒng)中文版pdf下載
2021-11-11 18:11:260 為什么要深入理解棧?做C語言開發(fā)如果棧設置不合理或者使用不對,棧就會溢出,溢出就會遇到無法預測亂飛現(xiàn)象。所以對棧的深入理解是非常重要的。注:動畫如果看不清楚可以電腦看更清晰啥是棧先來看一段動畫:沒有
2021-12-16 16:58:129 [導讀] 從這篇文章開始,將會不定期更新關于嵌入式C語言編程相關的個人認為比較重要的知識點,或者踩過的坑。為什么要深入理解棧?做C語言開發(fā)如果棧設置不合理或者使用不對,棧就會溢出,溢出就會遇到無法
2021-12-16 16:58:220 不知道你是否想過,一個LED燈點亮過程的本質是什么。當你是一個小白的時候,點亮一個LED燈,IDE都會幫你做好所有的事情,你只需要點擊一下編譯即可。但是,當你成長到一定程度時,就需要好好想想,一個LED的點亮,其實是對單片機中背后原理機制真正的深入理解。今天我就帶你,來深入理解一個LDE點亮的過程。
2021-12-22 19:08:219 為什么要深入理解棧?做C語言開發(fā)如果棧設置不合理或者使用不對,棧就會溢出,溢出就會遇到無法預測亂飛現(xiàn)象。所以對棧的深入理解是非常...
2022-01-26 17:55:422 本文首發(fā)于 GiantPandaCV :深入理解神經(jīng)網(wǎng)絡中的反(轉置)卷積作者:梁德澎本文主要是把之前在知乎上的回答:反卷積和上采樣+卷積的區(qū)別...
2022-02-07 11:17:570 想深入理解操作系統(tǒng)的進程調(diào)度,需要先獲得一些準備知識,這樣后面就不懵圈啦:
2022-03-16 10:58:031952 Linux的內(nèi)存管理可謂是學好Linux的必經(jīng)之路,也是Linux的關鍵知識點,有人說打通了內(nèi)存管理的知識,也就打通了Linux的任督二脈,這一點不夸張。有人問網(wǎng)上有很多Linux內(nèi)存管理的內(nèi)容
2022-06-08 15:24:091747 內(nèi)存是計算機最重要的資源之一,內(nèi)存管理是操作系統(tǒng)最重要的任務之一。內(nèi)存管理并不是簡單地管理一下內(nèi)存而已,它還直接影響著操作系統(tǒng)的風格以及用戶空間編程的模式。可以說內(nèi)存管理的方式是一個系統(tǒng)刻入DNA的秉性。既然內(nèi)存管理那么重要,那么今天我們就來全面系統(tǒng)地講一講Linux內(nèi)存管理。
2022-08-08 09:28:321190 在我們清楚了虛擬內(nèi)存地址這個基本概念之后,隨后筆者又拋出了一個問題:為什么我們要通過虛擬內(nèi)存地址訪問內(nèi)存而不是直接通過物理地址訪問?
2022-12-06 15:13:52432 傳統(tǒng)的 System Call I/O 在 Linux 系統(tǒng)中,傳統(tǒng)的訪問方式是通過 write() 和 read() 兩個系統(tǒng)調(diào)用實現(xiàn)的,通過 read() 函數(shù)讀取文件到到緩存區(qū)中,然后通過 write() 方法把緩存中的數(shù)據(jù)輸出到網(wǎng)絡端口。
2023-05-26 09:31:40269 深入理解redis分布式鎖 哈嘍,大家好,我是指北君。 本篇文件我們來介紹如何Redis實現(xiàn)分布式鎖的演進過程,以及為什么不能直接用Setnx實現(xiàn)分布式鎖。 1、分布式鎖簡介 分布式鎖是控制分布式
2023-10-08 14:13:27489 一、Linux內(nèi)存管理概述 Linux內(nèi)存管理是指對系統(tǒng)內(nèi)存的分配、釋放、映射、管理、交換、壓縮等一系列操作的管理。在Linux中,內(nèi)存被劃分為多個區(qū)域,每個區(qū)域有不同的作用,包括內(nèi)核空間、用戶空間
2023-11-10 14:58:37217
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