PCIE(PCIExpress)采用了目前业内流行的点对点串行连接,比起PCI以及更早期的计算机总线的共享并行架构,每个设备都有自己的专用连接,不需要向整个总线请求带宽,而且可以把数据传输率提高到一个很高的频率,达到PCI所不能提供的高带宽。
AX7325开发板中的FPGAXC7K325TFFG900单通道通信速率可高达5Gbit带宽,可配置成X1、X2、X4、X8模式。
该例程中通过利用XILINX的XDMAIP来实现PCIE的发送和接收速度测试。
2023/9/23 12:54:17 2.23MB PCIe
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通道名称处,系统会自动命名为摄像头1、摄像头2、摄像头3等等
2023/9/22 12:23:40 16.63MB 摄像机 设置工具
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WiFiOverview360-通用WiFi工具,包括。
WiFiOverview360和Pro版本不仅是WiFI-Scanner,它可以显示范围内的所有WiFi,该应用程序还有更多。
这个程序是一个WiFi的“瑞士军刀”。
使用此工具,您可以管理和优化您使用的无线网络,并且一目了然,您将获得环境中WiFi的详细信息(WiFi名称(SSID),信号强度,通道号,加密-是否打开以及更多)。
选项卡“ChCheck”(通道检查器)和“Ch。
Radar”(通道雷达)是优化您自己的WiFi网络的强大工具。
为了获得最佳性能,您的网络必须使用没有其他无线网络或频率尽可能小的信道或频率范
2023/9/15 23:05:28 10.63MB WiFi Overview 360 Pro
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基于近红外电信二极管激光器的双通道QEPAS传感器,用于大气CO2检测
2023/9/14 22:25:40 581KB 研究论文
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根据参考图像各个通道的灰度分布,将一副图像的灰度分布映射过去,使映射后的两幅图像灰度分布非常接近,被称为histogrammatching或者histogramspecification,常用于网络训练的图像数据扩增
2023/9/14 21:11:33 5.4MB 图像深度学习 图像扩增 histogram ma
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全书共分12章。
第一章介绍计算机系统结构的基本概念,包括计算机系统的层次结构、系统结构的定义、分类、设计技术、评价标准和系统结构的发展等,第二章介绍数据表示、寻址技术、指令格式的优化设计、CSIC指令系统和RISC指令系统等,第三章介绍存储系统原理、虚拟存储器和高速缓冲存储器等,第四章介绍输入输出原理、中断系统、通道处理机和输入输出处理机,第五章介绍先行控制技术、流水线处理机、超标量处理机、超流水线处理机和超标量超流水线处理机等,第六章介绍向量的基本概念、向量处理机结构、提高向量处理机性能的方法、向量处理机的性能评价等,第七章介绍互连网络的基本概念、消息传递机制和互连网络实例,第八章介绍SIMD计算机模型、结构、实例和SIMD计算机的应用,第九章介绍多处理机结构、性能和Cache一致性等,第十章介绍多处理机算法,包括同步技术、并行搜索、串行算法到并行算法的转换、并行程序设计语言及其实现方法等,第十一章介绍数据流计算机、数据库机与知识库机、面向函数程序设计语言的归约机,最后第十二章是实验:DLX处理机,通过实验能够加深对本书主要内容的理解。
每章后附有大量习题。
本书是计算机专业本科生“计算机系统结构”课程的通用教材,也可作为有关专业研究生的教材和有关科技工作者的专业参考书。
2023/9/5 11:51:29 39.97MB 系统结构
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HI600E系列为通用电化学测量系统。
下图为仪器的硬件结构示意图。
仪器内含快速数字信号发生器,用于高频交流阻抗测量的直接数字信号合成器,双通道高速数据采集系统,电位电流信号滤波器,多级信号增益,iR降补偿电路,以及恒电位仪/恒电流仪(660E)。
电位范围为±10V,电流范围为±250mA。
电流测量下限低于10pA。
可直接用于超微电极上的稳态电流测量。
如果与CHI200B微电流放大器及屏蔽箱连接,可测量1pA或更低的电流。
如果与CHI680C大电流放大器连接,电流范围可拓宽为±2A。
CHI600E系列也是十分快速的仪器。
信号发生器的更新速率为10MHz,数据采集采用两个同步16位高分辨低噪声的模
2023/9/5 3:43:45 17.28MB CHI650D
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FLStudio水果完整中文教程调整通道修改鼓点采样乐器面板设置调整音符点调整地鼓KickDrum的相位在歌曲里面使用填充
2023/8/30 14:45:02 2.61MB FL Studio 水果 中文教程
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此资料为GT316L16通道触摸芯片源码,内涵I2C代码以及datasheet
2023/8/29 22:47:04 513KB GT316
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MATLAB暗通道去雾函数,完全按何凯明博士论文做的。
2023/8/28 4:53:18 4KB 暗通道去雾
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡