Verilog实现31条指令的单周期CPU,在Nexy4板上可直接下板
2023/4/29 12:12:53 20KB CPU Verilog MIPS 计算机组成
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这是TMS320C28x系列DSP的CPU与外设书籍的上下册,请参考!
2023/4/25 10:40:55 7.96MB TMS320 c28x f2812 dsp
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目前主要有Intel的VT-x和AMD的AMD-V这两种技术。
其核心思想都是通过引入新的指令和运行模式,使VMM和GuestOS分别运行在不同模式(ROOT模式和非ROOT模式)下,且GuestOS运行在Ring0下。
通常情况下,GuestOS的核心指令可以直接下达到计算机系统硬件执行,而不需要经过VMM。
当GuestOS执行到特殊指令的时候,系统会切换到VMM,让VMM来处理特殊指令。
为弥补x86处理器的虚拟化缺陷,市场的驱动催生了VT-x,Intel推出了基于x
2023/4/23 14:54:59 273KB CPU硬件辅助虚拟化技术
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此模板实现为了华为防火墙USG6300系列的功率电扇cpu内存温度吞吐量会话的监控
2023/4/22 8:57:22 44KB 华为防火墙 USG6300 zabbix模版
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《多核使用编程实战》是一本片面适用的多核使用编程指南,旨在介绍若何编写成果准确、成果良好且适宜扩展为在多个CPU中间的体系运行的使用法度圭表标准。
《多核使用编程实战》面向多种操作体系以及处置器尺度援用法度圭表标准示例,内容涵盖类UNIX操作体系(Linux、OracleSolaris、OSX)以及Windows体系上多核使用的编写方式、多核的硬件实现对于使用法度圭表标准的成果影响、编写并交使用法度圭表标准时要防止的潜在下场,以及若何编写可扩展至大宗并行线程的使用法度圭表标准。
,《多核使用编程实战》适宜齐全C法度圭表标准员学习参考。
2023/4/21 2:04:15 42.92MB 多核 OpenPM 多线程
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基于dxva2的视频硬解码接口。
这个接口能够欠缺发挥你的显卡的盘算上风,能够在大幅度普及视频解码速率的同时也大幅度的飞腾CPU的使用率。
它使用起来极其约莫(就一个接口函数),经由接口绑定到AVCodecContext上,实现接口的加载,后续经由ffmpeg的相关函数就可实现齐全的视频操作。
2023/4/18 23:09:50 11.43MB dxva2 ffmpeg 视频解码
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进程是一个具备自力性能的法度圭表标准对于某个数据群集的一次而能够并发实施的运行行为,是处于行为外形的盘算机法度圭表标准。
进程作为组成体系的底卖力胞,不光是体系内部自力运行的实体,并且是自力相助资源的底籽实体。
进程是资源管理的最小单元,线程是法度圭表标准实施的最小单元。
进程管理着资源(譬如cpu、内存、文件等),而将线程调配到某个cpu上实施。
再操作体系方案上,从进程演化出线程,最首要的目的便是更好的反对于多处置器体系以及减小上下文件切换开销。
2023/4/18 13:54:57 679KB c语言 多进程 多线程 编程
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一、使用java的Jframe开拓!未援用任何第三方插件!自动藏匿责任栏展现!可最小化为体系托盘!右键菜单可残缺到场释放!窗口络续置顶!窗口可拖拽!二、请不要破损文件结构!弥留!解压后双击Listener.exe就可运行法度圭表标准,该法度圭表标准依赖同文件夹下的【jre】(java情景,可交流为你的jre文件夹,版本号1.6-1.9,默许1.8)以及【image】文件夹(寄存配景图片)。
三、名目源码直接导入eclipse就可更正编纂。
四、齐全代码就一个类(249行代码未援用任何第三方jar包)。
五、备注:使用exe4j天生的exe文件,jre请自行收缩瘦身,右侧球为内存,右侧为cpu。
2023/4/18 4:05:48 52.66MB java jframe 360
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盘算机组成原理课程试验:一个MIPS五级流水线CPU内含部份源代码以及试验文档,verilog实现,开拓平台为ISE
2023/4/17 22:28:38 369KB CPU VERILOG PIPE LINING
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2或者4口USBType-C以及PD2.0HUB抑制器手册。
FL5002芯片是一款无CPU的基于硬件的2口或者4口的可配置配备枚举的高效超速USB集线器抑制器,反对于一起上行、多至四路上行的Type-C毗邻。
它适宜USB超速、高速、全速以及Type-C尺度,后向兼容齐全的USB3.0,USB2.0以及USB1.1使用。
2023/4/17 6:57:58 2.27MB USB集线器 USB PD HUB
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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