Java程序员把全部精力用在优化处理效率上,而对I/O关注不足,在某种程度上讲这并非他们的错。
在Java的早期,JVM在解释字节码时往往很少或没有运行时优化。
这就意味着,Java程序往往拖得很长,其运行速率大大低于本地编译代码,因而对操作系统I/O子系统的要求并不太高。
如今在运行时优化方面,JVM已然前进了一大步。
现在JVM运行字节码的速率已经接近本地编译代码,借助动态运行时优化,其表现甚至还有所超越。
这就意味着,多数Java应用程序已不再受CPU的束缚(把大量时间用在执行代码上),而更多时候是受I/O的束缚(等待数据传输)。
2024/6/7 10:53:52 2.22MB java NIO IO流 java并发编程
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基于java的p2p文件传输代码.rar基于java的p2p文件传输代码.rar基于java的p2p文件传输代码.rar基于java的p2p文件传输代码.rar基于java的p2p文件传输代码.rar基于java的p2p文件传输代码.rar基于java的p2p文件传输代码.rar基于java的p2p文件传输代码.rar基于java的p2p文件传输代码.rar基于java的p2p文件传输代码.rar基于java的p2p文件传输代码.rar基于java的p2p文件传输代码.rar基于java的p2p文件传输代码.rar基于java的p2p文件传输代码.rar
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近年来,嵌入式技术、网络传输技术以及图像处理技术都得到了不断发展和提高,以嵌入式技术为基础设计的视频采集与处理系统越来越受到人们的关注。
相对于以往以计算机为核心的视频采集与处理系统,嵌入式视频采集与处理系统因为其体积较小、功耗较低以及相对较低的成本价格等特点,基于嵌入式技术的视频采集与处理系统应用的领域也越来越广泛,比如公共交通、移动终端、工业产品检测、视频监控等。
对于嵌入式视频采集与传输系统来说,就是通过嵌入式处理器,在外扩展图像传感器、传输模块等一些相关的外设,实现图像数据的采集、显示、处理、存储与传输等功能。
根据目前图像采集系统的发展趋势,本文设计了一种以ARM芯片为核心的嵌入式图像采集系统。
系统采用ST(意法半导体)公司生产的基于Cortex-M4架构的ARM芯片STM32F407作为微控制器,完成数据的处理功能;
搭配OV(OmniVision)公司生产的CMOS图像传感器OV2640作为图像采集模块,其像素为200万,保证了图像质量;
数据传输模块选择用以太网进行传输,可将采集到的视频发送至PC机进行显示和存储;
同时设计了一个SD卡模块来存储图像数据,图像主要以BMP和JPEG
2024/6/4 16:22:15 5.39MB 于STM32 视频采集 传输
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Modbus4J支持ASCII,RTU,TCP和UDP传输作为从站或主站,自动请求分区,响应数据类型解析和节点扫描。
2024/6/3 18:37:51 157KB Modbus4J ModbusTCP
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MQTT(MessageQueuingTelemetryTransport,消息队列遥测传输)是IBM开发的一个即时通讯协议,有可能成为物联网的重要组成部分。
该协议支持所有平台,几乎可以把所有联网物品和外部连接起来,被用来当做传感器和致动器(比如通过Twitter让房屋联网)的通信协议。
2024/6/3 11:03:13 58.11MB MQTT.fx mqtt调试工具
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stm32F407串口显示adc采样dma传输在正点原子的例程上改的。
里面附有stm32中英说明书
2024/6/3 0:58:57 24.05MB adc dm stm32
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java桌面或者网络应用中可以使用其播放和传输音频文件
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对hadoopHDFS的分析,描述,HDFS文件的访问,读写等。
HDFS读文件解析,HDFS写文件解析,HDFS文件创建流程,HDFS文件数据流写入传输协议
2024/6/2 21:49:08 485KB hadoop
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LabWindowsCVI之无驱摄像头使用-实例;远程监控,使用AVICAP32开发,所谓远程监控也只是传输图片数据,并没有传输流媒体,下载请注意
2024/6/2 20:47:57 3.43MB CVI 摄像头
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现代电路的基本知识,无源网络的分析和设计,二阶有源RC滤波器的分析和设计,高阶有源RC滤波器的分析和设计,MOSFET-C滤波器、跨导电容滤波器、基于电流传输器的滤波器、开关电容和开关电流滤波器、对数域滤波器等新型滤波器的分析和设计,过取样数据转换电路的分析和设计,混沌电路的分析和设计,人工神经网络的分析和设计。
2024/6/2 12:09:03 40.04MB 现代电路理论
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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