由于国内半导体设备自动化(EAP)发展较晚,和设备通信的SECS协议文档很难找全,很少有详细介绍每个SxFx的功能定义,资源相对缺乏,特贡献半导体详细文档给大家参考。
后续会上传一些SECS协议代码及模拟器给大家。
如有需要会上传一些协议的讲解供大家学习。
2025/2/26 22:10:45 1.97MB EAP SECS HSMS SECSII
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1、大数相乘。
要求实现两个十进制大整数的相乘,输出乘法运算的结果。
定义两个大单元,MUL乘法2、C语言编写多重循环程序,查看其反汇编码,分析各条语句功能,并采用汇编语言编写相同功能程序。
反汇编在WinDbg考虑两重循环3、结合Windows界面编程,实现计算器功能。
可以调用Windows的计算器4、实现内存与外存或者内存之间的大数据块复制,尽可能对代码进行性能优化,显示执行时间,并可通过WinDbg等查看执行结果。
执行前后时间5、C库函数底层分析与实现(printf\scanf\strcpy……),分析C库函数的底层实现细节,用汇编语言实现相同功能的简单C库函数。
分析printf6、通过查阅资料,采用汇编实现随机数算法。
随机数7、实现两个文本文件内容的比对。
若两文件内容一样,输出相应提示;
若两文件不一样,输出对应的行号。
详细请参考具体代码
2025/2/24 21:17:35 515KB 大数相乘
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程序的作用是控制PCA9685来实现控制舵机的功能这个程序的底层逻辑改编自Arduino版本的代码现在改变成51代码使用的时候不要忘了设置好自己的控制器地址默认地址0x80!!!
2025/2/20 14:51:57 8KB 舵机控制器 PCA9685
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基于C++的USB的数据传输的上位机程序,Windows的底层驱动已经写好,测试可用,只要配合下位机FPGA即可实现基于USB的数据传输。
2025/2/10 8:57:32 2.08MB C++ USB
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本文为卫生保健、医院信息系统销售、查询,以及在多系统环境下利用HL7协议评价系统发展和实现活动的其他支持组织提供了帮助。
该支持指南包括以下信息:A.计划方法B.设计和实现方法C.HL7的2.2版本综述D.HL7的2.3版本综述E.HL7的处理核对清单F.HL7的信息框图G.底层协议H.帮助提示I.工程实例J.样本模板(RFI/RFP/约定要点)K.常见问题
2025/2/2 11:55:47 2.05MB HL7 中文
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这本书所呈现的源码,使读者看到vector的实现、list的实现、heap的实现、deque的实现、RedBlacktree的实现、hashtable的实现、set/map的实现;
看到各种算法(排序、查找、排列组合、数据移动与复制技术)的实现;
甚至还能够看到底层的memorypool和高阶抽象的traits机制的实现。
2025/1/26 4:18:04 18.05MB STL
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android文字版书,记录详细,内容好,以网络为主题,从底层开始讲解
2025/1/24 10:32:14 2.37MB android
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智慧交通是人民对美好生活的向往之一。
智慧交通从安全、效率、节能等方面改善人民的出行体验,无人驾驶的发展和普及进一步改变人们的生活方式。
智慧交通业务丰富,面对不同的应用场景,需要专属的解决方案。
网络联接、实时通信是智慧交通的基础。
5G赋能智慧交通,将车、路、人、云连接起来,形成一张可随时通信、实时监控、及时决策的智能网络。
在“端—管—云”新型交通架构下,车端和路端将实现基础设施的全面信息化,形成底层与顶层的数字化映射;
5G与C-V2X联合组网构建广覆盖与直连通信协同的融合网络,保障智慧交通业务连续性;
人工智能和大数据实现海量数据分析与实时决策,建立智能交通的一体化管控平台。
中国联通在积极部署5G网络的同时,也将智慧交通作为5G的重点应用行业。
积极参与5GPP、5GAA、CCSA及IMT2020等国内外重点标准组织的标准研究和技术推进工作。
在智慧交通产业链日渐成熟的今天,中国联通开展了包括远程驾驶、编队行驶等典型智慧交通业务的应用示范,并重点参与了科技冬奥、常州车联网示范区、重庆车联网示范区等智慧交通项目,推动5G车联网的应用落地。
本白皮书从智慧交通的现状与需求出发,提出基于5G的“车-路-云”协同的智慧交通网络架构,并介绍了实现智慧交通的关键技术,最后给出基于5G的智慧交通典型案例。
我们期望与产业各界共同探讨智慧交通的发展路线及合作模式,共同推动智慧交通和智慧城市的快速发展。
欢迎各界同仁提出修改意见和建议。
2025/1/22 21:04:39 2.05MB 5G 智慧交通
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本书由区块链4.0明星项目InterValue(也是目前技术更先进的基于DAG的区块链项目)核心团队撰写,它从底层原理和工程实践两个维度深入浅出地讲解和剖析了DAG这一新兴的区块链技术,能为基于DAG的技术研发、场景落地、链上应用和生态构建提供全方位的指导。
全书共11章,逻辑上分为三个部分:第一部分(第1~6章)技术原理篇。
首先从宏观上对区块链及DAG技术做了整体性介绍,然后从微观上详细讲解了DAG区块链技术的通信机制、共识机制、智能合约、密码学技术和安全技术,这部分内容将从理论和技术的角度为读者打下坚实的基础。
第二部分(第7~9章)工程实践篇。
从原理实现和应用开发两个维度深入剖析了目前具有代表性的3个基于DAG技术的区块链项目:IOTA、ByteBall和InterValue。
不仅能让读者了解这3个项目的核心技术实现细节,而且还能从中学习和借鉴DAG技术的开发方法和技巧。
第三部分(第10~11章)展望篇。
首先介绍了典型的基于DAG技术的区块链应用和DAG区块链技术的应用场景,然后对DAG技术的发展脉络进行了梳理,最后对DAG技术未来的发展趋势做了前瞻性的分析和探讨。
2025/1/21 7:49:42 160.61MB DAG
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idocbapirfc一、CPI-C1、是基础,但不是很常用,比较底层2、使用C语言简单举例二、RFC1、R3系统之间
2025/1/20 12:07:05 2KB idoc bapi rfc
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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