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二级分类:
ATSHA204的C语言代码
这是单片机驱动ASHA204的C语言代码代码。
在SAMD21单片机上测试可用。
2025/2/8 9:02:26
71KB
可信计算
SHA204
ATSHA204代码
硬件加密
1
IP数据包流量监控(这个程序利用Winpcap库来捕获IP数据包)
这个程序利用Winpcap库来捕获IP数据包。
在调试时注意:1:务必将“Include”文件夹下的所有头文件拷贝到VC安装目录下的库文件夹中,如"D:\ProgramFiles\MicrosoftVisualStudio\VC98\Include"。
2:将“Lib”文件夹下面的所以库拷贝到VC安装目录下的Lib文件夹下,比如"D:\ProgramFiles\MicrosoftVisualStudio\VC98\Lib"。
以上1、2两个步骤其实是为了让程序能够利用winpcap这个开发包。
这时程序能够正确编译连接了。
要让程序能够运行,还必须安装winpcap驱动程序WinPcap_3_1.exe。
2025/2/7 13:15:07
1.06MB
捕获IP数据包
1
Systemc入门基础教程零基础
第1章绪论1.1什么是SystemC?1.2为何采用SystemC?1.3设计方法1.4设计能力1.5SystemCRTL1.6本书的组织结构1.7练习第2章SystemC入门2.1基础知识2.2再看一个2*4译码电路示例2.3描述层次关系2.4验证功能2.5练习第3章数据类型3.1值保持器3.2类型概述3.3位类型3.4任意位宽的位类型3.5逻辑类型3.6任意位宽的逻辑类型3.7有符号整型3.8无符号整型3.9任意精度的有符号整型3.10任意精度的无符号整型3.11解析式类型3.12用户定义的数据类型3.13推荐采用的数据类型3.14练习第4章组合逻辑建模4.1SC-MODULE4.1.1文件结构4.2示例4.3读写端口和信号4.4逻辑算符4.5算术算符4.5.1无符号算术4.5.2有符号算术4.6关系算符4.7向量与位区间4.7.1常量下标4.7.2不是常量的下标4.8if语句4.9switch语句4.10循环语句4.11方法4.12结构体类型4.13多个进程的△延迟4.14小结4.15练习第5章同步逻辑建模5.1触发器建模5.2多个进程5.3带异步预置位和清零的触发器5.4带同步预置位和清零的触发器5.5多个时钟与多相位时钟5.6锁存器建模5.6.1if语句5.6.2switch语句5.6.3避免产生锁存器5.7小结5.8练习第6章其他逻辑6.1三态驱动器6.2多个驱动器6.3无关值处理6.4层次结构6.5模块的参数化6.6变量和信号的赋值6.7练习第7章建模示例7.1可参数化的三态输出寄存器7.2存储器模型7.3有限状态机建模7.3.1Moore有限状态机7.3.2Mealy有限状态机7.4通用移位寄存器7.5计数器7.5.1模N计数器7.5.2约翰逊计数器7.5.3格雷码可逆计数器7.6约翰逊译码器7.7阶乘模型7.8练习第8章测试平台8.1编写测试平台8.2仿真控制8.2.1sc_clock8.2.2sc_trace8.2.3sc_start8.2.4sc_stop8.2.5sc_time_stamp8.2.6sc_simulation_time8.2.7sc_cycle和sc_initialize8.2.8sc_time8.3波形8.3.1任意波形8.3.2复杂的重复波形8.3.3派生时钟的生成8.3.4从文件中读取激励8.3.5反应式激励8.4监听行为8.4.1断言正确的行为8.4.2将结果转储至文本文件8.5其他示例8.5.1触发器8.5.2同步输出的多路选择器8.5.3全加器8.5.4周期级仿真8.6sc_main函数内的语句次序8.7记录聚合类型8.8练习第9章系统级建模9.1SC_THREAD型进程9.2动态敏感9.3构造函数的参数9.4其他示例9.4.1最大公因子9.4.2滤波器9.5端口、接口和信道9.6高级论题9.6.1共享数据成员9.6.2定点类型9.6.3模块9.6.4其他方法9.7仿真算法9.8练习附录A运行时环境A.1软件安装A.2编译A.3仿真A.4调试附录BSystemCRTL:可综合的子集B.1SystemC语言要素B.2C++语言要素
2025/2/7 11:47:25
6.27MB
system
c
1
Linux嵌入式platform驱动模块modules_platform_dirver
配套博文https://blog.csdn.net/szm1234/article/details/113705050
2025/2/7 7:17:09
14KB
platform
linux
嵌入式
1
drm示例代码
DRM是linux下的显示驱动代码架构,驱动代码位于drivers/gpu/drm,这个是应用层操作drm的示例代码。
2025/2/7 1:05:27
718KB
drm
gpu
1
开源的4G5G通讯基站OpenAirInterface.zip
OpenAirInterface是欧洲的Eurecom的一个开源的4G5G通讯基站项目,旨在建立一个开放的,具有各种制式空中接口的,主要基于CPU的SDR的实验平台。
OpenAirInterface主要包含四个部分:OpenAir0:无线嵌入式系统设计,包含了一些硬件相关的设计文件和firmware之类。
OpenAir1:基带信号处理,包含了一些物理层的功能模块,例如OFDM,调制解调,信道估计,编解码等等。
OpenAir2:中间层介入协议,包括在PC上通过Linux的IP网络设备驱动与MPLS的互联开发第二层协议栈。
OpenAir2:无线网络,包括为全IP蜂窝与IP/MPLS网状而开发的第三层协议栈。
57.68MB
开源项目
1
调度系统的源代码
调度系统的源代码,通过这个驱动kettle操作
2025/2/6 20:15:19
8.8MB
调度
1
适用于海思3516a的gpio驱动
海思貌似不支持标准的sys/class/gpio这个节点,也就是内核里的gpiolib.c没有生效,编译的话会很多错误,所以只能放弃,用比较傻的ioctl来实现了,不知道谁有好办法可以留言给我
2025/2/6 17:03:13
20KB
gpio
3516
1
IBM_M系列_RAID卡驱动
Supportmatrix-SAS/SATAII(ServeRAID-M5110,M5110e,M5120,M1115,M1000,M5014,M5015,M5016M5025,MR10i,MR10ie,MR10il,MR10is,MR10k,andMR10M)
2025/2/6 16:55:22
39KB
IBMRAID
1
m5110m1115m5015m1015等(详见readme)RAID卡驱动
RAID卡驱动是服务器硬件配置中的重要组成部分,主要用于管理和优化磁盘阵列的性能和数据保护。
本资源包含了适用于m5110、m1115、m5015以及m1015等型号RAID卡的驱动程序。
这些型号的RAID卡在服务器领域广泛应用,为数据中心提供了稳定且高效的数据存储解决方案。
我们要理解RAID是什么。
RAID(RedundantArrayofIndependentDisks,独立磁盘冗余阵列)是一种将多个硬盘组合在一起工作的方法,通过数据分布式存储或镜像备份来提高存储性能和数据安全性。
不同的RAID级别有不同的特点,例如:1.RAID0:条带化,数据被分割并分别写入多个磁盘,提供高速读写性能,但无数据冗余,一旦一个磁盘故障,所有数据都将丢失。
2.RAID1:镜像,两个磁盘上完全相同的副本,提供数据冗余,但存储空间只有实际磁盘容量的一半。
3.RAID5:分布式奇偶校验,数据条带化,并在多个磁盘间分散奇偶校验信息,允许单盘故障而不丢失数据。
4.RAID6:类似RAID5,但增加了第二个奇偶校验块,可以容忍两块磁盘同时故障。
5.RAID10(RAID1+0):结合了RAID1的镜像和RAID0的条带化,提供高性能和数据冗余。
m5110、m1115、m5015和m1015等型号的RAID卡由知名的硬件厂商制造,如LSI(现已被Broadcom收购)、Intel或HP等,它们提供了对上述RAID级别的支持,并可能包含高级特性,如硬件加速、在线磁盘更换、热备盘功能等。
安装和更新这些RAID卡驱动对于确保服务器的稳定运行至关重要。
驱动程序是操作系统与硬件之间的桥梁,确保系统能够识别和有效利用RAID卡的功能。
不兼容或过时的驱动可能导致性能下降、系统不稳定,甚至数据丢失。
因此,定期检查和更新RAID卡驱动是非常必要的。
在下载并使用这个压缩包时,应首先阅读"readme"文件,该文件通常会提供详细的安装指南、系统要求、兼容性信息以及任何注意事项。
遵循提供的步骤进行安装,包括可能需要的先卸载旧驱动、重启服务器等操作。
在安装过程中,务必确保服务器的电源稳定,避免在驱动更新过程中发生意外断电。
m5110、m1115、m5015和m1015等RAID卡驱动的更新是服务器维护的重要环节,它关系到服务器的存储性能和数据安全。
正确安装和管理这些驱动,可以确保服务器系统的高效运行,防止潜在的硬件故障引发的数据灾难。
在进行任何操作之前,务必熟悉相关硬件和软件要求,遵循最佳实践,以保证服务器的正常运行。
2025/2/6 15:42:42
1.19MB
服务器驱动
RAID卡驱动
1
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钉钉无人值守自动打卡脚本 永不迟到的神器 安卓和苹果教程
New!
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
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