栈数组队列等数据结构intQueueEmpty(pagequeue*q){if(q->count==0)return1;elsereturn0;}intQueueFull(pagequeue*q){if(q->count==num)return1;elsereturn0;}等等...
2023/9/24 11:25:02 7KB C语言 页面置换算法 Optimal FIFO
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操作系统课程FiFO,OPT,LRU三种页面置换算法用C++实现,代码清晰,有少量注释,希望给有上机的孩子们一些参考
2023/9/9 16:51:04 4KB FIFO OPT LRU C++
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在FPGA平台上,使用verilog语言编写,在quartusii中编译通过,主要功能是接收串口数据,利用内部的fifo保存数据,然后传输给上位机
2023/9/1 14:30:45 122KB fpga 串口程序
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OV7670无fifo模块资料及stm32程序,包含stm32f103IO口直接驱动和stm32f407DCMI接口驱动。
因为无fifo,用F4的DCMI接口驱动效果更佳。
2023/8/26 16:32:33 10.75MB OV7670 STM32
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是一个C++库,用于启用流/数据流并行计算。
使用简单的右移运算符(就像用于字符串操作的C++流一样),可以将并行计算内核链接在一起。
使用RaftLib,我们无需显式使用pthreads,std::thread,OpenMP或任何其他并行“线程”库。
这些经常被滥用,从而产生不确定的行为。
RaftLib的模型允许对连接每个计算内核的通信通道进行无锁的FIFO式访问。
完整的系统具有许多自动并行化,优化和便利功能,可实现相对简单的高性能应用程序创作。
随时尝试一下,如果您有任何问题,请创建一个问题请求。
次要问题是,Slack组是解决问题的最佳方法。
我们接受拉式要求!!要进行基准测试,请随时向作者发送电子邮件。
我们已经开始进行基准测试,但是还远远没有完成。
我们很乐意添加您的代码!!用户组/邮件列表:=============建置状态先决条件OSX和Linu
2023/8/18 18:27:03 428KB opencv c-plus-plus streaming cmake
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近期调试xilinxV6的DDR3,自己写代码代替了example_design中的traffic_gin文件,增加了读写异步FIFO。
并且数据校对也完成。
期间遇到的问题及解决方法都已写入,希望能帮到需要的各位!
2023/8/8 2:42:50 389KB xilinx V6 DDR3
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始终保持FIFO片选和读(WEN)有效(这个和guanfu_wang的例程应该是不一样),在进入循环前,首先FIFO_WRST_L();为FIFO第一次复位做准备,然后等待帧中断(VSYNC),在中断中,首先判断前一帧是否写完,如果没写完,就不要这一帧的数据,退出中断继续写上一帧,如果写完,就复位写FIFO,开始写入数据,然后(其实和FIFO几乎同步,但是写TFT比写FIFO慢得多,故不用担心数据出错,同时能保证高效和数据准确)复位读FIFO,开始写TFT,如此循环。
2023/7/30 16:36:20 11KB OV7670 FIFO
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FIFO配合管道PIPE,实现FIFO传递数据,PIPE触发epoll,异步IO效果
2023/7/30 16:06:52 4KB FIFO 管道PIPE epoll
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用队列结构可以模拟现实世界生活中的很多排队现象。
例如车站候车、医院候诊、等候理发等各种排队现象都可以通过程序进行仿真,并由此预测客流等多种经营指标,为经办人的决策提供有价值的量化指标。
队列结构有着其本身极其特殊的特点:先进先出(FirstinFirstout缩写为FIFO)。
他本质上还是一中种线形表,允许在表的一端进行插入,而在另一端删除元素。
这和我们生活中的排队理发现象很一致:最早进入的人最早能得到服务离开,某一个人不可能在他前面的人未得到服务时就抢先得到服务。
这样我们就可以假设理发店中有N把椅子,理发店在start点开门营业并连续营业T个时间单位,当我们把某一既定理发店的这些信息输入后,经过计算机的模拟就可以看到所有有关顾客理发的信息。
2023/7/13 6:30:53 223KB 队列 线性表 模拟
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内含ATK-OV7725(无FIFO)摄像头模块用户手册,原理图及器件封装,程序源码,芯片资料,配套串口摄像头软件等
2023/7/1 11:23:56 35.51MB OV7725 摄像头 FPGA 单片机
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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