wqfontcreator.exe支持QT4、QT5精简版本中文字库制作,用于嵌入式系统
2023/8/21 5:26:28 21.85MB qt4 qt5 嵌入式字库
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基于STM32的嵌入式系统,使用12864作为显示屏的俄罗斯方块源代码。
程序通过四个按键控制,实现方块的旋转和位移。
,每种方块的出现机率相等,随机产生方块,具有提前显示下一个方块功能。
使用STM32官方库函数作为开发蓝本,读起来更加通俗易懂。
2023/8/14 11:05:15 2.01MB 12864 俄罗斯方块 STM32
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《基于fpga的嵌入式图像处理系统设计》详细介绍了fpga(fieldprogrammablegatearray,现场可编程门阵列)这种新型可编程电子器件的特点,对fpga的各种编程语言的发展历程进行了回顾,并针对嵌入式图像处理系统的特点和应用背景,详细介绍了如何利用fpga的硬件并行性特点研制开发高性能嵌入式图像处理系统。
作者还结合自己的经验,介绍了研制开发基于fpga的嵌入式图像处理系统所需要的正确思路以及许多实用性技巧,并给出了许多图像处理算法在fpga上的具体实现方法以及多个基于fpga实现嵌入式图像处理系统的应用实例。
  《基于fpga的嵌入式图像处理系统设计》对fpga技术的初学者以及已经具有比较丰富的设计经验的读者来说都有很好的参考价值,也将为从事基于fpga的嵌入式系统开发和应用的软硬件工程师和科研人员提供一本比较系统、全面的学习材料。
目录1图像处理1.1基本定义1.2图像形成1.3图像处理操作1.4应用实例1.5实时图像处理1.6嵌入式图像处理1.7串行处理1.8并行性1.9硬件图像处理系统2现场可编程门阵列2.1可编程逻辑器件2.1.1fpga与asic2.2fpga和图像处理2.3fpga的内部2.3.1逻辑器件2.3.2互连2.3.3输入和输出2.3.4时钟2.3.5配置2.3.6功耗2.4fpga产品系列及其特点2.4.1xilinx2.4.2altera2.4.3lattice半导体公司2.4.4achronix2.4.5siliconblue2.4.6tabula2.4.7actel2.4.8atmel2.4.9quicklogic2.4.10mathstar2.4.11cypress2.5选择fpga或开发板3编程语言3.1硬件描述语言3.2基于软件的语言3.2.1结构化方法3.2.2扩展语言3.2.3本地编译技术3.3visual语言3.3.1行为式描述3.3.2数据流3.3.3混合型3.4小结4设计流程4.1问题描述4.2算法开发4.2.1算法开发过程4.2.2算法结构4.2.3fpga开发问题4.3结构选择4.3.1系统级结构4.3.2计算结构4.3.3硬件和软件的划分4.4系统实现4.4.1映射到fpga资源4.4.2算法映射问题4.4.3设计流程4.5为调整和调试进行设计4.5.1算法调整4.5.2系统调试5映射技术5.1时序约束5.1.1低级流水线5.1.2处理同步5.1.3多时钟域5.2存储器带宽约束5.2.1存储器架构5.2.2高速缓存5.2.3行缓冲5.2.4其他存储器结构5.3资源约束5.3.1资源复用5.3.2资源控制器5.3.3重配置性5.4计算技术5.4.1数字系统5.4.2查找表5.4.3cordic5.4.4近似5.4.5其他方法5.5小结6点操作6.1单幅图像上的点操作6.1.1对比度和亮度调节6.1.2全局阈值化和等高线阈值化6.1.3查找表实现6.2多幅图像上的点操作6.2.1图像均值6.2.2图像相减6.2.3图像比对6.2.4亮度缩放6.2.5图像掩模6.3彩色图像处理6.3.1伪彩色6.3.2色彩空间转换6.3.3颜色阈值化6.3.4颜色校正6.3.5颜色增强6.4小结7直方图操作7.1灰度级直方图7.1.1数据汇集7.1.2直方图均衡化7.1.3自动曝光7.1.4阈值选择7.1.5直方图相似性7.2多维直方图7.2.1三角阵列7.2.2多维统计信息7.2.3颜色分割7.2.4颜色索引7.2.5纹理分析8局部滤波器8.1缓存8.2线性滤波器8.2.1噪声平滑8.2.2边缘检测8.2.3边缘增强8.2.4线性滤波器技术8.3非线性滤波器8.3.1边缘方向8.3.2非极大值抑制8.3.3零交点检测8.4排序滤波器8.4.1排序滤波器的排序网络8.4.2自适应直方图均衡化8.5颜色滤波器8.6形态学滤波器8.6.1二值图像的形态学滤波8.6.2灰度图像形态学8.6.3颜色形态学滤波8.7自适应阈值分割8.7.1误差扩散8.8小结9几何变换9.1前向映射9.1.1可分离映射9.2逆向映射9.3插值
2023/8/9 21:49:08 53.81MB FPGA 嵌入式 图像处理
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EVC作为嵌入式系统开发的有力工具,目前还是有很多人学习的。
希望分享的资源对大家有用。
2023/8/7 22:49:28 302KB EVC
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GoogleAndroid手机嵌入式系统的研究与开发。
里面有论文,有源码。
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系统架构设计师视频第01章_考试简介.rar第02章_信息系统基础.rar第03章_系统开发基础.rar第04章_操作系统.rar第05章_数据库系统.rar第06章_计算机网络.rar第07章_软件架构设计.rar第08章_基于构件的开发.rar第09章_应用数学.rar第10章_系统安全性与保密性设计.rar第11章_系统配置与性能评价.rar第12章_知识产权与标准化.rar第13章_多媒体基础知识.rar第14章_嵌入式系统.rar第15章_开发管理.rar第16章_系统架构设计案例分析.rar第17章_系统架构设计论文.rar
2023/7/25 9:05:27 55B 软件架构师
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计算机组成与嵌入式系统.pdf
2023/7/22 7:14:18 57B 计算机组成
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传我是的博士研究生。
我的主管是和。
我对嵌入式系统,机器学习以及这些研究主题相结合感兴趣。
我专注于为由环境能源(例如RF,太阳能和振动)供电的无电池传感器设备提供系统支持,并在我的博士学位期间进行间歇性编程。
论文。
我的目标是开发可提高无电池设备能源效率的硬件体系结构和软件技术,以使设备能够在间歇计算期间从中断处继续运行。
教育Ege大学计算机工程系博士。
论文题目:无电池传感器高效运行的系统支持。
梅尔辛大学电气电子工程系理学硕士。
论文题目:社交网络中人工智能算法的网络欺凌检测与分类。
梅尔辛大学电气工程学学士。
出版物ENSsys2020,对无电池传感设备中的能量存储进行碎片整理。
关于使用永久性沙漏时钟的网络同步的准确性,ENSsys2019。
在FORMSPRING中自动检测网络欺凌。
我,Myspace和Youtube社交网络,土耳其工程学报,2019
2023/7/14 2:54:01 104KB HTML
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用图片照下来的,绝密哦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2023/7/8 21:37:55 11.86MB 川大 嵌入式 试题
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IARSystems发布的visualState是基于UML状态机的建模工具,允许开发人员在状态机的层次上开发和调试,然后直接生成可用的C代码,尽量减少人工编码引进错误的可能。
对于复杂的逻辑,如果不使用层次状态机来剖析它的复杂性,而试图靠大脑if…else…直接编码,错误是难免的。
嵌入式系统很多用在涉及人身安全的领域,出现错误后果相当严重。
目前,visualState已经用在各种设备的开发中,包括取款机、红外夜视仪、阿帕奇直升机的部件等。
IARSystems还和SCIOPTA达成了合作协议,将IAR的工具和SCIOPTARTOS结合起来,共同聚焦于安全苛求的应用,提供通过国际电工委员会IEC61508标准认证的一站式的解决方案。
创业公司Axilica发布了EDA工具FalconML,帮助工程师从UML到SystemC,然后到FPGA或ASIC实现。
SoC(芯片上系统)的复杂度越来越高,基于C++、加上硬件扩展库的SystemC(http://www.systemc.org)成为新一代的设计语言。
2005年12月,SystemC通过IEEE标准协会的审查,取得IEEE1666标准,更值得我们投入精力去研究它。
《基于状态机的嵌入式系统开发》(21世纪高等学校嵌入式系统专业规划教材)内容简介基于状态机的嵌入式系统开发是当前流行、前景广阔的嵌入式系统开发方法。
本书是基于状态机的嵌入式系统开发的入门指导书,兼顾理论性与实践性,介绍了嵌入式系统及状态机的基础知识,同时加入了生动的实际案例程序。
  本书内容分为3篇。
第1篇为引入篇,介绍状态机建模平台与入门实验;
第2篇为理论与实践篇,主要介绍了UML状态机理论基础、visualSTATE状态机和丁具链、visualSTATE状态机建模案例以及系统整合;
第3篇为创新没汁篇,具体讲述厂将visualSTATE牛成的代码集成到STM32的具体例广ATM取款机设计,并在最后展示了实际中——款车灯系统应用visualSTATE快速建模的过程。
  本书由浅入深,循序渐进,适合刚接触基于状态机的嵌入式系统开发的初学者学习,也可作为大中专院校嵌入式相关专业本科生、研究生的教材,同时还可以作为从事嵌入式系统应用开发工程师的参考书。
2023/7/4 2:10:04 87.27MB visualSTATE 状态机 嵌入式
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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