unity通过rtmp协议实现海康摄像头的实时连接unity通过rtmp协议实现海康摄像头的实时连接,时延由自己带宽决定!!!可运行,可实现播放功能
2025/3/29 22:33:43 75.74MB 3d
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本文来自于www.qcloud.com,主要以当前学术界在AI处理器构架方面的讨论为主,其次对一些流式处理及数据复用,片上存储及其优化等方面接受本篇文章。
在一文所述的AI加速平台的第一阶段中,无论在FPGA还是ASIC设计,无论针对CNN还是LSTM与MLP,无论应用在嵌入式终端还是云端(TPU1),其构架的核心都是解决带宽问题。
不解决带宽问题,空有计算能力,利用率却提不上来。
就像一个8核CPU,若其中一个内核就将内存带宽100%占用,导致其他7个核读不到计算所需的数据,将始终处于闲置状态。
对此,学术界涌现了大量文献从不同角度对带宽问题进行讨论,可归纳为以下几种:A、流式处理与数据复用B、片上
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企业版功能:(包含专业版和标准版全部功能)监控电脑屏幕监控被管理电脑的屏幕查看/结束软件查看/结束被管理电脑上运行的软件禁止软件运行禁止被管理电脑运行设定的软件发送消息给被管理电脑发送弹出窗口信息监控阿里旺旺聊天监控阿里旺旺聊天内容专业版功能:(包含标准版全部功能)监控论坛发帖监控被管理电脑发送论坛发言内容监控WEB邮件监控被管理电脑发送WEB邮件标题和内容,不包含附件监控微博监控被管理电脑发送新浪腾讯网易微博内容监控QQ聊天监控QQ聊天内容(注:需要密码)监控MSN聊天监控MSN聊天内容标准功能:四种部署模式ARP网关,网桥方式,单网卡网关,双网卡网关智能分配上网带宽智能分配局域网带宽,让带宽得到合理利用上网带宽精确控制精确控制某台电脑的下载/上传带宽上网流量管理限制某台电脑上网的总流量监控HTTP、FTP下载对使用HTTP、FTP下载进行限制监控BT下载对一切使用BT协议的软件进行限制监控电驴下载对一切使用电驴协议的软件进行限制下载精确控制对下载流量进行精确的控制监控聊天软件封堵QQ,MSN,阿里旺旺等聊天软件监控网络游戏封堵,QQ游戏,魔兽世界等网络游戏监控股票软件封堵大智慧,同花顺,钱龙等炒股软件监控网络视频封堵优酷,酷六,土豆,迅雷看看等在线视频监控网络电视封堵PPStream,PPLive,PPFilm,UUSee等网络电视监控网络电话封堵UUCall,ET263等网络电话监控上网代理软件封堵Socket5、Http等代理监控电子邮件封堵网易、新浪、雅虎、qq等Web邮件,封堵FoxMail,Outlook等客户端邮件监控浏览网页禁止访问所有网页,访问禁止网页时提示。
浏览网页黑白名单过滤可以指定禁止浏览某些网页,记录某些网页电脑IP-MAC绑定可以将每台的电脑的IP与其MAC对应起来,防止随意更改IP,与MAC。
电脑攻击报警对局域网内的ARP攻击进行报警策略时间设定可以按照时间段设置不同策略自动发现电脑并开始管理若局域网有新的电脑加进来,会自动加载策略,并开始管理开机自动运行并开始管理开机自动进行管理,无需登入电脑打开软件跨网段(VLAN)管理支持多网段管理自定义管理规则可以自定义IP,与端口进行封堵日志记录查询查询之前所记录的日志强制电脑断网对指定电脑进行强制断网监视方式管理不禁止被管理电脑上网,记录被管理电脑有哪些上网行为
2025/3/8 1:03:52 12.58MB 网管软件 破解
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随着新技术、新材料的不断涌现,雷达作为一种探测手段其发展受到越来越多的挑战,人们已不再满足于传统雷达所具有的简单目标探测和定位功能,而希望尽可能多地了解有关目标的详细信息,因而多功能化、智能化成为现代雷达的发展趋势.高距离分辨率信号及其处理方法的研究也越来越受到关注。
步进频率信号在窄带发射机、接收机条件下能够达到较高的距离分辨率,解决了大带宽信号在工程实现中遇到的问题,是一种重要的高距离分辨率信号形式。
2025/3/2 6:24:47 2KB 步进频
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这个程序可以用,但是由于调试用的lcm数据涉及到机密,故调试日志文件暂不上传,这个程序可以将lcm保存在日志中的数据抓出来lcm(LightweightCommunicationsandMarshalling)是一组类库(含多种语言如java,c等),专门针对实时系统在高带宽和低的延迟的情况下进行消息发送和数据封送处理。
它提供了一个发布/订阅消息模型、自动封装/解封代码生成工具(含多种编程语言版本)。
其最初由麻省理工学院城市挑战赛小组为DARPA消息传递系统设计。
  LCM是专为通过局域网连接的tightly-coupled类型系统而设计。
它不适合因特网。
LCM研制开发软实时系统:它默认允许丢包以减少延时。
2025/2/25 7:45:10 200KB LCM C++ lcmlog
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以太网无缘光网络中关于动态带宽分配算法的介绍
2025/1/9 22:30:09 160KB EPON DBA
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本书将着重介绍高层次综合(HLS)算法的使用并以此完成一些比较具体、细分的FPGA应用。
我们的目的是让读者认识到用HLS创造并优化硬件设计的好处。
当然,FPGA的并行编程肯定是有别于在多核处理器、GPU上实行的并行编程,但是一些最关键的概念是相似的,例如,设计者必须充分理解内存层级和带宽、空间局部性与时间局部性、并行结构和计算与存储之间的取舍与平衡。
2024/12/31 2:28:42 20.52MB FPGA 并行编程 HLS
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IEEE1394接口是苹果公司开发的串行标准,中文译名为火线接口(firewire)。
同USB一样,IEEE1394也支持外设热插拔,可为外设提供电源,省去了外设自带的电源,能连接多个不同设备,支持同步数据传输。
  IEEE1394分为两种传输方式:Backplane模式和Cable模式。
Backplane模式最小的速率也比USB1.1最高速率高,分别为12.5Mbps、25Mbps、50Mbps,可以用于多数的高带宽应用。
Cable模式是速度非常快的模式,分为100Mbps、200Mbps和400Mbps几种,在200Mbps下可以传输不经压缩的高质量数据电影。
2024/12/19 16:07:44 4.22MB 总线控制 串行
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AD9361工作在FDD模式下射频带宽18M收发频点1GDATA_CLK30.72MDDR模式MGC增益为40db左右,测得的以下信号
2024/12/15 4:57:56 349KB 测试频谱图
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包含各类题解及模拟试卷复习纲要〈〈模拟电子技术基础〉〉复习纲要第一章:常用半导体器件(1) 熟悉下列定义、概念及原理:自由电子与空穴,扩散与漂移,复合,空间电荷区、PN结、耗尽层,导电沟道,二极管的单向导电性,稳压管的稳压作用,晶体管与场效应管的放大作用及三个工作区域。
(2) 掌握二极管、稳压管、晶体管、场效应管的外特性、主要参数的物理意义。
掌握其应用。
(3) 了解选用器件的原则。
了解集成电路制造工艺。
第二章:基本放大电路(1) 掌握以下基本概念和定义:放大、静态工作点、饱和失真与截止失真、直流通路与交流通路、直流负载线与交流负载线、h参数等效模型、放大倍数、输入电阻和输出电阻、最大不失真输出电压。
掌握静态工作点稳定的必要性及稳定方法。
(2) 掌握组成放大电路的原则和各种基本放大电路的工作原理及特点,理解派生电路的特点,能够根据具体要求选择电路的类型。
(3) 掌握放大电路的分析方法,能够正确估算常用基本放大电路(共射、共集、共源为主)的静态工作点和动态参数Au、Ri、Ro,正确分析电路的输出波形和产生截止失真、饱和失真的原因。
第三章:多级放大电路(1) 掌握以下概念和定义:零点漂移与温度漂移,共模信号与共模放大倍数,差模信号与差模放大倍数,共模抑制比,互补输出电路。
(2) 掌握各种耦合方式的优缺点,能够正确估算多级放大电路的Au、Ri、Ro。
(3) 掌握差动放大器静态工作点和动态参数的计算方法。
(4) 掌握OCL电路。
第四章:集成运算放大电路(1) 熟悉集成运放的组成及各部分电路的特点、作用,正确理解其主要指标参数的物理意义、使用注意事项及其模型。
(2) 理解电流源电路的工作原理。
(3) 理解F007的电路原理。
第五章:放大电路的频率响应(1) 掌握以下概念:上限频率,下限频率,通频带,波特图,增益带宽积,幅值裕度,相位裕度,相位补偿。
(2) 能够计算放大电路中只含一个时间常数时的fH和fL,并能画出波特图。
(3) 了解多级放大器频率响应与组成它的各级电路频率响应间的关系。
(4) 了解集成运放中常用的相位补偿方法。
第六章:放大电路中的反馈(1) 能够正确的判断电路中是否引入了反馈以及反馈的性质,例如是直流反馈还是交流反馈,是正反馈还是负反馈,如是交流负反馈,是哪种组态的反馈等。
(2) 能够估算深度负反馈条件下电路的放大倍数。
(3) 掌握负反馈的四种组态对放大电路性能的影响,并能够根据需要在放大电路中引入合适的交流负反馈。
(4) 正确理解负反馈放大电路产生自激振荡的原因,能够利用环路增益的波特图判断电路的稳定性,并了解消除自激振荡的方法。
第七章:信号的运算和处理(1) 掌握比例、加减、积分、微分、对数和指数电路的工作原理及运算关系,能够运用“虚短”和“虚断”的概念分析各种运算电路输出电压与输入电压之间的运算关系,能够根据需要合理地选择电路。
(2) 正确理解LPF、HPF、BPF、BEF的工作原理和电路计算,并能够根据需要合理地选择电路。
(3) 了解干扰和躁声的来源及抑制方法。
第八章:波形的发生和信号的转换(1) 熟练掌握电路产生正弦波振荡的幅值平衡条件和相位平衡条件,RC桥式正弦波振荡电路的组成、起振条件和振荡频率。
正确理解变压器反馈式、电感反馈式、电容反馈式LC振荡电路和石英晶体振荡电路的工作原理,能够根据相位平衡条件正确判断电路是否可能产生正弦波。
正确理解它们的振荡频率与电路参数的关系。
(2) 正确理解由集成运放构成的矩形波、三角波和锯齿波发生电路的工作原理、波形分析和有关参数。
(3) 了解锁相环电路的方框图及工作原理。
第九章:功率放大电路(1) 掌握下列概念:晶体管的甲类、乙类和甲乙类工作状态,各类电路的优缺点,最大输出功率,转换效率。
(2) 正确理解功率放大电路的组成原则,掌握OTL、OCL的电路及原理,并理解其它类型功率放大电路的特点。
(3) 掌握功率放大电路的最大输出功率和效率的计算,掌握功放管的选择方法。
(4) 了解集成功率放大电路的工作原理和应用。
第十章:直流电源(1) 正确理解直流稳压电源的组成及各部分的作用。
(2) 能够分析整流电路的工作原理,估算输出电压及电流的平均值。
(3) 了解滤波电路的工作原理,能够估算电容滤波电路输出电压平均值。
(4) 掌握稳压管稳压电路的工作原理,能够正确进行限流电阻的估算。
(5) 正确理解串联型稳压电路的工作原理,能够估算输出电压的调节范围。
(6) 掌握集成稳压器的工作原理及使用方法。
(7) 理解开关型稳压电路的工作原理及特点。
2024/12/14 17:39:44 5.37MB 模电
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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