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内存容量

  • 计算并输出下述各种算法在不同内存容量下的命中率大整数大整数大整数

    计算并输出下述各种算法在不同内存容量下的命中率大整数大整数大整数

    标签: 整数 计算 算法 内存容量

    上传时间: 2016-06-24

    上传用户:songnanhua

  • 1. 内存分配方式 3 1.1 内存分配的几种方式 3 1.2 几种分配方式的内存生命期 4 2. 常见的内存错误及其对策 5 3. 指针与数组的对比 10 3.1 修改内容 10 3.2

    1. 内存分配方式 3 1.1 内存分配的几种方式 3 1.2 几种分配方式的内存生命期 4 2. 常见的内存错误及其对策 5 3. 指针与数组的对比 10 3.1 修改内容 10 3.2 内容复制与比较 10 3.3 计算内存容量 11 4. 实例解析 12 5. 小结 17

    标签: 10 方式 1.1 1.2

    上传时间: 2016-01-26

    上传用户:偷心的海盗

  • 基于ARM的LED显示控制技术研究

    显示技术被定义为新世纪世界朝阳产业之一。几十年来,LED显示技术成为一项使用最广泛和最普及的技术,由于其极高的性价比、高亮度、主动发光等特性,使得LED构成的大屏幕已经被广泛的应用于车站、码头、广场等各种场合以及各企事业单位,成为各单位、部门很好的信息发布与交流工具。传统的显示技术以简单的8位或者16位单片微控制器为核心,其运算速度、内存容量、存储空间和通讯方式等方面存在着很大的局限性,很难实现高难度图文动态特技显示和高灰度级显示,并且无法满足信息容量大和处理速度很高的场所。 本文在分析LED显示控制原理、灰度级实现以及彩色显示实现原理的基础上,制定了ARM+FPGA的LED点阵显示控制方案,采用三星公司S3C2410芯片上的LCD显示接口,设计了显示数据重组、非线性占空比γ反校正等逻辑,结合FPGA技术实现了高性能的LED点阵显示控制;同时研究了嵌入式Linux操作系统,在实验基础上详细论述基于Linux操作系统的帧缓存设备模块加载模式下的控制技术,并开发基于ARM平台的LED显示屏播放以及管理应用程序。 本文的创新之处在于提出并系统研究了改善LED显示效果的数据重组技术以及非线性占空比下的γ反校正技术,并通过软硬件调试系统达到预期显示效果。

    标签: ARM LED 显示控制 技术研究

    上传时间: 2013-04-24

    上传用户:xymbian

  • 存储器接口

    6.1  存储器概述1、存储器定义      在微机系统中凡能存储程序和数据的部件统称为存储器。2、存储器分类             微机系统中的存储器分为内存和外存两类。3、内存储器的组成      微机系统中的存储器由半导体存储器芯片组成。     单片机内部有存储器,当单片机内部的存储器不够用时,可以外扩存储器。外扩的存储器就是由半导体存储器芯片组成的。     当用半导体存储器芯片组成内存时必须满足个要求:①每个存储单元一定要有8个位。②存储单元的个数满足系统要求。注意:内存的容量是指它所含存储单元的个数(每个存储单元一定要有8个位,可以存储8位二进制信息)。6.2  半导体存储器由于集成工艺水平的限制,一个半导体存储器芯片上所集成的单元个数和每个单元的位数有限,用它构成内存时必须满足:内存容量和一个存储单元有8个位的要求,因此内存常常由多个半导体存储器芯片构成。      半导体存储器芯片的存储容量是指其上所含的基本存储电路的个数,用单元个数×位数表示。掌握:① 已知内存容量和半导体存储器芯片的容量,求用半导体存储器芯片构成内存时需要的芯片个数。② 内存的容量=末地址—首地址+1     半导体存储器芯片分成ROM和RAM两类。6.2.1    ROM芯片6.2.2    RAM芯片6.3 MCS-51单片机存储器扩展 在微机系统中存储器是必不可少。MCS51系列单片机内部的存储器不够用时需要外扩半导体存储器芯片,外扩的半导体存储器芯片与MCS51系列单片机通过三总线交换信息。二者连接时必须考虑如下问题:1.二者地址线、数据线、控制线的连接。2.工作速度的匹配。CPU在取指令和存储器读或写操作时,是有固定时序的,用户要根据这些来确定对存储器存取速度的要求,或在存储器已经确定的情况下,考虑是否需要Tw周期,以及如何实现。3.片选信号的产生。目前生产的存储器芯片,单片的容量仍然是有限的,通常总是要由许多片才能组成一个存储器,这里就有一个如何产生片选信号的问题。4.CPU的驱动能力 。在设计CPU芯片时,一般考虑其输出线的直流负载能力,为带一个TTL负载。现在的存储器一般都为MOS电路,直流负载很小,主要的负载是电容负载,故在小型系统中,CPU是可以直接与存储器相连的,而较大的系统中,若CPU的负载能力不能满足要求,可以(就要考虑CPU能否带得动,需要时就要加上缓冲器,)由缓冲器的输出再带负载。6.3.1    ROM芯片的扩展6.3.2    RAM芯片的扩展                  

    标签: 存储器接口

    上传时间: 2013-11-22

    上传用户:moerwang

  • MOTION BUILDER 使用说明书Ver.2

    MOTION BUILDER Ver.2 是用于监控 KV-H20/H20S/H40S/H20G 的参数设定以及当前动作状态的软件。 在 PC 上可以设定复杂的参数,并可以在显示画面上监控正在运行的 KV-H20/H20S/H40S/H20G。 关于 MOTION BUILDER Ver.2 概要、功能与使用方法的详细说明。在安装之前,请仔细阅读本手册,并充分 理解。 注意 1、使用 MOTION BUILDER Ver.2 时,必须在可以使用 KV-H20/H20S/H40S/H20G 上 连接的紧急停止开关的地方使用。 通讯异常时,不接受 MOTION BUILDER Ver.2 的“强制停止”,可能会导致事故指示发生。发生通信异常时,MOTION BUILDER Ver.2 的“强制停止”按钮将不起作用。 2、JOG 过程中,不能采用断开 PLC 的连接电缆等手段停止通讯。 KV-H20/H20S/H40S/H20G 单元的 JOG 继电器会一直保持 ON,机器继续运转,并可能导致事故发生。 3、执行监控或者写入参数(设定)时,不能断开和 PLC 的连接电缆。 否则会发生通讯错误,PC 可能会被重启。KV-H20/H20S/H40S/H20G 内的数据可 能会损坏。 4、在 RUN 过程中,KV-1000/700 进行 JOG 示教时,必须在 PROG 模式下实施。 如果扫描时间较长,则反映的时间变长,且可能发生无法预料的动作。 5、发送到  KV-1000/700  的单元设定信息必须与当前打开的梯形图程序的单元设定信 息一致。如果设定信息不同,则显示错误,且不运行。 6、错误操作或者静电等会引起数据变化或者去失,为了保护数据,请定期进行备份。 指示 关于数据的变化或者消失引起的损失,本公司不负任何责任,请谅解。 7、保存数据时,如果需要保留原来保存的数据,则选择“重命名保存”。 如果“覆盖保存”则会失去原来保存的数据。 运行环境及系统配置 运行 MOTION BUILDER Ver.2 ,必须具备如下环境。 请确认您使用的系统是否符合如下条件、是否备齐了必需的设备。 对应的 PC 机型 •  IBM PC 以及 PC/AT 兼容机(DOS/V) 系统配置 •  CPU Pentium 133 MHz 以上 支持 Windows 的打印 (推荐 Pentium 200 MHz 以上) •  内存容量扩展内存  64MB 以上 •  硬盘可用空间  20MB 以上 •  CD-ROM 驱动器 •  接口  RS-232C 或者 USB

    标签: BUILDER MOTION Ver 使用说明书

    上传时间: 2013-10-08

    上传用户:fujiura

  • 在一个多道程序设计系统中

    在一个多道程序设计系统中,实现“作业调度”的模拟。模拟程序的要求如下: 1.输入: 作业流文件,其中存储的是一系列待执行的作业信息,每个作业包括五个数据项:作业号,优先级,进入输入井时间(用一个整数表示,如10:10表示为1010),作业估计运行时间(单位:分钟),内存需求量。各数据项用空格隔开。 2.输出: 按照作业调度次序输出每一个作业流文件:“作业号”、“进入内存时间”、“作业完成时间”、“周转时间”;每行输出一个作业的信息。 计算出平均周转时间并输出。 3.作业调度算法: 短作业优先(作业估计运行时间最短的作业首先被调度)。 4.处理要求: 在两道环境下有多个作业; 程序运行时,首先提示输入测试文件的文件名; 输入文件名后,程序将读入文件中的有关数据,并按照最短作业优先调度算法对作业进行调度,作业被调度运行后不再退出(忽略进程调度或者可以认为进程调度采用的是先来先服务调度算法); 假设内存容量为100K,存储管理方案为可变分区方式,且不允许在内存中移动作业。

    标签: 多道 程序设计

    上传时间: 2015-03-29

    上传用户:coeus

  • windows mobile一款今日插件

    windows mobile一款今日插件,显示内存容量

    标签: windows mobile 插件

    上传时间: 2016-06-21

    上传用户:qunquan

  • 基于STM32的嵌入式语音识别模块设计

    基于STM32的嵌入式语音识别模块设计摘要:介绍了一种以ARM 为核心的嵌入式语音识别模块的设计与实现。模块的核心处理单元选用ST公司的基于ARM Cortex—M3内核的32位处理器STM32F103C8T6。本模块以对话管理单元为中心,通过以LD3320芯片为核心的硬件单元实现语音识别功能,采用嵌入式操作系统~c/os—II来实现统一的任务调度和外围设备管理。经过大量的实验数据验证,本文设计的语音识别模块具有高实时性、高识别率、高稳定性的优点。关键词:ARM;语音识别;对话管理;LD3320;~,c/os—II引 言服务机器人以服务为目的,冈此人们需要一种更方便、更自然、更加人性化的方式与机器人交互,而不再满足于复杂的键盘和按钮操作。基于听觉的人机交互是该领域的一个重要发展方向 ]。目前主流的语音识别技术是基于统计模式。然而,由于统计模型训练算法复杂,运算量大,一般由工控机、PC机或笔记本来完成,这无疑限制了它的运用。嵌入式语音交互已成为目前研究的热门课题l2 ]。嵌入式语音识别系统和PC机的语音识别系统相比,虽然其运算速度和内存容量有一定限制,但它具有体积小、功耗低、可靠性高、投入小、安装灵活等优点,特别适用于智能家居、机器人及消费电子等领域。1 模块整体方案及架构语音识别的基本原理 如图1所示。语音识别包括

    标签: stm32 嵌入式 语音识别

    上传时间: 2022-04-30

    上传用户:d1997wayne

  • PMS15A/PMS150C 系列 8 位 OTP IO 类型单片机 数据手册

    PMS15A/PMS150C 是一个 IO 类型、完全静态,以 OTP 为程序存储基础的单片机。它运用 RISC 的架构基础使大部分的指令执行时间都是一个指令周期,只有少部分指令是需要两个指令周期。内部最多达 0.5KW/1KW OTP 程序内存以及 64 字节数据存储器;另外,PMS15A/PMS150C 还提供一个 16位的硬件计数器、一个 8 位的硬件 PWM 生成器和一个通用比较器。OTP(一次性可编程)程序内存用来存放要执行的程序指令。OTP 程序内存可以储存数据,包含:数据,表格和中断入口。复位之后,FPP0 的初始地址为 0x000。中断入口是 0X010;OTP 程序内存最后 16 个地址空间是被保留给系统使用,如:校验,序列号等。PMS15A/PMS150C 的 OTP 程序内存容量为 0.5KW/1KW,如表 1 所示。OTP 内存从地址“0x3F0 to 0x3FF”供系统使用,从“0x001~0x00F”和“0x011~0x3EF”地址空间是用户的程序空间。

    标签: 单片机

    上传时间: 2022-07-10

    上传用户:aben

  • 大容量内存文件系统设计及μCOS下的实现

    大容量内存文件系统设计及μCOS下的实现

    标签: COS 大容量 内存 下的实现

    上传时间: 2014-08-11

    上传用户:wfeel