数据解析
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一、布线规划要点 数据中心的布线系统设计的目的是实现系统的模块化构架,做到简单灵活性、可操作和实用性。并使设施适应于公用通信网业务发展的需求。经验表明,具有足够的扩充空间对后期附加设备和服务设施的安装至关重要。当前技术应提供可通过简单的“即插即用”连接来添加或替代模块化的配线设备,并减少宕机时间和人工成本。 (一)数据中心布线规划与设计的步骤 在数据中心建设规划和设计时,要求对...
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在 汽车行业 迈向 智能化 、自动化的今天, 自动驾驶 技术也在快速发展。为了进一步让自动驾驶更加“智能化”,像老师傅一样进行开车,离不开对车辆周围环境的全面认识。 面对复杂的感知任务,单一 传感器 的局限性逐渐显现,比如相机对目标的颜色和纹理比较敏感,但易受光照、天气条件的影响。LiDAR以获得目标精确的3D信息,但无法获得目标纹理,易产生噪点等情况。多传感器数据融合技...
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伴随通信技术和诊疗科技的进步,医疗界正式迎来应用方便、检测精准、数据全面的动态监测时代。涌现出动态血压记录仪、动态心率手环、动态血糖仪等诸多动态监测设备。其对于疾病的早期诊断、治疗及预测评估具有重要价值。而这些功能的实现对相关体征数据传输过程中的稳定性、精准性和持续性均提出了极高的要求。 蓝牙数据网关 DGW411 动态监测设备通常以可穿戴的形式配置。其中,蓝牙以其低成本、...
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今天说一下STM32单片机的接收不定长度字节数据的方法。由于STM32单片机带IDLE中断,所以利用这个中断,可以接收不定长字节的数据,由于STM32属于ARM单片机,所以这篇文章的方法也适合其他的ARM单片机。 IDLE中断什么时候发生? IDLE就是串口收到一帧数据后,发生的中断。什么是一帧数据呢?比如说给单片机一次发来1个字节,或者一次发来8个字节,这些一次发来的数据...
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前言 安信可新款雷达模组Rd-03E已经上市,该雷达采用高性能一发一收微带天线,包含极简化24GHz雷达传感器硬件Rd-03E和智能算法固件RM01,而智能算法固件RM01采用FMCW波形和S3系列芯片专有的先进信号处理技术,可以实现精准的人体测距和运动/微动人体感应。 本应用示例使用STM32解析Rd-03E的串口数据,检测人体距离雷达的距离,根据距离不同来点亮不同的灯珠...
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单片机CPU与外部设备交换信息通常有如下几种方式:无条件传送方式,查询传送方式和中断传送方式。我们以单片机与微型打印机接口为例讲述这三种方式。假定用户要打印三个数据,这三个数据保存在单片机的内部数据存储器10H,11H,和12H中,8051用并口P2与微型打印机的并行数据口DB进行数据交换。 (1)无条件传送方式 这种数据传送方式中没有联络信号,即CPU总是认为打印机在如何...
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内部数据存储器低128单元 8051单片机的内部RAM共有256个单元,通常把这256个单元按其功能划分为两部分:低128单元(单元地址00H~7FH)和高128单元(单元地址80H~FFH)。如图所示为低128单元的配置图。 寄存器区 8051共有4组寄存器,每组8个寄存单元(各为8),各组都以R0~R7作寄存单元编号。寄存器常用于存放操作数中间结果等。由于它们的功能及使...
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单片机CPU与外部设备交换信息通常有如下几种方式:无条件传送方式,查询传送方式和中断传送方式。我们以单片机与微型打印机接口为例讲述这三种方式。假定用户要打印三个数据,这三个数据保存在单片机的内部数据存储器10H,11H,和12H中,8051用并口P2与微型打印机的并行数据口DB进行数据交换。 (1)无条件传送方式 这种数据传送方式中没有联络信号,即CPU总是认为打印机在如何...
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上回系列文章《基于ODX诊断测试开发(1): ODX数据库剖析》简单介绍了ODX文件类型及各个文件层级结构,本期我们来详细介绍下ODX数据库如何解析。 在展开正文之前,先说明一下,此文介绍的解析ODX数据库的目的所在。针对涉及诊断功能类(如DTC等)测试的项目,实现过程大致为两步:先通过CANoe-CAPL完成通用的诊断功能测试脚本的开发;当针对具体ECU实施测试时,依据该EC...
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设计了基于STM32F107设计的数据采集器,实现多种数据(串口、CAN口)采集处理后通过 GPRS模块 无线上传。重点编写了CAN设备驱动; 使用设备方式实现GPRS模块串口数据的上传下载;最后提出了使用线程过程中出现的一些问题。 一、 功能分析 系统功能如图1 所示,不算太复杂。由于下级传感器模块的上报的数据内容很多,导致编写处理程序内容较多。 二、CAN驱动编写...
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数据类型在数据结构中的定义是一个值的集合以及定义在这个值集上的一组操作。数据类型包括原始类型、多元组、记录单元、代数数据类型、抽象数据类型、参考类型以及函数类型。本文主要以51单片机中的数据类型为中心而展开的话题。 在keil C51或者iar for c8051编译器下: int 占两个字节 范围:-32768~+32767 long占四个字节 范围:-2...
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Waymo自2008年就开始研发自动驾驶,也是业内公认自动驾驶技术先行者,但在商业化道路上进展不利,只有软硬一体才是自动驾驶的出路,所以自研芯片后的Waymo或许能翻身,虽然自研芯片有点晚了。 有关Waymo的自动驾驶训练数据集(Waymo Open Dataset,简称WOD)或者说公开Benchmark有两篇论文,一篇是2020年5月的《Scalability in Pe...
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前言 1.上一章(中断定时+超时接收)的逻辑,适用于协议较为复杂的情况,即中断判断接收结束,数据放置缓冲区,主函数中解析数据。 2.实际开发中,用户自定义协议的帧头是可预见的,包括数据长度等。 3.本章测试使用中断即时解析自定义协议 提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考 一、场景 示例一串数据:固定帧头区(AA 66 AA )+数据类型(01/02)+数据区+和校...
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前言 提示: 1.上一章测试一种方法:简单协议下利用串口中断实时接收数据并校验后进行解析。 2.实际项目开发时,主机下发命令后,从机首先进行握手确认,数据错误情况下要进行相应回应(如错误指令)。 3.本章继续丰富开发,增加主从应答机制 提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考 一、场景 示例: 主机下发命令,从机中断解析并应答,主函数处理事件 二、编程实现 1...
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串口的数据解析代码 /** * 函数名:UART1_Handler() * 功能: 串口1的中断服务函数 * 入口参数:无 * 引脚: 无 * USART1_RX_STA:串口一的接收状态标志位 * USART1_BUFF :缓冲区(存储数据),串口长度 */ u16 USART1_RX_STA; u16 USART1_BUFF ; void...
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一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真 二、编写程序 /******************************************************************************************************************** ---- @Project: USART ---- @F...
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本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置STM32L431RCT6的 USART 外设,接收 GPS 模块的数据并解析。 1. 准备工作 硬件准备 开发板 首先需要准备一个开发板,这里我准备的是STM32L4的开发板(BearPi): GPS模块(L80-R) Quectel L80-R 是一款集成了贴片天线的紧凑型GPS模块,非常适合在物联网设备中使用,尤...
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正确的去除回传数据前缀来解析示波器数据块 以 是德科技 InfiniiVision 示波器为例,通过指令回传长数据块的数据时,会有固定的语法或格式。 在解析数据时,需要将数据包里一些前缀说明信息去除掉后再做解析获得正确的显示结果。 格式结构如下图: 例如,回传1000个字节的数据,语法格式如下: #800001000 1000 bytes of data 100...
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GPS即全球定位系统,由美国从上世纪70年代开始研制,历时20年,耗资200亿美元,于1994年全面建成,具有在海、陆、空进行全方位实时三维导航与定位的能力。近年来随着GPS的不断改进,硬、软件的不断完善,应用领域正在不断展开,目前已遍及国民经济各种部门,并开始逐步深入人们的日常生活。如何设计一个带有GPS功能的移动设备,实现对GPS卫星数据的接收和解码,已经是现在CPS应用的...
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EEPROM 写数据流程 第一步,首先是 I2C 的起始信号,接着跟上首字节,也就是我们前边讲的 I2C 的器件地址,并且在读写方向上选择“写”操作。 第二步,发送数据的存储地址。24C02 一共 256 个字节的存储空间,地址从 0x00~0xFF,我们想把数据存储在哪个位置,此刻写的就是哪个地址。 第三步,发送要存储的数据第一个字节、第二个字节??注意在写数据的过程...
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本帖介绍如何获取心电数据并解析协议,最终显示在电脑上。 一、方案和开发板的选择 本次作品为了实现心电采集,我选用了领慧立芯推出的医疗级模拟前端心电采集方案。...
作者:sipower回复:6
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真心在MSP430F149上面解析thinkgear数据遇到坎了。求个大神显灵 求助thinkgear的数据解析...
作者:漩涡中的鲨鱼回复:0
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我目前的问题是这样的:我要做一软件,软件在linux机上,要求用超级终端通过串口来配置该程序,就如配置交换机,路由器一样用超级终端来配置,我想请问,该软件怎么接收来自超级终端的数据,数据包格式是什么,怎么解析出来...
作者:zhgb1981回复:3
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BLE 设备工作的第一步就是向外广播数据。广播数据中带有设备相关的信息。...
作者:Aguilera回复:0
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我们这边是做小型气象站的,现在通过型号为E90的DTU来进行数据传输 我们在电脑上通过串口接收到传感器的16进制的数据 现在我们想把数据传到我们自己的云平台 这个是需要怎么设置的,数据怎么解析??...
作者:钱卡卡回复:0
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接收 16:33:51.968.0 0x00000130 数据帧 标准帧 0x08 00 02 dc 00 40 00 04 00 汽车can总线采集数据,怎么解析???...
作者:1021256354回复:24
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430f5529单片机,串口接收字符串 如:$,09210,2392.933,13.3,3,1,5,#,怎么以逗号为分隔符把数据分别存入不同数组s1【】,s2【】,s3【】.....等呢?...
作者:jinxiang回复:4
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相比来说lpc54102的I2C只要简单的初始化GPIO,设置I2C参数,发送接收数据只要填充一个机构体 ROM_I2CM_XFER_T 里的发送接收缓冲,发送接收数据大小,还有从机地址就可以了。...
作者:shinykongcn回复:1
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目前,FPGA程序对外部多个串口的信号进行解析和数据处理,目前遇到问题,解析的数据总有端口出现随机错误。正常情况我们设计的是,对输入FPGA的多个串口信号进行并行的解析,然后把解析的数据进行处理。...
作者:eeleader回复:0
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- 车载数据采集盒 BZ1001 案例解析 - 自动驾驶技术的发展依赖于大量高质量的数据来测试和验证算法。...
作者:ALINX回复:0
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class= p 在汽车工程及CAN总线数据应用领域,CAN数据采集是一项关键技术,它为车辆性能分析、故障诊断、车型对标以及后续的优化提供了基础数据支持,特别是在智能网联汽车日益发展的今天,高效准确的数据采集技术显得尤为重要...
作者:suruide回复:0
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客户设备要和我们做wifi通信,wifi本身不难,但要求我们传的数据格式里有一段数据是XML格式(UTF-8编码),此外还有个一个数据段是.dat格式的。...
作者:天涯海角sr回复:4
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0.说明 本帖根据正点原子的FLASH读写实验和串口模块,融合为一个工程文件,来实现特定业务:FPGA解析串口数据写入FLASH。...
作者:yyliu回复:3
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现象:开发板RS232接口芯片为SP3238,PC通过USB转串和开发板的RS232接口连接,PC发AT指令到开发板,开发板能正常收到并回复,但PC端收到的数据为乱码,只有当板子上的地接到示波器上的地,...
作者:130xxxx5188回复:8
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上一篇讲解了如何用ESP8266构建一个JSON树,接下来就是如何解析服务器下发的JSON树(对于JSON树如何解析,8266都没资料介绍,把百度谷歌找了一遍也没找到,最后还是自己搞定了,希望后来者少走些弯路...
作者:wateras1回复:10
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大家有没有在lm3s8962申请板上解析过GPS数据 你用的GPS是哪个公司的?...
作者:z364156109回复:1
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3035 3830 3430 3039) (对应的实际数据:0 937 1405 128 2368) 00 00 AD 03 7D 05 80 40 09(对应的实际数据:0 941 1405 128...
作者:jesfei回复:9
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从工程上看,我们有三种方法可以做到相互独立的数字 网络视频服务器 之间的互联,进行节目和信息的交换:一、使用磁带或磁盘等独立存储物理介质作为网络间节目和数据交换的载体;二、使用数据流作为交换的载体;...
作者:wuyugwz回复:0
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一、循环神经网络产生的背景 到目前为止,我们遇到过两种类型的数据:表格数据和图像数据。对于图像数据,我们设计了专门的卷积神经网络架构来为这类特殊的数据结构建模。...
作者:xinmeng_wit回复:9
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百望云建议:企业需要具备一定的处理数电票等电子凭证的版式能力,支持数电票格式数据的相互转换,以适配不同的业务场景的需要。...
作者:科技财经汇回复:0
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关于ECE雾计算 雾计算可以理解为设备端的计算,能协助云计算解决部分其无法解决的数据计算需求,比如要求一秒钟采集50次传感器的设备,不可能实时把数据传到云端再进行处理,更适合在设备进行必要的数据计算...
课时1:企业账号注册 课时2:固件烧录 课时3:pk烧录 课时4:MCU协议介绍 课时5:lua脚本讲解 课时6:gokit跑lua演示
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PX4 由两个主要部分组成:一是 飞行控制栈(flight stack) ,该部分主要包括状态估计和飞行控制系统;另一个是 中间件 ,该部分是一个通用的机器人应用层,可支持任意类型的自主机器人,主要负责机器人的内部/外部通讯和硬件整合。 所有的 PX4 支持的 无人机机型 (包括其他诸如无人船、无...
课时1:飞控软硬体系介绍1 课时2:飞控软硬体系介绍2 课时3:传感器特性 课时4:飞控硬件Bootloader介绍1 课时5:飞控硬件BootLoader介绍2 课时6:飞控硬件Bootloader介绍3 课时7:原生固件编译1 课时8:原生固件编译2 课时9:原生固件开发环境下载地址 课时10:源码框架 课时11:PIX编译脚本分析与调试手段 课时12:UORB消息订阅发布基础知识 课时13:UORB消息API接口详解 课时14:UORB消息订阅例程分析 课时15:UORB消息自定义实践操作 课时16:实践操作总结上 课时17:实践操作总结下 课时18:补充 课时19:MAVLINK协议解析 课时20:飞控端源码分析 课时21:自定义MAVLINK消息 课时22:自定义MAVLINK消息编写 课时23:实验观察与数据接收 课时24:PID理论理解及其C语言代码 课时25:PID实践操作微分项修改 课时26:PID实践操作比例项修改 课时27:PID实践操作积分项的修改 课时28:PID实践积分项修改及总结 课时29:调试完PID参数的效果 课时30:综合 课时31:APM固件和原生固件的几种下载方式
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Android车载操作系统开发揭秘...
课时1:Android车载操作系统开发揭秘 课时2:车载多屏的实现方案 课时3:Window的添加过程 课时4:屏幕管理的核心DisplayContent 课时5:SurfaceFlinger中屏幕硬件的加载 课时6:安卓的未来在哪里? 课时7:Windows11 安装 VMware 再安装Ubuntu 课时8:给电脑直接安装Ubuntu 课时9:Ubuntu基础支持工作 课时10:AOSP12源码下载部署工作 课时11:AOSP12 车载编译工作 课时12:AOSP12 车载 模拟器烧入固件工作 课时13:AOSP12 修改车载Launcher 部署工作 课时14:车载Launcher源码分析工作 课时15:GraphicBuffer的概念 课时16:GraphicBuffer在图形显示系统中的作用 课时17:GraphicBuffer的属性结构 课时18:GraphicBuffer结构中handle到底是什么 课时19:GraphicBuffer的创建架构Alloca 课时20:GraphicBuffer的创建流程 课时21:android 系统分层结构与通电流程分析 课时22:zygote native层分析 课时23:zygote JNI层如何启动java层代码 课时24:zygote 运行全流程分析 课时25:app进程fork为什么采用socket而不是 binder 课时26:如何系统学习Framework 课时27:系统服务如何管理的SM 课时28:内存共享机制是如何完成handler跨线程 课时29:handler 导致内存泄漏的原理 课时30:Sychronized锁机制与wait notify原理解析 课时31:AMS中如何应用handler进行管理 课时32:享元设计模式应用原理解析 课时33:Handler的阻塞机制为什么不会导致ANR 课时34:AIDL通信的原理,Binder是什么? 课时35:Binder机制是如何跨进程的 课时36:Binder是如何做到只需要一次拷贝 课时37:MMap的原理及学习价值 课时38:Binder相对于其他的IPC机制优点在哪里 课时39:Binder是如何帮助组件间完成数据通信的 课时40:Intent能够传递的最大数据内存是多大 课时41:Launcher app是如何完成与System_server通信的 课时42:App启动过程分析 课时43:WMS中ViewTree 体系结构分析 课时44:Activity 如何通过window管理View 课时45:Activity启动过程中对window的显示管理 课时46:ViewRootImpl 与WM之间的千丝万缕联系 课时47:为什么在OnResume中获取不到UI的正确属性 课时48:读懂WMS 深入理解为什么子线程可以更新UI 课时49:设计分析 课时50:Init进程 为什么要启动 ServcieManager进程 课时51:init进程任务目标 课时52:zygote 启动过程解析 课时53:zygote 执行java层代码解析 课时54:通知zygote fork 进程的为什么不是binder 而是socket 课时55:zygote 启动systemServer进程的过程 课时56:systemServer 为什么不去fork app进程
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课时1:Simulink的基本操作之——Simulink Library Browser 课时2:Simulink的基本操作之——Simulink Library Browser2 课时3:Simulink的基本操作之——自定义新建模型模版 课时4:Simulink模块——Constant和Scope 课时5:Simulink模块——Sum和Delay 课时6:SimuIink模块——Gain模块 课时7:Simulink模块——积分模块Integrator(1) 课时8:Simulink模块——积分模块Intergrator(2)——求解微分方程组 课时9:SimuIink模块——From workspace 课时10:SimuIink模块——From File 课时11:Simulink模块——模块的属性 课时12:Simulink模块——模块的属性2 课时13:信号线——信号线的分类1 课时14:解算器及采样时间 课时15:Simulink仿真——代数环问题 课时16:DLookup Table的使用及反向查表 课时17:模型Model的回调函数 课时18:模块Block的回调函数 课时19:模块端口的回调函数 课时20:Simulink游戏开发——连连看 课时21:自定义模块GUI控件的回调函数(以驱动IO模块GUI为例) 课时22:模块的封装 课时23:自定义模块库及库显示用配置文件的自动生成 课时24:S函数基本知识框架 课时25:Level 1 M S函数展示动态FFT仿真 课时26:S函数自定模块——LED模块 课时27:S函数实现多个采样时刻更新一次输出 课时28:S函数实现仿真数据实时存储 课时29:Simulink实现三维动态绘图 课时30:C mex S函数调用既有C代码进行仿真 课时31:模型功能的自动测试便利化方案 课时32:基于模型设计的开发流程 课时33:代码生成时模型的配置方法及操作流程 课时34:rtw文件——代码生成的中间产物 课时35:rtw文件——TLC命令对rtw文件的访问、编辑、内容追加 课时36:代码生成的文件结构 课时37:ert.tlc下默认配置生成代码的解读 课时38:提升生成代码可读性的两种方法 课时39:CSC对生成代码的控制 课时40:CSC对生成代码的控制——GetSet存储类型用法 课时41:数据别名定义及代码生成中的控制 课时42:算法子系统生成函数的控制(Clark变换算法为例) 课时43:Variant Subsystem生成预编译控制代码 课时44:枚举类型的创建及代码生成 课时45:Lookuptable生成代码的优化及二分法查找算法解析 课时46:TLC语言(一) 课时47:TLC语言(二)——分支语句及常用数据类型 课时48:TLC语言(三)——三种常用循环 课时49:TLC语言(四)——矩阵操作及文件/代码生成 课时50:TLC语言(五)——记录的创建,内容追加及嵌套 课时51:TLC语言(六)——记录的删除以及范围限定 课时52:TLC语言(七)—— 文件流选择,函数定义及调用 课时53:基于模型的Arduino应用设计及实机运行 课时54:基于模型的Arduino流水灯 课时55:基于模型的Arduino超声波测距及数码管显示 课时56:Target Support Package开发之系统目标文件 课时57:Target Support Package开发之主函数定制 课时58:Target Support Package开发之创建外部设备模块 课时59:Target Support Package开发之外设模块级TLC文件编写 课时60:Simulink实时控制硬件 课时61:Simulink模型整合自定义C结构体并生成指针变量
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这套“看懂uboot的神秘面容”课程,其目的在于通过对一个优秀的bootloader软件的全过程分析,一步步如抽丝剥茧般带你领略嵌入式开发所涉及的系统启动部分涉及的概念和相关硬件的原理。包括CP15、UART、DDR2这些系统启动必须掌握的设备信息。...
课时1:u-boot的版本选择 课时2:u-boot的异常向量表,V210的启动机制原理 课时3:用objdump反汇编查看u-boot的头部代码和异常向量处理 课时4:ENTRY等宏的展开,CPSR寄存器的设置 课时5:CP15协处理器基础,VBAR异常向量表基址映射 课时6:cpu_init_cp15子过程分析: cache的操作 课时7:cpu_init_cp15子过程分析(续):分支预测、MMU操作 课时8:cpu_initcrit子过程分析,实验一:修改u-boot源代码使其用LED灯显示运行状态 课时9:实验一(续):GPIO输入输出的电路分析 课时10:实验一(续):制作u-boot烧写镜像的原理,mkv210源代码分析 课时11:实验一(续):用hexdump工具分析镜像的16进制代码 课时12:编译、链接、汇编过程概述 课时13:实验二:编写自己的boot程序:myboot 课时14:实验二(续):两个以上文件的链接原理 课时15:实验二(续):反汇编分析自己的myboot 课时16:实验二(续):利用Makefile自动化编译myboot 课时17:实验二(续):改进我们的Makefile 课时18:实验二(续):Makefile中的自动化变量 课时19:芯片型号判断,复位方式判断 课时20:IO保持、复位方式判断、中断初始化 课时21:UART初始化与异步通信原理 课时22:UART分析1 课时23:UART分析2 课时24:UART分析3 课时25:UART分析4 课时26:实验三:用UART显示某指定内存中的数据 课时27:DDR内存的基本原理1 课时28:DDR内存的基本原理2 课时29:DDR内存的基本原理3 课时30:DDR内存的在V210开放板上的硬件连接1 课时31:DDR内存的在V210开放板上的硬件连接2 课时32:DDR2-Device的内部结构1 课时33:DDR2-Device的内部结构2 课时34:DDR2-操作的有限状态机 课时35:DDR2的MRS和EMRS寄存器 课时36:DDR2的读写时序 课时37:DDR2的读写时序x 课时38:DDR2初始化代码分析1 课时39:DDR2初始化代码分析2 课时40:DDR2初始化代码分析3 课时41:DDR2初始化代码分析4 课时42:DDR2初始化代码分析5 课时43:DDR2初始化代码分析6 课时44:DDR2初始化代码分析7 课时45:DDR2初始化代码分析8 课时46:DDR2初始化代码分析9 课时47:DDR2初始化代码分析10 课时48:编写自己的DDR初始化代码1 课时49:编写自己的DDR初始化代码2 课时50:board_init_f函数分析1 课时51:board_init_f函数分析2 课时52:mmc_relocate分析 课时53:实验五:将u-boot.bin从SD卡搬运到DDR内存中 课时54:实验五:将u-boot.bin从SD卡搬运到DDR内存中2 课时55:u-boot的链接镜像结构分析 课时56:board_init_f函数分析3 课时57:board_init_f函数分析4 课时58:board_init_f函数分析5 课时59:board_init_f函数分析6 课时60:board_init_f函数分析7 课时61:u-boot的自举实现 课时62:relocate_code汇编自举代码分析 课时63:板级初始化的后半部分:bord_init_r函数分析1 课时64:板级初始化的后半部分:bord_init_r函数分析2 课时65:板级初始化的后半部分:bord_init_r函数分析3 课时66:板级初始化的后半部分:bord_init_r函数分析4 课时67:跳转到主循环,main_loop 课时68:主循环分析:u-boot 解析终端输入命令行的原理 课时69:主循环分析:u-boot 的命令执行实现 课时70:bootm启动流程分析1 课时71:bootm启动流程分析2 课时72:bootm启动流程分析3 课时73:bootm启动流程分析4
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第一期-零基础入门篇-47集 第二期-内核编程篇-20集 第三期-裸机开发篇-21集 第四期-驱动开发篇-现有82集...
课时2:开发板和野火大学堂 课时3:为什么学习Linux开发 课时4:如何学习Linux开发 课时5:i.MX系列芯片简介 课时6:Linux系统简介 课时7:安装ubuntu系统 课时8:Linux文件目录 课时9:用户管理与文件权限 课时10:使用Linux命令行(上) 课时11:使用Linux命令行(中) 课时12:使用Linux命令行(下) 课时13:使用编辑器(上) 课时14:使用编辑器(下) 课时15:Shell脚本编程(上) 课时16:Shell脚本编程(中) 课时17:Shell编程(下) 课时18:Linux环境变量 课时19:构建deb软件安装包 课时20:硬件介绍和固件烧录 课时21:fire-config刷机 课时22:fire-config连接wifi 课时23:点亮第一个LED 课时24:使用脚本体验硬件 课时25:Git简介和项目资料获取 课时26:安装NFS服务器 课时27:GCC与Helloworld 课时28:ARM-GCC与交叉编译 课时29:Linux系统和HelloWorld(上) 课时30:Linux系统和HelloWorld(下) 课时31:Makefile简介 课时32:Makefile三要素 课时33:引入Makefile管理项目 课时34:Makefile的变量 课时35:Makefile的模式规则 课时36:Makefile的条件分支 课时37:Makefile的常用函数 课时38:Makefile解决头文件依赖 课时39:C语言面向对象基础 课时40:一切皆文件 课时41:文件描述符和打开模式 课时42:open_close函数 课时43:read_write函数 课时44:lseek和sync函数 课时45:标准IO函数 课时46:控制LED灯设备 课时47:检测按键输入 课时48:检测按键输入 课时50:进程的由来 课时51:创建一个进程 课时52:子进程偷梁换柱 课时53:进程的退出 课时54:等待子进程的终结 课时55:进程的生老病死 课时56:进程组、会话、终端 课时57:守护进程 课时58:ps命令详解 课时59:僵尸进程和托孤进程 课时60:什么是进程间通信(ipc) 课时61:无名管道 课时62:有名管道 课时63:信号简介 课时64:常用信号分析 课时65:signal_kill_raise函数 课时66:信号集处理函数 课时67:system-V 消息队列 课时68:system-V 信号量 课时69:system-V 共享内存 课时71:I.MX6ULL启动方式 课时72:I.MX6ULL镜像文件 课时73:SDK方式烧录镜像 课时74:ARM-V7架构 课时75:ARM常用汇编指令 课时76:VSCode编辑器 课时77:GPIO控制原理 课时78:汇编点亮LED 课时79:使用c语言和sdk 课时80:按键检测输入 课时81:工程文件整理和中断头文件移植 课时82:通用中断控制器(GIC) 课时83:中断向量表 课时84:中断处理流程 课时85:按键中断实验 课时86:位置无关码和重定位 课时87:时钟控制模块 课时88:主频修改实验 课时89:串口通信实验 课时90:LCD显示原理 课时91:LCD显示实验 课时93:内核模块基本概念 课时94:内核模块实验1 课时95:内核模块实验2 课时96:Linux内核是怎么设计字符设备的 课时97:设备号的组成与哈希表 课时98:从源码看如何管理设备号 课时99:从源码看如何保存file_operation接口 课时100:如何创建一个设备文件 课时101:open函数如何查找file_operation接口 课时102:led字符设备驱动实验1 课时103:led字符设备驱动实验2 课时104:linux设备驱动模型
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海为物联终端产品的MQTT应用视频教程,包括海为物联云HMI, 云盒,云一体机,云组态SCADA。...
课时1:第1讲:海为物联网终端及MQTT协议应用场景介绍 课时2:第2讲:二次组态实例控制要求 课时3:第3讲:局域网内二次组态-EMQ服务器安装教程 课时4:第4讲:局域网内二次组态-HMI数据组与MQTT服务器配置教程 课时5:第5讲:局域网内二次组态-Haiwell SCADA 3.0 MQTT设备配置与验证 课时6:第6讲:局域网内HMI中数据如何通过MQTT协议上传到数据库介绍 课时7:第7讲:局域网内海为可视化系统软件读取数据库中数据简单应用教程 课时8:第8讲:二次组态及数据上报常见问题解析 课时9:第9讲:云服务器-注册及购买 课时10:第10讲:云服务器-EMQ服务器安装 课时11:第11讲:云服务器-通过云服务器实现二次组态 课时12:第12讲:云服务器-验证一台HMI通过云服务器控制另一台HMI下的PLC设备 课时13:第13讲:云服务器-数据库安装入门教程 课时14:第14讲:云服务器-海为可视化系统软件读取数据库中数据简单应用教程 课时15:第15讲:云数据中心-组态数据组与云数据中心配置 课时16:第16讲:云数据中心-Haiwell SCADA 3.0 云数据中心配置 课时17:第17讲:云数据中心-海为云APP云数据中心配置与验证
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系统建模阶段(第22~42课时) 该阶段通过虽然简单,但是综合性较强的实例,引出多个模块间协同工作的问题,如何设计合理的接口,让每个模块都能够正确的与其他模块互相通信,交换数据,当系统设计遇到问题时...
课时1:科学的FPGA开发流程 课时2:Verilog基本逻辑设计与验证 课时3:例解可综合与不可综合语法 课时4:【问题解答】Verilog基本逻辑设计实验 课时5:前一天课程内容回顾 课时6:计数器驱动LED闪烁例子常见问题解析加modelsim实用技巧 课时7:可重用模块的设计和使用方法(参数化设计) 课时8:非等占空比信号产生方法 课时9:序列型脉冲信号产生方法 课时10:if else 写法和case写法在底层逻辑实现上的差异 课时11:线性序列机型设计方法解析 课时12:序列发送逻辑设计任务要点复盘加任务升级 课时13:序列发送逻辑设计重点内容分析及测试框架 课时14:序列循环发送控制逻辑状态机分析与HDL设计 课时15:UART串口协议接收及串口发送模块设计任务 课时16:串口发送实验重点疑问复盘 课时17:按键抖动现象介绍与解决方案分析 课时18:使用In-System-Sources-and Probe调试问题状态机 课时19:亚稳态问题原理与应对策略 课时20:仿真常用语法讲解1 课时21:串口接收设计要点和常见疑问解答 课时22:数据采集传输系统架构介绍 课时23:SPI接口的TLV5618型DAC应用原理 课时24:TLV5618型DAC驱动逻辑设计要点 课时25:基于SPI接口的ADC128S052器件接口与驱动设计分析 课时26:fifo存储器作用和结构模型 课时27:Quartus中fifo IP核介绍与仿真测试 课时28:ADC采集FIFO缓存UART发送系统任务说明 课时29:数据发送控制状态转移图绘制实操 课时30:数据发送控制状态机时序图绘制实操 课时31:FPGA设计中ROM使用和调试讲解 课时32:数据采集传输系统bug调试案例 课时33:SPI时序回顾 课时34:I2C协议基本原理 课时35:I2C SDA信号三态开漏模式的原理与实现 课时36:I2C控制器设计要点 课时37:IIC协议单字节传输状态机设计思路 课时38:I2C控制器顶层逻辑设计思路 课时39:疑难案例分析_I2C总线应答位SDA无法拉高 课时40:I2C系统调试过程中的易错易忽略点总结 课时41:串口读写I2C接口EEPROM存储器项目分析 课时42:I2C项目简要总结 课时43:摄像头SCCB协议与I2C协议对比理解 课时44:I2C控制器往SCCB协议的迁移 课时45:SCCB与I2C协议比对(补充强化讲解) 课时46:摄像头数据流DVP接口协议 课时47:I2C控制器摄像头初始化要点引导 课时48:摄像头寄存器初始化实验任务 课时49:摄像头DVP接口数据接收方法与实现 课时50:DVP接口逻辑编码演示和常见异常现象分析 课时51:VGA控制器实验常见问题解析 课时52:条件编译法设计多分辨率适配VGA控制器 课时53:使用我们的网站自助解决各种常见问题 课时54:RAW数据流转换到RGB888图像数据原理分析 课时55:使用移位寄存器实现一行数据寄存 课时56:存储带宽与RAW2RGB算法实现位置的关系 课时57:RAW数据流转RGB888图像重点强化补充讲解 课时58:RAW2RGB逻辑仿真和调试方法 课时59:图像采集显示系统项目知识点总结 课时60:以太网基本概念与MAC层协议介绍 课时61:MAC层数据传输接口MII_GMII_RGMII 课时62:以太网MAC层板级调试方法 课时63:以太网IP层协议详解 课时64:UDP协议详解 课时65:以太网传输项目总结 课时66:基于以太网的图像传输系统设计介绍和要点分析 课时67:摄像头数据捕获并插入行号时序方案 课时68:以太网传输图像项目总结 课时69:时序约束基本原理与方法 课时70:时序分析基本概念
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本课程为青年AI自强项目-计算机视觉课程,主要的组织者、演讲者、参与者全部以学生为主,为同学们解决实际问题:弥补“技术小白”与“老师觉得你懂”之间的鸿沟、弥补“课本”到“实践”的鸿沟、解决一般的学术文章/资源不易读的问题。本课程主要由8次讲座以及1个转化挑战任务组成,讲座每隔一周举办一次。每次讲座会...
课时2:课程介绍&授课理念 课时3:AI鸟瞰-感知 课时4:AI鸟瞰-认知 课时5:AI鸟瞰-反馈输出&总结 课时6:高手进阶指南 课时7:作业说明 课时9:前言及引子 课时10:数据表示&可视化归一化&决策边界表示 课时11:sigmoid函数&损失函数 课时12:梯度下降法 课时13:过拟合&正则化&总结 课时15:前言&背景介绍&线性模型拟合MNIST 课时16:前馈传播(上) 课时17:前馈传播(下)&大神Hinton 课时18:反向传播 & 知识延展 & NN vs MNIST 课时19:尾声&第二讲作业说明 课时21:前言&DNN概览 课时22:数据集简介及知识回顾 课时23:梯度消失 课时24:梯度爆炸及激活函数 课时25:过拟合及其解决办法 课时26:处理大数据的小技巧&尾声 课时28:引言&CNN概览 课时29:标准DNN的局限性&卷积运算略解 课时30:池化运算略解&数据集简介 课时31:卷积&池化详解 课时32:网络结构整体解析&尾声 课时33:课后答疑 课时34:第三次&第四次作业说明 课时36:初始分类任务 课时37:卷积知识回顾 课时38:AlexNet & ZFNet 课时39:VGG & GoogleNet(上) 课时40:GoogleNet(下)& 模型退化问题 课时41:ResNet & SENet 课时42:小结 & 模型压缩 课时43:MobileNet & 尾声 课时44:第五章作业说明 课时46:探测任务基础知识 课时47:开山之作:R-CNN 课时48:Fast & Faster R-CNN 课时49:YOLO基础 课时50:YOLO进阶 & 尾声
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1.搭建 Android Wear 开发环境 2.在 Android Wear 中创建 Notification 3.在 Android Wear 中调用 Google 语音识别 4.调用和解析图灵机器人...
课时1:1 Android Wear 版图灵机器人效果展示 课时2:2 Android Wear 开发环境搭建 课时3:3 创建 Notification 课时4:4 调用 Google 语音识别 课时5:5 图灵 API 的调用和解析 课时6:6 Google API Client 介绍和创建 课时7:7 Android Wear 与手机数据通信方法讲解 课时8:8 天气查询功能开发
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Arduino的作用是能通过各种各样的传感器来感知环境,通过控制灯光、马达和其他的装置来反馈、影响环境。板子上的微控制器可以通过Arduino的编程语言来编写程序,编译成二进制文件,烧录进微控制器。比起各种单片机来这个系统的最大优点是用起来非常简单,就像是搭积木一样,甚至连小学生都能很快掌握Ar...
课时1:Arduino开发环境、必备软件和驱动安装 课时2:Arduino如何学习(序论) 课时3:LED闪烁实验 课时4:HelloWorld实验 课时5:按键控制LED 课时6:有源蜂鸣器实验 课时7:电位器实验 课时8:PWM调光实验 课时9:无源蜂鸣器实验 课时10:光敏电阻实验 课时11:一位共阴数码管 课时12:四位共阴数码管实验 课时13:累加器实验 课时14:步进电机实验 课时15:温度传感器LM35实验 课时16:液晶LCD1602实验 课时17:滚珠开关实验 课时18:火焰传感器实验 课时19:三基色LED实验 课时20:按键切换LED颜色实验 课时21:三彩渐变效果实验 课时22:74HC595实验 课时23:点阵实验 课时24:9克舵机实验 课时25:红外遥控实验 课时26:USB虚拟键盘实验 课时27:虚拟鼠标实验 课时28:直流电机驱动实验 课时29:风扇转速调节实验 课时30:串口接收数据实验 课时31:串口中断实验 课时32:手机和蓝牙模块通讯 课时33:手机蓝牙控制继电器 课时34:温度传感器DS18B20实验 课时35:温湿度传感器DHT11实验 课时36:实时时钟DS1302实验 课时37:烟雾传感器MQ-2实验 课时38:超声波模块实验 课时39:电子秤制作实验 课时40:RFID实验 课时41:GSM模块拨打电话 课时42:GSM模块SIM900A发送短信 课时43:卫星GPS信息获取和解析
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课程背景: 1.Android开发者必备硬件开发技能大全 2.Android平台支持丰富的硬件,Android硬件可以比iphone更炫 核心内容: 1.传感器 2.NFC和蓝牙 课程等级:提高/专业级别 适应群体: 1.硬件开发兴趣者。 2.初中高级别开发者。...
课时1:1 本课概要 课时2:2 Android中传感器的基本概念 课时3:3 动作传感器的组成及使用方法 课时4:4 位置传感器的组成及使用方法 课时5:5 环境传感器的组成及使用方法 课时6:6 NFC技术:概述 课时7:7 NFC技术:Android中的NFC技术 课时8:8 NFC技术:让Android自动运行程序 课时9:9 NFC技术:让Android自动打开网页 课时10:10 NFC技术:NDEF文本格式解析 课时11:11 NFC技术:读写NFC标签中的文本数据 课时12:12 NFC技术:NDEF Uri格式解析 课时13:13 NFC技术:读写NFC标签中的Uri数据 课时14:14 NFC技术:读写非NDEF格式的数据 课时15:15 NFC技术:使用Android Beam技术传输文本(一) 课时16:16 NFC技术:使用Android Beam技术传输文件(二) 课时17:17 蓝牙技术(一) 课时18:18 蓝牙技术(二) 课时19:19 Wi-Fi Direct 课时20:20 GPS技术(一) 课时21:21 GPS技术(二) 课时22:22 照相机技术(一) 课时23:23 照相机技术(二) 课时24:24 音频技术 课时25:25 多点触摸技术 课时26:26 TTS技术 课时27:27 铃声设置 课时28:28 AR技术介绍
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课程背景: 近场通信(英语:Near Field Communication,NFC),又称近距离无线通信,是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输,在十厘米(3.9...
课时1:1 NFC概述 课时2:2 NFC技术 课时3:3 自动运行程序 课时4:4 自动打开网页 课时5:5 NDEF文本格式解析 课时6:6 读写NFC标签中的文本数据 课时7:7 NDEF Uri格式解析 课时8:8 读写NFC标签中的Uri数据 课时9:9 读写非NDEF格式数据 课时10:10 传输文本1 课时11:11 传输文本2
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