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磁微处理器挑战计算机最低能耗极限

磁微处理器挑战计算机最低能耗极限

磁微处理器挑战计算机最低能耗极限
佚名
【期刊名称】《电子产品可靠性与环境试验》
【年(卷),期】2011(29)6
【摘要】根据美国加州大学伯克利分校电力工程师的研究,未来的计算机可能使用一种由纳米磁铁制作的处理器,仅消耗物理定律所限的最低能量,这就是磁微处理器
计算机。

目前的硅基微处理器芯片依赖于电流,也就是运动电子,会产生大量的废热。

【总页数】1页(P38-38)
【关键词】微处理器芯片;计算机;低能耗;极限;美国加州大学;物理定律;运动电子;工程师
【正文语种】中文
【中图分类】O171
【相关文献】
1.挑战微量元素添加的最低极限——诺伟司明微矿系列产品强势登陆中国市场 [J],
2.基于最低极限能耗的纯电动汽车能耗指标评价方法 [J], 李兴虎
3.计算机:超越自我挑战极限 [J], 李仲梅
4.挑战微量元素的最低添加极限—诺伟司专家谈有机微量元素在饲料中的添加与利用 [J], 裘珍石
5.挑战微量元素的最低添加极限——诺伟司专家谈有机微量元素在饲料中的添加与利用 [J], 裘珍石
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eCos在基于ARM7硬件平台上的应用

eCos在基于ARM7硬件平台上的应用

ecos 在基于AR M 7硬件平台上的应用北京航空航天大学钱问发满庆丰耿春明摘要简单介绍e Cos 的体系结构!详细论述e Cos 的可配置机制的实现原理!重点介绍e Cos 在以AT 9l M 55800为核心的AR M 7硬件平台上的移植步骤!结合本系统简要介绍内核的配置方法"最后给出了基于e Cos 应用软件的编写方法"关键词e Cos 可配置机制AR M 7移植硬件平台e Cos (Embedded Confi g urabl e O p erati n g S y st e m >最初是由C yg nus Sol uti ons 公司为面向嵌入式领域而开发的源码公开\具有很强的可移植性和可配置性的9适合于深度嵌入式开发的实时操作系统o 现在e Cos 主要由e Cos-Centri c 公司和e Cos 开源社区共同开发维护o e Cos 的特性9特别是它的可配置性9能有效缩短嵌入式产品的开发周期并降低成本o1eCos 的体系结构及可配置性1.1eCos 体系结构e Cos 采用模块化设计9将不同功能的软件分成不同的组件9使其分别位于系统的不同层次o 这种层次结构实现了e Cos 的可配置性\可移植性\兼容性和可扩展性o 图l 是e Cos 系统的层次结构框图o 硬件抽象层(HAL >使其上层次结构不必关心具体的硬件结构9因此只需对HAL 进行修改就可以使整个e Cos 的应用移植到新的硬件平台上o图1eCos 的层次结构框图内核是e Cos 的一个核心组件9也是系统的一个可选组件9一些较为复杂的应用需要内核的支持o 内核提供了多个可供选择的调度算法9可以很好地支持多任务处理o e Cos 内核提供了一组丰富的同步源语9完全能满足各种嵌入式应用的需求o 内核还负责对中断和例外进行处理9它的中断滞后处理机制保证了系统的实时性o 此外9内核还具有内存分配机制和定时机制9并提供多线程GDB 调试支持o 内核为上层软件和应用软件提供了丰富的AP I 接口函数oRedBoot 是一个无内核的系统引导程序9是e Cos 的一个特殊应用o RedBoot 可以加载e Cos 应用程序9并提供D ebu g 支持9是开发e Cos 系统时非常有用的工具o 设备驱动程序负责对硬件设备进行控制和管理9并完成设备数据的读/写操作o 设备驱动程序自身也采用层次结构9上层驱动程序(相当于一个虚设备>可以调用下层驱动程序(物理设备>o 驱动程序为上层软件提供标准的AP I 函数9应用程序可以使用这些AP I 函数对设备进行访问oe Cos 包含的网络支持包支持完整的TCP /I P 网络协议栈o e Cos 还提供了标准库(ANS I C 库和数学库>\兼容层(POS I X 兼容和uI TRON 兼容>\文件系统等o 作为一种开放软件9e Cos 还可以很方便地容纳第三方软件o1.2可配置性原理e Cos 的一个主要特性就是其可配置特性o 可配置性最终是靠代码中的条件编译来完成的9条件编译是编程语言的特点9并不是e Cos 的原创o 当一个软件工程中的条件编译项的数目和复杂性达到一定程度时9其中有一些条件编译项就会因为存在逻辑上的依赖关系而使条件编译产生冲突o 而如何发现并有效解决这种冲突才是e Cos 可配置性的特点9如图Z 所示9其可配置特性的实现主要由图2可配置机制组件定义语言CDL (C o m p onent D efi n iti on L an g ua g e )\组件仓库ecos .db \图形配置工具confi g too l 三者共同完成O!1"组件定义语言CDL CDL 是e Cos 组件框架中的一个关键部分9e Cos 所有模块的程序包中都包含一个CDL 脚本对该包进行描述并提供配置选项O 以本系统中的串口驱动程序包为例9在该包对应的CDL 中定义了一个名为CYGPKG _I O _SER I AL _AR M _AT 9l 的cdl _p acka g e O 在这个cdl _p acka g e 中详细列出了该包的一些属性9如该包必须在工程已经包含了硬件抽象层包CYGPKG _HAL _AR M _AT 9l 和上层串口I O 包CYGPKG _I O _SER I AL 的情况下才会被使能O 另外9串口的一些常用特性9如波特率\设备名\缓冲区大小等配置选项也是必不可少的O 在一些复杂的CDL 中还会包含对该包中的源程序进行编译时的一些编译选项O 在进行配置的时候9该包还会产生一个包含了各个可配置参数数值的头文件O 当其他包使用由CYGPKG _I O _SER I AL _AR M _AT 9l 包提供的可配置参数时9这个新产生的头文件就会被相关的源文件通过#i ncl ude 语法包含O !2"组件仓库ecos .dbecos .db 是一个包含了所有可用程序包和配置模版的文本文件O 在该文件中9需要注册所有的CDL 包O 在注册时以p acka g e 关键字提供相应包的名称\CDL 脚本文件的文件路径以及对该包的一个简单描述O 在ecos .db 中还会以tar g et 关键字生成配置模版9从而提供目标平台的一些基本组成结构9使目标平台包括所需要的已经注册了的CDL 配置包O !3"图形配置工具confi 9t oo lconfi g t ool 是利用MFC 编写的W i ndo Ws 程序9是e Cos 可配置性的执行者9也可以理解成是CDL 脚本的解释器O 一方面它读取ecos .db 文件中的目标平台和已注册的配置包信息9根据配置包的路径找到相应的CDL 脚本9然后根据脚本中给出的属性向程序员提供图形化的配置信息;另一方面9它还可以接受用户的输入9包括单选按钮\复选框\下拉列表\文本输入等O 当用户保存一个配置时9confi g t ool 会根据CDL 语言的提示生成相应的头文件9也会将指定的头文件从配置包中复制到配置文件所在的工作目录O 无论是生成的头文件还是拷贝的头文件9都会在编译时被源程序所引用O 对于内核源程序9confi g t ool 又可以理解成编译器O 当用户的配置选项被保存并且对工程进行编译时9confi g t ool 会在后台调用真正的编译器GCC 9根据配置包CDL 中的编译选项控制GCC 对所有需要的内核源文件进行编译并生成库文件和对应的链接脚本O 当然confi g t ool 只是对e Cos 内核进行编译9用户的应用程序只需在编译时和由confi g t ool 编译生成的库文件进行链接就可以得到最终的可执行映像文件O2系统硬件框架本系统是一个以AR M 7为核心构成的测控系统9通过对传感器的脉冲信号进行处理而得到待测物料的流量9并通过控制给料器的给料速度达到流量控制的目的O 对于一个有实用价值的测控系统9必须具有人机交互\闭环控制\数据通信和存储等功能O 本课题所研制的流量测控系统的硬件框图如图S 所示O图3流量测控系统硬件框图图S 中9处理器为AR M 7内核的工业级芯片AT 9l M 558009其强大的功能保证了系统的实时性和稳定性的要求O Z MB 的F l ash SST S9VFl 60用来保存程序代码\测量所需的一些参数以及测量结果的简单统计信息O 在工业生产中9经常需要对一次测量中的数据进行历史再现9以便对一些事故或故障进行排查O 本系统通过采用l MB 的大容量RA M 来实现这一功能C 除了用来作为程序运行时的内存外9RA M 还用来实时保存每一时刻的测量数据O USB 总线的通信口用来和现场计算机进行通信9以实现一些更加完善的处理9如数据打印\结果分析\实时数据的硬盘保存等O 分辨率为SZ 0>Z 40的LCD 用来作为系统的显示终端配合4>5的键盘来完成系统的人机交互操作O 对变频器的控制和对温度信号的采集通过485总线完成O 6路脉冲信号是本系统测量功能的核心9通过对这6路脉冲进行处理可以得到流量相关的所有信息O 4~Z 0mA 电流信号用来控制给料系统9以实现闭环控制O 由于在工业环境中使用9对于一些长线连接必须采取隔离措施O 本系统对测量脉冲\485通信信号和4~Z 0mA 电流信号都采取了光电隔离措施O3eCos 在系统上的移植与应用软件编写3.1eCos 内核的移植由于e Cos 内核采用了可配置的模块化设计思想9因此只要修改硬件抽象层HAL的代码和CDL脚本并且在ecos.db中注册就可以应用于新的目标系统HAL又可以细分为S个层次①体系结构抽象层e Cos是可以应用于多种体系结构平台上的操作系统如AR M M I PS PO WERPC等在e Cos发布时已经将这些体系结构层的移植包一同发布了出来本系统的体系结构抽象层是AR M7体系结构抽象层②变体抽象层对于同一种体系结构的处理器各生产厂家会有不同的系列和型号如A t m el的AT9l系列Phili p s的LPC系列等虽然它们都采用AR M7体系结构但是不同的寄存器配置模式和中断处理方法也会影响到e Cos的移植本系统所使用的处理器AT9l M55800使用较为普遍在e Cos开源社区已经有移植好的AT9l M55800变体抽象层的代码和CDL 脚本只需作系统启动后对I O口的赋值情况等少许的改动即可完成对变体抽象层的移植③平台抽象层平台抽象层是对目标系统的整个硬件平台进行抽象包括平台的启动芯片配置定时I O寄存器及中断寄存等等系统需要进行的移植工作主要是平台抽象层的移植而平台抽象层中最重要的是F l ash驱动包和内存布局文件的移植主要的步骤为①安装AT9l M55800变体抽象层包从e Cos开源社区下载好的变体抽象层包在一个名为eb55的文件夹中在这个文件夹中还有cdl i ncl ude src等子文件夹分别包含了CDL脚本头文件源文件由于e Cos的软件包有严格的层次结构所以在安装软件包时应遵循这一结构以便于维护AT9l M55800属于AR M7的一个变体同AT9l系列的其他CP U处于同一层次所以变体抽象层软件包文件夹eb55的具体路径应为hal ar m at9l eb55接下来还应在ecos.db中注册变体抽象层包以p acka g e 关键字注册名为CYGPKG_HAL_AR M_AT9l_EB55的包这个名字必须和包中CDL文件hal_ar m_at9l_eb55.cdl中的所定义的包名完全一致在包名后面的花括号中登记hal_ar m_at9l_eb55.cdl文件的路径及文件名以及对该包的简单文字说明②编写F l ash的底层驱动软件包以便能够操作目标系统的F l ash存储器由于本系统在前期调试和代码固化时利用了RedBoot而RedBoot通过F l ash驱动程序操作目标F l ash所以必须先移植好F l ash驱动程序才能进行更进一步的开发工作首先需要编写底层驱动程序源文件不同的F l ash 的块空间大小以及写操作一般是不一样的本系统所用的F l ash SST S9VFl60是Z MB的l6位NOR F l ash共有5l Z0XZ00个块空间其块大小为4K0Xl000写操作的命令码符合J EDEC标准这些特点与A t m el公司AT49系列F l ash比较类似因此F l ash驱动程序可以从e Cos发布时自带的AT49系列F l ash的驱动程序修改得到最重要的地方是修改描述F l ash特性的结构体fl ash_dev_i n-f o_t变量中成员bl ock_siZe和bl ock_count的值使其分别为0Xl000和0XZ00接下来需要编写与F l ash底层驱动对应CDL脚本使配置工具confi g t ool能够正确配置编译F l ash驱动程序这个CDL文件完全可以参照AT49驱动包中的CDL 文件编写以cdl_p acka g e关键字定义名为CYGPKG_DEVS_F l ash_SST_S9VFl60的包在命令体中给出具体的配置参数由于底层驱动包必须结合上层驱动才能工作所以在命令体中用acti ve_if CYGPKG_I O_F l ash命令告诉confi g t ool必须在上层驱动包CYGPKG_I O_F l ash 已经被包含的情况下底层驱动包才会使能最后需要在ecos.db中注册底层驱动软件包具体做法和变体抽象层包的注册方法相同③修改内存布局文件使confi g t ool能够正确定位程序在系统存储器中的位置e Cos提供S种不同的运行方式即ROM方式RA M方式ROMRA M方式每种模式都有两个相应的布局文件如RA M方式的m lt_ar m_at9l_eb55_ra m.l di和m lt_ar m_at9l_eb55_ra m.h%.l di 和常见的AR M开发环境ADS中scatt ered链接方式下的%.scf文件的作用类似即用来对不同段分别指定不同的链接地址在%.l di中需要修改ME MORY和SECT I ONS两部分对于代码在RA M中运行的内核及应用程序需要根据系统RA M的实际情况修改内存布局文件中相关参数的值本系统具有l MB的RA M但有一半用来存放测量数据根据系统实际的硬件情况其起始地址为0X0Z000000大小为0X80000所以这个内存块定义为ra m OR I G I N=0X0Z000000LENGTH= 0X80000处理器内部集成了8KB SRA M其起始地址为0大小为0XZ000所以这个内存块定义为sra m OR I G I N =0X00000000LENGTH=0XZ000这样系统的ME MO-RY部分就由名为ra m和sra m的两个内存块构成系统比较重要的两处SECT I ONS部分的修改为SECT I ON_fi Xed_vect ors sra m0XZ0L MA_E@_V MA和SEC-T I ON_r o m_vect ors ra m0X0Z008000L MA_E@_V MA第一处表示fi Xed_vect ors段分配在从0XZ0开始的sra m中且L MA_E@_V MA指定其加载地址等于虚拟地址由于RedBoot运行时需要占用从0X0Z000000开始的一定空间的RA M所以第二处使程序代码从0X0Z008000开始的ra m中运行%.l di文件修改完毕后需要相应地修改%.h文件中的宏如#defi ne CYG ME M_REG I ON_ra m0X0Z000000④在组件仓库ecos.db中为以关键字t ar g et添加名为F l o W55的新目标平台在这个目标平台中还必须用关键字p acka g es 包括AR M 7体系结构层包和AT 9l M 55800变体抽象层包,同时为了实现调试还必须包括串口驱动包和F l ash 驱动包及其上层驱动包 除了这些被包含的软件包外,根据不同的选择confi g t ool 还会为目标平台包添加一些默认的包,如内核包 数学库包等 另外,还应加入一些对该平台的简单描述3.2内核的配置移植完成以后,一个最基本的目标平台就产生了 在confi g t ool 中可以看到T e m p l at es 菜单的硬件平台列表中新增了F l o W55目标平台模版,以def ault 方式打开这个模版 各个软件包的CDL 脚本中都给出了默认的配置值,有些值需要根据具体的应用要求重新配置 本系统一些重要的配置情况如下①由于系统线程数量较少<小于l 0>,所以选择效率更高的位图调度器B it m a p schedul er ,并将线程数nu mbers of p ri orit y l evels 限定为l 6,以提高任务切换的速度 当点击位图调度器的单选按钮时,confi g t ool 会检测到一个配置冲突 由于时间片轮转是默认使能的,而时间片轮转仅仅对应于多级队列调度器,所以出现配置冲突 Confi g t ool 会给出一个推荐的解决冲突的方法,即禁止时间片轮转,按照这个推荐的解决方法可以安全地解决这个冲突 这个地方可以充分体现出e Cos 强大的可配置性②由于配合RedBoot 一起使用,所以内核配置为RA M 启动方式 这样,系统上电后程序将由RedBoot 复制到RA M 中运行,以提高速度③系统的晶振频率为l6MH Z ,经PLL 倍频后为SZ MH Z ,所以需将C lock s p eed 配置为SZ000000~RTC 是系统的时钟节拍发生器,本系统的时钟节拍时间选为Z0m s ,所以也需要对RTC 相关项进行配置 具体参数为R eal-ti m e clock nu m erator 配置为Z000000000,R eal-ti m e clock deno m i nator 配置为l00,R eal-ti m e clock p eri od 配置为Z0000其余的配置选项使用默认的配置值即可 完成配置工作后,对内核进行编译可以产生内核库文件和链接脚本以及相关头文件 这些生成的文件再同应用程序一起编译 链接,生成最终的可执行映像文件图4应用软件结构3.3基于eCos 操作系统的应用软件的编写e Cos 是一个单进程多线程的操作系统,多个线程在宏观上可以认为是并发运行的,而且各线程之间耦合低,便于软件的编写和维护 针对这一特点,本系统的软件结构如图4所示本系统主要有两种程序运行方式,分别称为方式A 和方式B 方式A 中,硬件中断产生后,相应的I SR <I n-t err u p t S er vi ce Routi ne >程序运行,由于I SR 中是禁止中断的,所以在I SR 中只进行最简单的操作,I SR 退出后内核调用相应的DSR <D ef erred S er vi ce Routi ne > DSR 中中断是使能的,所以可以进行一些稍复杂的处理,如简单的数据运算 内核调用<发送信号量和邮箱等> 在得到相应的信号量或消息邮箱后,相应的线程进入就绪态被内核调度运行 本系统中对键盘的处理就是基于这种方式 按键产生硬件中断 I SR 执行,接着在DSR 中进行相应的运算得到具体的键值后以消息邮箱的方式通知并唤醒键盘处理线程,键盘处理线程在完成任务后进入休眠直到再次有按键发生而被唤醒 方式B 中,各线程只是周期性地被内核调度运行,如测量数据显示线程,在显示一次数据后调用延时函数进入休眠,直到延时完毕后再次进入就绪态被内核调用根据测控系统的实际情况,具体的线程编写如下 方式A 为流量计算线程 温度测量线程 键盘处理线程 USB 通信处理线程 方式B 为测量数据显示和曲线绘制线程 流量控制线程 初始标定线程4结论经过实践,本系统运行稳定,实时性能良好 由于e Cos 的强大可配置性使得系统的软硬件可维护性强,在进行硬件改动或应用要求改动后可方便地进行升级参考文献l M assa A J .嵌入式可配置实时操作系统e Cos 软件开发M .颜若麟,等译.北京 北京航空航天大学出版社,Z 006. Z 蒋句平.嵌入式可配置实时操作系统e Cos 开发与应用 M .北京 机械工业出版社,Z 004.S 王京起,等.嵌入式可配置实时操作系统e COS 技术及实现机制 M .北京 电子工业出版社,Z 005.4 马忠梅,等.AT 9l 系列AR M 核微控制器结构与开发 M .北京 北京航空航天大学出版社,Z 00S .5 Red Hat I nc &e Cos Centric L t d .e Cos U ser s Gui de .Z 00S .6 聂慧萍.新型固体科里奥利流量计测控系统研究 D .北京 北京航空航天大学,Z 005.钱问发<硕士研究生> 主要研究方向为工业测控网络与嵌入式系统应用;满庆丰<教授>.耿春明<副教授> 主要研究方向为工业测控网络与现场总线.嵌入式系统应用等<收稿日期:Z 006-l l-l 5>。

便携式微处理器内核电源电压的改进

便携式微处理器内核电源电压的改进

便携式微处理器内核电源电压的改进
Jason Hansen
【期刊名称】《电子产品世界》
【年(卷),期】2005(000)003
【摘要】当今的处理技术正向着更小型化发展,以减小诸如DSP和微处理器之类高密度逻辑器件的尺寸。

CMOS结构随之采用了更小的沟道和更薄的栅极,因此击穿电压较低,从而要求更低的处理器内核电压。

本文将讨论这些新技术如何对电源管理方法提出更新的要求,并为设计便携产品遇到的独特难题提供解决方案。

【总页数】4页(P86-88,96)
【作者】Jason Hansen
【作者单位】安森美半导体
【正文语种】中文
【中图分类】TN386
【相关文献】
1.便携式直流电工仪器电源盒盖板的改进 [J], 刘征
2.满足处理器内核电压要求的电源管理 [J], Adrian Harris
3.便携式微处理器内核电源电压的改进 [J], JasonHansen
4.电荷泵电压反转器满足便携式电子产品电源的需要 [J], 方佩敏
5.针对蜂窝电话、笔记本电脑和便携式设备飞兆半导体推出4位和5位逻辑电平变换器——FXL系列器件可在低压微处理器和较高电压的外设IC之间实现I/O互连 [J],
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CEVA-X1643:DSP内核

CEVA-X1643:DSP内核
Gl obalC u de l G i
月 度新
MSP 3 L 9 : 控 制 器 4 0 0 2微
德州仪器推 出 O9 .V微控制 器 ( MCU) ,该款超 低功耗
MS 4 0MC P 3 U系列的最新产品可推动单节 电池供电的 、更
CE/ XI 4 : \ A. 3DSP内核 6
W i o mb d e o a t 、S mba 和 U u t . n ws E e d d C mp c d 7 y in b n u
油器或传输 调压器 ; 使用新的反应模块增加 电流控制致动器 的灵活性 ,进而提升高级 T U的性能 ; 入式硬件滤波器可 P 嵌
以及 由超 过 7 0家 AR C n e td C mmu i 员提供 0 M o n ce o nt y成
A RM 公 司 推 出 了 C d xA1 C r 处 理 器 ,可 运 o e . 5 MP oe
MP 6 × 微 控 制 器 C5 4 A:
飞思卡尔半导体推出 MP 5 4 A 微控制器 ( U) C 6x MC , 是嵌 入式 3 2位 MCU,适 用于汽车 动力和传输 应用 。基 于 P we rhtcue技 术构 建 的 3 o r c i tr A e 2位双 触发 内核 MCU在
机存取 内存达 1 2k 2通道增强型时间处理单 元 (P 可 9 B 3 T U)
以帮助制动器 实现基于时间和事件 的高精度控制 ,如 引擎喷
S a d r dt n(a a S ) a a X、Ln x tn a dE io J v E 、J v F i iu 、Mirs f co ot
能和精度。
C d xA1 够为 OS虚拟化 、软件错误修复 、更大 o e - 5能 的 内存寻址和 系统 一致性 提供更 多的高效硬 件支持 ,从而

1603体系结构实验报告三林志锋实验

1603体系结构实验报告三林志锋实验

1603体系结构实验报告实验目的本次实验的目的是通过实际操作,加深对计算机体系结构的理解,掌握体系结构实验所需的软硬件环境搭建和配置过程,并阐述实验过程中遇到的问题、解决方法以及实验结果的分析与总结。

实验环境搭建硬件环境本次实验所需的硬件设备包括一台个人计算机,配有至少8GB的内存和500GB的存储空间。

软件环境1.操作系统:Windows 102.虚拟机:VMware Workstation3.Linux发行版:Ubuntu 20.04 LTS实验步骤1.下载并安装VMware Workstation软件。

2.在VMware Workstation中创建一个新的虚拟机,并选择Ubuntu 20.04 LTS作为操作系统。

3.启动虚拟机,并按照提示完成Ubuntu的安装过程。

4.在Ubuntu中打开终端,执行以下命令更新软件源:sudo apt update5.安装所需的实验工具:–安装gcc编译器:sudo apt install gcc–安装make工具:sudo apt install make–安装git版本控制工具:sudo apt install git实验问题与解决问题一:安装过程中出现错误提示在执行安装实验工具的命令时,出现了以下错误提示:E: Unable to locate package gcc解决方法:这个问题是由于Ubuntu的软件源没有正确更新导致的。

我们可以执行以下命令来解决该问题:sudo apt-get update然后再重新执行安装实验工具的命令。

问题二:虚拟机运行缓慢在使用虚拟机进行实验时,发现虚拟机运行缓慢,界面响应迟钝。

解决方法:虚拟机运行缓慢的原因可能是主机资源不足。

我们可以尝试通过以下方法优化虚拟机的性能: - 提高虚拟机内存大小:增加虚拟机的内存大小,可以提高虚拟机的运行效率。

- 调整虚拟机的CPU分配:可以将虚拟机的CPU分配设置为较高的值,以提高虚拟机的运行速度。

Xtralis VESDA-E VEP烟雾探测器说明书

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丹麦研发出具有自我功能修复能力的计算机

丹麦研发出具有自我功能修复能力的计算机

丹麦研发出具有自我功能修复能力的计算机
佚名
【期刊名称】《《军民两用技术与产品》》
【年(卷),期】2010(000)011
【摘要】丹麦技术大学的研究小组受人体自我修复能力的启发.研制出一款具有自我功能修复能力的计算机,取名“埃德娜”。

【总页数】1页(P17-17)
【正文语种】中文
【中图分类】X171.4
【相关文献】
1.艺卓为图像应用推出具有自我校准能力的27英寸显示器 [J],
2.新加坡研发出具有超级杀菌能力的纳米涂层 [J], 丁宏
3.丹麦研发出自我功能修复的计算机 [J],
4.新加坡研发出具有超级杀菌能力的纳米涂层 [J], 丁宏;
5.美国大学研发出具备自我思考能力的机械臂 [J], 科技日报
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一种基于YOLOv5s的绝缘子自爆轻量化检测方法

一种基于YOLOv5s的绝缘子自爆轻量化检测方法

一种基于YOLOv5s的绝缘子自爆轻量化检测方法
程仲汉;俞劭凯;赖怡欣
【期刊名称】《湖北师范大学学报(自然科学版)》
【年(卷),期】2024(44)2
【摘要】绝缘子在电力线路中发挥关键作用,对保障电力系统的安全可靠至关重要。

由于绝缘子易受恶劣天气影响产生故障,需定期开展巡检工作。

随着人工智能的发展,借助无人机的动态巡检方式逐渐成为热门。

通过航拍能更加便利获取绝缘子图像,但也存在图像目标小且易被遮挡的不足,给绝缘子故障图像识别算法带来了挑战。

并且实现绝缘子动态巡检必须充分考虑精准率与实时性的平衡。

因此,提出一种基
于YOLOv5s的轻量化绝缘子自爆检测方法。

通过改进损失函数,优化检测模型,提
高巡检检测准确率,实现绝缘子自爆快速精准动态检测。

【总页数】7页(P45-51)
【作者】程仲汉;俞劭凯;赖怡欣
【作者单位】福建警察学院计算机与信息安全管理系
【正文语种】中文
【中图分类】TP371
【相关文献】
1.基于YOLOv5和U-Net++改进的绝缘子自爆故障检测方法
2.浅谈烟用接装纸的工艺质量管理
3.一种改进YOLOv5s的自爆绝缘子检测算法研究
4.航拍绝缘子自爆缺陷的轻量化检测方法
5.基于轻量化YOLOv5网络的输电线路绝缘子缺陷检测
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基于UEFI固件的攻击检测系统的设计与实现

基于UEFI固件的攻击检测系统的设计与实现

基于UEFI固件的攻击检测系统的设计与实现
周艺华;刘阳;王冠;孙亮
【期刊名称】《计算机科学与应用》
【年(卷),期】2017(007)004
【摘要】随着网络攻击技术的不断发展,针对固件的攻击已经出现,对计算机造成了巨大的威胁。

本文详细分析了UEFI BIOS的功能、特点及安全威胁,诠释了固件安全的重要性。

固件中的恶意代码难以被杀毒软件发现和消除。

本文通过对固件层信息的获取和解析,设计与实现了一种基于UEFI固件的攻击检测系统。

【总页数】10页(P320-328)
【作者】周艺华;刘阳;王冠;孙亮
【作者单位】[1]北京工业大学计算机学院,北京;;[2]北京工业大学计算机学院,北京;;[2]北京工业大学计算机学院,北京;;[3]中电科技(北京)有限公司,北京
【正文语种】中文
【中图分类】TP39
【相关文献】
1.基于熵的DDoS攻击检测系统设计与实现 [J], 赵鹏;马斌;李一鹏
2.基于UEFI固件的攻击验证技术研究 [J], 孙亮;陈小春;王冠;郑树剑
3.基于 Windows 环境的 SQL 注入攻击检测系统设计与实现 [J], 张令通;罗森林;冯帆
4.基于数字证书识别及校验的物联网固件安全检测系统的设计与实现 [J], 穆超;杨
明;杨明曌;王彪;王继志
5.基于网络流量解析的网络攻击检测系统的设计与实现 [J], 秦云涛
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改进Retinex-Net的露天矿低质图像增强算法

改进Retinex-Net的露天矿低质图像增强算法

改进Retinex-Net的露天矿低质图像增强算法
孟保威;陈曦
【期刊名称】《金属矿山》
【年(卷),期】2024()3
【摘要】露天矿低质图像增强是无人驾驶宽体车感知系统的重要环节,单目相机获取的图像易受到矿区粉尘、雨雪雾、剧烈震动等多种因素影响。

针对传统图像增强算法在处理露天矿图像时存在噪声大、图像颜色失真等问题,提出了改进Retinex-Net算法对露天煤矿图像进行增强。

使用循环对抗生成网络和双通道残差网络来改进增强和去噪部分。

循环对抗生成网络通过学习低光照图像和正常光照图像之间的映射关系,生成更自然和真实的增强结果。

双通道残差网络通过同时处理亮度和色度信息,有效去除低光照图像中的噪声和伪影。

试验结果表明:该方法在客观和主观评价指标上均优于现有方法。

所提改进Retinex-Net算法为解决露天矿图像质量问题提供了一种有效方案。

【总页数】8页(P221-228)
【作者】孟保威;陈曦
【作者单位】国网能源哈密煤电有限公司大南湖二矿
【正文语种】中文
【中图分类】TD67;TP391
【相关文献】
1.改进Retinex-Net的低光照图像增强算法
2.基于明度分量的Retinex-Net图像增强改进方法
3.基于Retinex-Net的低照度图像增强算法研究
4.基于改进Retinex-Net的低照度图像增强算法
5.基于残差模块的Retinex-Net网络的低照度图像增强算法
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P R O D U C T I N F O R M A T I O
N
TM
Vinyl acetate/ethylene (VAE) emulsion
Applications
• Interior low VOC coatings • Matt to satin • Middle/low PVC
• Environmentally-f
riendly coatings
EcoVAE ™1603
MFFT 0°C pH 4,5APEO-Free
Yes
ene technology to allow the formulation of superior quality paints without the addi-tion of smelly and VOC containing coalescing solvents.A superior V AE will have a large delta between the glass transition temperature (Tg) and the minimum film forming temperature (MFFT).Through a process called hydroplastification,these coalescent free paints allow the creation of a durable paint film.
a i n t .l i v e .
Key features:
Environmentally-friendly Low odour Meet VOC regulations
APEO-free
Excellent wet scrub resistance Superior hiding power/opacity
EcoV AE 1603 is a universal binder for matt through satin finish paints.Paints created with this binder exhibit excellent wet scrub resistance,far superior to that of a soft styrene acrylic.In addition,these paints offer superior opacity resulting in excellent hiding char-acteristics.EcoV AE 1603 is synthesised to be intrinsically low in odour,by having reduced amounts of residual monomer.Eco-friendly paints start with EcoV AE emulsions!
We’re investing in new facilities.We’re developing new technology.We’re committed to your future.
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