三种传输模式.

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单工、半双工、全双工

单工、半双工、全双工

数据通常是在两个站(点对点)之间进行传输,按照数据流的方向可分成三种传输模式:单工、半双工、全双工。

单工(Simplex Communication)模式的数据传输是单向的。

通信双方中,一方固定为发送端,一方则固定为接收端。

信息只能沿一个方向传输,使用一根传输线。

单工模式一般用在只向一个方向传输数据的场合。

例如计算机与打印机之间的通信是单工模式,因为只有计算机向打印机传输数据,而没有相反方向的数据传输。

还有在某些通信信道中,如单工无线发送等。

半双工通信使用同一根传输线,既可以发送数据又可以接收数据,但不能同时进行发送和接收。

数据传输允许数据在两个方向上传输,但是,在任何时刻只能由其中的一方发送数据,另一方接收数据。

因此半双工模式既可以使用一条数据线,也可以使用两条数据线。

它实际上是一种切换方向的单工通信,就和对讲机(步话机)一样。

半双工通信中每端需有一个收发切换电子开关,通过切换来决定数据向哪个方向传输。

因为有切换,所以会产生时间延迟。

信息传输效率低些。

全双工数据通信允许数据同时在两个方向上传输,因此,全双工通信是两个单工通信方式的结合,它要求发送设备和接收设备都有独立的接收和发送能力,就和电话一样。

在全双工模式中,每一端都有发送器和接收器,有两条传输线,可在交互式应用和远程监控系统中使用,信息传输效率高。

目前的网卡一般都支持全双工。

这里要注意的是,有时人们也用“单工”这个名词表示“半双工”,如常说的“单工电台”,并不是只能进行单向传送。

正因为如此,ITU-T才不采用“单工”,“半双工”,“全双工”这些容易弄混的术语作为正式的名词。

FTP协议规范

FTP协议规范

FTP 协议规范(中文版)文件传输协议(File Transfer Protocol, FTP)1. 介绍FTP 的目标是提高文件的共享性,提供非直接使用远程计算机,使存储介质对用户透明和可靠高效地传送数据。

虽然我们也可以手工使用它,但是它的主要作用是供程序使用的。

在阅读本文之前最好能够阅读TCP 协议标准规范和Telnet 协议标准规范。

2. 概览在本节中我们将讨论一些表面上的问题,有些名词的定义请参阅TCP 和Telnet 参考文献。

我们先介绍一下(1)字节大小,在FTP 中字节大小有两个:逻辑字节大小和用于传输的字节大小。

后者通常是8 位,而前者可不一定是多少了。

传输字节不必等于逻辑字节大小,也不必对数据结构进行解释。

(2)控制连接是建立在USER-PIT 和SERVER-PI 之间用于交换命令与应答的通信链路。

(3) 数据连接是传输数据的全双工连接。

传输数据可以发生在服务器DTP 和用户DTP 之间也可以发生在两个服务器DTP 之间。

(4)DTP:数据传输过程(DTP) 建立和管理数据连接,DTP 可以是主动的也可以是被动的。

(5) EOR 代表记录尾。

(6) NTV 代表网络虚拟终端,它的定义与在Telnet 协议中的定义一致。

(7) NVFS 代表网络虚拟文件系统。

(8) FTP 可以传输非连续的文件,这些文件的一部份称为页。

(9) PI 代表协议解释器。

(10)服务器DTP 代表一种传输过程,它通常处于“主动”状态,它和侦听端口建立数据连接,它还可以为传输和存储设置参数,并根据PI 的指令传输数据。

固然,DTP 也可以转入“被动”状态。

(11)服务器FTP 进程,它是和用户FTP 进程一起工作的,它由PI 和DTP 组成。

至于用户FTP 进程则是由PI,DTP 和用户接口组成的。

下图是FTP 服务示意图:注意:数据连接是双向的,它不用整个时间都存在。

上图中用户PI 开始控制连接,控制连接与Telnet 协议很象。

简述hdlc协议

简述hdlc协议

HDLC协议简介HDLC(High-Level Data Link Control)协议是一种数据链路层的协议,用于在点对点和多点网络中的数据传输。

它提供了信道复用、错误检测和纠正、流量控制和数据传输确认等功能。

本文将详细介绍HDLC协议的概念、设计原理、工作方式以及在实际应用中的应用场景。

概念HDLC协议是由国际电信联盟(ITU)制定的一种面向比特同步传输的链路层协议。

它定义了帧的结构、传输模式和控制流程。

HDLC协议可以用于各种不同的物理介质,如同轴电缆、光纤和无线电频谱等。

它被广泛应用在广域网(WAN)和局域网(LAN)中,特别是在X.25、ISDN和PPP等网络协议中。

帧结构HDLC协议使用点对点的通信模式,通信双方分别被称为发送方和接收方。

数据在发送方被分成一系列的帧进行传输,接收方对帧进行接收、检测和处理。

HDLC帧由几个字段组成,如下所示: 1. 标志字段:标志字段由16位或8位的特定比特模式组成,用于标识帧的开始和结束。

2. 地址字段:地址字段用于在多点网络中识别接收方。

3. 控制字段:控制字段指定了帧的类型和控制信息,如传输模式和流量控制方式等。

4. 信息字段:信息字段包含数据部分,用于传输数据。

5. 校验字段:校验字段用于检测帧传输过程中的错误。

6. 填充字段:填充字段用于填充数据,使帧长度满足最小要求。

传输模式HDLC协议定义了三种传输模式:同步传输模式、异步传输模式和透明传输模式。

同步传输模式在同步传输模式下,帧的传输速率是固定的,发送方和接收方的时钟是同步的。

发送方按照时钟周期将数据拆分成一系列的比特,并依次传输。

接收方根据时钟周期对比特进行采样,确保数据的正确接收。

同步传输模式适用于相对稳定的传输环境,如同轴电缆和光纤等。

异步传输模式在异步传输模式下,帧的传输速率是可变的,发送方和接收方的时钟是不同步的。

发送方在帧的开始和结束时添加标志字段,接收方通过检测标志字段来确定帧的起始位置。

PCI总线的三种传输模式

PCI总线的三种传输模式

PCI 总线的三种传输模式
三种数据传输模型的示意图如下图所示:
PIO
首先来介绍一下Programmed I/O(PIO)
PIO 在早期的PC 中被广泛使用,因外当时的处理器的速度要远远大于任何其他外设的速度,所以PIO 足以胜任所有的任务。

举一个例子,比如说某一个PCI 设备需要向内存(SDRAM)中写入一些数据,该PCI 设备会向CPU 请求一个中断,然后CPU 首先先通过PCI 总线把该PCI 设备的数据读取到CPU 内部的寄存器中,然后再把数据从内部寄存器写入到内存(SDRAM)中。

现在看来,这种传输方式的效率还是很低的。

首先,每次CPU 和PCI 设备以及SDRAM 通信都需要额外的时钟周期(相对于DMA);其次,这种传输方式还需要长时间地占用CPU,影响CPU 的使用率。

试想一下,你在用PC 在线观看一个1080p60 的高清视频,这需要以太网连续地向内存(SDRAM)中写入数据,如果使用PIO 的方式的话,将难以保证数据的写。

iic通信协议 默认电平

iic通信协议 默认电平

iic通信协议默认电平摘要:1.IIC 通信协议概述2.IIC 通信协议的默认电平3.IIC 通信协议的应用场景4.IIC 通信协议的传输模式5.IIC 器件的开漏结构正文:I.IIC 通信协议概述IIC(Inter-Integrated Circuit)通信协议,又称为I2C(Inter IC),是一种串行通信协议,主要用于主机和从机在数据量不大且传输距离短的场合下的主从通信。

它是由Philips 公司(现为NXP 半导体公司)于1980 年代研发的,旨在降低微控制器和周边设备之间的通信复杂性。

II.IIC 通信协议的默认电平在IIC 通信协议中,默认电平是指数据线(SDA)和时钟线(SCL)在没有信号时的电平状态。

通常情况下,数据线的默认电平为高电平,时钟线的默认电平为低电平。

当然,在实际应用中,具体的默认电平状态可能会根据不同的器件要求进行调整。

III.IIC 通信协议的应用场景IIC 通信协议广泛应用于各种电子设备中,例如:1.嵌入式系统:IIC 协议可用于连接微控制器和周边设备,如EEPROM、LCD 显示器、传感器等。

2.通信设备:IIC 协议可用于实现设备之间的低速通信,如电话机、传真机等。

3.消费电子产品:IIC 协议可用于实现各种消费电子产品中的主从通信,如手机、电视等。

IV.IIC 通信协议的传输模式IIC 通信协议共有三种传输模式:1.主机启动总线:主机产生时钟信号,控制数据线的状态,从而发送数据给从机。

2.多主控制器:多个主控制器通过仲裁方式决定谁来控制总线,从而避免冲突。

3.主从双向通信:主机和从机均可以发送和接收数据,实现双向通信。

V.IIC 器件的开漏结构IIC 器件通常采用开漏结构,即器件的输出端默认为高电平,当需要输出低电平时,需要通过上拉电阻将输出端拉低。

这种结构简化了电路设计,降低了器件的功耗。

总结:IIC 通信协议是一种广泛应用于主机和从机之间通信的串行通信协议。

IP单播广播组播介绍

IP单播广播组播介绍

IP单播广播组播介绍IP(Internet Protocol)是一种网络协议,用于在因特网中传输数据。

在IP协议中,数据被分割成小的数据包,并通过网络节点进行路由传递。

在数据传输过程中,IP协议支持不同类型的数据传输方式,包括单播、广播和组播。

本文将详细介绍这三种 IP 数据传输方式的概念、特点和应用场景。

一、单播(Unicast)单播是IP协议中最基本的数据传输方式,它用于将数据从一个发送方传递到一个接收方。

在这种模式下,数据包从源IP地址发送到目的IP地址,经过网络中的路由器逐跳传递,直到到达目的地。

特点:1.点对点传输:单播传输模式是一对一的通信方式,只有一个发送方和一个接收方之间进行数据传递。

2.可靠性:单播传输模式使用TCP(传输控制协议)或UDP(用户数据报协议)进行传输,确保数据的可靠性和完整性。

3.定向传输:单播传输模式中,数据包根据目的IP地址进行路由,只有目标接收方能够接收和处理该数据包。

应用场景:1.网页浏览:当用户在浏览器中输入网址时,浏览器通过单播方式发送HTTP请求到服务器,服务器将相应的数据通过单播方式回复给浏览器。

2.电子邮件:当发送邮件时,邮件端通过单播方式将邮件从发送方传递到接收方的邮件服务器。

二、广播(Broadcast)广播是一种将数据包传递到网络中的所有主机的传输方式。

在广播模式下,数据包从源IP地址发送到目的IP地址为广播地址的所有主机上,以确保所有主机都能够接收到数据包。

特点:1.一对多传输:广播传输模式是一对多的通信方式,将数据包发送到网络上的所有主机,而不仅仅只有一个目标接收方。

2.无需目标IP地址:在广播模式下,源IP地址可以设置为广播地址,以便将数据包发送到整个网络。

3.简单快捷:广播模式通过使用广播地址,简化了发送方设置目标主机IP地址的过程。

应用场景:1.网络发现:在局域网中,主机可以发送广播消息以寻找其他主机,并建立网络连接。

2.ARP(地址解析协议)查询:当主机要发送数据包时,需要通过广播方式查询目标主机的MAC地址,以便将数据包正确发送到目标主机。

EPP协议介绍

EPP协议介绍

引言:在IBM公司推出PC机开始,并口已经是PC机的一部分。

最初并口就是为代替串口来驱动高性能点阵式打印机[1],并口通信有SPP、EPP、ECP三种传输模式,SPP模式是半双工单向传输的,传输速率仅为15KB/S;EPP增强型模式采用双向半双工数据传输,传输速度高达2MB/S;ECP扩充型模式采用双向全双工数据传输,传输速率比EPP高。

在设计和实现方面,EPP模式比ECP模式更灵活、简洁、可靠,在工业界得到了更多的实际应用[2]。

本文介绍的是一种基于uPSD3254A的EPP增强并口的设计,其核心是使用uPSD323X内部的CPLD实现EPP接口与PC机上并口之间的高速硬件通信,实际测试中速度达到了900KB/S。

1 EPP协议介绍EPP协议是由Intel、Xircom、Zenith三家公司联合提出的,于1994年在IEEE1284标准中发布。

EPP协议有EPP1.7和EPP1.9两个标准,可以在PC机的BIOS/外围设备/并行口(BIOS/Peripheral Setup/Parallel PortMode)方式中进行设置[3]。

与传统并行口标准利用软件实现握手不同,EPP接口协议通过硬件自动握手,能达到500KB/s~2MB/s的通信速率。

1.1 EPP工作模式的寄存器和引脚定义PC并口采用25针的DB型阴极接口,EPP工作模式的25个引脚的定义如表1所示。

表1 EPP协议引脚定义在寄存器方面,EPP定义了8个寄存器,继承了SPP的3个寄存器,其中EPP与SPP共用状态寄存器和控制寄存器,保证了EPP模式和SPP模式软硬件兼容型,其寄存器定义如表2所示。

将并口设置为EPP方式时,需要在PC机的BIOS中设置并口工作于EPP方式,寄存器组的基地址(BASE)通常设为0x378。

表2 EPP寄存器定义1.2 EPP读写周期为了能进行有效的EPP数据通信,必须遵循EPP的握手时序。

与SPP的软件握手相比,EPP采用硬件完成的握手实现了高速的数据通信速度。

om3多模光纤参数

om3多模光纤参数

om3多模光纤参数
摘要:
1.多模光纤的定义和分类
2.om3多模光纤的参数
3.om3多模光纤的优势和应用
正文:
多模光纤是一种用于传输光信号的光纤,根据其传输模式的不同,可以分为om1、om2、om3等几种类型。

其中,om3多模光纤是一种高性能的多模光纤,具有较高的带宽和传输速率。

om3多模光纤的主要参数包括:
- 传输模式:om3多模光纤采用三种传输模式,即基模、第一高次模和第二高次模。

这三种模式可以有效地降低信号传输过程中的模态色散,提高传输带宽和传输距离。

- 带宽:om3多模光纤的带宽高达10Gbps,适用于高速率、长距离的数据传输。

- 传输距离:在标准条件下,om3多模光纤的传输距离可以达到300米。

在实际应用中,通过采用光放大器等设备,可以实现更长的传输距离。

- 接口类型:om3多模光纤通常采用LC或SC等光纤接口,与各类设备相兼容。

om3多模光纤具有以下优势和应用:
- 高性能:om3多模光纤具有较高的带宽和传输速率,能够满足数据中
心、云计算等场景的高速率、长距离传输需求。

- 低衰减:om3多模光纤的衰减系数较低,可以实现更远的传输距离。

- 高可靠性:om3多模光纤采用多模传输模式,具有良好的抗干扰性能,能够保证信号传输的稳定性和可靠性。

- 广泛应用:om3多模光纤广泛应用于数据中心、云计算、安防监控等领域,为高速率、长距离的数据传输提供了有力支持。

ldac协议

ldac协议

ldac协议LDAC(Low Complexity Communication Codec)是一种无损音频编解码技术,由索尼公司开发。

LDAC协议是一种用于蓝牙音频传输的编解码协议,它可以实现高分辨率音频的无线传输。

LDAC协议的出现,使得蓝牙音频设备可以支持更高的音频质量,为用户带来更好的听觉体验。

首先,LDAC协议采用了一种与传统蓝牙音频编解码技术不同的传输方式,它可以实现高分辨率音频的无线传输。

传统的蓝牙音频编解码技术通常采用SBC (Subband Coding)编码方式,其传输带宽有限,无法支持高分辨率音频的传输。

而LDAC协议则采用了一种更高效的编码方式,可以实现高达990kbps的传输速率,远高于传统蓝牙音频编解码技术。

这样一来,用户可以通过蓝牙设备无线传输高分辨率音频,获得更高质量的音乐享受。

其次,LDAC协议还支持多种传输模式,可以根据不同的音频内容和传输环境进行动态调整。

LDAC协议提供了三种传输模式,质量优先模式、标准模式和优先连接模式。

在质量优先模式下,LDAC协议可以实现高达990kbps的传输速率,适用于传输高质量音频;在标准模式下,LDAC协议可以实现660kbps的传输速率,适用于一般音频内容;在优先连接模式下,LDAC协议可以实现330kbps的传输速率,适用于稳定性要求较高的传输环境。

这些传输模式的灵活切换,可以根据不同的使用场景和设备特性,实现更加智能的音频传输。

最后,LDAC协议的出现,为蓝牙音频设备带来了更高的音频质量和更好的用户体验。

传统的蓝牙音频设备在传输高分辨率音频时,往往会出现音质损失和数据丢失的问题。

而LDAC协议通过提高传输速率和支持多种传输模式,可以有效解决这些问题,实现更加稳定和高质量的音频传输。

用户可以通过支持LDAC协议的蓝牙音频设备,享受到更加真实、清晰的音乐体验,感受到音频技术带来的便利和快乐。

总之,LDAC协议作为一种高效的蓝牙音频编解码协议,可以实现高分辨率音频的无线传输,支持多种传输模式,为用户带来更高的音频质量和更好的听觉体验。

ISDB-T简介

ISDB-T简介

ISDB-T标准介绍2008-04-07 15:02作为一个销售支持工程师,我努力地去了解技术的细节,我也确实做到了。

然而,销售要的是业绩,目前我还没有做到。

现在,我空有一肚子的概念和原理,却找不到突破的方向。

老板没有告诉我该如何去找客户,而我的尝试也被否定了。

也许其它的选择更好。

在徬徨之际,我将自己过去了解的东西写下来,以此作个纪念,或许对别人有点益处,这样我就心满意足了。

数字电视有10多种标准,包括DAB, DVB-C/T/H/S/S2, T-DMB, ATSC, ISDB-T, MediaFLO, DMB-TH, CMMB 等,我花了三个多月时间对这些标准过了几遍,虽然不是很深入,但也了解了其原理,用老板的话来说,就是能说得上话。

所以我希望,我的介绍能给初学者起到一些引导作用,了解这个东西是怎么回事,如果要知道细节,就要去看标准文件了。

其实以前针对每一个标准写过讲解文档,但是不是太详细。

我想如果时间充足的话,我将一一整理出来。

关键字:ISDB-T, SBDTV-T, 数字电视标准,日本地面数字电视,巴西地面数字电视本文将为读者介绍ISDB-T标准的关键技术及系统框架。

我们首先概述了日本ISDB-T的由来,然后介绍了ISDB-T的若干关键技术,在此基础上再介绍了整个ISDB-T系统,最后介绍了一下ISDB-T在日本和巴西的进展。

一、概述80年代中期日本便开始了模拟高清晰度电视的研究,它试图制订出一个国际性的模拟高清晰度标准。

然而此时,欧洲和美国开始了数字高清晰度电视标准的研究,并将日本抛在后面。

90年代中期,欧洲和美国相继制定了各自的数字电视地面传输标准,分别为DVB-T(Digital Video Broadcasting,数字视频广播)和ATSC-T(Advanced Television System Committee,高级电视系统委员会)标准,它们分别采用正交频分复用(OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplex)调制技术和格状编码残留边带(VSB, Vestige Side Band)调制技术。

LTE题库汇总

LTE题库汇总
GPS接收器集成在CC上,GPS时钟模块完成哪些功能 ()
GPS时钟的那些状态不影响基站内部时钟紊乱()
GPS一直处于预热状态,可能的原因包括() GSM/UMTS/LTE互操作成熟阶段目标
GSM/UMTS/LTE互操作初始阶段目标 GUTI由哪几部分组成() HARQ是()技术相结合的纠错方法。 HARQ与ARQ的主要区别在于() ICIC(小区间干扰协调)技术的缺点 ICIC(小区间干扰协调)技术的优点 ICIC按照资源协调方式分为: ICIC的实现方式 ICIC技术就是在相邻小区之间进行协调,以避免或降低ICI。这种“协调”实际上是通过在小区边缘采用小区频 率复用方法实现的,可分为 ICIC技术是用来解决:() ICIC能调度控制的资源是() ICIC算法中,在复用方式上,可以分为() ICIC有关的测量有() IDLE状态下的小区服务类型() IntraF Report Criteria可以配置成() IntraF Trigger Quantity可以配置成() LAI(Location Area Identification--位置区)是由()组成的。 LBBP单板功能 LTE FDD可以采用的Preamble Format有()?
CNP-LTE的覆盖预测包括以下那几个方面?
CNP的NES后处理模块中提供了哪几种数据对比分析()
CNP目前支持哪些无线参数的规划 CNP提供哪几种撒话务方式
CNP系统仿真中终端没有接入的原因有下列哪几种
CNP中RSRP的门限值跟下列哪些因素没有关系() CNP中传模校正前需要准备() CNP中的路损计算结果跟下列哪些模块有关() CNP中的频率规划算法考虑下列哪些因素() CNP中的时域调度算法考虑的因素有: CNP中撒话务的方式为下列哪几种() CNP中支持的地图格式有: CNT支持的终端类型 CORBA体系结构主要包括。 C-Plane Latency也即状态转换时延,反映了控制面处理时间,是LTE提供”always on”功能的必要技术表征。 NGMN定义了2种状态转换时延:()和()。 CP长度的考虑因素 CQI按照测量带宽分为: CQI上报有哪几种上报策略 CRC计算中,校验比特的数目L可能的长度有: CRS的端口数可以为() CSFB对下列哪些核心网网元有特殊要求()

SD卡传输模式和速度等级

SD卡传输模式和速度等级

SD卡传输模式和速度等级传输模式:SD卡共⽀持三种传输模式:SPI模式(独⽴序列输⼊和序列输出),1位SD模式(独⽴指令和数据通道,独有的传输格式),4位SD模式(使⽤额外的针脚以及某些重新设置的针脚。

⽀持四位宽的并⾏传输)低速卡通常⽀持0~400千⽐特/秒数据传输率,采⽤SPI和1位SD传输模式。

⾼速卡⽀持0~100兆⽐特/秒数据传输率,采⽤4位SD传输模式;⽀持0~25兆⽐特/秒,采⽤SPI和1位SD模式。

针对制造商、销售商和主机适配器⽣产商需要缴纳SD/SDIO授权费,每年1000美元外加1500美元的会员费。

但SDIO卡和MMC适配器⽣产商⽆需授权费。

MMC卡使⽤7针接⼝,SD卡和SDIO卡采⽤了9针接⼝。

根据数据传输速度,SD有不同的等级。

速度等级速度等级:有两种表⽰⽅法:"X"表⽰法(SD1.0规范,现已不⽤):它是按CD-ROM的150kB/秒为1倍速的速率计算⽅法来计算的。

基本上,它们能够⽐标准CD-ROM的传输速度快6倍(900 kB/秒),⽽⾼速的SD卡更能传输66x (10 MB/秒) 以及133x 或更⾼的速度。

⼀些数码相机需要⾼速SD 卡来更流畅地拍摄影⽚,和连续拍摄相⽚更迅速。

直⾄2005年12⽉,⼤部分设备跟从SD卡的1.01规格,⽽更⾼速SD2.0的规范中对SD卡的速度分级⽅法是:普通卡和⾼速卡的速率定义为Class2、Class4、Class6 和Class 10 四个等级。

超⾼速卡的速率⽬前只有UHS Class 1⼀个等级。

速率等级在卡上的标注符号如下图所⽰。

不同等级的读取速度和能满⾜的应⽤要求见下表:速度等级标识。

YouTube移动端加密视频传输模式识别技术

YouTube移动端加密视频传输模式识别技术

计算机与网络潘吴斌江苏天创科技有限公司市场上手机厂商、手机型号以及硬件的差异,使得YouTube 在传输视频过程中需进行视频码率、分辨率等方面的识别及适应,以DASH-APP , HLS-APP , HPD-APP 三种传输模式为例,这3种传输模式的段数特征差异很大。

因此,本文 通过分析3种传输模式之间的差异性、加密算法及更换流等内容,为进行YouTube 模式识别提供技术支撑。

移动端加密视频传输模式识别模型构建本文提出基于在线和离线2种模式的模式识别模型构建,首先通过贝叶斯模型进行离线训练,然后采用A-I-P-FP 进 行在线识别。

朴素贝叶斯多项式模型①贝叶斯分类器原理及流程CountVecotrizer 作用是特征向量化,特征向量化示例图如 图2所示。

图2特征向量化示例MutinominalNB 模块的主要功能是基于朴素贝叶斯多项待分类项用向量X 表示为心佝,a?,冬…,,),其所属类别有m 种,用集合0{5, C2,…表示。

如果Hgx)等于max{只引力,只引为,…,则认为X 属于Ck 。

而R©x)称为c的后验概率,P(c )称为c 的先验概率,则有:P(q|x)二P (X cjp(q)P(x)⑴因为朴素贝叶斯假设事物属性之间相互条件独立,P (M)计算方法见公式2P(x\c l ^P(c l )YlP{a l \c l ) ⑵冃数示意图如图1所示。

②算法实现i 亥算法包含Feature Extractor , Count Vectorizer , Mutinominal NB 三个功能模块。

Feature Extractor 主要作用是特征提取并标记,并发链接图1并发链接数示意图式模型算法。

A-I-P-FP 方案A-I-P-FP 方案离线训练模块的实现如图3所示。

Stream Filter 模块用于检测客户端到服务器端,并过滤出视频样本首 部第一条视频流F 、和其后一条流F+1,2条有效的视频流,此咅E 分基于tshark 实现。

微波射频笔记2.传输线理论

微波射频笔记2.传输线理论

传输线理论1.特征阻抗Z0在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流,在信号传输过程中,传输线就会等效成一个电阻,大小为V(行波电压)/I(行波电流),把这个等效的电阻称为传输线的特性阻抗Z0;输入阻抗Z1指的是传输线上总电压V(z)/总电流I(z)。

50Ω的特征阻抗:阻抗为51.1Ω时,趋肤效应带来的损耗最小,为了方便计算,行业同一为50Ω;同轴线阻抗30Ω时,功率容量最大,77Ω时,损耗最小,折中也取了50Ω。

理论证明:线越宽,阻抗(特征阻抗)越小。

(类似导体电阻值与粗细成反比的概念,但特征阻抗与长度无关);阻抗会随位置变化。

2. 插入损耗IL为了描述波的传输,引入概念传输系数T:T= 2Z1/(Z1+Z0);传输线中两点间的传输系数T常常用dB(分贝)表示成插入损耗IL = -20lg|T| dB。

注:Z1和Z0分别是传输线上两个点的阻抗。

3. 分贝(dB)、dBm的概念在微波系统中两个功率电平P1和P2之比用dB表示为10lg(P1/P2),如P1/P2=2,等效于3dB,即功率降低一半,衰减3dB;若令P2=1mW,则P1可以用dBm来表示为10lg(P1/0.001W),如1mW的功率为0dBm;1W的功率为30dBm;引入lg公式的好处就是:将乘除运算转为加减运算。

4. 阻抗匹配理论证明:1/2波长的线不变换或不改变负载特征阻抗;理论得出:若线的长度为1/4波长,则:λ/4阻抗变换器的缺点是频带窄,只能对中心频率f0匹配。

当频率f偏离中心频率f0时,主传输线上有反射产生。

频率f偏离中心频率f0越大,主传输线的反射系数模|Γ|也越大。

为展宽带宽,可以采用两节或多节λ/4阻抗变换器。

用两节或多节λ/4阻抗变换器时,满足一定反射系数或驻波比的工作带宽比用单节λ/4阻抗变换器时宽得多。

λ/4阻抗变换变换的是电压和电流的幅值,因为阻抗=电压/电流,且λ/4内一定会有电压和电流的波谷点和波腹点!5.三种传输模式TEM波:横电磁波,电场、磁场与电磁波传输方向垂直;TE波:横电波,电场与电磁波方向垂直,传输方向上有磁场分量;TM波:横磁波,磁场与电磁波方向垂直,传输线上有电场分量。

无线网桥的单模、双模、三模是什么意思?

无线网桥的单模、双模、三模是什么意思?

⽆线⽹桥的单模、双模、三模是什么意思?
单模、双模、三模、多模等概念多见于光纤,⽽与光纤⼀样,⽤于传输信息的⽆线⽹桥也存
在着这些“模”的概念。

在“模”的分类上,⽆线⽹桥有单模、双模和三模这三种。

那么,什么是单模、双模和三模⽆线⽹桥呢?这⾥,为了⽅便理解,先从光纤的单、双、多
模的定义开始说明。

所谓的单模光纤,只有⼀个波峰通过,也就是说只能传输⼀种模式的光纤。

由于这类的光纤
的芯⼦很细,约为8-10微⽶,形成很⼩的模式⾊散,从⽽使得单模光纤能够以很宽的频带进⾏
远距离传输。

因此,单模光纤的特点是,只能传输⼀种模式信号,传输距离远。

⽽多模光纤就是有两种或以上传输模式的光纤,它的光纤芯⼦较粗,约为50-100微⽶,相对单模光纤,它会形成较⼤的模式⾊散,导致传输距离变短,损耗变⼤,所以只能⽤于中短距离的、带宽⼩的信号传输。

因此,多模光纤的特点是,⽀持多种模式信号传输,但传输距离短。

转换成⽆线⽹桥的单模、双模、三模传输模式,也就是⽀持⼀种、两种、三种信号传输模式
的⽆线⽹桥。

⽆线⽹桥与光纤的不同之处就是,前者利⽤空⽓作为传输媒介,⽽后者则利⽤光纤作为传输
媒介,⽆线⽹桥进⾏远距离⽆线传输时,就需要采⽤单模⽆线⽹桥,⽽需要同时传输两种或三
种信号模式的时候,就需要⽤到双模或三种⽆线⽹桥。

因此,单模⽆线⽹桥的特点是,⽀持⼀种模式的信号传输,传输距离远。

双模、三模⽆线⽹桥的特点是,⽀持两种或三种模式的信号传输,传输距离较短,例如中转
中继点,就可以采⽤双模、三模同时进⾏接收和发射信号。

如果还有疑问,或者需要⽆线
⽹桥设备及⽅案,可以前往丰润达⽹站了解。

GSM,CDMA,GPRS三种模式

GSM,CDMA,GPRS三种模式

GSM,CDMA,GPRS三种模式CDMA:Code Division Multiple Access码分多址-拥有频率利用率较高、手机功耗低等优点。

与GSM相同,CDMA也有2代、2.5代和3代技术。

中国联通将于今年下半年推出的CDMA属于2.5代技术。

CDMA被认为是第3代移动通信技术的首选,目前的标准有WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA。

GPRS:"General Packet Radio Services通用分组无线业务,是一种新的分组数据承载业务。

相对原来GSM的拨号方式的电路交换数据传送方式,GPRS是分组交换技术,具有“实时在线”、“按量计费”、“快捷登录”、“高速传输”、“自如切换”的优点"GSM:Global System for Mobile Communication是1992年欧洲标准化委员会统一推出的”全球移动通信系统”,它采用数字通信技术、统一的网络标准,使通信质量得以保证,并可以开发出更多的新业务供用户使用GSM/CDMA/GPRS网络与3G网络GSM时分/CDMA码分/GPRSGSM算是2G,CDMA算是2.5G,速度比GSM快,3G支持视频电话,比前两种速度快手机自诞生以来分为1G,2G,3G,4G。

GSM/CDMA属于2G制式,GPRS是解决GSM手机上网而在GSM网络叠加的一个网络,一般把GPRS归为 2.5G。

3G在国际上有四种标标准:WCDMA, TD-SCDMA, CDMA2000,WIMAX。

其中WCDMA是由GSM/GPRS演变而来,可以说WCDMA的硬件结构在总体上就是GSM、GPRS网络的叠加。

CDMA2000是由CDMA 演变而来的。

TD-SCDMA是中国提出的3G标准,其在结构上和WCDMA差不多。

WIMAX 是另一种3G标准,但在中国不允许建设WIMAX商业网络。

3G总体来说比2G手机增加了视频会话,上网速度,以及无缝漫游。

ATA接口寄存器描述

ATA接口寄存器描述
值为命令参数。
功能描述:
寄存器的值决定于命令的类型(参考第6章)。
5.12LBA中寄存器/字节记数低位寄存器
方向:
读/写寄存器;
存取约束:
当BSY和DRQ被清0,并且DMACK-无效,寄存器可写。当BSY和DRQ被清0,寄存器的值有效。当BSY或DRQ被置1时,写寄存器,结果是无法确定的。在休眠模式时,寄存器的值无效。
功能描述:
数据端口是16位宽度;
区或位描述:
5.5
地址:
即CS(1:0)=01;DA(2:0)=000;
方向:
读/写寄存器
存取的约束:
该寄存器只用于PIO数据传输,当DRQ被设为1,并且DMACK-没有被设为有效时;该寄存器的内容在休眠模式下无效;
作用:
PIO输出数据传输是通过一系列的写寄存器来完成的,每次写传输数据在上次之后;PIO输入数据传输是通过一系列的读该寄存器来完成,每次读传输数据在上次写之后。PIO输入期间的读或PIO输出期间的写的结果都是无效的。
5
5.1
命令寄存器用于发送命令到存储体或将存储体的状态发送给主机;该寄存器包好高位的LBA,中位LBA,设备寄存器,扇区数,命令寄存器,状态寄存器,特性寄存器,错误寄存器,和数据寄存器。
控制寄存器用于控制和传递交替状态。该寄存器包含设备控制和交替状态寄存器;
每个寄存器的包含如下内容:
+++地址:寄存器的CS和DA地址;
作用:
命令寄存器被写入,寄存器的值为命令参数。
功能描述:
寄存器的值决定于命令的类型(参考第6章)。
对于没有执行包命令特性设置的存储体,寄存器为LBA中寄存器。
对于有执行包命令特性值设置的存储体,寄存器为字节记数低位寄存器。
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ATM Layer
Physical Layer
16
AAL5
Payload Frame
Convergence Sublayer PDU
AAL5
SAR PDU
SAR PDU
0x0
ATM Cell
SAR PDU
SAR PDU
0x0
ATM Cell
0x0
ATM Cell
0x1
ATM Cell
SAR Sublayer
第五章 ATM
三种传输模式 ATM的特点及适用环境 ATM的工作过程 ATM的体系结构 ATM的传输介质与接口速率
VC和VP
1
第五章 ATM
VC和VP ATM的网络接口 ATM的信头格式 ATM交换机 ATM适配层(AAL) 局域网仿真
2
三种传输模式
STM:同步传输模式
时隙1 时隙2 时隙3 时隙n
Higher Layers Higher Layers ATM Adaption Layer ATM Layer Physical Layer
6
ATM的传输介质与接口速率
Framing
Data
Media
Rate (Mbps)
MultiMode
Singl- Coaxial UTP–5 UTP–3 Mode Cable
17
AAL5的帧与信元格式
15
ATM适配层(AAL)
参数
业务
源和目的定时
A类
B类
需要
C类
D类
不需要
比特率
固定
可变
连接方式 AAL类型 用户业务举例 服务质量
面向连接
无连接
AAL 1 电路仿真
AAL 2
AAL 3
AAL 4
AAL 5
运动图象视频 面向连接数
声频
据传输
无连接数据传输
QoS1
QoS2
QoS3
QoS4
ATM Adaptation Layer (AAL)
VPI 3
VPI 5
VCI 4
VCI 3 VCI 1 VCI 2
VP与VC交换
14
ATM交换机的转换表
Port VPI/VCI Port VPI/VCI
1 2/39 2
4/55
2 4/55 1
2/39
1 6/64 3
2/89
3 2/89 1
6/64
2/39
6/64
1
4/55
2
3
2/39
ATM交换机每端口上的VP/VC 的值必须是唯一的
PTM:分组传输模式
主机A
数据
主机B 数 据
ATM:异步传输模式
信道1 信道3 信道1 信道6 信道4
3
ATM的特点
采用虚电路的面向连接的传输 定长的53字节信元简化了交换设计 音频和视频流不会因大的数据组而延迟 ATM节点只在有数据的时候才会占用带宽 第一个能跨越局域网和广域网环境的技术
4
ATM的工作过程
10
ATM的信头格式(UNI)
GFC
4
VPI
VCI
8
16
32 Bits
PT CLP HEC
3
1
8
8 Bits CRC
8 7 6 54321
GFC
VPI
Bits Bytes
1
VPI
VCI
2
VCI
3
4
VCI
PT
CLP
5
HEC
UNI
11
ATM的信头格式(NNI)
VPI
12
8
VCI
16 32 Bits
7 6 543
STP
Fiber Fiber
DS1
1.544
(TP)
E1
2.048
J2
6.23
(TP)
DS3
45
E3
34
E4
139
X
ATM25
25.6
STS 1
51.8
STS-3c/STM-1 155
X
STS-12c/STM-4 622
4B/5B (TAXI)
100
8B/10B
155
(Fiberchannel)
7
ATM信元的处理
Voice Video Data
48-octet Payload
ATM cells
预先建立虚连接 不同的业务流量被切割成相同大小的信元,封 装成统一的格式在网络中传输,并在传输终点 重新聚合起来 初始化连接时协商QoS
5
ATM体系结构
高层 ATM适配层(AAL)
CS: 汇聚子层 SAR:拆拼子层 ATM层 物理层
TCP
TCP Packet
TCP Header
App Data
IP
IP Datagram
IP HeaderC/SNAP
Convergence Sublayer
AAL 5
SAR Sublayer
ATM
LLC
IP Header
TCP Header
App Data
LLC
VPI
PT CLP HEC
3
1
8
8 Bits CRC
21
Bits Bytes
1
VPI
VCI
2
VCI
3
4
VCI
PT
CLP
5
HEC
更大的VP区域用于骨干交换
12
ATM交换机
VCI 1 VCI 2
VPI 1
VPI 4
VCI 3 VCI 4
VCI 3 VCI 4
VCI 5 VCI 6
VPI 2 VPI 3
5 Bytes ATM Hdr
IP Header
TCP Header AAL5-PDU
AAL5 SAR-PDU - 48 Bytes
48 Bytes
AAL5 SAR-PDU - 48 Bytes 53 Bytes ATM Cell
App Data
PHY
Transmission Convergence (STS3c, STM-1, DS3, 4B/5B, ...) Physical Media (MMF, SMF, STP, UTP, Coax, …)
8
VC和VP
Virtual Channels (VCs)
ATM Physical Link Virtual Channel Connection (VCC)
e.g., OC-3, E3, OC-12
Virtual Path (VP) Virtual Path (VP)
Virtual Channels (VCs)
VPI 5 VPI 6
VCI 5 VCI 6
VCI 1 VCI 2
VP Switch
仅基于VP交换
13
ATM交换机(续)
VCI 1 VCI 2
VCI 1 VCI 2
VC Switch
VCI
VCI
1
2
VPI 1
VCI 3
VPI 3
VPI 1
VPI 4
VP Switch
VCI 4
VPI 2 VPI 2
虚拟信道(VC) :源节点到目的节点的数据传输通道 虚拟路径(VP) :具有相同源节点和目的节点的VC的组合
9
ATM的网络接口
Private ATM Network
Public ATM Network
Private-NNI
UNI
UNI
Private-UNI
Intra-NNI
UNI: 用户-网络接口UNI(user-network interface) NNI: 网络-网络接口NNI(network-network interface)
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