在使用AWBus-lite對設備進行管理時,無論設備處于 AWBus-lite拓撲結構中的哪個位置,只要其能夠提供某種標準服務,就可以使用相應的通用接口對其進行操作。本文將從接口的定義和實現兩個方面,深入理解AWbus-lite工作的原理。
2018-07-23 09:08:31
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重點講解了運放的內部電路結構,幫助深入理解運放的工作原理。運放是設計使用非常頻繁且非常重要器件,通常在信號放大,電流采樣電路里常見,對于初學者經常感到困惑,所以掌握好能夠幫助你很好的分析電路。
2019-04-19 09:10:58
7185 重點講解了運放的內部電路結構,幫助深入理解運放的工作原理。運放是設計使用非常頻繁且非常重要器件,通常在信號放大,電流采樣電路里常見。
2019-04-22 16:02:10
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本帖最后由 發燒友之麒麟 于 2014-10-6 09:19 編輯
C語言講義(譚浩強)及深入理解C指針,自己在用的資料,覺得寫得挺好的就拿出來分享,需要的請回[attach]214757[/attac]
2014-10-02 17:05:11
轉載地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/506828648
文章很詳細的介紹了FPGA的基礎結構,能更直觀的理解內部結構原理。對深入學習很有幫助。
以下是正文:
這一段
2024-04-03 17:39:53
深入理解Android
2012-08-20 15:30:08
本帖最后由 lee_st 于 2018-2-26 00:21 編輯
深入理解Android:WiFi模塊 NFC和GPS卷
2018-02-25 22:26:16
本帖最后由 lee_st 于 2018-2-25 22:24 編輯
深入理解C指針(帶書簽完整版)
2018-02-25 22:23:30
這里有三個對深入理解C語言的資料,覺得不錯,分享一下
2014-08-07 21:37:55
深入理解Linux內核 中文版+英文原版 經典之作
2016-05-17 08:18:47
深入理解SD卡原理和其內部結構總結
2012-08-18 11:11:00
深入理解SQLite3之sqlite3_exec及回調函數sqlite3:深入理解sqlite3_stmt 機制sqlite3: sqlite3_step 函數sqlite3
2021-11-04 07:11:56
時鐘系統是處理器的核心,所以在學習STM32所有外設之前,認真學習時鐘系統是必要的,有助于深入理解STM32。下面是從網上找的一個STM32時鐘框圖,比《STM32中文參考手冊》里面的是中途看起來清晰一些:重要的時鐘:PLLCLK,SYSCLK,HCKL,PCLK1,...
2021-08-12 07:46:20
深入理解LTE-A
2019-02-26 10:21:51
和trcohili的帖子。深入理解和實現RTOS_連載1_RTOS的前生今世今天發布的是第一篇,"RTOS的前生今世"。通過軟件系統結構的比對簡要的介紹rtos為何而生。如果讀者對RTOS
2014-05-29 11:20:54
和trcohili的帖子。trochili rtos完全是作者興趣所在,且行且堅持,比沒有duo。深入理解和實現RTOS_連載1_RTOS的前生今世今天發布的是第一篇,"RTOS的前生今世"
2014-05-30 01:02:26
1.指針函數的定義 顧名思義,指針函數即返回指針的函數。其一般定義形式如下: 類型名 *函數名(函數參數表列); 其中,后綴運算符括號“()”表示這是一個函數,其前綴運算符星號“*”表示此函數為指針型函數,其函數值為指針,即它帶回來的值的類型為指針,當調用這個函數后,將得到一個“指向返回值為…的指針(地址),“類型名”表示函數返回的指針指向的類型”。 “(函數參數表列)”中的括號為函數調用運算符,在調用語句中,即使函數不帶參數,其參數表的一對括號也不能省略。其示例如下: int *pfun(int, int); 由于“*”的優先級低于“()”的優先級,因而pfun首先和后面的“()”結合,也就意味著,pfun是一個函數。即: int *(pfun(int, int)); 接著再和前面的“*”結合,說明這個函數的返回值是一個指針。由于前面還有一個int,也就是說,pfun是一個返回值為整型指針的函數。 我們不妨來再看一看,指針函數與函數指針有什么區別? int (*pfun)(int, int); 通過括號強行將pfun首先與“*”結合,也就意味著,pfun是一個指針,接著與后面的“()”結合,說明該指針指向的是一個函數,然后再與前面的int結合,也就是說,該函數的返回值是int。由此可見,pfun是一個指向返回值為int的函數的指針。 雖然它們只有一個括號的差別,但是表示的意義卻截然不同。函數指針的本身是一個指針,指針指向的是一個函數。指針函數的本身是一個函數,其函數的返回值是一個指針。2. 用函數指針作為函數的返回值 在上面提到的指針函數里面,有這樣一類函數,它們也返回指針型數據(地址),但是這個指針不是指向int、char之類的基本類型,而是指向函數。對于初學者,別說寫出這樣的函數聲明,就是看到這樣的寫法也是一頭霧水。比如,下面的語句: int (*ff(int))(int *, int);我們用上面介紹的方法分析一下,ff首先與后面的“()”結合,即: int (*(ff(int)))(int *, int); // 用括號將ff(int)再括起來也就意味著,ff是一個函數。 接著與前面的“*”結合,說明ff函數的返回值是一個指針。然后再與后面的“()”結合,也就是說,該指針指向的是一個函數。這種寫法確實讓人非常難懂,以至于一些初學者產生誤解,認為寫出別人看不懂的代碼才能顯示自己水平高。而事實上恰好相反,能否寫出通俗易懂的代碼是衡量程序員是否優秀的標準。一般來說,用typedef關鍵字會使該聲明更簡單易懂。在前面我們已經見過: int (*PF)(int *, int);也就是說,PF是一個函數指針“變量”。當使用typedef聲明后,則PF就成為了一個函數指針“類型”,即: typedef int (*PF)(int *, int);這樣就定義了返回值的類型。然后,再用PF作為返回值來聲明函數: PF ff(int);下面將以程序清單1為例,說明用函數指針作為函數的返回值的用法。當程序接收用戶輸入時,如果用戶輸入d,則求數組的最大值,如果輸入x,則求數組的最小值,如果輸入p,則求數組的平均值。程序清單 1求最值與平均值示例1 #include2 #include 3 double GetMin(double *dbData, int iSize)// 求最小值4 {5double dbMin;6int i;78assert(iSize>0);9dbMin=dbData[0];10 for (i=1; idbData) {12dbMin=dbData;13 }14 }15 return dbMin;16}1718double GetMax(double *dbData, int iSize)// 求最大值19{20double dbMax;21int i;2223assert(iSize>0);24dbMax=dbData[0];25for (i=1; i0);39for (i=0; i
2019-01-23 06:35:17
電極面積小有很大的關系。因此,為了滿足給消費設備充電所需的功率水平(例如從5W至25W),需要增加電極尺寸和耦合的電壓值,具體取決于實際的配置。圖2a顯示了采用電容傳輸能量的充電器方法例子框圖,其中
2012-12-09 22:51:43
深入理解計算機系統第9章 虛擬存儲器
2019-06-25 09:49:40
前言《圖解網絡硬件》本書作者三輪賢一是硅谷網絡設備公司日本分部資深系統工程師,重點講述了在實際網絡建設工程中真實使用的網絡硬件設備及其相關背景知識,能夠幫助讀者深入理解計算機網絡在工程實踐中某些容易
2021-07-27 06:40:35
現在我已經把ADI官網提供的鏡像文件安裝到內存卡,在zedboard上可以啟動鏡像文件,能夠進入Linux系統,但是我不知道后面要做什么?還有就是寄存器不知道怎么配置。
2018-08-13 08:55:40
深入理解TCP/UDP通信原理
2021-03-30 06:14:42
本文是我在知乎上的一篇回答,有興趣的朋友可以參考下面的鏈接,不過兩篇文章是一樣的。本文適用于初學者。硬件功能方面,十分建議學習好TIM,systick,GPIO,USART,NVIC這幾個東西,最好能深入理解,因為這幾個東西常常是出現在很多個項目當中的,非常重要的東西。一,環境的...
2021-08-23 08:28:27
word2016 添加參考文獻的方法
2020-05-08 13:14:36
將xapp1218移植到zedboard板子上,大體流程是什么
2023-10-18 07:16:25
一、編譯X264
H.264是ITU(International Telecommunication Union,國際通信聯盟)和MPEG(Motion Picture Experts Group,運動圖像專家組)聯合制定的視頻編碼標準。而X264是一個開源的H.264/MPEG-4 AVC視頻編碼函數庫,是最好的有損視頻編碼器之一。
先直接從網絡(http://download.videolan.org/pub/videolan/x264/snapshots/)獲取X264源碼。考慮到版本關系,本文我下載的是x264-snapshot-20180430-2245-stable.tar.bz2。
tar -vxf x264-snapshot-20180430-2245-stable.tar.bz2
mkdir x264
手動創建的X264文件夾用于存放編譯后的X264庫。執行如下命令:
./configure --host=aarch64-linux --prefix=/home/x264 --enable-shared --disable-asm --enable-static --cross-prefix=aarch64-linux-gnu-
之后執行make make install完成x264庫的交叉編譯。生成的文件信息如下:
root@EliteDesk800:~/x264/lib$ ls
libx264.solibx264.so.152pkgconfig
root@EliteDesk800:~/x264/lib$ file *
libx264.so:symbolic link to libx264.so.152
libx264.so.152: ELF 64-bit LSB shared object, ARM aarch64, version 1 (SYSV), dynamically linked, BuildID[sha1]=01dd733d65c98eb894b4cdd41216259543ec8405, with debug_info, not stripped
pkgconfig:directory
二、編譯FFmpeg
首先從FFmpeg官方網站http://ffmpeg.org/download.html上下載FFmpeg源碼。
tar -vxf ffmpeg-snapshot.tar.bz2
mkdir ffmpeg_install
其中ffmpeg_install文件夾用于保存生成的文件。執行如下命令:
./configure --prefix=/home/ffmpeg_install --enable-cross-compile --arch=arm64 --target-os=linux --cc=aarch64-linux-gnu-gcc --disable-x86asm --cross-prefix=aarch64-linugnu---pkg-config=/usr/bin/pkg-config
--pkg-config=/usr/bin/pkg-config主要用于解決ERROR: x264 not found using pkg-config問題,網上很多解決方法都不靠譜。
之后執行make make install完成ffmpeg的交叉編譯。
生成的文件信息如下:
root@EliteDesk800:~/ffmpeg$ file ../ffmpeg_install/bin/*
../ffmpeg_install/bin/ffmpeg:ELF 64-bit LSB executable, ARM aarch64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux-aarch64.so.1, for GNU/Linux 3.7.0, BuildID[sha1]=b32285f11866f79dd499330849a9b3195ea0e446, stripped
../ffmpeg_install/bin/ffprobe: ELF 64-bit LSB executable, ARM aarch64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux-aarch64.so.1, for GNU/Linux 3.7.0, BuildID[sha1]=5d3fa4ea21ad6c4395bbaf134b915190799305b2, stripped
2024-04-16 22:54:50
今天收到了《深入理解FFmpeg》
嶄新的書,一個在2022年較近距離接觸過卻尚未深入研究的領域圖像處理。最近剛好在作這方面的研究,希望自己可以把握這次機會,好好學習下 FFMpeg,相信可以讓自己
2024-01-07 18:57:06
《深入理解LINUX內存管理》學習筆記1
2016-11-07 10:20:16
《深入理解Linux網絡技術內幕》(EN)
2018-02-06 15:17:30
也陸陸續續看了一些資料,但是在多方權衡之后還是放棄了這種幼稚的想法,還是老老實實做好自己的應用開發,雖然薪資和芯片設計本身相差不少。扯遠了,回到書本本身,一起來領略一下《深入理解微電子
2023-05-29 22:24:28
吧,與感興趣的同仁一起來領略一下《深入理解微電子電路設計》吧!
《深入理解微電子電路設計》是2020年清華大學出版社出版的圖書,由宋延強翻譯。原書作者是[美] 理查德 · C.耶格(Richard
2023-07-29 11:59:12
,涵蓋音視頻基礎知識、FFmpeg參數解析、API使用、內部組件的開發定制
行業大咖審校,多名業界專家與學者作序推薦
詳細解讀實際應用與開發案例,幫助讀者深入理解FFmpeg
大咖推薦
我
2023-11-15 14:26:01
【非常牛逼資料分享】深入理解MOSFET規格書datasheet需要原版穩定的朋友,請自行回帖下載。 [hide]https://pan.baidu.com/s/1o85LQWE[/hide] 文章比較長,截了一部分資料的圖片如下
2017-10-24 16:45:30
6月14日晚上19點,戰"碼"先鋒第五期直播 《深入理解OpenHarmony系統啟動,輕松踏上設備軟件開發之旅》 ,在OpenHarmony社群內成功舉行。 ?本期課程,由華為
2022-06-15 14:35:25
[導讀] 從這篇文章開始,將會不定期更新關于嵌入式C語言編程相關的個人認為比較重要的知識點,或者踩過的坑。為什么要深入理解棧?做C語言開發如果棧設置不合理或者使用不對,棧就會溢出,溢出就會遇到無法
2022-02-15 06:09:14
關于stm32的參考文獻,STM32的CAN被稱為bxCAN(基本擴展CAN(Basic Extended CAN)),支持CAN協議2.0A和2.0B。STM32基本型只有一個主CAN,互聯型有一
2021-08-05 07:07:20
深入理解ES6之函數
2020-05-22 07:40:56
二極管鉗位作用如何運用?在電路設計過程中很多位置需要用二極管鉗位,如何深入理解和運用?
2019-04-03 03:03:34
如何更加深入理解MOSFET開關損耗?Coss產生開關損耗與對開關過程有什么影響?
2021-04-07 06:01:07
本帖最后由 ?★堅守★? 于 2015-2-4 10:55 編輯
我在網上找到了一個紅外遙控器設計的參考文獻,現在將修改后的程序和參考文獻拿出來供大家分享注:大家可以參考一下,切記不要用以商業用途
2014-07-04 22:44:47
對arm按鍵中斷還是不太了解深入寄存器去看看使用key_init()就能得到按鍵按下的值,所以中斷函數在key)_init里key_init()分析初始化io口對應的按鍵使能io口使能RCC寄存器里
2021-08-16 07:05:25
為什么要深入理解棧?做C語言開發如果棧設置不合理或者使用不對,棧就會溢出,溢出就會遇到無法預測亂飛現象。所以對棧的深入理解是非常重要的。注:動畫如果看不清楚可以電腦看更清晰啥是棧先來看一段動畫:沒有
2022-02-15 07:01:00
畢設找LABVIEW的參考文獻。。。有的發幾個。。好交任務。。只給題目作者和發表時間就行。。
2013-06-03 13:13:27
液晶參考文獻.rar
2012-08-20 12:35:01
幾篇張正友標定方法的英文原文,不少朋友看過張正友標定方法,這里提供他的英文原文。喜歡看英文文獻的,以及愿意更深入理解matlab中相機標定工具箱的朋友可以參考。
2018-05-04 14:43:25
規范的參考文獻格式
參考文獻(即引文出處)的類型以單字母方式標識:M——專著,C——論文集,N——報紙文章,J——期刊文章,D——學位論文,R——報告,S——標準
2009-06-12 23:41:25
15 深入理解計算機系統本書適用于那些想要寫出更快、更可靠程序的程序員。通過掌握程序是如何映射到系統上,以及程序是如何執行的,讀者能夠更好的理解程序的行為為什么是
2009-10-09 16:43:26
0 深入理解應用廣泛的QMatrix 技術作者:Hal Philipp 量研集團首席技術官摘要在家電、消費電子和手機應用中,觸摸傳感控制正在日益取代機電開關。觸摸傳感的流行獲有很強的
2010-02-06 17:08:31
28 《電子設計工程》參考文獻著錄規范1) 采用順序編碼制,即參考文獻著錄序號按照引用文獻在論文中出現的先后順序連續編號,不能遺漏或顛倒。序號置于方括號
2010-04-09 09:29:22
0 深入了解LAN/LXI在儀器控制方面的應用
目錄• LAN介紹• LXI--兼容LAN儀器• 混合系統中選擇最佳總線• 參考文獻&
2009-02-26 00:10:52
4606 
電子發燒友網站提供《深入理解Linux虛擬內存管理_愛爾蘭/戈爾曼著.txt》資料免費下載
2015-02-09 15:19:27
0 電子發燒友網站提供《深入理解LINUX內核(中文版)_ 陳莉君/馮銳/牛欣源譯.txt》資料免費下載
2015-02-11 11:16:33
0 Endnote參考文獻插入格式大全,包含所有SCI期刊的參考文獻格式模版
2015-11-19 14:48:38
3 深入理解三極管的相應資料,有需要的可以下載,不喜勿噴
2016-01-14 16:19:11
24 單片機的文獻及翻譯,畢業設計可以用到。
2016-03-21 10:15:28
106 這是機器視覺的應用,使用openCV處理圖像
2016-03-23 14:54:52
0 這個資料是數學建模的相關論文參考資料,很好用的哦
2016-08-25 15:52:39
3 深入理解Android之資源文件
2017-01-22 21:11:02
22 來自Opsero ElectronicDesign的以太網FMC卡接入基于 Zynq的 Avnet ZedBoard的LPC(低引腳數)FMC連接器,在板子的外設上添加了4個千兆以太網端口。板子本身有4個Marvell 88E1510千兆以太網PHY和帶有集成磁件的端口連接器。
2017-02-09 09:56:33
3162 
認識zedboard板子也有半個多月了,期間有不少雜事,學的也不是很認真,最近幾天在學習如何利用AXI總線進行PS和PL部分的相互通信,利用自定義的IP核實現了簡易的計算功能(只有加減),下面對實驗的過程和自己的理解進行一下記錄。
2018-07-12 03:45:00
2995 
《深入理解Android》文前
2017-03-19 11:23:20
0 《深入理解Android:卷I》
2017-03-19 11:23:45
0 深入理解Android網絡編程
2017-03-19 11:26:35
1 開關電源技術saber深入理解和鞏固驗證基本理論知識指導書
2017-09-15 16:19:30
14 摘要 作為Android開發者,我們都知道在手機中內置了一款高性能 webkit 內核瀏覽器,在 SDK 中封裝為一個叫做 WebView 組件。今天就為大家講講Android中WebView的詳細使用方法。 作為Android開發者,我們都知道在手機中內置了一款高性能 webkit 內核瀏覽器,在 SDK 中封裝為一個叫做 WebView 組件。 在開發過程中應該注意幾點: 1.這是最基本的 AndroidManifest.xml 中必須添加訪問網絡權限。 2.如果訪問的頁面中有 Java,則 WebView 必須設置支持 Java。 WebView.getSettings().set
2017-10-11 10:16:48
0 深入理解Java虛擬機之判斷對象是否存活 我們知道Java虛擬機中對象的存儲位置在堆上,所以GC回收主要也就是在堆上進行的,那么垃圾收集器在進行對象回收的時候肯定不能隨便收集,必須要判斷對象的狀態
2017-11-29 01:06:51
1746 近年來,科技論文發表數量與日俱增,科研人員需要閱讀文獻的數量也隨之迅速增長.如何快速而有效地閱讀一篇科技論文,逐漸成為一個重要的研究課題.另一方面,在閱讀科技論文時,理解與其相關的重要參考文獻可幫助
2018-01-14 15:19:18
0 這里提了三個概念: 堆,棧,以及堆棧。我把棧和堆棧的概念等同了。所以,接下來只要把兩個概念弄清楚就可以了:堆和棧。先說由來。由于我的工作大部分是和單片機相關的,因此也是基于嵌入式的這個方面的理解。
2018-03-04 15:57:52
4711 
深入理解C指針
2018-03-21 09:42:45
122 修改過hostname,一般只需要修改 /etc/hosts 和 /etc/sysconfig/network 兩個文件下相關配置即可。但是,今天我遇到了兩個問題:問題1: 為什么/etc
2019-04-02 14:33:28
730 專家面對面大連站_深入理解高精度sigma-delta型ADC
2019-08-12 03:04:00
3021 深入理解并應用C51對標準ANSIC的擴展是學習C51的關鍵之一。因為大多數擴展功能都是直接針對8051系列CPU硬件的。大致有以下8類:
2019-06-26 17:43:00
0 為了透徹理解Linux的工作機理,以及為何它在各種系統上能順暢運行,你需要深入到內核的心臟。
2019-11-25 09:34:06
2269 
本文檔的主要內容詳細介紹的是深入理解網絡編程框架詳細關系原理圖合集免費下載。
2019-11-29 15:31:22
7 老司機帶你深入理解ST庫中的assert_param語句
2020-03-14 14:52:50
5309 更加深入理解I2C總線、協議及應用
2020-03-20 09:29:21
3974 
sparc體系架構的窗口寄存器的深入理解 1.概述 2.窗口寄存器的特性 3.程序的設計 4.sparc設計對于嵌入式編程的優劣 1.概述 sparc這種架構有著特殊的窗口寄存器,使用sparc芯片
2021-01-07 10:39:59
4770 深入理解MOS管電子版資源下載
2021-07-09 09:43:01
0 -》磁能-》機械能的轉換。 下面這個圖可以更直觀的理解: PWM原理 關于PWM的原理請參照這篇文章:PWM原理及其應用。 通過上文大概知道,通過PWM控制電機速度,實際上是控制供電電流的大小來實現。 通電導線在磁場中受到的力稱為安培
2021-07-27 09:33:49
24861 如何深入理解用戶意圖,實現服務精準分發。
2021-10-22 15:41:08
2320 
單片機設計參考文獻簡介:此頻道包含參考文獻和單片機和設計相關的論文例文免費給你寫作單片機畢業設計參考文獻提供有關參考文獻。審讀科技期刊時發現相當多的期刊在正文中標注參考文獻的起訖序號時序號間的標志符
2021-11-19 19:21:02
21 為什么要深入理解棧?做C語言開發如果棧設置不合理或者使用不對,棧就會溢出,溢出就會遇到無法預測亂飛現象。所以對棧的深入理解是非常重要的。注:動畫如果看不清楚可以電腦看更清晰啥是棧先來看一段動畫:沒有
2021-12-16 16:58:12
9 [導讀] 從這篇文章開始,將會不定期更新關于嵌入式C語言編程相關的個人認為比較重要的知識點,或者踩過的坑。為什么要深入理解棧?做C語言開發如果棧設置不合理或者使用不對,棧就會溢出,溢出就會遇到無法
2021-12-16 16:58:22
0 不知道你是否想過,一個LED燈點亮過程的本質是什么。當你是一個小白的時候,點亮一個LED燈,IDE都會幫你做好所有的事情,你只需要點擊一下編譯即可。但是,當你成長到一定程度時,就需要好好想想,一個LED的點亮,其實是對單片機中背后原理機制真正的深入理解。今天我就帶你,來深入理解一個LDE點亮的過程。
2021-12-22 19:08:21
9 為什么要深入理解棧?做C語言開發如果棧設置不合理或者使用不對,棧就會溢出,溢出就會遇到無法預測亂飛現象。所以對棧的深入理解是非常...
2022-01-26 17:55:42
2 本文首發于 GiantPandaCV :深入理解神經網絡中的反(轉置)卷積作者:梁德澎本文主要是把之前在知乎上的回答:反卷積和上采樣+卷積的區別...
2022-02-07 11:17:57
0 想深入理解操作系統的進程調度,需要先獲得一些準備知識,這樣后面就不懵圈啦:
2022-03-16 10:58:03
3130 要想深入理解Verilog就必須正視Verilog語言同時具備硬件特性和軟件特性。
2022-07-07 09:54:48
2084 系統架構和驅動框架,助力開發者快速上手OpenHarmony系統開發。 詳情見海報內容,資深軟件開發工程師梁開祝老師帶你一起學習進步。 原文標題:成長計劃知識賦能 | 第九期:漸進式深入理解
2023-03-25 04:25:02
772 深入理解redis分布式鎖 哈嘍,大家好,我是指北君。 本篇文件我們來介紹如何Redis實現分布式鎖的演進過程,以及為什么不能直接用Setnx實現分布式鎖。 1、分布式鎖簡介 分布式鎖是控制分布式
2023-10-08 14:13:27
1667 
驪微電子供應CR6267SK20W原邊反饋反激芯片可兼容替換OB2530TCP,提供CR6267SK內置mos原邊反饋芯片-設計參考文獻,更多產品手冊、應用料資請向驪微電子申請。>>
2022-03-05 15:36:18
7 當客戶端想和服務端建立 TCP 連接的時候,首先第一個發的就是 SYN 報文,然后進入到 SYN_SENT 狀態。 在這之后,如果客戶端遲遲收不到服務端的 SYN-ACK 報文(第二次握手),就會觸發超時重傳機制。 不同版本的操作系統可能超時時間不同,有的 1 秒的,也有 3 秒的,這個超時時間是寫死在內核里的,如果想要更改則需要重新編譯內核,比較麻煩。 當客戶端在 1 秒后沒收到服務端的 SYN-ACK 報文后,客戶端就會重發 SYN 報文,那到底重發幾次呢? 在 Linux 里
2023-11-08 16:37:41
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WebSocket是一種在單個TCP連接上進行全雙工通信的通信協議。它的設計目標是在Web瀏覽器和服務器之間提供低延遲、高效的雙向通信。下面是深入理解WebSocket服務器工作原理的一些關鍵概念
2024-01-29 16:48:37
1158 電子發燒友網站提供《深入理解FPD-link III ADAS解串器HUB產品.pdf》資料免費下載
2024-09-06 09:58:55
2 最新的自然語言處理(NLP)技術和深度學習算法,旨在提供更加自然、流暢和智能的對話體驗。 1. 核心組件 Llama 3的架構設計可以分為以下幾個核心組件: 1.1 預處理模塊 預處理模塊負責將原始文本數據轉換為模型可以理解的格式。這包括文本清洗
2024-10-27 14:41:02
1763 能讓你的代碼更加簡潔明了,還能顯著提升程序執行效率。本文將詳細介紹C語言中的三種常見循環結構——while循環、for循環和do...while循環,帶你深入理解它
2024-12-07 01:11:07
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