RCU是Linux內核中很難的一部分,本系列文章一點一滴地來把RCU說清楚。第一次連載,是描述硬件。
2017-09-04 10:29:485743 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 09:08:318015 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 09:10:585920 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 16:02:1016698 在 Linux 系統中,傳統的訪問方式是通過 write() 和 read() 兩個系統調用實現的,通過 read() 函數讀取文件到到緩存區中,然后通過 write() 方法把緩存中的數據輸出到網絡端口。
2023-02-02 09:23:40260 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
Linux Poll怎么使用?
2021-12-29 07:03:27
3本深入理解linux內核linux內核設計與實現深入linux內核架構鏈接:http://pan.baidu.com/s/1geoR6Xt 密碼:701q
2016-03-16 15:06:07
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
2019-01-23 06:35:17
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
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
深入理解js中的立即執行函數(function(){})
2020-03-20 06:38:52
我按照原子的歷程,tcp_poll 不會執行的原因,就進入不到tcp_poll綁定的回調函數里。
2020-04-02 04:35:20
《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
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
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
想要深入理解linux設備驅動,你必須明確以下幾個問題:· 應用程序、庫、內核、驅動程序的關系· 設備類型· 設備文件、主設備號與從設備號· 驅動程序與應用程序的區別· 用戶態與內核態· Linux驅動程序功能
2021-04-06 06:50:40
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
fork一個進程。那么Linux源代碼幾百萬行模塊化的分布,我發現main函數與其他各個模塊好像沒有聯系,于是我有點不理解。在退一步來說,其實我想問,main函數這個概念是相對什么而言的,是相對于應用程序
2019-09-29 08:59:41
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
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
,由淺入深地講解,使讀者最終可以配置、移植、裁剪內核,編寫驅動程序,移植gui系統,掌握整個嵌入式linux系統的開發方法。這本書是韋東山寫的。配套這本書有一個開發板的視頻。講的很好。 第三:《深入理解
2015-10-08 09:17:16
系統,掌握整個嵌入式linux系統的開發方法。這本書是韋東山寫的。配套這本書有一個開發板的視頻。講的很好。 第三:《深入理解Linux內核》 簡稱ULK,相比于LKD的內容不夠深入、覆蓋面不廣
2015-10-18 10:13:53
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 16:43:260 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 17:08:3128 2012-04-06 17:09:1242 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 15:19:270 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 11:16:330 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 16:19:1124 討論linux內核的難得的優秀文檔,希望大家共同學習
2016-03-22 17:44:140 深入理解Android之資源文件
2017-01-22 21:11:0222 《深入理解Android》文前
2017-03-19 11:23:200 《深入理解Android:卷I》
2017-03-19 11:23:450 深入理解Android網絡編程
2017-03-19 11:26:351 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 16:19:3014 深入理解Linux內核(第三版)中文版
2017-11-28 11:54:150 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 01:06:51957 深入理解計算機系統(中文版)
2018-01-10 16:11:030 每個進程都有自己的堆棧,內核在創建一個新的進程時,在創建進程控制塊 task struct 的同時,也為進程創建堆棧。 一個進程有 2個堆棧:用戶堆棧和系統堆棧 ;用戶堆棧的空間指向用戶地址空間,內核堆棧的空間指向內核地址空間。當進程在用戶態運行時, CPU堆棧指針寄存器指向用戶堆棧地址,使用用戶堆棧;當進程運行在內核態時, CPU堆棧指針寄存器指向的是內核棧空間地址,使用的是內核棧。
2018-01-16 14:43:322 深入理解C指針
2018-03-21 09:42:45116 對于系統調用poll或select,它們對應的內核函數都是sys_poll。分析sys_poll,即可理解poll機制。
2019-05-14 16:22:173842 先說poll,poll或select為大部分Unix/Linux程序員所熟悉,這倆個東西原理類似,性能上也不存在明顯差異,但select對所監控的文件描述符數量有限制,所以這里選用poll做說明。
2019-05-14 16:24:391536 當我覺得對Linux系統下修改hostname已經非常熟悉的時候,今天碰到了幾個個問題,這幾個問題給我好好上了一課,很多知識點,當你覺得你已經掌握的時候,其實你了解的還只是皮毛
2019-04-02 14:33:28342 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 17:43:000 為了徹底理解Linux的運行方式以及它在各種各樣的系統上運行得如此好的原因,您需要深入研究內核的核心。內核處理CPU和外部世界之間的所有交互,并確定哪些程序將按什么順序共享處理器時間。它能夠很好
2019-07-25 08:00:000 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 09:34:061520 Linux如此的流行正是得益于它的特性豐富及有效的網絡協議棧。如果你曾經驚嘆于Linux能夠實現如此復雜的工作,或者你只是想通過現實中的例子學習現代網絡,《深入理解Linux網絡內幕》將會給你指導
2019-11-25 09:24:191266 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 15:31:227 老司機帶你深入理解ST庫中的assert_param語句
2020-03-14 14:52:503373 更加深入理解I2C總線、協議及應用
2020-03-20 09:29:212998 理解函數指針、函數指針數組、函數指針數組的指針
2020-06-29 15:38:3414291 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 10:39:593200 本文以 linux-2.4.10為例主要分析 Linux進程調度模塊中的 schedule函數及其相關的函數。另外相關的前提知識也會說明。默認系統平臺是自己的i386架構的pc。
2021-02-26 16:17:035 深入理解MOS管電子版資源下載
2021-07-09 09:43:010 內存拷貝是比較耗時操作,零拷貝是常用優化手段,今天分享的文章就是Linux系統零拷貝技術,Kafka和MySQL開源組件都用到這個核心技術,希望大家可以掌握。 DMA 與零拷貝技術 注意事項:除了
2021-09-01 15:12:112744 是什么? 為了理解 Page Cache,我們不妨先看一下 Linux 的文件 I/O 系統,如下圖所示: Figure1. Linux 文件 I/O 系統 上圖中,紅色部分為 Page Cache。可見 Page
2021-10-20 14:12:415320 如何深入理解用戶意圖,實現服務精準分發。
2021-10-22 15:41:081573 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
2021-11-01 17:38:024 深入理解計算機系統中文版pdf下載
2021-11-11 18:11:260 傳統的 System Call I/O 在 Linux 系統中,傳統的訪問方式是通過 write() 和 read() 兩個系統調用實現的,通過 read() 函數讀取文件到到緩存區中,然后通過
2021-11-19 09:52:181787 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 16:58:129 [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 16:58:220 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 19:08:219 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 17:55:422 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 11:17:570 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 10:58:031952 由 CPU 向DMA磁盤控制器下達指令,讓 DMA 控制器來處理數據的傳送,數據傳送完畢再把信息反饋給 CPU,從而減輕了 CPU 資源的占有率;
2022-10-27 12:55:08298 函數式編程是一種歷史悠久的編程范式。作為演算法,它的歷史可以追溯到現代計算機誕生之前的λ演算,本文希望帶大家快速了解函數式編程的歷史、基礎技術、重要特性和實踐法則。
2022-11-02 11:48:08510 函數式編程是一種歷史悠久的編程范式。作為演算法,它的歷史可以追溯到現代計算機誕生之前的λ演算,本文希望帶大家快速了解函數式編程的歷史、基礎技術、重要特性和實踐法則。
2022-11-02 11:49:05528 本章將深入探索 Linux 中的 C 語言。在本章中,我們將學到更多關于編譯器、從源碼到二進制程序的 4 個步驟、如何使用 Make 工具以及系統調用和 C 標準庫函數的差別的知識。我們也將學習一些
2023-03-14 16:48:58820 傳統的 System Call I/O 在 Linux 系統中,傳統的訪問方式是通過 write() 和 read() 兩個系統調用實現的,通過 read() 函數讀取文件到到緩存區中,然后通過 write() 方法把緩存中的數據輸出到網絡端口。
2023-05-26 09:31:40269 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 14:13:27489 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 16:37:41187 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 16:48:37144
評論
查看更多