何謂 SMP?我們?yōu)槭裁葱枰?
對稱多處理 (SMP) 廣泛應(yīng)用于 PC 領(lǐng)域,能夠顯著提升臺式計算機的性能。SMP 能使單芯片上多個相同的處理子系統(tǒng)運行相同的指令集,而
2010-09-03 11:07:182541 程序存儲器和數(shù)據(jù)存儲器兩個獨立的地址空間,通常稱這種形式為哈佛結(jié)構(gòu)(分別獨立編址)。51 系列單片機的存儲器從物理位置看,有 4 個存儲器空間,即片內(nèi)數(shù)據(jù)存儲器(簡稱片內(nèi) RAM)、片內(nèi)程序存...
2021-12-01 08:32:35
本文簡述了非對稱晶閘管的結(jié)構(gòu)特點及其工作原理,分析了非對稱晶閘管的關(guān)鍵結(jié)構(gòu)參數(shù)對其特性的影響,以及結(jié)構(gòu)參數(shù)之間的相互制約關(guān)系。對6.5kV非對稱晶閘管進行了特性模擬與優(yōu)化,給出優(yōu)化設(shè)計的縱向結(jié)構(gòu)參數(shù)
2010-05-04 08:06:51
Cortex-A9 處理器,但該器件上的 FPGA 數(shù)量存在差別,如表 1 所示:[td]Xilinx Zynq SoC可編程邏輯單元塊 RAM 的容量大小 (Mb)DSP 切片
2018-08-31 14:43:05
`Zynq7000 SoC開發(fā)套件:開創(chuàng)全新的產(chǎn)品設(shè)計領(lǐng)域 Zynq-7000 SoC簡介(來自Xilinx網(wǎng)站)Zynq?-7000系列器件將處理器的軟件可編程能力與 FPGA 的硬件可編程能力
2013-01-28 14:36:33
把進行加載到 OCM 中。OCM,On Chip Memory,是Zynq 中 ARM 內(nèi)核的片上存儲器,也叫片上內(nèi)存?! ∽源酥?,BootROM 階段的啟動任務(wù)就算是圓滿結(jié)束了,接下來 BootROM
2021-01-08 16:33:01
內(nèi)存儲器互聯(lián)單元(OCM Interconnect)送到256KByte的片內(nèi)存儲器中被處理器(Application Processor Unit)執(zhí)行。 3 FSBL階段 如圖所示,stage 1
2019-04-16 06:56:32
`玩轉(zhuǎn)Zynq連載28——[ex50] 第一個Zynq系統(tǒng)工程“HelloZynq” 更多資料共享騰訊微云鏈接:https://share.weiyun.com/5s6bA0s百度網(wǎng)盤鏈接
2019-09-30 12:57:32
非對稱ZVS半橋電路原理圖 
2009-10-30 14:29:47
通信,則在很多場合下都可以既保持多機系統(tǒng)的強大,又能避免多機系統(tǒng)的不足。 事實上,這即是“非對稱多處理器(簡稱AMP)”架構(gòu)的特點。AMP是與“對稱多處理器(簡稱SMP)”相對的架構(gòu),后者各處理器有
2018-05-15 14:26:09
上述推文中的案例是在創(chuàng)龍科技(Tronlong)基于Zynq-7010/7020處理器設(shè)計的兩款工業(yè)評估板——TLZ7x-EasyEVM、TLZ7x-EasyEVM-S上實現(xiàn)的,它由核心板+底板構(gòu)成
2022-04-29 15:38:36
labview有多進程嗎?
2021-02-03 17:13:42
;gt;第三步,最后來看看多進程@timer("【多進程】")def multi_process(func, type="&quot
2022-03-15 16:42:20
本帖最后由 Tronlong創(chuàng)龍科技 于 2023-12-1 09:36 編輯
“非對稱AMP”雙系統(tǒng)是什么
AMP(Asymmetric Multi-Processing),即非對稱多處理
2023-12-01 09:35:26
,SoC)。那么,什么是“SoC”?一個能夠?qū)崿F(xiàn)一定功能的電路系統(tǒng)由多個模塊構(gòu)成,如處理器、接口、存儲器、模數(shù)轉(zhuǎn)換器等等。這些功能模塊可以由分立的器件來實現(xiàn),然后在印刷電路板(PCB)上組合起來,最終形成
2020-09-20 17:28:02
的Cortex-A9處理器,這兩個處理器核在結(jié)構(gòu)上是相同的,同時又包括了可編程的邏輯單元(PL),使得ZYNQ整體系統(tǒng)成為了一個異構(gòu)多核系統(tǒng),同時具有較高的通用性和性能。從軟件的角度看,多核處理器的運行模式有AMP
2020-09-04 11:07:03
我使用的開發(fā)板是HPM6750MINI,我想讓HPM6750工作在雙核模式。為何我在RT-Thread Settings中打開對稱多處理器會報錯:報錯內(nèi)容:error: conflicting
2023-02-07 10:39:17
普通單片機可以處理非對稱加密算法嗎?速度如何?求大神解答
2015-09-17 12:38:26
6.你的數(shù)據(jù)庫一會又500個連接數(shù),一會有10個,你分析一下情況7.udp和tcp的區(qū)別8.多線程和多進程的區(qū)別9.有一臺web服務(wù)器,你選擇用多線程還是多進程,...
2021-07-19 07:21:24
/Adam-Taylor-s-MicroZed-Chronicles-Part-180-All-about-the-Xilinx/ba-p/756988但該芯片自帶板,Zynq 7020屬于Zynq家族。是否可以在電路板上使用它?如果沒有,支持reVision的官方(Xilinx / AVNet / ...)主板的最低成本是多少?籌碼怎么樣?
2019-10-10 06:25:58
基于傳統(tǒng)六晶體管(6T)存儲單元的靜態(tài)RAM存儲器塊一直是許多嵌入式設(shè)計中使用ASIC/SoC實現(xiàn)的開發(fā)人員所采用的利器,因為這種存儲器結(jié)構(gòu)非常適合主流的CMOS工藝流程,不需要增添任何額外的工藝步驟。那么究竟怎么樣,才能實現(xiàn)嵌入式ASIC和SoC的存儲器設(shè)計呢?
2019-08-02 06:49:22
本文系統(tǒng)地介紹了 C2000 Concerto 系列非對稱雙核 MCU 的基礎(chǔ)知識和重要特點。
2021-04-02 06:02:42
50% 的可用功率預(yù)算。由于支持運行眾多軟件應(yīng)用程序的多個處理器,嵌入式存儲器在現(xiàn)代 SoC 設(shè)計中變得越來越
2021-12-14 07:54:06
引言 隨著CPU速度的迅速提高,CPU與片外存儲器的速度差異越來越大,匹配CPU與外部存儲器的方法通常是采用Cache或者片上存儲器。微處理器中片上存儲器結(jié)構(gòu)通常包含指令Cache ,數(shù)據(jù)
2019-07-02 07:44:45
數(shù)據(jù)存儲器 FLASH程序存儲器 FLASH數(shù)據(jù)存儲器 片內(nèi)RAM數(shù)據(jù)存儲器16M字節(jié)外部數(shù)據(jù)存儲器各有什么區(qū)別?特點?小弟看到這段 很暈。ADuC812的用戶數(shù)據(jù)存儲器包含三部分,片內(nèi)640字節(jié)的FLASH數(shù)據(jù)存儲器、256字節(jié)的RAM以及片外可擴展到16M字節(jié)的數(shù)據(jù)存儲器。求助高手。解釋一下不同。
2011-11-29 09:50:46
魚還是熊掌:淺談多進程多線程的選擇關(guān)于多進程和多線程,教科書上最經(jīng)典的一句話是“進程是資源分配的最小單位,線程是CPU調(diào)度的最小單位”,這句話應(yīng)付考試基本上夠了,但如果在工作中遇到類似的選擇
2021-08-24 07:38:57
什么是對稱密鑰密碼體制?對稱密鑰密碼體制的缺點是什么?非對稱加密算法又是什么?非對稱加密算法的缺點是什么?
2021-12-23 06:05:12
lSOC的應(yīng)用軟件以固化形式存入片上存儲器中,是一種嵌入式軟件。ll一般情況下,SOC芯片上的存儲器容量較小,所以對應(yīng)用軟件有比較嚴格的要求。在SOC中運行的應(yīng)用軟件應(yīng)容積小、實時性強。ll為了片上
2017-11-13 11:01:21
蘋果獲得Macbook Pro非對稱散熱風(fēng)扇設(shè)計專利本周四蘋果獲準(zhǔn)了三項新專利,專利內(nèi)容主要與最新Retina顯示屏MacBook Pro上的非對稱散熱風(fēng)扇葉片相關(guān),這種設(shè)計可在極大降低散熱帶來噪音
2012-12-23 10:30:52
隨著CPU速度的迅速提高,CPU與片外存儲器的速度差異越來越大,匹配CPU與外部存儲器的方法通常是采用Cache或者片上存儲器。微處理器中的片上存儲器結(jié)構(gòu)通常包含指令Cache、數(shù)據(jù)Cache或者片上存儲器。
2019-11-11 07:03:58
請問哪位知道代碼開源的適合AMP,非對稱模式下的操作系統(tǒng),只需要簡單的核間任務(wù)通信和資源同步就可以。
2013-12-11 17:38:49
什么是SMP(對稱多處理)
2009-12-17 14:04:212109 SMP(對稱多處理)系統(tǒng)
Can SMP computing help predictive maintenance?
This question relates to last week
2009-12-17 14:09:48697 LSI豐富非對稱多核解決方案
LSI 公司 宣布推出適用于無線應(yīng)用的最新系列非對稱多核芯片解決方案和軟件。這些新一代處理器基于 LSI 前代業(yè)界領(lǐng)先的無線基礎(chǔ)設(shè)施
2010-02-23 09:06:56542 LSI發(fā)布非對稱多核架構(gòu)的端對端無線基礎(chǔ)設(shè)施處理器產(chǎn)品系列
LSI公司日前宣布,該公司針對下一代移動網(wǎng)絡(luò)升級了其媒體、高級通信、內(nèi)容處理和鏈路通信處理系列芯
2010-03-04 10:16:03585 LSI推出適用于無線應(yīng)用的最新系列非對稱多核芯片解決方案和軟件。這些新一代處理器基于LSI前代業(yè)界領(lǐng)先的
2011-01-03 14:56:49644 就當(dāng)今通信處理器而言,市場中存在兩種相互競爭的多核架構(gòu)方案,一種是傳統(tǒng)(即對稱式)的多核解決方案,另一種是非對稱多核解決方案。這兩種方案都將通用多核處理器與硬件加
2012-05-09 09:35:23653 Imagination自從新一代的PowerVR 6系列宣布,已出了多款型號,但是一直到現(xiàn)在都不見蹤影。Imagination近日宣布,聯(lián)發(fā)科的新款SoC MT8135不但采用了PowerVR G6200 GPU,還是業(yè)內(nèi)第一款支持非對稱異構(gòu)多處理(HMP)的SoC。
2013-09-03 10:42:51762 非對稱多諧振蕩器原理圖都是值得參考的設(shè)計。
2016-05-11 17:11:4421 By Adam Taylor 到目前為止的文章中,我們已經(jīng)研究了MicroZed開發(fā)板上使用以太網(wǎng)的數(shù)據(jù)傳輸問題。我們還沒有涉及片上外設(shè)通信的問題:實時時鐘,非易失內(nèi)存以及獨特的傳感器。這些通信涉及到I2C或者SPI總線。
2017-01-13 11:07:11748 在Adam Taylor玩轉(zhuǎn)MicroZed系列的前期部分中,我們介紹了IP棧的概念。(見Adam Taylor玩轉(zhuǎn)MicroZed系列第79部分:Zynq SoC以太網(wǎng)第3部分)接下來就是在我們的設(shè)計中使用該協(xié)議棧了。SDK開發(fā)環(huán)境允許我們創(chuàng)建BSP的時候包含一個輕量級的IP棧(lwIP)。
2017-01-13 11:17:111033 By Adam Taylor 在本系列博客的前兩部分中,我們研究了帶有Zynq SoC PS(處理器系統(tǒng))的以太網(wǎng)MAC(介質(zhì)訪問控制層),包括深入探討了一個MAC使用范例。以太網(wǎng)MAC是一個基礎(chǔ)的構(gòu)建模塊,它允許我們實現(xiàn)一個IP棧,然后因此給我們的工程創(chuàng)建聯(lián)網(wǎng)條件。
2017-01-13 11:24:11669 By Adam Taylor 在約束系列的最后,我們講講關(guān)聯(lián)布局宏(RPM)的約束。RPM允許你在FPGA的布局中將DSP、FF、LUT和RAMS等資源組合在一起。與PBlocks不同,RPM并不
2017-11-10 14:49:02748 By Adam Taylor 在過去一周中,我接到了很多不同人的來信,他們正在使用以Zynq為基礎(chǔ)的開發(fā)工具。他們非常想知道怎么樣去把MicroZed系列博客教程應(yīng)用到他們所選擇的硬件平臺上。加上
2017-02-08 02:12:49426 By Adam Taylor 在先前的博客中我們研究過I/O約束,下一個合乎邏輯的步驟就是研究如何在我們的設(shè)計中用FPGA進行放置和布線約束。使用放置約束的原因如下:為了幫助實現(xiàn)時序,或者
2017-02-08 02:22:11238 程序或不同的操作系統(tǒng),是屬于AMP(非對稱多處理)的一種。AMP(非對稱多處理)在ZYNQ SoC系統(tǒng)可涉及以下組
2017-02-08 02:23:11247 通過前面的學(xué)習(xí),我們已經(jīng)對Zynq系列的PL和PS部分已經(jīng)有了相當(dāng)多的了解。其中有關(guān)約束的部分我們曾經(jīng)提到過但是沒有重點關(guān)注。約束可以添加特定的信息到你的設(shè)計,并在綜合工具和實現(xiàn)工具中可以得到實現(xiàn)
2017-02-08 03:58:43645 上周的博客中我們完成了硬件的搭建,并且把硬件部分導(dǎo)入到SDK,見Adam Taylor’s MicroZed Chronicles Part 67: AXI DMA II,下一步通過寫一個簡單的程序
2017-02-08 05:53:11303 上周的博客中我們學(xué)習(xí)了Zynq SoC的AXI DMA,我解釋了怎樣利用AXI DMA控制器將數(shù)據(jù)從PL搬運到PS。在本期博客中我們將學(xué)習(xí)怎樣完成硬件的搭建。 首先我們要更深入的了解一下AXI
2017-02-08 08:10:39286 在我最新一期發(fā)表的博客中介紹了如何通過Zynq PS(處理器系統(tǒng))內(nèi)部的AXI總線接口尋址Zynq SoC的XADC模塊以及如何調(diào)試與分析你的應(yīng)用程序。但是我們?nèi)匀粵]有看到Zynq SoC的一個非常
2017-02-08 08:14:11153 在本系列上一篇博客中,我們學(xué)習(xí)了解了使用XMD和XSDB來調(diào)試我們的應(yīng)用和系統(tǒng)。然而為了確保我們的應(yīng)用在性能上是優(yōu)化的,另一個非常重要的方面就是對應(yīng)用程序進行詳細分析。 分析不同于調(diào)試,就分析功能
2017-02-08 09:53:00130 在上一篇的MicroZed系列博客中,我們學(xué)習(xí)了兩種與XADC進行通信的方法:Zynq SoC 的AXI或者DevC接口。通過在每個驅(qū)動程序中輸出XADC的基地址,我演示了這兩種XADC通信方法
2017-02-08 09:58:42221 本周的博客內(nèi)容將繼續(xù)學(xué)習(xí)Zynq SoC的XADC,上周一名讀者提出了一個非常有意思的問題,我覺得有必要探究一下這個關(guān)于XADC的問題,也有必要中斷一下正在進行的關(guān)于PicoBlaze處理器的學(xué)習(xí)
2017-02-08 10:04:11242 前面的幾篇博客中,我們通過介紹怎樣驅(qū)動CCD的一些知識了解了PicoBlaze的一些特點,同時也知道了通過Zynq PS(處理器系統(tǒng))可是實現(xiàn)PicoBlaze的動態(tài)可重配置,我覺得在這次博客當(dāng)中
2017-02-08 11:11:37134 在這個設(shè)計應(yīng)用當(dāng)中,我們要經(jīng)常修正接口時序來微調(diào)CCD圖像傳感器的驅(qū)動信號波形,以使得CCD圖像傳感器的性能達到最佳水平。 Zynq SoC是這樣應(yīng)用設(shè)計的最佳選擇,因為這個期間的PS(處理器系統(tǒng))部分提供了好幾種與外接設(shè)備的通信的接口,實現(xiàn)控制和圖像輸出。
2017-02-08 12:31:33144 正如我上周所講,Petalinux是Xilinx針對Zynq SoC提供的Linux官方版本。為了攫取該版本最大資源,我們需要創(chuàng)建自己的版本。這就需要我們在Linux環(huán)境下進行開發(fā)?,F(xiàn)在,并不是
2017-02-08 13:58:08164 如果在我們的虛擬機上已經(jīng)安裝好了SDK,我們就得使用Linux操作系統(tǒng)來建立我們自己的應(yīng)用程序。這通常需要對 Zynq SoC的硬件重新進行定義。 首先,我們要做的就是確保將VIVADO設(shè)計套件以及
2017-02-08 13:58:11300 我必須承認這是一篇我從來不希望要寫的博客。當(dāng)我開始寫玩轉(zhuǎn)MicroZed時,我還不確定每周一篇寫到52篇。達到這樣的里程碑并擁有150,000的瀏覽量,我想回顧過去的一年在Zynq SoC上涵蓋
2017-02-08 15:35:37108 作者:Adam Taylor 在最近的幾篇博客中,我們花了主要精力講解操作系統(tǒng)和AMP(非對稱多進程處理),接下來我們希望看到Linux系統(tǒng)在microzed板上運行。我們目前還沒有討論
2017-02-08 15:42:12529 作者:Adam Taylor 上篇博客中我們看到了在ZynqSoC的兩塊ARM Cortex-A9 MPCore處理器之間共享數(shù)據(jù)。我提到方法可以改進——使得更加高效——我們可以使用軟件中斷來進行
2017-02-08 15:47:34222 介紹完操作系統(tǒng)后我將會在Zynq SoC上演示,我打算首先在MicroZed上實現(xiàn)的操作系統(tǒng)就是Micrium公司的uC/OSiii。這是一個硬式實時操作系統(tǒng),可以點擊這里下載。 該OS已經(jīng)用于大量
2017-02-08 18:26:11149 最近的幾篇關(guān)于MicroZed系列的博客中我們介紹并了解了RTOS(實時操作系統(tǒng))的概念,既然已經(jīng)介紹了基本知識,是時候在MicroZed開發(fā)板上實現(xiàn)運行我們的第一個操作系統(tǒng)。我們將使
2017-02-08 18:27:06323 作者:Steve Leibson, 賽靈思戰(zhàn)略營銷與業(yè)務(wù)規(guī)劃總監(jiān) 在我前面的一篇博客(查看Adam Taylor玩轉(zhuǎn)MicroZed系列40:MicroZed操作系統(tǒng)第二部分)中,大家已經(jīng)見識
2017-02-08 18:27:11202 我本來打算在這篇博客中繼續(xù)介紹探討運行于Zynq SoC上的操作系統(tǒng)。然而由于上周有人提問過一些關(guān)于Zynq SoC外設(shè)XADC,中斷和alarms的問題,我認為我們應(yīng)該快速的了解一下以及我們怎樣
2017-02-08 18:30:02312 在這期博客前面的幾期,我們介紹了驅(qū)動Adafruit Neopixels設(shè)計實例的解決方案架構(gòu)。我們使用Vivado方塊圖設(shè)計這個解決方案(具體可以查看Adam Taylor玩轉(zhuǎn)MicroZed系列
2017-02-08 19:05:11281 作者:Steve Leibson, 賽靈思戰(zhàn)略營銷與業(yè)務(wù)規(guī)劃總監(jiān) By Adam Taylor 我們采用基于Zynq的MicroZed板來實現(xiàn)Adafruit NeoPixel驅(qū)動器,前后花了
2017-02-08 19:06:11152 先進的處理系統(tǒng)和充分利用Zynq 系列SoC上的雙核ARM Cortex-A9 處理器給我們帶來的好處,我們需要使用一個操作系統(tǒng)。 下面是很多操作系統(tǒng)的logo,我們可以選擇其中的任意一種: 就像你從上面看到的眾多l(xiāng)ogo一樣,Zynq系列SoC支持很多環(huán)境的操作系統(tǒng)和內(nèi)
2017-02-08 19:09:11111 最近我拿到了一塊MicroZed I/O 擴展板卡,這個擴展板補充完善了MicroZed系統(tǒng)化模塊(SOM)設(shè)計方法,通過分解位于MicroZed開發(fā)板背面的兩個小型的I/O引腳集管上的I/O引腳
2017-02-08 20:20:29359 Adam Taylor's博客系列講解在基于ARM的Zynq SoC芯片可編程邏輯上實現(xiàn)定點數(shù)學(xué)函數(shù)計算。 我們已經(jīng)在MicroZed 系列的前期博客中學(xué)習(xí)了在PL(可編程邏輯)內(nèi)實現(xiàn)定點運算,現(xiàn)在
2017-02-09 02:07:37210 前期博客中介紹了 Direct Memory Access,本博客將主要介紹利用簡單示例演示如何設(shè)置和使用DMA。要演示這個示例,我使用一個DMA控制器通道將一個內(nèi)存位置轉(zhuǎn)移到另一個存儲器位置
2017-02-09 05:47:33211 metal on CPU1. 博客的作者Henry Choi在多處理器系統(tǒng)方面有很多經(jīng)驗并且他現(xiàn)在的博客是關(guān)于基于Zynq AMP 的ZedBoard的工作內(nèi)容。 Choi 寫到:“我設(shè)定一個目標(biāo)去研究出
2017-02-09 07:49:32990 Adam Taylor's博客系列講解基于ARM的Zynq SoC芯片可編程邏輯實現(xiàn)定點算法以提高性能。 這個博客系列每周發(fā)布,迄今為止已經(jīng)發(fā)布了6個月,我們在Zynq SoC處理器系統(tǒng)(PS
2017-02-09 07:58:12193 了解Zynq PS / PL接口之后;到目前為止,我們已經(jīng)分析了Zynq All Programmable SoC芯片中的PS (處理器系統(tǒng))與PL(可編程邏輯)之間的接口。
2017-02-10 12:00:11957 我們先來了解一下上節(jié)中介紹的Zynq SoC PS/PL接口,我創(chuàng)建一個很簡單的外設(shè),使用的是DSP48E1的DSP邏輯片,依靠這個外設(shè)第一個寄存器內(nèi)的控制字執(zhí)行乘法,加法或減法。
2017-02-10 12:04:41469 到現(xiàn)在為止,我們知道如何在基于Zynq SoC的系統(tǒng)中例化PicoBlaze 軟核處理器。在這篇博客,我們將繼續(xù)探索更多關(guān)于如何生成PicoBlaze 程序以及如何使用JTAG接口更新程序而不是重新編譯整個設(shè)計。
2017-02-11 07:01:06926 Zynq SoC的處理系統(tǒng)提供額外功能讓我們可以建立一個更加靈活的Zynq 程序下載系統(tǒng)以適應(yīng)更多工作。
2017-02-11 07:03:111053 在以前發(fā)布的玩轉(zhuǎn)MicroZed系列博客中,我們建立了一個基于Zynq的系統(tǒng),通過使用雙端口RAMS和BRAM(塊RAM)控制器將兩個PicoBlaze處理器核連接到Zynq的PS部分,現(xiàn)在我們將學(xué)習(xí)一下怎樣實現(xiàn)更新存儲在雙端口RAM中的PicoBlaze處理器的程序。
2017-02-11 07:05:11943 如何獲得FreeRTOS演示并且在MicroZed上運行。FreeRTOS由Real Time Engineering公司開發(fā),為小容量和極快運行速度的嵌入式系統(tǒng)提供幫助。
2017-02-11 10:03:121513 在上一篇博客中成功地演示了FreeRTOS并在基于Zynq的MicroZed板上運行之后,顯然我們想要能夠編寫我們自己的應(yīng)用程序。因此,我們將首先舉一個簡單的例子。我們將配置Zynq SoC的XADC并且在串行鏈路上輸出結(jié)果。
2017-02-11 10:03:131019 在我的上一篇博客中我介紹了利用Zynq SoC上的兩個ARM Cortex-A9 MPCore處理器執(zhí)行不同的任務(wù)程序,實現(xiàn)非對稱的多進程處理模式的概念。
2017-02-11 10:08:381898 在上一篇博客中,我們已經(jīng)將Zynq SoC啟動并運行起來,在AMP(非對稱多進程處理)模式下使用了兩個ARM Cortex-A9 MPCore處理器,然而因為上一篇博客已經(jīng)相當(dāng)長了,我沒有詳細的介紹軟件方面的工程細節(jié)。
2017-02-11 10:18:103061 上周我們實現(xiàn)了AMP(非對稱多進程處理)模式,并且在ZynqSoC上實現(xiàn)了系統(tǒng)的啟動和運行,在ZynqSoC的兩個ARM Cortex-A9 MPCore處理器上嘗試了最基本的軟件應(yīng)用。
2017-02-11 10:18:115988 的豐富特性,然后努力彌補不足之處。 如今,嵌入式開發(fā)人員再也不需要在二者之間艱難選擇。非對稱多處理 (AMP) 兼?zhèn)涠叩膬?yōu)點。幾款新型片上系統(tǒng) (SoC) 產(chǎn)品集成了多個 CPU、多種標(biāo)準(zhǔn) I/O 外設(shè)和可編程邏輯。例如,賽靈思 Zynq-7000 All Programmable SoC 系
2017-10-15 12:02:160 Zynq SoC架構(gòu)的主要優(yōu)勢之一就是能夠通過在器件的可編程邏輯內(nèi)構(gòu)建外設(shè)來加快處理速度。 這是Adam Taylor 計劃編寫的Zynq-7000 All Programmable SoC實際操作
2018-01-12 03:50:33824 了解如何在Zynq Cortex A9處理器之間執(zhí)行處理器間通信。
處理器間通信有助于促進非對稱多處理(AMP)系統(tǒng)設(shè)計。
2018-11-26 06:47:003446 Adam Taylor討論了使用Zynq?和Zynq UltraScale +?SoC開發(fā)圖像處理應(yīng)用程序時學(xué)到的一些技巧
2018-11-30 06:37:002023 防御級Zynq-7000q系列基于Xilinx SoC架構(gòu)。這些產(chǎn)品將功能豐富的雙核ARM Cortex?-A9處理系統(tǒng)(PS)和28 nm Xilinx可編程邏輯(PL)集成到單個設(shè)備中,用于
2019-02-22 16:16:3910 Python 是運行在解釋器中的語言,查找資料知道, python 中有一個全局鎖( GI),在使用多進程( Threa)的情況下,不能發(fā)揮多核的優(yōu)勢。而使用多進程( Multiprocess),則可以發(fā)揮多核的優(yōu)勢真正地提高效率。
2020-04-04 16:50:001301 所謂非對稱PWM輸出模式它是相對基于中心對稱計數(shù)時的對稱PWM輸出而言的。當(dāng)計數(shù)模式為中心對齊,某個輸出通道利用一個比較寄存器做PWM輸出時,其對應(yīng)的PWM輸出波形呈中心對稱,如下圖所示:
2020-05-14 09:21:588759 介紹一款非對稱多諧振蕩器電路圖。
2021-03-17 10:06:3813 下一代網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用程序不斷增長的性能需求,加上用戶對可靠性和服務(wù)質(zhì)量的期望,需要專門構(gòu)建的非對稱多核架構(gòu)以最低的功耗和成本實現(xiàn)線速、確定性的性能。
2022-06-14 16:16:16839 Zynq SoC 還擁有大量共享資源,常見示例包括 I/O 外設(shè)、片上存儲器、中斷控制器分配器、L2 高速緩存和位于 DDR 存儲器內(nèi)的系統(tǒng)存儲器。下圖顯示了其中一些資源。
2022-06-16 10:18:411001 ZYNQ系列是Xilinx最近幾年推出的多核異構(gòu)SoC,集成了FPGA和ARM處理器,ARM部分是雙核ARM Cortex-A9處理器,雙核可以同時對稱使用,還可以非對稱使用。
2022-12-05 13:46:362658 Python 多進程 (Multiprocessing) 是一種同時利用計算機多個處理器核心 (CPU cores) 進行并行處理的技術(shù),它與 Python 的多線程 (Multithreading
2023-04-26 11:04:32330 “非對稱AMP”雙系統(tǒng)是什么AMP(AsymmetricMulti-Processing),即非對稱多處理架構(gòu)?!?b class="flag-6" style="color: red">非對稱AMP”雙系統(tǒng)是指多個核心相對獨立運行不同的操作系統(tǒng)或裸機應(yīng)用程序
2023-09-13 08:07:11761
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