圖像監(jiān)控以其直觀、方便、信息內容豐富而被廣泛應用于許多場合。在電子技術與通訊技術的發(fā)展過程中,圖像監(jiān)控系統(tǒng)的技術水平直接反映了不同階段電子與通訊的技術狀況。上世紀90年代末,隨著多媒體技術、視頻壓縮編碼
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監(jiān)控系統(tǒng) 設計 圖像 實時 CPU 基于
據(jù)國外媒體報道,來自SemiWiKi的消息稱,首款基于14納米技術制造的CPU的名字日前揭曉。英特爾公司的這款14納米CPU定名為凌動Z2580。該產品支持4G LTE技術,而4G LTE技術則是手機,平板電腦甚至是超級筆記本極有可能使用的技術。但跟該產品有關的其他技術還未被透露,包括電池功耗。
該產品開始被定名為Airmont,根據(jù)英特爾公司的規(guī)劃,這款產品預計在2014年初推出。而現(xiàn)在的情況顯示,產品的生產預計會在2013年夏天開始,2014年能夠大規(guī)模推廣。
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英特爾 CPU
引 言本文介紹一種新穎的方法來實現(xiàn)51系列單片機雙CPU系統(tǒng)。該方法靈活地運用了51單片機的ID工作方式,使沒有HOLD功能的51單片機能夠直接通過片外RAM進行數(shù)據(jù)通信。不但硬件和軟件的實現(xiàn)都比較簡單,數(shù)據(jù)傳輸速度快,
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通信 方法 系統(tǒng) CPU 單片機 系列
基于32位CPU中Load Aligner模塊數(shù)據(jù)通道的設計與實現(xiàn), 在CPU中,訪問寄存器比訪問主存速度要快。所以為了減少訪問存儲器而花的時間或延遲,MIPS4KC處理器采用了Load/Store設計。在CPU芯片上有許多寄存器,所有的操作都由存儲在寄存器里的操作數(shù)來完成,而主存只有通過L
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數(shù)據(jù) 通道 設計 實現(xiàn) 模塊 Aligner 32位 CPU Load 基于
在上電或復位過程中,控制CPU的復位狀態(tài):這段時間內讓CPU保持復位狀態(tài),而不是一上電或剛復位完畢就工作,防止CPU發(fā)出錯誤的指令、執(zhí)行錯誤操作,也可以提高電磁兼容性能。無論用戶使用哪種類型的單片機,總要涉及到
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CPU 單片機 復位電路 方式
1 引言數(shù)字信號處理器(DSP)是一種適合于實現(xiàn)各種數(shù)字信號處理運算的微處理器,具有下列主要結構特點:(1)采用改進 ...
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CPU 數(shù)據(jù)通信
隨著微機控制技術的發(fā)展和廣泛應用以及控制系統(tǒng)復雜性和實時性要求的不斷提高,使得很多系統(tǒng)需要用兩個甚至更多的控制器,實現(xiàn)被控對象提出的各種要求。尤其是在工業(yè)應用領域中,要完成大量的數(shù)據(jù)采集和處理、控制信
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應用 電路設計 接口 CPU 80C196KC-ADMC401
CPU是電腦的核心,也是升級換代最快的硬件之一。最近AMD發(fā)布了Opteron 3000系列的最新服務器級別的CPU,代號為Opteron 3200。針對目前呈幾何倍數(shù)增長的網(wǎng)頁和云的訪問數(shù)據(jù)流量,為了服務器提供商提供更加有效更加有高效的處理核心,AMD雄心勃勃以3.34億美元從Sea Micro收購“micro server”后,發(fā)布了該款CPU。
AMD聲稱讓每個購買該款CPU的人花的每一塊錢都能提升60%的性能,每一個核心都能減少19%的能耗。并比競爭對手Intel
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AMD CPU
CPU超頻技術是一個熱門話題,對于廣大電腦DIY愛好者來講,以低價配置享受高性能,是人們追求的目標,而CPU超頻帶來的弊端往往被人們忽略。 眾所周知,提高CPU頻率是以提高核心電壓為代價的,每提高一個倍頻(
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CPU 超頻
CPU超頻技術的實用性 CPU超頻技術是一個熱門話題,對于廣大電腦DIY愛好者來講,以低價配置享受高性能,是人們追求的目標,而CPU超頻帶來的弊端往往被人們忽略。 眾所周知,提高CPU頻率是以提高核心電
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CPU 超頻
1 引言 在RISC CPU的設計當中,轉移指令的處理對處理器的性能的影響非常關鍵。轉移指令決定著程序的執(zhí)行順序,在程序中的使用頻率很高。RISC CPU中程序是以流水線的方式執(zhí)行的,當程序順序執(zhí)行時,下一條指令的地
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仿真 分析 處理 指令 CPU 轉移 RISC
摘要:基于VGA接口時序,以高性能視頻D/A芯片ADV7120為核心。實現(xiàn)了基于嵌入式CPUS3C2440的VGA顯示子系統(tǒng)。系統(tǒng)一方面利用S3C24 40自帶的LCD控制器產生符合VGA顯示要求的時序邏輯,另一方面通過LCD數(shù)據(jù)線將數(shù)字RGB信
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S3C2440 CPU VGA 嵌入式
采用多核技術提升 CPU 馬力,是一種通過硬件提供更高系統(tǒng)性能的日益常見的做法。即使對許多視成本和功耗為重要設計考慮的大量消費性應用,也是如此。但是,升級到多核系統(tǒng)并無法保證一定能夠提升性能或改善用戶體驗。因為提升系統(tǒng)性能不僅是硬件方面的問題,軟件也必須能充分利用并行硬件資源。然而軟件一直在改變 —— 系統(tǒng)變得越來越復雜,以至于在許多情況下,多個進程和線程在同時運行;同時,應用程序也在被優(yōu)化,以便在多處理硬件的趨勢中更加受益。
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MIPS CPU Android
英特爾公司的Clay Breshears日前在官方博客上發(fā)文批評軟件開發(fā)商懶于優(yōu)化代碼以提高CPU能效。這篇博文實際上是七年前Herb Sutter的一篇文章的延續(xù),當時Herb Sutter發(fā)文督促軟件開發(fā)商從單核向多核轉變以提高CPU性能。這兩篇文章的內容相似,不過彼時面臨的情況不同。
2004年發(fā)表的文章時值CPU從單核向多核邁進,英特爾刊文要求軟件開發(fā)商為多核優(yōu)化,提高CPU的并行處理能力?,F(xiàn)在來看,很多軟件已經(jīng)支持多線程了,英特爾又要開發(fā)商注重能效了,言外之意就是CPU負擔過重,開發(fā)商
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英特爾 CPU
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