為什么在計算波特率的公式中要乘以16?
本文簡單總結(jié)了MOS管基本知識。
Fritzchens Fritz是芯片圈兒里的神人,它拍攝了大量的芯片顯微照片,美輪美奐,感興趣的可以去它的Twitter、Flickr等頻道關(guān)注。利用他拍的精美照片,我們可以細細品味一顆顆芯片的內(nèi)部設(shè)計,推特網(wǎng)友@Locuza_ 就研究了最新的AMD Zen3架構(gòu)。
在前面文章中,我們介紹了實時性的基本模型、并分析了實時性窗口內(nèi)不同位置的時間對整個系統(tǒng)的價值,得出了一個結(jié)論——實時性窗口中越靠前的時間對系統(tǒng)中的其它任務(wù)越有價值;當(dāng)一個有實時性要求的事件發(fā)生時,如果“不顧其它任務(wù)、自私自利”—— 只“ 單純 ”考慮以越快越好的速度盡快完成當(dāng)前的事件處理,會給整個系統(tǒng)的實時性帶來毀滅性的結(jié)果——事實上,當(dāng)所有任務(wù)都采取這一策略時,系統(tǒng)中沒有任何一個任務(wù)的實時性是可以確定得到保證的。
對于通信人來說,出差是一件很常見的事情。且不說售前售后那些需要直面客戶的崗位,就連研發(fā),也經(jīng)常會被安排出差。美其名曰:“外場支援”。然而,就是這么一件看似普通的任務(wù),往往會有同事在上面吃虧,輕則損失財物,重則有性命之虞。今天,作為通信職場老司機、資深出差專家,小棗君決定將我畢生的出差經(jīng)驗整理傳授給大家,幫助大家(尤其是新員工)提高生存幾率。
請求身份是否合法? 請求參數(shù)是否被篡改? 請求是否唯一?
在沒有用Optional判空之前,你是否也像下面的代碼一樣判空呢?如果是,請往下看,Optional 相對傳統(tǒng)判空的優(yōu)勢。
我是一個網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控軟件,我被開發(fā)出來的使命就是監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)中進進出出的所有通信流量。一直以來,我的工作都非常的出色,但是隨著我監(jiān)控的網(wǎng)絡(luò)越來越龐大,網(wǎng)絡(luò)中的通信流量也變得越來越多,我開始有些忙不過來了,逐漸發(fā)生丟包的現(xiàn)象,而且最近這一現(xiàn)象越發(fā)的嚴重了。
相信使用Java的同學(xué)都用過Maven,這是一個非常經(jīng)典好用的項目構(gòu)建工具。但是如果你經(jīng)常使用Maven,可能會發(fā)現(xiàn)Maven有一些地方用的讓人不太舒服。
蘇寧易購將加快開放賦能,提升企業(yè)經(jīng)營效益,以實現(xiàn)長期穩(wěn)健發(fā)展以及投資者價值回報。
大家應(yīng)該都看過一些大佬發(fā)的電腦CPU烤肉的視頻,電腦CPU的溫度真的有那么高嗎?我們一起來看一下咱們電腦CPU的溫度是多少?
電子微組裝,就是為了適應(yīng)電子產(chǎn)品微型化、便攜式、高可靠性需求,實現(xiàn)電子產(chǎn)品功能元器件的高密度集成,采用微互連、微組裝設(shè)計發(fā)展起來的新型電子組裝和封裝技術(shù),也是電子組裝技術(shù)向微米和微納米尺度方向的延伸,它包含了微電子封裝、混合集成電路和多芯片組件、微波組件、微機電系統(tǒng)等相關(guān)產(chǎn)品的微組裝技術(shù)。
都2020年了,聽說你還在用vc++ 6.0,不,可能還到處搜索下載安裝巨無霸一樣的visual studio 2019來調(diào)試你“雞碎咁多”的代碼?都out了,這些不是過于龐大就是編譯器老掉牙了。為啥不用gcc呢?gcc不是Linux里面的嗎,能用在Windows?還能debug嗎?什么?你不知道Windows也可以用gcc?好吧,我今天手把手教你用gcc,并且教你在vscode上用gcc征服debug過程中遇到的各種疑難雜癥!
算法太重要了!“人工智能”,“機器學(xué)習(xí)”,“大數(shù)據(jù)”,這些越來越常聽到的字眼,背后其實都是一個個“算法”。諸多高新科技,似乎都離不開“算法”的“加持”。
單片機文檔的時候一般寄存器是rw類型,還有一些是r或者w。對于一些特殊寄存器的置1是由硬件自動實現(xiàn)的,比如標志位flag、中斷int;但清0還是需要通過軟件進行操作。清0方式有兩種,寫1清0、寫0清0。這兩種方式有什么區(qū)別呢?在硬件實現(xiàn)上有什么不同?