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標簽 > 處理器
中央處理器(CPU,Central Processing Unit)是一塊超大規(guī)模的集成電路,是一臺計算機的運算核心(Core)和控制核心( Control Unit)。它的功能主要是解釋計算機指令以及處理計算機軟件中的數據。
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基于多核數字信號處理器的共享數據緩沖池FSDP的設計和模擬分析
多核數字信號處理器(DSP)是近年來針對高性能嵌入式應用而出現(xiàn)的一類多核微處理器(CMP)。相比傳統(tǒng)的單核處理器,多核處理器在提高并行處理能力的同時也需...
基于S3CFS2410處理器和Linux實現(xiàn)靜力測量系統(tǒng)的設計
靜力測量可用于許多不同的測量系統(tǒng)中。目前大多數工業(yè)控制系統(tǒng)、地質勘測系統(tǒng)以及建筑測量中所使用的計量設備(衡器)的測量模型大多建立于杠桿原理或彈性原理,其...
2020-08-18 標簽:處理器linux測量系統(tǒng) 1k 0
基于CEVA-X1620 DSP單核處理器實現(xiàn)低端移動多媒體的應用設計
針對低端移動多媒體設備所需要的低成本、低功耗、上市時程短等特性,DSP內核授權廠商CEVA公司近期推出了Mobile-Media-Lite系列平臺。其首...
蘋果ipadpro2020和macbook air2020對比
ipadpro2020的a12zcpu是8核,GPU也是8核內存6GB而macbook air2020的intel i7-10650ng是4核8線程,內...
采用DSP處理器和SPI總線實現(xiàn)IP視頻電話高速硬件加密引擎的應用方案
當前,IP網絡百兆甚至千兆的速率已經成為可能,帶寬的提升為、在IP網絡上傳輸語音、視頻提供了有力的前提條件。IP視頻電話越來越多地得到廣泛應用并將引領現(xiàn)...
OPB_AHB橋接器的功能特性和如何實現(xiàn)應用設計
隨著基于IP復用技術的 SoC設計的不斷發(fā)展,片上總線 OCB(on-chip Bus)技術成為解決 SoC發(fā)展的關鍵技術。目前主要有三大主流片上總線標...
基于高性能32位定點DSP器件實現(xiàn)對Hough變換檢測圓算法的改進設計
數字圖像處理技術廣泛應用于機器視覺、自動化檢測和視頻監(jiān)控等領域。通用的圖像處理系統(tǒng)采用圖像采集卡將圖像傳送至PC,從而實現(xiàn)圖像處理的各種算法。近年來,隨...
基于Nios Ⅱ嵌入式處理器實現(xiàn)天然氣體積修正儀的系統(tǒng)設計
能源與環(huán)境是當今全球性熱點問題之一。天然氣作為城市清潔能源,對我國的能源節(jié)約、環(huán)境保護、人民生活水平的提高和社會經濟的發(fā)展有著重要的促進作用。天然氣在我...
基于速度追蹤原理實現(xiàn)目標模擬訓練系統(tǒng)的設計
軍隊靶場訓練基地用于跟蹤高速運動目標的主要手段是光電跟瞄設備。對于光電跟瞄系統(tǒng)而言,操作訓練需要外部目標環(huán)境的緊密配合,因此,訓練所需的目標環(huán)境構建成為...
基于FPGA上實現(xiàn)硬件入侵檢測系統(tǒng)的設計
PE內部采用硬件多線程技術,每個 PE中有多個硬件線程,硬件線程是指享有獨立的程序計數器、寄存器和存儲空間的線程。 “0”延遲切換原理是:硬件線程在進行...
在EVC環(huán)境下開發(fā)實現(xiàn)電梯緩沖器復位時間測試系統(tǒng)的應用方案
S3C2410處理器是Samsung公司基于ARM公司的ARM920T處理器核,采用0.18um制造工藝的32位微控制器。該處理器擁有:獨立的16KB指...
2020-08-12 標簽:處理器arm測試系統(tǒng) 1.4k 0
基于STM32F10x處理器如何在IAP中實現(xiàn)設計和應用方案
在代碼區(qū),0x00000000地址為啟動區(qū)。上電以后,CPU從這個地址開始執(zhí)行代碼0x08000000為用戶Flash的起始地址,0x1FFFF000為...
基于數字信號處理器TMS320C5416芯片的高精度除法的應用實現(xiàn)
各種集成化單片數字信號處理器(DSP)以其功能強、集成度高、應用靈活、性價比高等優(yōu)點,在信號處理和系統(tǒng)控制中的主導性地位日益明顯。許多信號處理和控制需要...
基于DSP器件實現(xiàn)高速鐵路新型軌道信號模擬系統(tǒng)的設計
信號發(fā)送單元主要實現(xiàn)信號的產生和發(fā)送,同時還可在信號中混入噪聲,進行實際軌道信號的模擬。信號發(fā)送由上位機控制,上位機選擇發(fā)送信號的幅度、載頻、調制頻率等...
通常在談到關于DSP解碼與系統(tǒng)整體性能表現(xiàn)時,我們主要利用了傳統(tǒng)的SNR、瞬時誤差和相位誤差等方法進行判斷。本文以心理-聲學壓縮設計的方法來考察DSP解...
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