本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 面向缓存的页替换算法-FBR继续观看 课时1:课程概述 课时2:教学安排 课时3:什么是操作系统 课时4:为什么学习操作系统,如何学习操作系统 课时5:操作系统实例 课时6:操作系统的演变 课时7:操作系统结构 课时8:OS实验概述 课时9:从OS角度看计算机系统 课时10:从OS角度看RISC-V 课时11:Rust语言与系统编程 课时12:RISC-VCPU启动 课时13:RISC-VCPU启动进一步分析 课时14:基本概念与原理 课时15:硬件架构支持 课时16:中断处理机制–Overview 课时17:中断处理机制–Detail-1 课时18:中断处理机制–Detail-2 课时19:中断处理机制–Detail-3 课时20:中断处理机制–Summary 课时21:系统调用 课时22:计算机体系结构和内存层次 课时23:地址空间和地址生成 课时24:连续内存分配 课时25:碎片整理 课时26:伙伴系统 课时27:SLAB分配器 课时28:非连续内存分配的需求背景 课时29:段式存储管理 课时30:页式存储管理 课时31:页表概述 课时32:快表和多级页表 课时33:RISC-V页映射机制 课时34:使能RISC-V页表 课时35:虚拟存储的需求背景 课时36:覆盖和交换 课时37:局部性原理 课时38:虚拟存储概念 课时39:虚拟页式存储 课时40:缺页异常 课时41:RISC-V缺页异常 课时42:页面置换算法的概念 课时43:最优算法、先进先出算法和最近最久未使用算法 课时44:时钟置换算法和最不常用算法 课时45:Belady现象和局部置换算法比较 课时46:页表自映射 课时47:工作集置换算法 课时48:缺页率置换算法 课时49:抖动和负载控制 课时50:面向缓存的页替换算法-FBR 课时51:面向缓存的页替换算法-LRU-K2Q 课时52:面向缓存的页替换算法-LIRS 课时53:进程的概念 课时54:进程控制块 课时55:进程状态 课时56:三状态进程模型 课时57:挂起进程模型 课时58:线程的概念 课时59:用户线程 课时60:内核线程 课时61:进程地址空间与熔断(meltdown)漏洞 课时62:进程切换 课时63:进程创建 课时64:进程加载 课时65:进程等待与退出 课时66:rCore进程和线程控制 课时67:处理机调度概念 课时68:调度准则 课时69:先来先服务、短进程优先和最高响应比优先调度算法 课时70:时间片轮转、多级反馈队列、公平共享调度算法和ucore调 课时71:实时调度 课时72:优先级反置 课时73:rCore调度框架 课时74:对称多处理与多核架构 课时75:多处理器调度概述 课时76:O(1)调度 课时77:CFS调度 课时78:BFS调度算法 课时79:背景 课时80:现实生活中的同步问题 课时81:临界区和禁用硬件中断同步方法 课时82:基于软件的同步方法 课时83:高级抽象的同步方法 课时84:信号量 课时85:信号量使用 课时86:管程 课时87:哲学家就餐问题 课时88:读者-写者问题 课时89:Rust语言中的同步机制 课时90:死锁概念 课时91:死锁处理方法 课时92:银行家算法 课时93:死锁检测 课时94:并发错误检测 课时95:进程通信概念 课时96:信号和管道 课时97:Linux信号机制 课时98:消息队列和共享内存 课时99:D-Bus机制 课时100:Binder机制 课时101:文件系统和文件 课时102:文件描述符 课时103:目录、文件别名和文件系统种类 课时104:虚拟文件系统 课时105:文件缓存和打开文件 课时106:文件分配 课时107:空闲空间管理和冗余磁盘阵列RAID 课时108:FAT文件系统 课时109:EXT4文件系统-历史 课时110:EXT4文件系统-支持大容量存储 课时111:EXT4文件系统-支持恢复异常 课时112:ZFS文件系统 课时113:IO特点 课时114:IO结构 课时115:IO数据传输 课时116:磁盘调度 课时117:LinuxIO子系统 课时118:Linux内核错误分析 课时119:用rust写操作系统-系统编程语言rust 课时120:用rust写操作系统-rust与操作系统开发 课时121:Background 课时122:FuturesinRust 课时123:Generatorsandasyncawait 课时124:Self-ReferentialStructs&Pin 课时125:WakerandReactor 课时126:Overview 课时127:HowVMMworks-CPU 课时128:HowVMMworks-memory&IO 课程介绍共计128课时,1天5小时17分12秒 操作系统(RISC-V) 操作系统是计算机系统中负责管理各种软硬件资源的核心系统软件,为应用软件运行提供良好的环境。掌握操作系统的基本原理及其核心技术是研究型大学计算机专业本科毕业生的基本要求。 本课程是计算机专业核心课,以主流操作系统为实例,以教学操作系统ucore为实验环境,讲授操作系统的概念、基本原理和实现技术,为学生从事操作系统软件研究和开发,以及充分利用操作系统功能进行应用软件研究和开发打下扎实的基础。 上传者:Lemontree 猜你喜欢 Littelfuse 直播回放 - 智能家居的电路保护方案 真人秀版晶体管是如何工作的 Analysis and Design of a Flyback(反激电源设计与分析) AI人工智能深度学习(RV1126)-第2期 提高篇 Low Iq LDOs 低静态电流LDO TI MSP430 CapTIvate Lite: 成本优化的电容触摸微控制器 天气预报信息屏 Arduino始创人教你玩Arduino:入门套件实例教程 热门下载 简明电路分析基础习题答案 基于嵌入式系统的轮胎气压监视系统设计.pdf 云计算技术及应用 基于ARMLinux的嵌入式教学实验平台构建 基于STC12C5A的行车使用时间控制系统 超声波清洗机12槽程序(内有机械手的程序) 这个是严蔚敏版的数据结构上机教程中的部分源代码 ATmega128在开发应用中应注意的问题 森林状的关系图 基于ACIS的几何造型技术与系统开发.pdf 热门帖子 28335 ADC超压保护电路 首先,请问TMS320F28335的ADC需要做准确的3.0V超压保护电路吗?从数据手册的原理框图里,没有看到自带的保护电路呢我们项目中模拟量输入可能偶尔会出现超压,为了不牺牲精度,所以不愿再做缩放。HardwareDesignGuidelinesforTMS320F28xxandTMS320F28xxxDSCs文中这样写道:ItisnecessarytomaintaintheanaloginputvoltageappliedtotheADCIN Yuting 【LPC54100】+ LED走起 今天点了个灯,看了原理图知道这个板子引出3个IO口开控制套件上的3色贴片的led。如下图:从原理可以看出这个3色led是共阳的,也就是说,我把相应的IO置低就可以控制某个led亮或者组合成其他颜色。我现在就用就用Keil5来点亮板子上的LED,keil5相比其他的版本变了不少,关于keil的这方面我就不多说了。现在直入主题,要点亮板子上的led。我这里修改了keil5的自带的例程,keil5自带的LED 强仔00001 【LPC54100】板子到手,先上图! 今天是最后一天上班了,明天开始放假。下午板子就到了,人品真好,正好可以研究了。话说快递真给力呀,一个大盒子,我还以为不是这个呢,打开一看,好家伙,上下泡沫垫的老厚老厚,绝对给力废话不说,先上照很体贴,居然准备了两个跳冒反面居然也有二维码,这招倒是跟freescale一样,看来nxp也在不断与时俱进呀这是正面,左边密密麻麻占了板子一半面积的是仿真部分,外加usb、按键、led等外设l两个usb引脚,上面一个是接电源的,下面一个标了link,应该是用来下载的。具体的,等上电就知道 770781327 如何设计具有 COT 的稳定 Fly-Buck™ 转换器 - 1 作者:德州仪器XiangFangFly-Buck™转换器拓扑被公认为是一种多功能的隔离式偏置电源,其在各类应用中得到了越来越多的关注。同步降压转换器可以配置成Fly-Buck,但并非所有控制方法都能简单应用于这种拓扑。图1.纹波注入网络Rr、Cr和CacLM5017是一款支持恒定导通时间(COT)控制的100V同步降压稳压器,特别适合Fly-Buck。COT不需要补偿网络,可简化Fly-Buck设计,而且 maylove 红外感应烘手器原理图 器件清单 红外感应烘手器可以根据红外感应的情况,使继电器作出相应反应,以使烘手电机启动或停止。红外感应烘手器主要由电源电路、红外发射电路、红外接收电路、继电器驱动电路组成。红外感应烘手器原理图器件清单看了一下部分原理没看懂呵呵应该在原理图上标注一下功能哎呀咋又要钱呢钱啊,到哪里弄那么多钱去,大家能不能免费分享一下回复楼主saxmcu的帖子好东西 saxmcu 锂电充电IC(TP4055)---南京拓微 TP4055是一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。其SOT封装与较少的外部元件数目使得TP4055成为便携式应用的理想选择。TP4055可以适合USB电源和适配器电源工作。由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到4.2V BillTP 网友正在看 块设备驱动程序简介 死锁预防 香农(Shannon)采样定理在控制中的应用 Course Summary 5.4 TI Precision Labs - I2C: Buffers Overview 如何使用XILINX方案提高马达控制驱动性能 WindowsCE系统开发及bootloader移植 下 门电路概述