本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 进程状态继续观看 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 正在载入数据,请稍等... 猜你喜欢 嵌入式操作系统 PI 新品:LinkSwitch-TNZ 在TDA2x上同时运行带有前置摄像头分析的全景可视系统 掌握高压栅极驱动器设计的基础知识和艺术性设计 直播回放:用校准降低仪器测量不确定度, 提高测试精度 TI-RSLK 模块 10 - 调试实时系统 SYS BIOS 简介(2) —— 定时器和时钟模块 在 Sitara AM572x 参考设计上演示 Jailhouse Hypervisor 虚拟化 热门下载 基于Atmegal6单片机的重物提升控制系统设计 吉利-Geely汽车UDS诊断协议规范 计算机软件需求说明编制指南计算机软件需求说明编制指南 李善平老师指导的研究生linux读书报告 Sun公司Dream项目 期刊论文:基于压缩域特征点的快速图像检索 合金平衡相图的数字化处理 Excel 开发BP Neural network Vivado安装、生成bit文件及烧录FPGA的简要流程 图解NC数控系统-FANUC+oi系统维修技巧 249页 21.4M 热门帖子 带通滤波器输出波形不对? 利用设计工具设计的,要得到一定频率的正弦波,输入波形是多个频率的正弦波合成的波形,但是输出不是比较好的正弦波。在仿真中能都得到完美的正弦波,但是在板子上不行。带通滤波器输出波形不对?找找那个干扰来自哪儿。就楼主给的图,那是与干扰不相关的电路。要找它之外的为什么要输入波形是多个频率的正弦波呢干扰确认太难了,不是很懂,就得各种条件尝试,一个一个排除呗。想一想都头疼仿真只是理想态,器件模型未必能反映真实,而实际电路还存在诸如干扰、器件参数缺陷、设计不当等影响因素,甚至跟你的测量方法 xqh123 LPC8XX_GPIO GPIOInit();//初始化GPIO时钟GPIOSetDir(PORTx,Bitx,1);//设置GPIO端口输入输出方向1为输出0为输入x代表端口GPIOSetBitValue(PORTx,Bit1x,1);//设置GPIO口高低电平GPIOGetPinValue(PORTx,Bit1x);//读取端口高低电平#includeLPC8xx.h#includestdio.h#includelpc8xx_gpio.h#include xutong    PCI 设备 RTX 驱动开发方法  1.RTX下操作外设时,需要把设备从Windows移动到RTX下面,具体移植方法可以参考RTXHelp文档中间ConvertingaWindowsDevicetoanRTXDevice一节或者参考附件串口设备移植向导.doc2.PCI驱动程序的特点在设计驱动程序之前,首先要对欲控制的硬件设备进行细致地分析,更需要详细了解硬件设备的特性。硬件设备的特性会对驱动程序设计产生重大的影响。需要了解的最主要的硬件特性包括:(1)设备的总线结 trueleven CH554评测:5.PWM实现呼吸灯 CH554提供了2路8位PWM,PWM可以选择默认的输出极性为低电平或者高电平,可以动态修改PWM的输出占空比本次测试使用PWM1,通过动态调整PWM的占空比,实现对应端口P15LED的明暗变化控制,达到呼吸灯的效果;使用P1.5端口输出PWM信号,在P1.5端口外接LED限流电阻和电源(通过低电平来点亮LED)使用到PWM相关寄存器;程序比较简单,动态调整PWM_DATA1寄存器内的数据,达到输出占空比的变化使用串口下载程序,动态效果图,小结:PWM的配置比较方便,输出极 zhang7309 谈谈你的MicroPython入门之路 赢《MicroPython入门指南》 感谢大家分享,获得《MicroPython入门指南》分别是@landeng1986、@地瓜patch、@star_66666、@常见泽1、@9zhmke、@johnrey、@yang_alex、@不足论,请注意查收私信确认邮寄地址我们的版版@dcexpert新书《MicroPython入门指南》已经上市了现在在各大电商平台都有售,欢迎大家选购!MicroPython是近年国外开源硬件(也是智能硬件)中 eric_wang micropython之十万个为什么 关于本帖有鉴于EEWorld坛主的热情,许诺发个PCBA给我评估。作为回报,我把我的学习体验贴在坛子了。因为EE的背景,我最熟悉的是8051汇编和C。不过最近在Arduino/mbed上大量用了C++开发。使用Python是从辅助开发工具时开始的,Python可以从物联网各个环节切入,Python可以用于FPGA/CPLD,嵌入式软件,桌面程序,服务器(Web/IoTServer+BigData)和手机APP开发中。此外,我还为FSL的KL25Z用Python做了自动测试,服务器, allankliu 网友正在看 20131022162307 TI工业应用的电源设计方案-下篇 语义分析的任务2 Microchip图形显示解决方案 一些典型信号经过系统的响应,以及时域求解法总结 CodeWarrior集成开发工具:飞思卡尔Tower机电一体化机器人 应用实例 三菱FX系列PLC教程 2 —— 可编程控制器的发展趋势