本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: ViewRootImpl 与WM之间的千丝万缕联系继续观看 课时1:Android车载操作系统开发揭秘 课时2:车载多屏的实现方案 课时3:Window的添加过程 课时4:屏幕管理的核心DisplayContent 课时5:SurfaceFlinger中屏幕硬件的加载 课时6:安卓的未来在哪里? 课时7:Windows11 安装 VMware 再安装Ubuntu 课时8:给电脑直接安装Ubuntu 课时9:Ubuntu基础支持工作 课时10:AOSP12源码下载部署工作 课时11:AOSP12 车载编译工作 课时12:AOSP12 车载 模拟器烧入固件工作 课时13:AOSP12 修改车载Launcher 部署工作 课时14:车载Launcher源码分析工作 课时15:GraphicBuffer的概念 课时16:GraphicBuffer在图形显示系统中的作用 课时17:GraphicBuffer的属性结构 课时18:GraphicBuffer结构中handle到底是什么 课时19:GraphicBuffer的创建架构Alloca 课时20:GraphicBuffer的创建流程 课时21:android 系统分层结构与通电流程分析 课时22:zygote native层分析 课时23:zygote JNI层如何启动java层代码 课时24:zygote 运行全流程分析 课时25:app进程fork为什么采用socket而不是 binder 课时26:如何系统学习Framework 课时27:系统服务如何管理的SM 课时28:内存共享机制是如何完成handler跨线程 课时29:handler 导致内存泄漏的原理 课时30:Sychronized锁机制与wait notify原理解析 课时31:AMS中如何应用handler进行管理 课时32:享元设计模式应用原理解析 课时33:Handler的阻塞机制为什么不会导致ANR 课时34:AIDL通信的原理,Binder是什么? 课时35:Binder机制是如何跨进程的 课时36:Binder是如何做到只需要一次拷贝 课时37:MMap的原理及学习价值 课时38:Binder相对于其他的IPC机制优点在哪里 课时39:Binder是如何帮助组件间完成数据通信的 课时40:Intent能够传递的最大数据内存是多大 课时41:Launcher app是如何完成与System_server通信的 课时42:App启动过程分析 课时43:WMS中ViewTree 体系结构分析 课时44:Activity 如何通过window管理View 课时45:Activity启动过程中对window的显示管理 课时46:ViewRootImpl 与WM之间的千丝万缕联系 课时47:为什么在OnResume中获取不到UI的正确属性 课时48:读懂WMS 深入理解为什么子线程可以更新UI 课时49:设计分析 课时50:Init进程 为什么要启动 ServcieManager进程 课时51:init进程任务目标 课时52:zygote 启动过程解析 课时53:zygote 执行java层代码解析 课时54:通知zygote fork 进程的为什么不是binder 而是socket 课时55:zygote 启动systemServer进程的过程 课时56:systemServer 为什么不去fork app进程 课程介绍共计56课时,15小时33分40秒 Android车载操作系统开发揭秘 Android车载操作系统开发揭秘 上传者:JFET 猜你喜欢 PSOC4000开发工具介绍 Miz702 zynq视频进阶教程(米联客) 隔离CAN FD节点的互操作性 Digi-Key 与 DFRobot 的 maker 作品: 重力感应游戏机 DIY Generative Adversarial Network (GAN) 电容式触摸屏手机轻松手写中文——Cypress 触摸屏控制器 微机原理与系统设计 SimpleLink Academy:开发您的Bluetooth®低能耗项目 热门下载 【美信】MAX17135 带有VCOM放大器和温度传感器的多输出DC-DC电源 Subspace methods for system identification-2005系统辨识的子空间方法 别踩白块stm32源程序 DAC0800.PDF 传感器及其应用 MSP430芯片资料 polar cits25 软件 完整破解版 图像特征识别方法研究 D类放大器及EMI抑制 压缩空气储能技术原理_陈海生 热门帖子 51单片机如何控制视频模块来采集数据然后通过网络接口传输出去? 怎么用51单片机来采集视频模块的数据,通过网络接口传输出去呢,我现在只知道需要大容量的数据存储器,视频模块,网络模块,但是软件怎么来实现呢,王大侠不吝赐教啊。51单片机如何控制视频模块来采集数据然后通过网络接口传输出去?暂无次资料51单片机处理不了视频数据,速度不够 wulang 新款低功耗ASK模块介绍 此是一款兼容ASK/OOK接收單芯片模块,可直接至标准编码器或CPU编码,频率有315M、390M、433.92MHz等选择,外部电路非常简捷。不但具有接收灵敏度高,温度特性好,抗干扰能力强,通信距离远,且可通过欧美规范认证,应用到您的无线设备中,为您的产品在各项认证测试提供有力的保障,可直接用于各种嵌入式应用,避免二次开发,能有效提高使用者的效率并保证产品品质。新款低功耗ASK模块介绍怎么下不了呢下载成功没有呢,如果没有的话,加我QQ吧,我传与你,QQ:279 module007 关于上拉电阻的问题 请问高手为什么有的24c02电路图上有上拉电阻,而有的没有啊??还有就是什么时候需要在外电路中接入上拉电阻啊。具体怎么选阻值啊??这两个图为什么一个不接上拉电阻,一个接上拉电阻啊???SCL接P1.1SDA接P1.2SDA接P2.0SCL接P2.1关于上拉电阻的问题严格来说,24c02是需要上拉电阻的。你看到的两种情况都是正确的。因为现在很多单片机(包括51单片机)的一些I/O口是有内部上拉电阻的,所以可以不用在外部接上拉电阻。但是一般来说,单片机的内部上拉电阻的阻值 tangtianping 差动放大电路--单端输出的疑问 在看差动放大电路,有个疑问。差动放大,是根据电路的对称性来消除温漂的。如果单端输出不就没意义了吗?求助差动放大电路--单端输出的疑问输出端的信号与输入端相比较,已经被放大了若干倍,相同数量的温度漂移,在输出端相对于信号,已经小了很多。 545934451 如何在锂离子电池设计中实现运输节电模式 作者:德州仪器Gautham您是否有印象,许多电池供电的电子玩具在电池上有一个小型塑料拉片(如图1),将其拉下后这些玩具才开始动起来?这是关闭电池至产品有源电路的连接的一种方式,且是最早的一种“运输节电模式”。本文将介绍什么是运输节电模式,以及如何在产品中使用此功能来提供最佳用户体验。虽然本文主要将使用德州仪器电池充电管理集成电路作为示例,但您可将这些概念应用于正在开发的任何低功耗系统。图1:拉动电池供电产品上的拉片什么是运输节电模式,为何 alan000345 中国手机用户达4.26亿 中国手机用户达4.26亿短信发送量增长45.8%2006-7-25根据信息产业部发布的2006年上半年通信行业统计报告,前6个月,全国通信业务收入达3455.7亿元,比去年同期增长10.7%。通信固定资产投资完成额达856.7亿元,比去年同比增长9.1%。截至今年上半年,我国手机用户短信发送量已经达到2029.6亿条,比去年上半年增长了45.8%。这意味着,以每条短信0.1元的价格折算,仅今年前6个月,运营商从短信市场获得的收入就超过200亿元人民币。 同时, hkn 网友正在看 设计方法与设计流程4 快速跳至相同字符串 01(1)(introduction) 电路分析基础.66 智能钢丝绳电磁无损检测传感器 绪论(十) 医疗保健现在的问题 安装树莓派的操作系统(下)