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《雲革命》-(美) 查爾斯·巴布科克1、雲最顯著的特徵——巨型互連網資料中心——並不是雲的定義性特徵,只是雲的一個組件。 雲實際上是數項技術的匯聚,資料中心、鬆散耦合(loosely coupled)網路通訊協定、通過標準網路服務遠程啟用虛擬伺服器的能力,正是因為這些技術匯聚在一起,雲才具有強大的計算能力。 2、雲賦予使用者對一部分資料中心的“程式控制權”(programmatic
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做一個後台編輯需要用富文字編輯器,選擇了輕量級的nicEdit。【本文後面附有Demo 】Demo的作者為rellen110,地址為 http://rellen110.iteye.com/blog/472371---------------------1、Demo中的nicEdit的上傳使用"upload.jsp"檔案進行處理,當然,您也可以改成自己的處理檔案。在nicEdit.js檔案的“nicURI :
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文章目錄 目錄一、配置MCBSP接收器的三個步驟二、對MCBSP的寄存器進行編程,以滿足接收操作 目錄一、配置MCBSP接收器的三個步驟二、對MCBSP的寄存器進行編程,以滿足接收操作一、配置MCBSP接收器的三個步驟1)重啟MCBSP/receiver 2)對MCBSP的寄存器進行編程,用以滿足接收器所需要的操作3)啟用receiver二、對MCBSP的寄存器進行編程,以滿足接收操作1、全域性的設定(Global
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作者: 老鐸原文地址: http://www.165v.com/165v/div/2007-6-27/686-1.htm 使用片式磁珠和片式電感的原因: 是使用片式磁珠還是片式電感主 要還在於應用。在諧振電路中需要使用片式電感。而需要消除不需要的EMI雜訊時,使用片式磁珠是最佳的選擇。1.
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vs2008下的opencv安裝過程,請猛擊這裡。---------------------------------------------------------------代碼改編自《learning openCV 》(中文版),example 2-2,2-4。#include "stdafx.h"#include "cv.h"#include "highgui.h"using namespace cv;void doubleVideo(string filename){
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《雲革命》-(美) 查爾斯·巴布科克 1、Urs Holzle 和Luiz Barroso的文章 2、Google在設計其搜尋引擎的運行時,預計到了叢集裡的一個或多個單點會出現故障。Google沒有將容錯性建在硬體中,而是把容錯責任上移至管理叢集的軟體上。軟體會繞過故障元件把故障元件未完成的工作交給雲中的完好元件去完成,這樣,雲資料中心就具有容錯功能,或者說,能夠應對任何單元件的故障了。 3、如果能將故障管理常規化,雲資料中心就能持續不斷的運行。這是一個核心原則。[該原則由論文《The
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paper title :Above the Clouds: A berkeley View of Cloud Computing 1、雲端運算對IT業帶來的改變① making software even more attractive as a service② shaping the way IT hardware is design and puchased另外, ① 有創新想法的開發人員不再需要大筆的資金來購買部署其伺服器的硬體,也不需要支付大筆的錢來供給營運人員 ②
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這兩天看了一些davinci的資料,有如下一些認識:Davinci是由ARM+DSP組成的一個結構,雖然被包在一個晶片中,名為DM6446,但兩者其實還有有一些獨立性的。ARM主要負責整個系統的控制,而DSP則是運行與數位媒體(語音、音頻、視頻等)相關的一些演算法,即對複雜的資料和映像/視頻進行處理。所以在學習的時候,可以把ARM子系統和DSP子系統先分開學習,等熟悉這兩個子系統分別都完成一些什麼樣的工作後,再學習如何將兩者協調起來使用。(當然,ARM子系統和DSP子系統並不是嚴格獨立的)。這張
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前面介紹了如何用頻率濾波的方法進行長條圖平滑,現在嘗試用插值的方法做平滑。設計思路:(1)設定步長step(2)對於長條圖上的某點x,按照如下公式計算它平滑後的值tempsmooth函數的代碼如下:View Code private int[] smooth(int[] arr, int step) { int start = step - step/2; int end = 256 - step/2 ; double temp
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今天換到了機子裝有採集板卡的實驗室。不過系統裡真“乾淨”,什麼軟體都沒有,,,orz裝軟體裝到了這會兒,哎。剛上攝像機的時候沒裝驅動……=
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今天無意中發現一個很不錯的教程 TI Davinci DM6446 開發攻略RedHat Enterprise Linux Server 5 在VMware Workstation 6.5的詳細安裝過程Davinci DM6446開發攻略——DSP開發工程建立CCS 4hello world 視頻 很直觀CCSv4 Getting Started Guide wiki提供Category:Code Composer Studio v4 在CCS V4中,已經不推薦使用CSL了,轉而使用DSP
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--------9:50昨晚在實驗室的機子上裝好了vs2008。今天要做兩件事,一是開始看採集卡的編程文檔。另一個是要跑起一個帶介面的c#程式。不知道MFC和c#的關係。應該已經不是MFC了吧。本來想用QT的,看DEMO裡面沒有這樣的範例,所以先用c#或者c++試試。over。---------------11:01今天的任務之一“跑起一個帶介面的c#程式”已經,完成。教程也寫完了。寫這麼簡單的教程的原因……呃,說來比較丟人,是怕自己以後忘記。呵呵。教程地址:http://www.cnblogs
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採樣頻率發生器功能框圖如下所示:註:1)VC5502的採樣頻率發生器的輸入時鐘CLKSRG的極性永遠是正值(上升沿),無論CLKRP或CLKXP的設定是怎樣。2)VC5502的MCBSP的輸入時鐘為DSP的slow peripherals
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在迴歸分析(regression)中,我們的目的是為輸入資料找到合適的函數表達,常用於預測新資料的值。線性迴歸(linear regression),其中的函數形式對輸入資料而言是線性,是到目前為止最流行也是研究最透徹的一種迴歸形式。在函數插入(interpolation)中,我們已知的是一定範圍內的輸入資料所對應的函數值,而要解決的是如何求出位於執行輸入焦點之間的資料點的函數值。密度函數估計(density
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今天在嘗試SYS/BIOS(舊版本稱為DSP/BIOS)時,遇到錯誤“cannot open file
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剛剛看到一篇文章裡提到的人工情感的第三個要素:“生理喚醒,即情感產生的生理反應強度(如心率、血壓、呼吸、皮膚電活動、瞳孔直徑、腦電EEG等),是一種生理組織的啟用水平”突然產生這樣的想法,為什麼不在機器人或者電腦上,裝上能感知人體溫度或者呼吸的感應器(現在這樣的感應器已經有了),又或者接上像體質測試時候測試心率的線,讓電腦可以感覺到人的生理反應從而對人的情感變化作出判斷並調整自己的表現。為何一直執著在映像的分析和聲音的判斷上呢……為什麼不試試這條路……個人拙見爾耳。
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電感的阻抗與頻率成正比,電容的阻抗與頻率成反比.所以,電感可以阻扼高頻通過,電容可以阻扼低頻通過.二者適當組合,就可過濾各種頻率訊號.如在整流電路中,將電容並在負載上或將電感串聯在負載上,可濾去交流紋波.。 電容濾波屬電壓濾波,是直接儲存脈動電壓來平滑輸出電壓,輸出電壓高,接近交流電壓峰值;適用於小電流,電流越小濾波效果越好。 電感濾波屬電流濾波,是靠通過電流產生電磁感應來平滑輸出電流,輸出電壓低,低於交流電壓有效值;適用於大電流,電流越大濾波效果越好。
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1、模式往往表現為具有時間或空間分布的資訊。電腦中具有時空分布的資訊表現為向量,即數組。數組中元素的序號可以對應時間與空間,也可以對應其他的標識。 -記得從前上線性代數時,葉正麟老師就講過,向量是我們自己定義的度量尺度。面試時要學生舉例說明一個100維的向量,如果只能想到空間中的三維剩下的無從入手,那就不好了。還記得當時老師舉了一個例子,說有一個飛機,它的所在空間作為可以作為向量的三個分量、在那一點處朝著三個座標方向的速度又可以作為三個分量,這樣就是一個六維向量了,如果再加上時間等其他資訊,那
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昨天很冷,洗澡時候伸手試水,怎麼試都覺得很燙。後來拿肩膀試了一下,其實水溫剛好。想想水的溫度是一樣的,可是為什麼用手試的時候,大腦給出的答案是燙,而用肩膀試的時候答案卻是溫度剛好。因為手很涼,而肩膀溫度正好。 所以說,會不會我們的皮膚其實雖然感覺到的是同樣溫度的水,可是往大腦傳遞的時候,傳的卻不是它感覺到的溫度,而是皮膚溫度和接觸的物體溫度的差值。所以才會發生同樣的水溫,不同的身體部位去感受,大腦得出的溫度感會差別那麼大。 這樣讓我聯想到一件事。就是回憶。有時候想回憶起某件事時,如果刻意的只想要
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1、About the Digital Loopback ModeIn the digital loopback mode, the receive signals are connected internally through multiplexers to the corresponding transmit signals。This mode allows testing of serial port code with a single DSP device; the McBSP