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LinkerScript脚本秘籍|语法深度解析与实战
一、前言编写完成一个 C/C++ 程序后,想要运行起来,通常必须要经过四个步骤:预处理、编译、汇编和链接。每个步骤都会生成对应的文件,如下图所示(注意后缀名):程序从编译链接到运行的各个阶段想必很多人都知道,但是能将很多细节真正讲清楚的人怕是寥寥无几。比如,在 C/C++ 语言中,一个源文件代码(这里以 .c 为后缀的文件举例)变为可执行文件(.exe/.out 后缀)的过程,究竟有几个阶段,每个
Linux二进制
2024-09-10
94浏览
流程、价值、方法论,企业数据资产入表战略深度解析
随着 AIGC、大模型、数据资产相关技术的兴起,国内对于数据资产的热度空前高涨,但实际上数据为价值变现、承接未来远景规划的实际落地中,对于绝大多数企业来说还道阻且长,那企业数据资产入表到底要怎么去做,本文将从三方面内容展开说明。分享嘉宾|孙国良 网易数帆解决方案总监内容已做精简,如需获取专家完整版视频实录和课件,请扫码领取。01为什么要做数据资产入表?从国家战略布局说起,回顾国家对于数据资产入表战
爱分析ifenxi
2024-09-03
136浏览
四大(行业,技术,市场,厂商)方面深度解析2024年MiniLED背光市场|最新报告
随着各个细分领域搭载Mini LED背光的LCD屏幕出货量规模的提升,与OLED正面对抗的情势无可避免。在大中小屏各个应用场景,陷入了Mini LED背光得到的,就是OLED失去的局面。有趣的是,这并非技术发展史上通常见到的单向度替代模式,而是两种技术各有攻防,互别苗头。2024年Mini LED背光TV市场虽起势明显,但OLED技术在IT市场获得正面反响,也抑制了品牌在Mini LED背光技术的
TrendForce集邦
2024-08-28
137浏览
轴向磁通电机丨技术及应用深度解析
轴向磁通电机(也称为“盘式电机”),其磁通路径与普通径向电机不同,气隙是平面型的,气隙磁场方向与电机轴线方向平行。轴向磁通电机的核心技术优势在于结构上旋转转子位于定子的侧面(而非定子内部),进而转子具有更大的直径尺寸,而转矩=力×半径,因而能够在相同的力作用下获得更高的转矩输出。这意味着在提供相同永磁材料和铜线材料的前提下,能够获得更高的转矩输出。通常采用新型轴向磁通电机的设计能够比采用传统径向磁
电动车千人会
2024-08-24
314浏览
自动驾驶汽车线控技术深度解析
关注公众号,点击公众号主页右上角“ ··· ”,设置星标,实时关注智能汽车电子与软件最新资讯来源:电控知识搬运工 对于自动驾驶汽车的控制人们常有很多疑问。比如转向,具体跟车辆的交互,是传入转向角度还是力度?刹车制动是由 IPC 告诉硬件多少力度呢,还是智能到具体的制动百分比就可以?要实现这些控制指令,首先与参考车辆的底盘组组件有很大的关系,要了解与车辆底盘的各个组件交互,就要先了解这些控制组件。线
智能汽车电子与软件
2024-08-14
153浏览
深度解析汽车电子电气架构
关注公众号,点击公众号主页右上角“ ··· ”,设置星标,实时关注智能汽车电子与软件最新资讯智能驾驶、智能座舱是消费者能感知到的体验,背后需要强大的传感器、芯片,更需要先进的电子电气架构的支持,电子电气架构决定了智能化功能发挥的上限。如果没有先进的电子电气架构做支撑,再多表面智能功能的搭载也无法支持车辆的持续更新和持续领先,更无法带来车辆成本降低和生产研发的高效。当前,汽车电子电气架构正从分布式走
智能汽车电子与软件
2024-08-13
123浏览
极术公开课|SiRiderS1芯擎工业开发板深度解析及免费试用测评介绍
课程简介随着人工智能(AI)、物联网和工业自动化等领域的飞速发展,单板计算机(SBC)凭借其灵活性、高度集成性与卓越的处理能力,已成为各类智能设备高效、稳定运行的关键组件。工业级应用场景需求与环境复杂度的日益攀升,对单板计算机的AI计算能力和设备性能提出了更高的要求。为此,安谋科技、芯擎科技和瑞莎计算机携手推出了专为工业领域精心打造的单板计算机SiRider S1,该开发板深度融合了三方在芯片设计
strongerHuang
2024-08-06
133浏览
固态继电器:英飞凌SSI系列过温保护技术的深度解析
揭秘固态继电器新突破!英飞凌固态隔离器凭借创新过温保护技术,大幅提升设备稳健性。面对高温挑战,它如何智能应对?小巧高效,如何守护敏感电子设备安全?深入剖析过热元凶,揭秘两种保护方案,确保您的系统稳定运行。不容错过,视频精彩纷呈,带您一探究竟!▲点击上方视频,即可播放观看参考阅读固态继电器和固态断路器时代将至解读固态隔离器与固态继电器基础知识固态断路器:让电力分配更智能扫描上方二维码欢迎关注微信公众
英飞凌工业半导体
2024-07-29
138浏览
深度解析汽车电子电气架构
关注公众号,点击公众号主页右上角“ ··· ”,设置星标,实时关注智能汽车电子与软件最新资讯智能驾驶、智能座舱是消费者能感知到的体验,背后需要强大的传感器、芯片,更需要先进的电子电气架构的支持,电子电气架构决定了智能化功能发挥的上限。如果没有先进的电子电气架构做支撑,再多表面智能功能的搭载也无法支持车辆的持续更新和持续领先,更无法带来车辆成本降低和生产研发的高效。当前,汽车电子电气架构正从分布式走
智能汽车电子与软件
2024-07-18
298浏览
解密CortexR52内核Cache:操作实践、性能测试与深度解析(4)
前篇回顾解密Cortex R52内核Cache:操作实践、性能测试与深度解析(1)解密Cortex R52内核Cache:操作实践、性能测试与深度解析(2)解密Cortex R52内核Cache:操作实践、性能测试与深度解析(3)本节内容主要讲述CortexR52内核Cache的具体操作包括使缓存无效(invalidate)操作,清除(clean)缓存。有的时候客户可能需要对cache做一些清理,
瑞萨MCU小百科
2024-07-15
166浏览
解密CortexR52内核Cache:操作实践、性能测试与深度解析(3)
前篇回顾解密Cortex R52内核Cache:操作实践、性能测试与深度解析(1)解密Cortex R52内核Cache:操作实践、性能测试与深度解析(2)本节内容主要讲述CortexR52内核Cache的具体操作包括使缓存无效(invalidate)操作,清除(clean)缓存。有的时候客户可能需要对cache做一些清理,比如invalidate,clean等操作。虽然目前在cortex R52
瑞萨MCU小百科
2024-07-12
210浏览
解密CortexR52内核Cache:操作实践、性能测试与深度解析(2)
前篇回顾解密Cortex R52内核Cache:操作实践、性能测试与深度解析(1)Cache相关概念3Outer&Inner R/W allocate表示分配方式为外部和内部都是读写分配。读/写分配是一种内存访问策略,用于确定处理器在访问内存时是否需要将数据加载到高速缓存中。具体来说:读分配:当处理器需要从内存中读取数据时,如果该数据不在高速缓存中,则会将相应的数据块加载到高速缓存中,以便处理器能
瑞萨MCU小百科
2024-07-11
196浏览
解密CortexR52内核Cache:操作实践、性能测试与深度解析(1)
在开始阅读本系列文章之前,请先参阅《有关CR52 MPU配置说明》。因为这篇文章讲述了,cache配置所涉及到的寄存器的设置和MPU的一些基本概念。如果读者都已经理解了上述内容,可以跳过。本章内容主要讲述cache属性的具体含意、注意事项、以及在RZ/T2M的性能测试。RZ/T2M cache的相关说明RZ/T2M用的Cortex-r52内核芯片做了一级Cache支持,Cache又分数据缓存D-C
瑞萨MCU小百科
2024-07-10
207浏览
直播报名倒计时!深度解析高速串行信号...
当前,高速IEEE ETH以太网主流速率已经从10G支持到100G、200G、400G,消费电子类的高速总线USB3/4/PCIE6的信号速率已经覆盖了从2.5G到64Gbps的速率范围,高速FPGA的串行高速接口速率则从8Gbps猛增到28Gbps,DSP和ADC/DAC从3Gbps过度到32Gbps。随着数字电路工作速度的提高,PCB、连接器、背板上信号的传输速率也越来越高,其中串行数据通信在
EETOP
2024-06-23
176浏览
深度解析汽车微电机执行器
点击上方蓝字谈思实验室获取更多汽车网络安全资讯一、什么是微电机执行器微电机执行器是一种小型智能电控系统的元件,是整个汽车微电机控制系统的组成结构件之一,由微电机马达、齿轮箱、控制电路等部件组成。它是接受控制器送来的指令,将控制指令转换为机械操作或者物理效果的设备,从而实现对车辆各个电动系统的控制,被应用于整车各个电动智能部件中。汽车微电机执行器的种类繁多,不同的系统和部件会采用不同类型的执行器。汽
谈思实验室
2024-06-20
196浏览
直播报名:深度解析高速串行信号的挑战、难点及误码测试
当前,高速IEEE ETH以太网主流速率已经从10G支持到100G、200G、400G,消费电子类的高速总线USB3/4/PCIE6的信号速率已经覆盖了从2.5G到64Gbps的速率范围,高速FPGA的串行高速接口速率则从8Gbps猛增到28Gbps,DSP和ADC/DAC从3Gbps过度到32Gbps。随着数字电路工作速度的提高,PCB、连接器、背板上信号的传输速率也越来越高,其中串行数据通信在
EETOP
2024-06-20
134浏览
深度解析高速串行信号的误码测试
当前,高速IEEE ETH以太网主流速率已经从10G支持到100G、200G、400G,消费电子类的高速总线USB3/4/PCIE6的信号速率已经覆盖了从2.5G到64Gbps的速率范围,高速FPGA的串行高速接口速率则从8Gbps猛增到28Gbps,DSP和ADC/DAC从3Gbps过度到32Gbps。随着数字电路工作速度的提高,PCB、连接器、背板上信号的传输速率也越来越高,其中串行数据通信在
EETOP
2024-06-15
196浏览
特斯拉FSD自动驾驶方案深度解析
--关注、星标「智驾最前沿」,回复“智驾干货”--↓↓免费领取:超多份自动驾驶行业干货↓↓>> 本资料共计:52页,以下为资料部分内容,后台回复:C-0431(注:后台回复时,请务必确保关键字正确),获取完整版PDF。(完整版PDF文档文档也已在「智驾最前沿」智驾圈子进行更新,截至2024年06月14日圈子已经上传450份文档,加入圈子后圈内文档均可下载!):... ...完整版PDF文档文档已在
智驾最前沿
2024-06-15
194浏览
行业专家深度解析高速串行信号的误码测试|6月25日直播报名
当前,高速IEEE ETH以太网主流速率已经从10G支持到100G、200G、400G,消费电子类的高速总线USB3/4/PCIE6的信号速率已经覆盖了从2.5G到64Gbps的速率范围,高速FPGA的串行高速接口速率则从8Gbps猛增到28Gbps,DSP和ADC/DAC从3Gbps过度到32Gbps。随着数字电路工作速度的提高,PCB、连接器、背板上信号的传输速率也越来越高,其中串行数据通信在
EETOP
2024-06-13
143浏览
丰田bZ4x电机逆变器设计深度解析
逆变器的规格和结构丰田新电池系统的配置如下图所示。新的电力供应单元(ESU)集成了一个直流/直流转换器、车载充电器、直流继电器和一个配电器。1、四轮驱动的逆变器冷却系统的配置四轮驱动的逆变器冷却系统的配置如下图所示。采用了串联冷却系统,以确保前后逆变器有足够的冷却流量。由于后置逆变器的进水温度受到前置逆变器的影响,因此不能保证所需的冷却流量与冷却液温度相匹配。通过预测系统输出的前逆变器热损失,来解
电动车千人会
2024-06-05
153浏览
深度解析丰田bZ4x电机逆变器设计
点击上方蓝字关注我们吧本文源自:丰田—Development of Inverter Drive Unit for Battery Electric Vehicle译者:调皮的JINXPart 1逆变器的规格和结构新电池系统的配置如下图所示。新的电力供应单元(ESU)集成了一个直流/直流转换器、车载充电器、直流继电器和一个配电器。四轮驱动的逆变器冷却系统的配置↓四轮驱动的逆变器冷却系统的配置如下图
电动车千人会
2024-06-01
197浏览
特斯拉FSD自动驾驶方案深度解析
--关注、星标「智驾最前沿」,回复“智驾干货”--↓↓免费领取:超多份自动驾驶行业干货↓↓>> 本资料共计:52页,以下为资料部分内容,后台回复:C-0431(注:后台回复时,请务必确保关键字正确),获取完整版PDF。(完整版PDF文档文档也已在「智驾最前沿」智驾圈子进行更新,截至2024年05月26日圈子已经上传431份文档,加入圈子后圈内文档均可下载!):... ...完整版PDF文档文档已在
智驾最前沿
2024-05-29
182浏览
深度解析特斯拉Model3逆变器的构造
(本文9900+字,建议收藏阅读)作者 | 北湾南巷出品 | 汽车电子与软件在电动汽车的动力传动系统中,逆变器扮演着至关重要的角色,其核心任务是将电池中的直流电(DC)转换为交流电(AC),以驱动电动机。特斯拉Model 3的逆变器系统以其创新设计和卓越性能而著称。以下是构成Model 3逆变器系统的关键元素:特斯拉(Tesla)是首个在其Model 3车型中集成全碳化硅(SiC)功率模块的高端汽
汽车电子与软件
2024-05-16
730浏览
5月16日线上直播:深度解析HUD光学设计,关键技术提升驾驶体验
新思科技
2024-05-10
154浏览
5月16日线上直播:深度解析HUD光学设计,关键技术提升驾驶体验
新思科技
2024-05-09
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2024-09-18
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丙丁先生
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2024-09-17
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