針對目前主流數(shù)據(jù)庫的安全防護功能配置方式不靈活、不能應變需求的問題,在HOOK技術的基礎上融入組態(tài)思想,設計并實現(xiàn)了一種適用于不同數(shù)據(jù)庫的自主安全防護系統(tǒng)(DSS)。在SQLITE上的相關實驗表明,利用DSS完全可以實現(xiàn)獨立于特定數(shù)據(jù)庫的自主安全防護,大大提高了數(shù)據(jù)安全防護的靈活性。
在許多實際應用DSP系統(tǒng)中,輸入信號既可以是語音信號、調制的電話信號、編碼的數(shù)字信號、壓縮后的圖像信號,也可以是各種傳感器輸出的模擬信號,這就需要DSP通過A/D和D/A轉換完成數(shù)字信號和模擬信號之間
本文循序漸進地指導您學習幾項用于命令行操作的技術,這些技術非常好,但是通常被忽略。了解常見錯誤和克服它們的方法,以便您能夠確切了解為何值得采用這些 UNIX 習慣。
OQPSK調制技術是繼OPSK之后發(fā)展起來的一種恒包絡數(shù)字調制技術,由于具有較高的頻帶利用率和在頻帶受限的系統(tǒng)中抗干擾性能強,被廣泛地應用于移動通信和衛(wèi)星通信領域。傳統(tǒng)的OQPSK調制器都是由硬件電路來完成,存在電路復雜、體積大和功耗高等缺點。隨著高速DSP處理器的應用,本文提出了一種基于DSP處理器的數(shù)字OQPSK調制器實現(xiàn)方案,讓OQPSK調制器的大部分功能由DSP處理器執(zhí)行相應的算法實現(xiàn),此方案省去了大量的硬件電路,具有體積小、功耗低、穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。
信號量管理是操作系統(tǒng)中頻繁運行的程序段之一。為提高實時操作系統(tǒng)RTOS的響應能力,提出了基于FPGA硬件實現(xiàn)信號量管理的設計方案。采用片內寄存器實現(xiàn)事件控制塊(ECB)、映射表等存儲結構,使用組合邏輯電路實現(xiàn)信號量管理模塊,提高了信號量創(chuàng)建、刪除及P/V操作的執(zhí)行速度。
在Linux中對目錄和設備的操作都等同于文件的操作,因此,大大簡化了系統(tǒng)對不同設備的處理,提高了效率。Linux中的文件主要分為4種:普通文件、目錄文件、鏈接文件和設備文件。
操作系統(tǒng)是通過各種驅動程序來駕馭硬件設備的,它為用戶屏蔽了各種各樣的設備,驅動硬件是操作系統(tǒng)最基本的功能,并且提供統(tǒng)一的操作方式。設備驅動程序是內核的一部分,硬件驅動程序是操作系統(tǒng)最基本的組成部分,在Linux內核源程序中也占有60%以上。因此,熟悉驅動的編寫是很重要的。
SMULL(Signed Multiply Long)64位有符號長乘法指令。指令將Rm和Rs中的值做有符號數(shù)相乘,結果的低32位保存到RsLo中,而高32位保存到RdHi中。
在當今競爭激烈的形勢下,使富含的復雜電子設備更快面市,但是同時確保其更便宜更可靠,是一種相當冒險的做法。未經(jīng)徹底測試的硬件設計不可避免地導致返工,增加設計成本并
基于μC/OS-Ⅱ的嵌入式以太網(wǎng)通信的設計與實現(xiàn)