2.6.9内核remap_pfn_range函数头文件是那个. [问题点数:30分,结帖人yanjinbin0]

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linux 内存映射 remap_pfn_range操作(内核地址映射到用户空间)
1. mmap.c: #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #defin
Linux设备驱动remap_pfn_range() 和remap_page_range()
LDD3的开发环境推荐的是2.6.10,安装了RHEL4-update4,其<em>内核</em>版本为2.6.9.42,编译mmap的程序时报错:Unknown symbol <em>remap_pfn_range</em> 在网上查了下,应将上述报错的<em>函数</em>改为remap_page_range,并且remap_page_range不再推荐使用了,两个<em>内核</em><em>函数</em>第二个参数定义不相同: int remap_page_range(st
linux系统下usleep()函数使用的问题?
各位,我在linux下开发一应用程序,其中一段的程序大概如下: while(1) { FuncDoThing(); usleep(secs*1000*1000); //secs为暂停的秒数.secs的
linux usleep函数参数溢出(睡眠多少微秒)
usleep<em>函数</em>的参数类型为unsigned int https://linux.die.net/man/3/usleep (1)usleep((0xffffff*1000)); (2) usleep((0xffffffff)); #include #include #include #include #include
linux多线程之间加usleep()。
我现在有个困惑:大致就是在一个TCP服务器中创建两个线程,一个接收消息并进行相应的处理,一个发送消息并进行相应的处理。 现在的情况就是我如果在两个线程之间加上usleep(100)的话,数据的传输不会丢包,具体线程处理<em>函数</em>就不必细说。 就单单这过程有什么门道吗?()
linux用户态和kernel之间共享内存 --- remap_pfn_range + mmap的实现方式
概述:<em>内核</em>的驱动程序使用<em>remap_pfn_range</em>()结合设备驱动文件的mmap操作来将内存共享至用户态 -----------以下是<em>内核</em>态代码------ struct file_operations Fops = {     .read = char_read,     .write =char_write,     .open = char_open,     .re
python的range()函数用法
first page of Python!!【future work~~】觉得这个小<em>函数</em>很有意思所以记下使用python的人都知道range()<em>函数</em>很方便,今天再用到他的时候发现了很多以前看到过但是忘记的细节。这里记录一下range(),复习下list的slide,最后分析一个好玩儿的冒泡程序。这里记录一下: range(1,5) #代表从1到5(不包含5)
linux的sleep()和usleep()的使用和区别
<em>函数</em>名: sleep <em>头文件</em>: #include // 在VC中使用带上<em>头文件</em>         #include  // 在gcc编译器中,使用的<em>头文件</em>因gcc版本的不同而不同 功  能: 执行挂起指定的秒数 语  法: unsigned sleep(unsigned seconds); 示例: #include #include int main() {   i
usleep 不准确,本来想slepp 50us, 但结果是20ms
#include #include #include int main(void) { struct timezone tz; stru
Linux的sleep()和usleep()的使用和区别
1、将线程以秒为单位挂起
linux c 休眠函数sleep usleep
需要包含<em>头文件</em>: #include &amp;lt;sys/wait.h&amp;gt; 举例: sleep(1);   休眠一秒 usleep(1000);   休眠一毫秒 usleep(1000*1000);   休眠一秒
sleep与usleep
sleepunsigned sleep(unsigned seconds); 单位是秒s,sleep(1)为延迟1秒usleepvoid usleep(int micro_seconds); 单位是微秒us, usleep(1)为延迟1微妙
内存映射函数remap_pfn_range学习——示例分析(1)
作者 彭东林 QQ 405728433   平台 Linux-4.10.17 Qemu-2.8 + vexpress-a9 DDR:1GB   参考 Linux 虚拟内存和物理内存的理解 Linux进程分配内存的两种方式--brk() 和mmap() Linux中的mmap的使用 程序(进程)内存分布 解析   概述 Linux<em>内核</em>提供了remap_pfn_...
usleep函数
usleep功能把进程挂起一段时间, 单位是微秒(百万分之一秒); <em>头文件</em>: unistd.h 语法: void usleep(int micro_seconds); 返回值: 无 内容说明:本<em>函数</em>可暂时使程序停止执行。参数 micro_seconds 为要暂停的微秒数(us)。 注意: 这个<em>函数</em>不能工作在windows 操作系统中。用在Linux的测试环境下面。 参见:usle
usleep 休眠非man描述的微妙而是毫秒级别的!
centos 5.4 系统。gcc 4.1.2 nanosleep 和 usleep 休眠级别都是毫秒,而不是man描述的纳秒和微妙。。。为什么会这样?
嵌入式Linux驱动笔记(三)------LCD驱动程序
你好!这里是风筝的博客,欢迎和我一起交流。 如果本篇博客对您有帮助,或许可以在下方评论给我留个言。 开发板为JZ2440, Linux Kernel 4.4.18 在Kernel自带的s3c2410fb.c文件中,就是LCD的驱动。 我们可以照着这个文件编写一个LCD驱动。 在文件中s3c24xxfb_probe<em>函数</em>就是LCD的初始化
remap_pfn_range、vm_pgoff、pfn
http://linux.chinaunix.net/bbs/archiver/tid-900802-page-2.html http://www.linuxforum.net/forum/showflat.php?Cat=&Board=linuxK&Number=651015&page=0&view=collapsed&sb=5&o=7&fpart= 1. vma->vm_pgoff 是
关于linux内核中msleep的时间精确度
在驱动中的一个线程里使用了msleep进行延时,结果发现总的延时时间比计划的要多3,4倍。比如我想要在totaltime =200ms左右完成一个任务,任务又需要循环n次执行,于是就在执行一次循环后延
remap_pfn_range函数没有指明物理地址在页帧中的偏移量
<em>remap_pfn_range</em>在映射的时候,几个参数只是指出了虚拟地址的开始和结束和一个vma_struct的结构,相应的标志,和实际物理地址的页帧号,操作系统怎么知道从该页帧的哪个位置开始映射
linux下的内存映射函数mmap详解及示例代码
linux下的内存映射<em>函数</em>mmap详解及示例代码
Linux驱动修炼之道-内存映射
努力成为linux kernel hacker的人李万鹏原创作品,为梦而战。转载请标明出处 http://blog.csdn.net/woshixingaaa/archive/2011/06/02/6462151.aspx void *mmap(void *addr, size_t len, int prot, int flags, int fd, off_t offset); 内存映射函...
kernel_thread函数中能不能用msleep?如果能用msleep的参数大小有什么限制?
各位大佬, 在网上找了一圈, 没有找到对应的问题, 求助一下高手。 kernel_thread(battery_thread, NULL, CLONE_KERNEL); static int batt
mdelay和msleep?
<em>内核</em>里的 mdelay和msleep有什么区别?
进程与内存5-mmap实现2(remap_pfn_range方法原理及实例)
这一篇是说mmap()的另一种实现方法,利用remap_pfn_page一次性映射。   先简单看看remap_pfn_page的源代码吧。这个代码有些<em>函数</em>基于平台基于版本。我的平台:arm920tlinux-3.2.36。 先对参数解读: vma:用户层使用的vma addr:用户的起始地址 pfn:<em>内核</em>空间的物理地址(<em>内核</em>这么写的)。我觉得只能说是<em>内核</em>空间地址。 size:映射大
msleep找不到库,怎么回事。。
找不到该用哪个库,用sleep速度太慢了,msleep又找不到库,闷
Range头
断点下载核心原理 public static void main(String[] args) throws Exception{ //把 http://localhost:8080/info.txt 这个地址对应的数据下载 到本地 //1.定义一个访问的路径 www.sohu.com String path = "ht...
C/C++ 图像处理(9)------图像の桶形畸变矫正
    广角镜头的摄像设备拍摄出来的图像经常会有桶形畸变的问题。原因在于广角镜头使用的是凸透镜,初中物理知识告诉我们凸透镜会对光线起汇聚作用,这是光的折射造成的。而离镜头中心越远,折射效果越强,因而其拍出来的照片会以镜头中心为圆心,呈圆形向外扩展失真,如下图所示:     像上面这样的图像,如果用在一些还原性要求较高的场景是不行的,需要对图像做畸变矫正。而由于很多时候我们并不知道摄像头的物理...
OpenCV代码提取:remap函数的实现
OpenCV代码提取:remap<em>函数</em>的实现
OpenCV函数cvRemap源代码
cvRemap源代码 void cv::remap( InputArray _src, OutputArray _dst, InputArray _map1, InputArray _map2, int interpolation, int borderType, const Scalar& borderValue ) {
Linux内核中ioremap映射的透彻理解
几乎每一种外设都是通过读写设备上的寄存器来进行的,通常包括控制寄存器、状态寄存器和数据寄存器三大类,外设的寄存器通常被连续地编址。根据CPU体系结构的不同,CPU对IO端口的编址方式有两种:   (1)I/O映射方式(I/O-mapped)   典型地,如X86处理器为外设专门实现了一个单独的地址空间,称为"I/O地址空间"或者"I/O端口空间",CPU通过专门的I/O指令(如X86的IN和OUT指令)来访问这一空间中的地址单元。   (2)内存映射方式(Memory-mapped)
linux 内存映射 remap_pfn_range操作
mmap 理解的总不是太好,又做了一个读写例子,大部分都是在网找的源代码 #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #i
C++中的remap()函数
重映射:就是把一幅图像中某位置的像素放置到另一个图片指定位置的过程。 C++: void remap(InputArray src, OutputArray dst, InputArray map1, InputArray map2,                     int interpolation, intborderMode = BORDER_CONSTAN
linux内核之 phys_to_virt
phys_to_virt是将已经映射的物理内存的地址转换为虚拟地址 <em>函数</em>定义: static inline void *phys_to_virt(unsigned long x) {     return (void*)(__phys_to_virt((unsigned long)(x))); }   #define__phys_to_virt(x)   ((x) - PHYS_OF
request_mem_region,ioremap
Linux在<em>头文件</em>include/linux/ioport.h中定义了三个对I/O内存资源进行操作的宏: (1)request_mem_region()宏,请求分配指定的I/O内存资源。 (2)check_mem_region()宏,检查指定的I/O内存资源是否已被占用。 (3)release_mem_region()宏,释放指定的I/O内存资源。        这三个宏的定义如下:
devmem 代码阅读,用户空间和内核空间同时访问同一内存
mmap <em>函数</em> 核心映射<em>函数</em>: remap_page_range   <em>remap_pfn_range</em>
为什么vs2010中sleep函数用不了
刚开始学C,想让程序暂停一下,于是就加了个sleep<em>函数</em>,没想到加了之后VS2010编译失败,提示: error LNK2019: 无法解析的外部符号 _sleep,该符号在<em>函数</em> _main 中被引用
内核延时函数
1) msleep:实现毫秒级的延时,该延时保证至少延时所设置的延时时间,不会提前超时返回,会让出CPU void msleep(unsigned int msecs) { unsigned long timeout = msecs_to_jiffies(msecs) + 1; while (timeout) timeout = schedule_timeout_uninte
usleep()和sleep()的区别
1、<em>函数</em>名: usleep()  <em>头文件</em>: #include unistd.h>  功  能: usleep能把进程挂起一段时间, 单位是微秒  语  法: void usleep(DWORD us);  返回值: 无  内容说明:本<em>函数</em>可暂时使程序停止执行。参数 micro_seconds 为要暂停的微秒数(us)。  注 意:这个<em>函数</em>不能工作在windows 操作系统中。用在Lin
udelay、mdelay、ndelay、msleep使用比较说明
时间单位:     毫秒(ms)、微秒 (μs)、纳秒(ns)、皮秒(ps)、飞秒(fs)、阿秒、渺秒     1 s = 10^3 ms = 10^6 us = 10^9 ns = 10^12 ps = 10^15 fs=10^18阿秒=10^21渺秒=10^43普朗克常数 在Linux Driver开发中,经常要用到延迟<em>函数</em>:msleep,mdelay/udelay. 虽然ms
linux内核注意事项
1) 驱动中的延时语句一般禁止使用mdelay(),msleep的话特别是较短10~20ms的时候常常会因为系统调度变成更长的时间,精度较差,需要较为精确的ms级别延时请使用usleep_range(a, b),比如原来mdelay(1)、mdelay(10)可改为usleep_range(1000, 2000)、usleep_range(10000, 12000),如果是长达30ms或以上的延时
关于select定时器和usleep定时器的准确率说明
。。。。。。     unsigned int nSec= 0;     unsigned int nUSec= 0;     struct timeval tvBegin, tvNow;     int delay[20] = {500000,100000,50000,10000,1000,900,500,100,10,1,0};     int nReaduce = 0;    
Simulate HDMI CEC by GPIO
Simulate HDMI CEC by GPIO Use the gpio tosimulate the function of HDMI CEC.   分为两部分介绍: HDMI CEC 的协议标准 Rockchip 使用GPIO 模拟CEC的软件 1,HDMI CEC的协议标准 1.1   具体的CEC标准在“HDMI1.4b  Spec”的217页. Hdmi
Linux下timer延时的使用
因笔者工作在嵌入式平台上(非x386),下面给出的结论仅在arm平台上测试过。 1. 在原子上下文,延迟应该少于100微秒。 使用udelay 2. 在非原子上下文延迟的使用 0-100us: 使用udelay 100us以上: 使用usleep_range 20ms以上且不要求精确: 使用msleep msleep不精确,完全可以用usleep_range代替。
Linux时间子系统之七:定时器的应用--msleep(),hrtimer_nanosleep()
我们已经在前面几章介绍了低分辨率定时器和高精度定时器的实现原理,<em>内核</em>为了方便其它子系统,在时间子系统中提供了一些用于延时或调度的API,例如msleep,hrtimer_nanosleep等等,这些API基于低分辨率定时器或高精度定时器来实现,本章的内容就是讨论这些方便、好用的API是如何利用定时器系统来完成所需的功能的。 /***********************************
Linux和Windows下的sleep与usleep的区别
一、sleep (1)<em>头文件</em> 在windows下<em>头文件</em>:#include&amp;lt;windows.h&amp;gt; 在Linux下的<em>头文件</em>:#include&amp;lt;unistd.h&amp;gt;   //unistd.h是Linux系统编程中最重要的文件,包含了操作系统为程序员提供的API(应用程序接口) (2)功能 执行程序挂起指定的秒数,参数单位为秒 二、usleep (1)<em>头文件</em> 该<em>函数</em>不...
plz do not use usleep(0)!
  最近发现很多hpc 领域的MPI程序中在用usleep(0) ,比较差异。 后来问了之前做hpc 的同事 得到的答复是 一般用usleep(0) 的主要目的应该是: CPU交出当前线程的执行权,让CPU去执行其他线程。也就是放弃当前线程的时间片,转而执行其他线程   我感觉很诧异。 Usleep(0) 来做这个事情 是POSIX要求的 还是一个意外的发现呢? 我记得我之前都是...
驱动开发基础 -- linux中msleep精度比较差
转自超哥原话: 启江那边反馈msleep精度比较差的问题。我分析了下: 因为msleep依赖于jiffies,也就是依赖于CONFIG_HZ值,如果CONFIG_HZ=100,那精度就是10ms,即使msleep(1)希望休眠1ms,实际上休眠时间 &amp;gt;=10ms. <em>内核</em>中有接口usleep_range,可以实现us微秒级的休眠: #include &amp;lt;linux/delay.h&amp;gt...
linux 延时的精度
低精度sleep: msleep: sleep过程中一定会完成指定之间,并且sleep中进程不能被kill msleep_interruptible: msleep会保证所需的延时一定会被执行完,而msleep_interruptible则可以在延时进 行到一半时被信号打断而退出延时,剩余的延时数则通过返回值返回。 高精度sleep 除了hrtimer_nanosleep,高精度
PHP 暂停函数 sleep() 与 usleep() 的区别
在PHP中暂停代码执行一定时间,有两个<em>函数</em>可以实现,一个是sleep(),另一个是usleep(),它们参数都是一个整数值。sleep()是暂停多少秒,usleep()是暂停多少微秒。 注意:usleep()单位是微秒,1秒 = 1000毫秒 ,1毫秒 = 1000微秒,即1微秒等于百万分之一秒。 如果程序中要使用要暂停多少毫秒,只能使用usleep(),务必注意参...
Java学习的正确打开方式
在博主认为,对于入门级学习java的最佳学习方法莫过于视频+博客+书籍+总结,前三者博主将淋漓尽致地挥毫于这篇博客文章中,至于总结在于个人,实际上越到后面你会发现学习的最好方式就是阅读参考官方文档其次就是国内的书籍,博客次之,这又是一个层次了,这里暂时不提后面再谈。博主将为各位入门java保驾护航,各位只管冲鸭!!!上天是公平的,只要不辜负时间,时间自然不会辜负你。 何谓学习?博主所理解的学习,它
程序员必须掌握的核心算法有哪些?
由于我之前一直强调数据结构以及算法学习的重要性,所以就有一些读者经常问我,数据结构与算法应该要学习到哪个程度呢?,说实话,这个问题我不知道要怎么回答你,主要取决于你想学习到哪些程度,不过针对这个问题,我稍微总结一下我学过的算法知识点,以及我觉得值得学习的算法。这些算法与数据结构的学习大多数是零散的,并没有一本把他们全部覆盖的书籍。下面是我觉得值得学习的一些算法以及数据结构,当然,我也会整理一些看过
大学四年自学走来,这些私藏的实用工具/学习网站我贡献出来了
大学四年,看课本是不可能一直看课本的了,对于学习,特别是自学,善于搜索网上的一些资源来辅助,还是非常有必要的,下面我就把这几年私藏的各种资源,网站贡献出来给你们。主要有:电子书搜索、实用工具、在线视频学习网站、非视频学习网站、软件下载、面试/求职必备网站。 注意:文中提到的所有资源,文末我都给你整理好了,你们只管拿去,如果觉得不错,转发、分享就是最大的支持了。 一、PDF搜索网站推荐 对于大部
linux系列之常用运维命令整理笔录
本博客记录工作中需要的linux运维命令,大学时候开始接触linux,会一些基本操作,可是都没有整理起来,加上是做开发,不做运维,有些命令忘记了,所以现在整理成博客,当然vi,文件操作等就不介绍了,慢慢积累一些其它拓展的命令,博客不定时更新 顺便拉下票,我在参加csdn博客之星竞选,欢迎投票支持,每个QQ或者微信每天都可以投5票,扫二维码即可,http://m234140.nofollow.ax.
Vue + Spring Boot 项目实战(十四):用户认证方案与完善的访问拦截
本篇文章主要讲解 token、session 等用户认证方案的区别并分析常见误区,以及如何通过前后端的配合实现完善的访问拦截,为下一步权限控制的实现打下基础。
比特币原理详解
一、什么是比特币 比特币是一种电子货币,是一种基于密码学的货币,在2008年11月1日由中本聪发表比特币白皮书,文中提出了一种去中心化的电子记账系统,我们平时的电子现金是银行来记账,因为银行的背后是国家信用。去中心化电子记账系统是参与者共同记账。比特币可以防止主权危机、信用风险。其好处不多做赘述,这一层面介绍的文章很多,本文主要从更深层的技术原理角度进行介绍。 二、问题引入  假设现有4个人
程序员接私活怎样防止做完了不给钱?
首先跟大家说明一点,我们做 IT 类的外包开发,是非标品开发,所以很有可能在开发过程中会有这样那样的需求修改,而这种需求修改很容易造成扯皮,进而影响到费用支付,甚至出现做完了项目收不到钱的情况。 那么,怎么保证自己的薪酬安全呢? 我们在开工前,一定要做好一些证据方面的准备(也就是“讨薪”的理论依据),这其中最重要的就是需求文档和验收标准。一定要让需求方提供这两个文档资料作为开发的基础。之后开发
网页实现一个简单的音乐播放器(大佬别看。(⊙﹏⊙))
今天闲着无事,就想写点东西。然后听了下歌,就打算写个播放器。 于是乎用h5 audio的加上js简单的播放器完工了。 欢迎 改进 留言。 演示地点跳到演示地点 html代码如下`&lt;!DOCTYPE html&gt; &lt;html&gt; &lt;head&gt; &lt;title&gt;music&lt;/title&gt; &lt;meta charset="utf-8"&gt
Python十大装B语法
Python 是一种代表简单思想的语言,其语法相对简单,很容易上手。不过,如果就此小视 Python 语法的精妙和深邃,那就大错特错了。本文精心筛选了最能展现 Python 语法之精妙的十个知识点,并附上详细的实例代码。如能在实战中融会贯通、灵活使用,必将使代码更为精炼、高效,同时也会极大提升代码B格,使之看上去更老练,读起来更优雅。 1. for - else 什么?不是 if 和 else 才
数据库优化 - SQL优化
前面一篇文章从实例的角度进行数据库优化,通过配置一些参数让数据库性能达到最优。但是一些“不好”的SQL也会导致数据库查询变慢,影响业务流程。本文从SQL角度进行数据库优化,提升SQL运行效率。 判断问题SQL 判断SQL是否有问题时可以通过两个表象进行判断: 系统级别表象 CPU消耗严重 IO等待严重 页面响应时间过长
2019年11月中国大陆编程语言排行榜
2019年11月2日,我统计了某招聘网站,获得有效程序员招聘数据9万条。针对招聘信息,提取编程语言关键字,并统计如下: 编程语言比例 rank pl_ percentage 1 java 33.62% 2 c/c++ 16.42% 3 c_sharp 12.82% 4 javascript 12.31% 5 python 7.93% 6 go 7.25% 7
通俗易懂地给女朋友讲:线程池的内部原理
餐厅的约会 餐盘在灯光的照耀下格外晶莹洁白,女朋友拿起红酒杯轻轻地抿了一小口,对我说:“经常听你说线程池,到底线程池到底是个什么原理?”我楞了一下,心里想女朋友今天是怎么了,怎么突然问出这么专业的问题,但做为一个专业人士在女朋友面前也不能露怯啊,想了一下便说:“我先给你讲讲我前同事老王的故事吧!” 大龄程序员老王 老王是一个已经北漂十多年的程序员,岁数大了,加班加不动了,升迁也无望,于是拿着手里
经典算法(5)杨辉三角
写在前面: 我是 扬帆向海,这个昵称来源于我的名字以及女朋友的名字。我热爱技术、热爱开源、热爱编程。技术是开源的、知识是共享的。 这博客是对自己学习的一点点总结及记录,如果您对 Java、算法 感兴趣,可以关注我的动态,我们一起学习。 用知识改变命运,让我们的家人过上更好的生活。 目录一、杨辉三角的介绍二、杨辉三角的算法思想三、代码实现1.第一种写法2.第二种写法 一、杨辉三角的介绍 百度
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你知道的越多,你不知道的越多 点赞再看,养成习惯GitHub上已经开源https://github.com/JavaFamily,有一线大厂面试点脑图,欢迎Star和完善 前言 这一期不算《吊打面试官》系列的,所有没前言我直接开始。 絮叨 本来应该是没有这期的,看过我上期的小伙伴应该是知道的嘛,双十一比较忙嘛,要值班又要去帮忙拍摄年会的视频素材,还得搞个程序员一天的Vlog,还要写BU
加快推动区块链技术和产业创新发展,2019可信区块链峰会在京召开
      11月8日,由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会、中国互联网协会、可信区块链推进计划联合主办,科技行者协办的2019可信区块链峰会将在北京悠唐皇冠假日酒店开幕。   区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、互联网之后,下一代颠覆性的核心技术。如果说蒸汽机释放了人类的生产力,电力解决了人类基本的生活需求,互联网彻底改变了信息传递的方式,区块链作为构造信任的技术有重要的价值。   1
程序员把地府后台管理系统做出来了,还有3.0版本!12月7号最新消息:已在开发中有github地址
第一幕:缘起 听说阎王爷要做个生死簿后台管理系统,我们派去了一个程序员…… 996程序员做的梦: 第一场:团队招募 为了应对地府管理危机,阎王打算找“人”开发一套地府后台管理系统,于是就在地府总经办群中发了项目需求。 话说还是中国电信的信号好,地府都是满格,哈哈!!! 经常会有外行朋友问:看某网站做的不错,功能也简单,你帮忙做一下? 而这次,面对这样的需求,这个程序员
Android 9.0系统新特性,对刘海屏设备进行适配
其实Android 9.0系统已经是去年推出的“老”系统了,这个系统中新增了一个比较重要的特性,就是对刘海屏设备进行了支持。一直以来我也都有打算针对这个新特性好好地写一篇文章,但是为什么直到拖到了Android 10.0系统都发布了才开始写这篇文章呢?当然,一是因为我这段时间确实比较忙,今年几乎绝大部分的业余时间都放到写新书上了。但是最主要的原因并不是这个,而是因为刘海屏设备的适配存在一定的特殊性
网易云6亿用户音乐推荐算法
网易云音乐是音乐爱好者的集聚地,云音乐推荐系统致力于通过 AI 算法的落地,实现用户千人千面的个性化推荐,为用户带来不一样的听歌体验。 本次分享重点介绍 AI 算法在音乐推荐中的应用实践,以及在算法落地过程中遇到的挑战和解决方案。 将从如下两个部分展开: AI 算法在音乐推荐中的应用 音乐场景下的 AI 思考 从 2013 年 4 月正式上线至今,网易云音乐平台持续提供着:乐屏社区、UGC
【技巧总结】位运算装逼指南
位算法的效率有多快我就不说,不信你可以去用 10 亿个数据模拟一下,今天给大家讲一讲位运算的一些经典例子。不过,最重要的不是看懂了这些例子就好,而是要在以后多去运用位运算这些技巧,当然,采用位运算,也是可以装逼的,不信,你往下看。我会从最简单的讲起,一道比一道难度递增,不过居然是讲技巧,那么也不会太难,相信你分分钟看懂。 判断奇偶数 判断一个数是基于还是偶数,相信很多人都做过,一般的做法的代码如下
日均350000亿接入量,腾讯TubeMQ性能超过Kafka
整理 | 夕颜出品 | AI科技大本营(ID:rgznai100) 【导读】近日,腾讯开源动作不断,相继开源了分布式消息中间件TubeMQ,基于最主流的 OpenJDK8开发的
8年经验面试官详解 Java 面试秘诀
    作者 | 胡书敏 责编 | 刘静 出品 | CSDN(ID:CSDNnews) 本人目前在一家知名外企担任架构师,而且最近八年来,在多家外企和互联网公司担任Java技术面试官,前后累计面试了有两三百位候选人。在本文里,就将结合本人的面试经验,针对Java初学者、Java初级开发和Java开发,给出若干准备简历和准备面试的建议。   Java程序员准备和投递简历的实
面试官如何考察你的思维方式?
1.两种思维方式在求职面试中,经常会考察这种问题:北京有多少量特斯拉汽车? 某胡同口的煎饼摊一年能卖出多少个煎饼? 深圳有多少个产品经理? 一辆公交车里能装下多少个乒乓球? 一
碎片化的时代,如何学习
今天周末,和大家聊聊学习这件事情。 在如今这个社会,我们的时间被各类 APP 撕的粉碎。 刷知乎、刷微博、刷朋友圈; 看论坛、看博客、看公号; 等等形形色色的信息和知识获取方式一个都不错过。 貌似学了很多,但是却感觉没什么用。 要解决上面这些问题,首先要分清楚一点,什么是信息,什么是知识。 那什么是信息呢? 你一切听到的、看到的,都是信息,比如微博上的明星出轨、微信中的表情大战、抖音上的...
so easy! 10行代码写个"狗屁不通"文章生成器
前几天,GitHub 有个开源项目特别火,只要输入标题就可以生成一篇长长的文章。背后实现代码一定很复杂吧,里面一定有很多高深莫测的机器学习等复杂算法不过,当我看了源代码之后这程序不到50
知乎高赞:中国有什么拿得出手的开源软件产品?(整理自本人原创回答)
知乎高赞:中国有什么拿得出手的开源软件产品? 在知乎上,有个问题问“中国有什么拿得出手的开源软件产品(在 GitHub 等社区受欢迎度较好的)?” 事实上,还不少呢~ 本人于2019.7.6进行了较为全面的 回答 - Bravo Yeung,获得该问题下回答中得最高赞(236赞和1枚专业勋章),对这些受欢迎的 Github 开源项目分类整理如下: 分布式计算、云平台相关工具类 1.SkyWalk
MySQL数据库总结
文章目录一、数据库简介二、MySQL数据类型(5.5版本)三、Sql语句(1)Sql语句简介(2)数据定义语言DDLcreate,alter,drop(3)数据操纵语言DMLupdate,insert,delete(4)数据控制语言DCLgrant,revoke(5)数据查询语言DQLselect(6)分组查询与分页查询group by,limit四、完整性约束(单表)五、多表查询六、MySQL数
记一次腾讯面试:进程之间究竟有哪些通信方式?如何通信? ---- 告别死记硬背
有一次面试的时候,被问到进程之间有哪些通信方式,不过由于之前没深入思考且整理过,说的并不好。想必大家也都知道进程有哪些通信方式,可是我猜很多人都是靠着”背“来记忆的,所以今天的这篇文章,讲给大家详细着讲解他们是如何通信的,让大家尽量能够理解他们之间的区别、优缺点等,这样的话,以后面试官让你举例子,你也能够顺手拈来。 1、管道 我们来看一条 Linux 的语句 netstat -tulnp | gr...
20行Python代码爬取王者荣耀全英雄皮肤
引言 王者荣耀大家都玩过吧,没玩过的也应该听说过,作为时下最火的手机MOBA游戏,咳咳,好像跑题了。我们今天的重点是爬取王者荣耀所有英雄的所有皮肤,而且仅仅使用20行Python代码即可完成。 准备工作 爬取皮肤本身并不难,难点在于分析,我们首先得得到皮肤图片的url地址,话不多说,我们马上来到王者荣耀的官网: 我们点击英雄资料,然后随意地选择一位英雄,接着F12打开调试台,找到英雄原皮肤的图片
程序设计的5个底层逻辑,决定你能走多快
阿里妹导读:肉眼看计算机是由CPU、内存、显示器这些硬件设备组成,但大部分人从事的是软件开发工作。计算机底层原理就是连通硬件和软件的桥梁,理解计算机底层原理才能在程序设计这条路上越走越快,越走越轻松。从操作系统层面去理解高级编程语言的执行过程,会发现好多软件设计都是同一种套路,很多语言特性都依赖于底层机制,今天董鹏为你一一揭秘。 结合 CPU 理解一行 Java 代码是怎么执行的 根据冯·诺...
张小龙-年薪近3亿的微信之父,他是如何做到的?
张小龙生于湖南邵东魏家桥镇, 家庭主要特点:穷。 不仅自己穷,亲戚也都很穷,可以说穷以类聚。爷爷做过铜匠,总的来说,标准的劳动阶级出身。 家有兄弟两人, 一个小龙,一个小虎。 小虎好动,与邻里打成一片, 小龙好静,喜好读书。 “文静的像个妹子。”张小龙的表哥如是说。 穷文富武,做个读书郎是个不错的选择。 87年至94年, 华中科技大学本硕连读。 本科就读电信系, 不喜欢上课
阿里靠什么武功秘籍渡过“双十一“的天量冲击
双十一大概会产生多大的数据量呢,可能大家没概念,举个例子央视拍了这么多年电视新闻节目,几十年下来他存了大概80P的数据。而今年双11一天,阿里要处理970P的数据,做为一个IT人,笔者认为今年”双十一“阿里最大的技术看点有有以下两个: 阿里的数据库,也就是刚刚拿下TPC冠军的OcceanBase,处理峰值也达到了骇人听闻的6100万次/秒, 阿里核心系统百分百上云了。 如果把信息系统比做一个武
西游记团队中如果需要裁掉一个人,会先裁掉谁?
2019年互联网寒冬,大批企业开始裁员,下图是网上流传的一张截图: 裁员不可避免,那如何才能做到不管大环境如何变化,自身不受影响呢? 我们先来看一个有意思的故事,如果西游记取经团队需要裁员一名,会裁掉谁呢,为什么? 西游记团队组成: 1.唐僧 作为团队teamleader,有很坚韧的品性和极高的原则性,不达目的不罢休,遇到任何问题,都没有退缩过,又很得上司支持和赏识(直接得到唐太宗的任命,既给
4G LTE/EPC 协议栈
目录 文章目录目录前文列表LTE/EPC 协议栈概览LTE 层 1LTE 层 2MACRLCPDCP参考文档 前文列表 《LTE/EPC 第四代移动通信系统》 LTE/EPC 协议栈概览 LTE/EPC 协议栈主要分为两个面: 用户面协议栈:负责用户数据传输。主要功能包括:头压缩、加密、调度、ARQ/HARQ。 控制面协议栈:负责系统信令传输。主要功能包括: MAC 和 RLC 层功能与用户...
iOS Bug 太多,苹果终于坐不住了!
开源的 Android 和闭源的 iOS,作为用户的你,更偏向哪一个呢? 整理 | 屠敏 出品 | CSDN(ID:CSDNnews) 毋庸置疑,当前移动设备操作系统市场中,Android 和 iOS 作为两大阵营,在相互竞争的同时不断演进。不过一直以来,开源的 Android 吸引了无数的手机厂商涌入其中,为其生态带来了百花齐放的盛景,但和神秘且闭源的 iOS 系统相比,不少网友...
电子技术实用教程习题答案下载
电子技术实用教程(工科类)第二版 中南大学出版社(包括数电跟模电)配套习题答案 相关下载链接:[url=//download.csdn.net/download/lsb1511624/2788711?utm_source=bbsseo]//download.csdn.net/download/lsb1511624/2788711?utm_source=bbsseo[/url]
BlackICE 3.6 汉化破解版下载
BlackICE 3.6是一款功能非常强大的网络安全软件,具有IP与端口鉴权等一系列功能 相关下载链接:[url=//download.csdn.net/download/lifeng40401/3359003?utm_source=bbsseo]//download.csdn.net/download/lifeng40401/3359003?utm_source=bbsseo[/url]
ResidentEvil6+16TrainerByAfterMan下载
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