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  • 来自专栏初见Linux

    2.数据通信(二)

    一、数据通信方式(考概念) 1.根据信号类型分类: (1)模拟通信: 利用正弦波的幅度、频率或相位的变化,来模拟原始信号,以达到通信的目的。 在两个或多个数据终端之间建立数据通信的暂时互连通路的技术。 125μs = 1.544Mb/s (3)T2载波: 是将4条T1合成在一起,T3是将7条T2合成,T4是将6条T3合成,所以有口诀叫速度上去了(476)。 每一代升级标准都是由4个上一代标准合成的,所以有: E5 = 4**E4 ;4E4 = 4E3 ;E3 = 4E2 ; E2 = 4E1 4.T1和E1的常考点: ? 2、信息码字后面补4个0作为被除数(多项式x的最高次数是4,最高次是几就补几个0。) 3、做模2计算(异或运算同0异1,可以理解为不进位的加法) 4、最终的余数就是CRC校验码。

    1.2K20发布于 2020-08-05
  • 来自专栏物联网系统集成

    Datacom ——数据通信网络基础(2)

    通信与网络 2. 网络类型与网络拓扑 网络类型与网络拓扑3. 通信与网络2. 网络类型与网络拓扑3. 树型网络本章总结• 在本章节中,介绍了网络通信和数据通信网络的概念,数据通信网络最基本的功能就是实现网络通信。

    72010编辑于 2023-12-13
  • 来自专栏初见Linux

    2.数据通信-物理层(一)

    一、数据通信概念 1.重点名词 信源: 数据的发送端。 信道: 数据传送的中间环节(网线、光纤等)。 信宿: 数据的接收端。 二、数据通信计算(重点) 0.带宽: 是指信号的数据传输能力,单位时间内通过数据链路的数据量,在模拟信号系统中又叫频宽,带宽是一个单位数值。 ② 公式变形总结: B = 2W 、 n = log2N 、 R = Bn = Blog2N = 2Wlog2N 奈奎斯特定理用来计算无噪声影响的信道带宽。 PSK最简单的为BPSK,2种相位;较为复杂的是高阶PSK,即用多个输入相位来表示多个信息位。 4PSK又称为QPSK,使用2^2个输出相位表示2个输入位。 8PSK使用2^3个输出相位表示3个输入位。(输入位为输出相位的2的多少次幂) (重点)DPSK 又叫做 2倍的DPSK(即2DPSK) ?

    2.1K11发布于 2020-08-05
  • 来自专栏c/c++&&linux

    数据通信数据通信基础知识---信号

    数据是借助信号来传输的,是通信中传输的主体 2. 信息及其度量  消息中所含信息量与消息出现的概率之间的关系反映如下规律  I = log 2 1/P(x) =-log 2 P(x) 信息量的单位 如果对数以2为底,单位为比特(b) 如果对数以e 为底,单位为奈特(nat) 如果对数以10为底,单位为哈特莱(Hartley) 若干个互相独立事件构成的消息,所含信息量等于各独立事件信息量的和 【例1-1】 【例1-1】解1 【例1-1】解2  3 1/2C为直流分量。这一分解称为傅氏级数 5. 信号的频率  6. 如传输系统的带宽超过传输信号的频带宽度,在传输过程中就不会引起信号失真 信号的数据率越高,信号的带宽也就越宽 如果信号的传输率为X比特/秒(即X bps),传输系统的带宽应大于2XHz 9.

    1K10编辑于 2024-06-04
  • 来自专栏全栈程序员必看

    hdu 5187 高速高速乘法

    In the second case, sequence {1, 2, 3}, {1, 3, 2}, {2, 1, 3}, {2, 3, 1}, {3, 1, 2}, {3, 2, 1} are legal , so the answer is 6 mod 5 = 1 /** hdu 5187 高速高速乘法 题目大意:(转)数字1~n,按某种顺序排列。 +C(n-2,n-1)即2^(n-1)-2;条件(2)与(1)同样,所以共同拥有(2^(n-1)-2)*2+2=2^n-2. algorithm>#include <iostream>using namespace std;typedef long long LL;LL n,p;LL qui_mul(LL x,LL m)///高速乘法 re=(re+x)%p; } x=(x+x)%p; m>>=1; } return re;}LL qui_pow(LL a,LL n)///高速

    1K10编辑于 2022-07-07
  • 来自专栏纯情博客

    Windows高速下载工具 Aria2 + AriaNg

    整合内容 1、重写了启动器,替换了原版功能单一体积却达到1mb的启动器,并删除了原版携带的大量多余文件和资源,体积减小到2.28mb 2、为AriaNg图形化操作界面创建独立窗口进程,解决在浏览器内误操作关闭 AriaNg页面的问题 3、添加在启动程序前检查主程序是否开启,如果已经开启则只启动AriaNg,解决多次启动导致多个主程序在后台占用大量内存的问题 文件说明 主目录内: a2tray.exe - Aria2 命令行程序的托盘图标,方便用户在任务栏管理主程序 aria2.conf - 已经配置好的Aria2配置文件,修改后可能导致程序无法运行 aria2.exe - Aria2的启动器。 请在使用时仅运行此程序,不要运行a2tray.exe或aria2c.exe。 具体功能见整合内容 aria2.session - 用于存储Aria2下载记录的文件,默认为空 aria2c.exe - Aria2主程序 AriaNg文件夹内: favicon.ico,favicon.png

    2K20编辑于 2023-04-27
  • App Inventor 2 低功耗蓝牙(BLE) 硬件接入、数据通信及IO控制

    低功耗蓝牙(BLE)以低功耗、低成本、开发简便逐渐被广泛应用,本文主要介绍一款较为通用、价格低廉的BLE设备从零开始如何利用App Inventor 2开发一款自己专属的手机蓝牙App应用。 本文主要通过一款常见的BLE硬件接入控制,介绍硬件接入App Inventor 2 的通用方法,类似的硬件接入都是大同小异的。 2、串口工具测试接线完成后,我们必须先来测试一下蓝牙硬件的连通性,但是由于蓝牙硬件是孤立存在的,我们无法查看手机App向它发送的什么数据,也无法让它往手机App发送数据,这时我们就需要用到串口工具。 例如智能手环,是作为BLE的从机设备(以上的数据透传演示BLE硬件就是作为从机的)IO口控制可以使用厂商提供的App进行IO口控制,也可以使用App Inventor 2 编程实现控制IO口电平的高/低 3、App Inventor 2 开发自己的蓝牙App主要用到 BlueToothLE 拓展,点此查看中文文档。BLE蓝牙的特点是无需配对,设备被扫描后直接连接即可通信。

    2.3K10编辑于 2024-01-31
  • 14.4 Socket 双向数据通信

    #include <iostream>#include <Winsock2.h> #include <windows.h>#pragma comment (lib, "ws2_32")#define BUF_SIZE 线程存储在变量hThread1和hThread2中。 int main(int argc, char* argv[]){ // 初始化套接字动态库 WSADATA wsaData; if (WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsaData int main(int argc, char* argv[]){ WSADATA wsaData; // 初始化库 if (WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsaData 0;}编译并运行这两个程序,读者可自行测试,不论是在服务端还是客户端均可以实现双向数据通信功能,输出效果如下图所示;图片本文作者: 王瑞本文链接: https://www.lyshark.com/post

    61020编辑于 2023-10-14
  • 高速数据通信光模块测试:光通信模块LCC48pin一拖九工位模块测试座socket

    在数据中心、云计算、机载雷达等高端高速数据通信场景中,LCC48pin封装光模块凭借其高密度、高可靠性的优势成为核心互连器件。 一、LCC48pin高速光模块核心特性LCC48pin(无引脚芯片载体)封装光模块是专为高速并行数据传输设计的紧凑型器件,融合了封装、光学与电气性能的多重优势,适配工业级及军品级应用场景:高密度并行传输能力 电气性能方面,集成防静电保护功能,有效规避烧录过程中静电对敏感芯片的损害,同时优化信号路径,减少传输延迟,适配高速固件烧录需求。 德诺嘉LCC48pin测试座、烧录座的组合方案,已广泛应用于工业级、军品级高速光模块的生产测试流程,在机载雷达、数据中心高速互连、特种通信设备等场景中,为模块的宽温适应性、长期可靠性提供了核心保障。 其高接触精度、宽温耐受能力与自动化适配特性,不仅解决了LCC48pin封装器件的测试难点,更助力企业缩短研发周期、提升量产效率,为高速数据通信领域的技术升级与产品迭代提供了关键支撑。

    15910编辑于 2026-01-19
  • 来自专栏青梅煮码

    Vue组件数据通信方案总结

    那么对于这些​​不同的关系,此处主要分享了他们之间可以采用几种数据通信方式,例如道具,$ emit / $ on,Vuex等,大家可以根据自己的使用场景可以选择合适的使用方式。 /component/child2.vue”导入Child2; 从“ . $ on(’message-b’,age => { 这个年龄=年龄; }); }, }; </ script> 小总结:优化的在父子,兄弟,隔代组件中都可以互相数据通信。 /child2.vue’导入child2; 导出默认值{ 名称:“ demo1”, data(){ 返回{}; }, 道具: { aa:数字 }, 组件: { 小孩2 }, 方法: { reduce1( ref =“ comp2”> </ child2> </ div> </ template> <脚本> 从’.

    2.4K50编辑于 2023-01-12
  • 来自专栏智能相对论

    希迪智驾(CIDI)发布“V2X+智慧高速”解决方案,打造车路协同式智慧高速

    在此背景下,经过技术的升级迭代,希迪智驾发布了“V2X+智慧高速”解决方案。此前,希迪智驾针对城市交通安全及交通通行效率问题已发布“V2X+交叉路口”解决方案。 “V2X+智慧高速”解决方案只是希迪智驾针对智慧高速建设三步战略中的第一步——车路协同式智慧高速,其余分别为半自动化式智慧高速以及全自动化式超级高速。 本次发布的“V2X+智慧高速”解决方案--车路协同式高速,不仅提供高速智慧监管技术支撑,还多方面满足行驶车辆的智能出行需求。 图1 “V2X+智慧高速”解决方案示意图 如图1所示,整个方案主要由智能网联道路管理系统(CRSS)、智慧高速云控平台、车载终端设备组成。 智慧高速云控平台主要包含智能网联道路数据管理、V2X场景云计算与决策、自动驾驶监测与管理等功能。

    1.7K20发布于 2019-03-18
  • 来自专栏OpenFPGA

    PCIE x4 Gen2 高速数据传输

    此参考系统在PCIe Gen2 x4 下实测双向收发速率 >1600MByte/s。 PCI-Express(peripheral component interconnect express)是一种高速串行计算机扩展总线标准,它原来的名称为“3GIO”,是由英特尔在2001年提出的,旨在替代旧的 PCIe属于高速串行点对点双通道高带宽传输,所连接的设备分配独享通道带宽,不共享总线带宽,主要支持主动电源管理,错误报告,端对端的可靠性传输,热插拔以及服务质量(QOS)等功能。 PCI Express也有多种规格,从PCI Express x1到PCI Express x32,能满足将来一定时间内出现的低速设备和高速设备的需求。 2、可更好地支持未来高端显卡,即使功耗达到225W或者300W也只需PCI Express单独供电即可。 3、新增“输入输出虚拟化”(IOV)技术,可以让多台虚拟机共享网卡等PCI设备。

    3.1K31发布于 2020-06-30
  • 来自专栏云计算linux

    Flex与外部的数据通信

    本章将学习Flex与外部的数据通信。在实际开发过程中,Flex应用的数据往往来自于业务逻辑数据提供的服务器端。 Flex与外部程序的数据通信主要包括HTTPService. WebService和Remoting 3种方式。 ​ Flex与外部进行数据通信的方式有() A. HTTPService。 B. WebService。 C. Remoting。 D. HttpRequest。 2. 以下关于Flex中Remoting数据通信方式的说法,正确的是() A. Remoting使用AMF二进制信息格式化传递数据。 B. 简答题 ​ (1)什么Remoting数据通信技术? ​操作题​ 开发一个WebService ,用于查询Oracle数据库中的商品信息表,并返回结果。

    62510编辑于 2024-12-17
  • DAC高速电缆

    一、DAC高速电缆的概述‌DAC高速电缆‌,全称为Direct Attach Cable(DAC)高速电缆,是一种两端带有固定接头的模块组件,通常用于短距离高速连接。 DAC高速电缆广泛应用于数据中心、高性能计算机和大容量存储器等设备间的连接二、DAC高速电缆和AOC有源光缆的区别是什么?‌DAC高速电缆和AOC有源光缆都属于高速线缆,用于设备之间的堆叠或者是互联。 而DAC高速电缆中的电缆是实现高速率、高带宽传输的线缆,具有传输速度快、带宽大、抗电磁干扰能力强等优点,这种线缆做成DAC高速线缆一般最远传输距离可达7米。四、DAC高速电缆的分类有哪些? 10G SFP+ DAC  25G SFP+ DAC 40G QSFP+ DAC100G QSFP28 DAC 200G QSFP56 to 2*100G QSFP56 DAC 200G QSFP56 DAC 400G QSFP-DD to 2x200G QSFP56 DAC400G QSFP-112 DAC400G QSFP-DD DAC800G OSFP DAC总之,DAC高速电缆作为高速线缆的一种重要类型

    77400编辑于 2024-12-09
  • 来自专栏全栈程序员必看

    logstash高速入口

    这点尤其高速的帮助我们重复的測试配置是否正确而不用写配置文件。 让我们再试个更有意思的样例。首先我们在命令行下使用CTRL-C命令退出之前执行的Logstash。 pretty' 返回内容例如以下: { "took" : 2, "timed_out" : false, "_shards" : { "total" : 5, "successful 为了让你高速的了解Logstash提供的多种选项,让我们先讨论一下最经常使用的一些配置。 很多其它的信息,请參考Logstash事件管道。 有用的样例 Apache 日志(从文件获取) 如今,让我们使用一些很有用的配置… apache2訪问日志!我们将从本地读取日志文件,而且通过条件设置处理满足我们须要的event。 首先。 > "Dec 23 14:30:01 louis CRON[619]: (www-data) CMD (php /usr/share/cacti/site/poller.php >/dev/null 2>

    1.3K30编辑于 2022-07-06
  • 来自专栏全栈程序员必看

    HDU – 5187 – zhx's contest (高速幂+高速乘)

    first case, both sequence {1, 2} and {2, 1} are legal. In the second case, sequence {1, 2, 3}, {1, 3, 2}, {2, 1, 3}, {2, 3, 1}, {3, 1, 2}, {3, 2, 1} are legal p都是LL型的,高速幂的时候会爆LL,所以这里要用到高速乘法,高速乘法事实上和高速幂差点儿相同。就是把乘号改为加号 注意:当n为1时。要输出1,而当p为1时要输出0。 事实上和高速幂差点儿相同 LL ret = 0; while(b) { if(b & 1) ret = (ret + a) % p; a = (a + a) % p; b >>= 1; } return ret; } LL powmod(LL a, LL b) { //高速幂 LL ret = 1;

    76720编辑于 2022-07-10
  • 来自专栏TechBlog

    数据通信网络之使用 eNSP 组网

    图1 使用 eNSP 组网拓扑图 三、步骤及结果分析 1.启动 eNSP 程序,单击“新建拓扑”,弹出如图 2 所示的空白工作区: 图2 eNSP 用户界面 (1)放置和连接设备。 图5 在工作区中设备连线 (2)启动设备。 ②ARP 应答:类似的,选中 2 号数据包,即响应 ARP 请求而发送的 ARP 应答数据包,然后展开该数据包的详细信息。 图17 2号arp数据包 回答下列问题: a. 标识符(Identifier):用于在ICMP请求和应答消息之间进行匹配,占2个字节。 序列号(Sequence Number):用于在ICMP请求和应答消息之间进行匹配,占2个字节。 标识符(Identifier):用于在ICMP请求和应答消息之间进行匹配,占2个字节。 序列号(Sequence Number):用于在ICMP请求和应答消息之间进行匹配,占2个字节。

    1.7K20编辑于 2023-10-13
  • 来自专栏采云轩

    Vue 组件数据通信方案总结

    本文首发于政采云前端团队博客:Vue 组件数据通信方案总结 https://www.zoo.team 背景 初识 Vue.js ,了解到组件是 Vue 的主要构成部分,但组件内部的作用域是相对独立的部分 那么对于这些不同的关系,本文主要分享了他们之间可以采用的几种数据通信方式,例如 Props 、$emit / $on 、Vuex 等,大家可以根据自己的使用场景可以选择适合的使用方式。 $on('message-b', age => { this.age = age; }); }, }; </script> 小总结:巧妙的在父子,兄弟,隔代组件中都可以互相数据通信 bb:{{bb}}

    child2的$attrs:{{$attrs}}

    <button @click="this.reduce<em>2</em>">组件2减dd</button /v2/api/index.html?

    88510发布于 2019-12-20
  • 来自专栏物联网系统集成

    数据通信面试题——附答案

    数据通信面试题解释TCP的三次握手过程。什么是滑动窗口协议?它是如何提高数据传输效率的?什么是拥塞控制?TCP是如何处理网络拥塞的?描述OSPF和EIGRP之间的区别。什么是VLAN? 描述HTTP协议的工作原理,并讨论HTTP/2和HTTP/3的改进。什么是反向代理服务器?它与正向代理服务器有何不同?解释数字签名和加密在安全通信中的作用。什么是WebSocket? 讨论物联网(IoT)如何影响数据通信的要求和挑战。什么是多路径路由和负载均衡路由?它们如何提高网络性能?描述TCP/IP协议栈中每个层次的主要功能。 13.描述HTTP协议的工作原理,并讨论HTTP/2和HTTP/3的改进。HTTP协议用于Web通信,HTTP/2和HTTP/3改进了性能和多路复用。14.什么是反向代理服务器? 17.讨论物联网(IoT)如何影响数据通信的要求和挑战。IoT增加了设备数量,提高了数据通信的需求和复杂性,涉及实时通信和大规模数据处理。18.什么是多路径路由和负载均衡路由?它们如何提高网络性能?

    99720编辑于 2023-12-08
  • 来自专栏软考网工笔记

    【25软考网工笔记】第二章 数据通信基础(2) 信道延迟计算

    2024年11月) MSS表示负载 TCP序号是32位,表示数的范围为[0,2^32-1]。 由于TCP一个序号表示一字节,因此L的最大值是2^32字节=2^10 * 2^10 * 2^10 * 2^2 B=4GB 5. t3+t4),其中t1是数据帧发送时间,t2是数据帧传播时间,t3是确认帧发送时间,t4是确认帧传播时间。 计算: 信道利用率 =t1/(t1+t2+t3+t4) ,通过此利用率可反推有效传输速率。 解析 数据帧发送时间(t1):1000∗8/10kbps=800ms 确认帧发送时间(t2):100∗8/10kbps=80ms 传播时间(t3):20ms∗2=40ms(来回) 总时间:T

    37010编辑于 2026-01-13
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