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  • 来自专栏数据结构笔记

    1588: 合并果子

    原题地址 #include<iostream> using namespace std; //快速排序 void quick_sort(int*& a, int start, int end) { if (start > end) { return; } int lflag = start; int rflag = end; int temp; while (lflag != rflag){ while(a[lflag]

    54230发布于 2019-04-25
  • ieee1588时钟特点总结、ptp服务器、1588同步时钟、ptp1588同步时钟

    1) 可灵活配置为主时钟或从时钟等;2) 接收外部串口时间信息及1PPS时间参考信号;3) 支持标准的PTPv2,即IEEE STD 1588V2-2008网络对时协议;4) 支持IEEE802.1AS 支持 IEEE1588-2008、PTP V2,可通过主时钟获得标准时间,也能选用 GPS 作为时钟参考源,拥有纳秒级的时间传输精度,可输出 IRIG-B、E1、10MHZ 等多种时间信号主时钟周期性地向从时钟发送时间同步消息 SYN2407K型PTP时钟模块是一款全面支持IEEE 1588协议的主从精密时钟模块。 该PTP时钟模块支持IEEE1588-2008(PTPv2),IEEE 802.1AS(gPTP),Automotive Profile(汽车时间同步),G.8275.1(电信级时钟节点),SyncE和

    87110编辑于 2025-01-24
  • 来自专栏HansBug's Lab

    1588: 营业额统计

    1588: [HNOI2002]营业额统计 Time Limit: 5 Sec  Memory Limit: 162 MB Submit: 9203  Solved: 3097 [Submit][Status pid=1588 Source  题解:这个嘛,一道很经典的平衡树题——呵呵呵我一般还是喜欢用简单好写的treap——只要在插入每个点的过程中记录下经过的每一个点与这个插入点的绝对值,然后一路打擂台去最小值就可以了

    91580发布于 2018-04-10
  • 来自专栏小樱的经验随笔

    HUST 1588 辗转数对

    1588 - 辗转数对 时间限制:1秒 内存限制:128兆 155 次提交 27 次通过 题目描述假设当前有一个数对(a, b),我们可以通过一步将这个数对变为一个新数对(a + b, b)或者是( 题目链接:http://acm.hust.edu.cn/problem/show/1588分析:官网给出的输出数据又是错的!

    71990发布于 2018-04-08
  • 来自专栏hank

    测试MPSoC GEM 的1588功能

    MPSoC的MAC支持15881588在Linux用户态的应用程序软件包是Linuxptp,可执行文件是ptp4l。 ? 1. 在zcu106之间运行1588 下面的命令,在zcu106之间运行1588。 运行顺序是先在第一块单板(master)启动1588 master;再在第二块单板(slave)上启动1588 slave;接下来在第一块单板(master)终止1588 master,模拟1588 master s0,s1,s2 : 表示1588的不同状态,s0表示未锁定,s1表示正在同步,s2表示锁定。 2. PC机上运行1588 也可以在PC机上运行1588。 Slave 运行1588 Slave。

    1.7K10发布于 2021-04-22
  • 来自专栏李家杂货铺zi

    对PTP 1588新的认识

    1588的研究持续了一段时间,总有不太确定的地方,现在进行个阶段性总结,也包含了个人的思考,可能还有认识不到位的地方,请这方面的专家能提点意见。 对于1588的硬件设计,除了MAC、PHY的参与,也需要板载支持1588的时钟的参与,这个时钟不同于一般的时钟芯片,后者只支持锁相环的功能,前者还支持时间的写入(如上图Local Clock框内的Time 支持1588的时钟芯片比如8A34002,通过相位控制字实现DCO控制的框图如下: 图2 External DCO Control via Phase Control Word 上图中的Phase Control up to 65.535 seconds.)可通过设置timer来调整时钟输出,即是说通过I2C或SPI写入time可以调整时钟的输出,这和图1中左上角紫框的功能是对应的,支持time写入可能就是支持1588

    1.1K10编辑于 2023-03-21
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    1588交换机,ptp交换机,ieee1588v2交换机

    SYN2421型IEEE1588工业以太网交换机产品概述SYN2421型IEEE1588工业以太网交换机是一款支持IEEE1588网络测控系统精确时钟同步协议的高性能网管型工业以太网交换机,支持基于硬件时间戳的 IEEE1588v2,支持主时钟、从时钟、BC、P2P TC和E2E TC等多种时钟模式,具有4路千兆光口和20路千兆电口,产品符合FCC、CE、ROHS标准。 图片西安同步电子科技有限公司产品功能1) 支持IEEE1588网络测控系统精确时钟同步协议;2) 支持主时钟、从时钟、BC、P2P TC、E2E TC等多种时钟模式;3) 管理功能:支持WET、CLI、 产品特点a) 纳秒量级的IEEE1588网络时间同步精度;b) 超低的交换时延<5μs;c) 采用RMON提升网络监控机预测能力;d) 监控维护:支持端口镜像,接口状态监控,日志管理;e) 告警功能:支持电源异常状态继电器输出 技术指标端口20个RJ45端口+4个光纤接口10/100/1000M自动侦测,全/半双工MDI/MDI-X自适应1000TaseFX端口(SFP插槽)对时协议支持基于硬件时间戳的IEEE1588v2,支持主时钟

    1.8K30编辑于 2022-09-08
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    工业级IEEE1588从时钟模块

    SYN2407F型工业级IEEE1588从时钟模块是一款PTP精密授时从端模块。 本PTP从时钟模块可搭配PTP主设备和普通交换机作为一整套精密时间同步系统,采用主从时钟方式,无需专用1588交换机,对时间信息进行编码,利用网络的对称性和延时测量技术,实现主从时间同步。 此PTP从时钟模块可从网络中解析IEEE1588网络精密时间协议,恢复时间信息和1PPS,精度可达30纳秒(RMS)。 用户无需了解IEEE STD 1588V2的具体协议,该模块软硬件均使用中性化设计,可方便的嵌入用户设备中,实现PTP高精度授时,是一款使用方便,成本低廉,集成度高的PTP从时钟模块。 技术指标 主要指标PTP网口路数1路以太网10M/100M自适应,自带网络变压器协议IEEE1588-2008(PTPv2), IP4,TCP,HTTP,UDP同步精度≤±30ns(RMS)(背靠背测试

    1.1K00发布于 2019-05-29
  • 来自专栏TopSemic嵌入式

    Linux下调试1588单步时间戳报文

    这几天在为一个网络控制器实现IEEE 1588单步时间戳的驱动,几经调试终于完工了。顺便分享一下调试方法,当然如果你想玩1588的单步时间戳,首先得有支持这个功能的硬件平台。 如果对1588报文单步时间戳不了解,可以查看我之前的文章“IEEE 1588 Sync报文单步时间戳”。 平台和工具 我用的平台就不透露了,测试使用两块板子,网口直连。 根据1588标准的规定,originTimestamp和实际发送硬件时间戳差值不能超过1s,所以对具体的硬件,如果originTimestamp是在发送报文前由软件填写的,那么一定要在填写后立即发送,使得

    3.9K20发布于 2021-05-31
  • 来自专栏子母钟系统

    NTP时钟服务器(1588)技术应用方案

    NTP时钟服务器(1588)技术应用方案NTP时钟服务器(1588)技术应用方案1.

    50000编辑于 2024-06-06
  • IEEE1588 从时钟精密PTP同步模块​

    而同步天下的 IEEE1588 从时钟,特别是 SYN2403、SYN2407F 等型号,凭借其出色的性能,为各行业用户有效解决了时间同步难题。 SYN2403型PTP 精密从时钟,是同步天下推出的一款支持 IEEE1588 - 2008、PTP V2 的从时钟产品。 SYN2407F 可搭配同步天下的PTP 主设备和普通交换机组成精密时间同步系统,无需专用 1588 交换机,降低了系统成本。 用户无需深入了解 IEEE STD 1588V2 的复杂协议,即可方便地将其嵌入自身设备中。 IEEE1588 从时钟能够使电网中的各类设备,如变电站的保护装置、智能电表、分布式能源设备等,实现高精度的时间同步。

    28010编辑于 2025-05-26
  • 来自专栏网络时间同步

    PTP1588精密网络时钟系统技术方案

    PTP网络时钟服务器(卫星授时服务)1588系统方案 PTP网络时钟服务器(卫星授时服务)1588系统方案 1. 概述 1.1. 先进性 IEEE 1588v2是新一代时间同步技术,在精度、成本、网络拓展方面都有着与传统时钟不可比拟的优势。 奇微通讯IEEE 1588v2时钟源自自主知识产权,整个系统选型,软硬件设备的配置均符合国际指标。 3.1.2. 主时钟从GPS卫星上得到时间信号后,通过IEEE1588v2协议包交换,将时间信号经由支持IEEE1588v2的交换网络传递给板卡。板卡得到精准的时间信号后,输出1pps信号给传感器。拓扑图见上。 时间精度方面,支持IEEE1588v2的多跳局域网络贡献约+/-500ns的时间误差(具体值取决于所有IEEE1588v2交换机产生的累积时间误差),板卡1PPS信号是属于硬件触发,时间误差可忽略不计。

    88200编辑于 2021-12-23
  • 来自专栏二进制文集

    LeetCode 1588. 所有奇数长度子数组的和

    如果直白按照题意解的话,可以设置一个数组 sum,sumi 为数组 arr 从 0 到 i 的所有元素的和,那么 sumb - suma 为 (a,b] 的和。

    71630发布于 2021-02-20
  • 来自专栏网络时间同步

    基于1588PTP网络时钟同步技术应用介绍

    基于1588PTP网络时钟同步技术应用介绍 基于1588PTP网络时钟同步技术应用介绍 伴随着网络技术的不断增加和发展,尤其是以太网在测量和控制系统中应用越来越广泛,计算机和网络业界也在致力于解决以太网的定时同步能力不足的问题 自主知识产权 一直专注于时钟产品的研发,经过多年的积累,产品具有性能和价格优势,是国内为数不多的1588时钟提供商。 2. 先进性 1588v2是新一代时间同步技术,在精度、成本、网络拓展方面都有着与传统时钟不可比拟的优势。 主时钟从GPS卫星上得到时间信号后,通过IEEE1588v2协议包交换,将时间信号经由支持IEEE1588v2的交换网络传递给PTP板卡。板卡得到精准的时间信号后,输出1pps信号给传感器。 时间精度方面,支持IEEE1588v2的多跳局域网络贡献约+/-500ns的时间误差(具体值取决于所有IEEE1588v2交换机产生的累积时间误差),板卡1PPS信号是属于硬件触发,时间误差可忽略不计。

    1.2K30发布于 2021-05-28
  • 便携式小型 1588 PTP 主时钟构建精准同步时代

    西安同步电子科技有限公司深耕时频领域多年,推出的SYN2402 型便携式小型 1588 主时钟,以北斗 / GPS 为基准源,融合 IEEE1588-2008 V2 协议,为各行业提供纳秒级精度、高可靠性的时间同步解决方案 多协议兼容,构建无缝同步网络作为标准的 PTP V2 主时钟,SYN2402 支持 IEEE1588-2008 协议,兼容端到端(E2E)与点对点(P2P)模式,可灵活配置一步(1-step)或两步(2 SYN2402 作为小型化主时钟,可部署于宏基站、微基站或分布式单元(DU),通过 1588v2 协议校准 BBU 与 RRU 的时钟,解决传统 GPS 授时受限于机房位置的难题。 SYN2402 型便携式小型 1588 主时钟以 “高精度、高可靠、高灵活” 的特性,为工业、通信、金融、科研等领域提供了可落地的时间同步解决方案。

    32810编辑于 2025-05-26
  • 来自专栏网络时间同步

    变电站1588PTP(NTP)网络时钟同步建设意见

    变电站1588PTP(NTP)网络时钟同步建设意见 变电站1588PTP(NTP)网络时钟同步建设意见 一、变电站时钟同步基本概况   随着对IEC61850 标准研究的不断深入,国内外学者提出基于IEC61850 国外一些公司(如Altera 、Rockwell 等)相继开始了支持IEEE1588 的相关硬件产品开发和IEEE 1588 具体工业应用的研究,经进一步完善的IEEE1588 标准第2 版已经于2008 鉴于IEEE1588 高精度的分布式网络对时特点,IEC TC57 第10 工作组准备在支持IEEE1588 的交换机和以太网芯片有成熟的商业应用后,将IEEE1588 引入IEC 61850 。 因此研究IEEE1588 在数字化变电站中的具体应用具有重要意义。 二、IEEE1588 的介绍和实现   IEEE1588 即PTP (Precision Time Protocol )是适应智能化变电站时间同步的网络对时方式。

    1K50编辑于 2022-04-27
  • 来自专栏网络时间同步

    NTPPTP网络时间服务器(IEEE1588协议)技术详解

    NTP/PTP网络时间服务器(1588协议)技术详解 1、引言   以太网技术由于其开放性好、价格低廉和使用方便等特点,已经广泛应用于电信级别的网络中,以太网的数据传输速度也从早期的10M提高到100M IEEE 1588标准则特别适合于以太网,可以在一个地域分散的IP网络中实现微秒级高精度的时钟同步。本文重点介绍IEEE 1588技术及其测试实现。 2、IEEE 1588PTP介绍   IEEE 1588PTP协议借鉴了NTP技术,具有容易配置、快速收敛以及对网络带宽和资源消耗少等特点。 IEEE1588标准的全称是“网络测量和控制系统的精密时钟同步协议标准(IEEE 1588 Precision Clock Synchronization Protocol)”,简称PTP(Precision IEEE1588标准所定义的精确网络同步协议实现了网络中的高度同步,使得在分配控制工作时无需再进行专门的同步通信,从而达到了通信时间模式与应用程序执行时间模式分开的效果。   

    7.3K30发布于 2021-02-22
  • 来自专栏子母钟系统

    安徽京准:搭建1588PTP网络时钟系统构建精准世界

    安徽京准:搭建1588PTP网络时钟系统构建精准世界一、引言:时间同步 —— 数字化时代的核心基建在工业 4.0、5G 通信、智能电网、金融交易等前沿领域,精准的时间同步已成为系统稳定运行的 “生命线” 安徽京准电子科技有限公司深耕时频领域多年,推出的HR-901GB型便携式小型 1588 主时钟,以北斗 / GPS 为基准源,融合 IEEE1588-2008 V2 协议,为各行业提供纳秒级精度、高可靠性的时间同步解决方案 多协议兼容,构建无缝同步网络作为标准的 PTP V2 主时钟,HR-901GB支持 IEEE1588-2008 协议,兼容端到端(E2E)与点对点(P2P)模式,可灵活配置一步(1-step)或两步(2 HR-901GB作为小型化主时钟,可部署于宏基站、微基站或分布式单元(DU),通过 1588v2 协议校准 BBU 与 RRU 的时钟,解决传统 GPS 授时受限于机房位置的难题。 小型 1588 主时钟以 “高精度、高可靠、高灵活” 的特性,为工业、通信、金融、科研等领域提供了可落地的时间同步解决方案。

    19410编辑于 2025-10-29
  • 来自专栏网络时间同步

    基于1588v2技术的时钟同步性能监测体系研究

    基于1588v2技术的时钟同步性能监测体系研究 电信网强调对网络的运行维护管理(OAM),本OAM性能监测体系用于针对IEEE1588v2规范确定的组播T-BC形成的时间同步网络。     为了让1588v2具有OAM和性能监测的潜力,我们建议在Telecom profile的应用中强制规定:1588v2中的所有4个事件信息必须携带准确的时戳。     ②利用1588v2规定内的PTP包,监测方式简单可行。 对组播而言,组播中途经过的传送网所有网元均为1588v2的BC网元;而对本监测方式的需要而言,单播路径经过的网元均为1588v2的TC网元。 三、对IEEE1588v2标准的修改建议 如上所述,要实现本文提出的时间同步性能监测体系,需要对现有1588v2标准做些明确规定如下表所示: 表1 1588v2修改建议 四、“探针”方式实现性能监测

    88020发布于 2021-03-31
  • 如何挑选一款1588PTP时钟同步服务器​

    目前,多数1588授时系统支持卫星授时,如北斗、GPS 等卫星系统。 在物联网和边缘计算场景中,大量的物联网设备需要时间同步,此时低功耗、小型化的SYN2402型便携式小型1588主时钟优势尽显。

    35910编辑于 2025-05-26
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