當(dāng)你在某個緩存中存儲數(shù)據(jù)時,常常需要在運行時調(diào)整該緩存的大小,以便能容納更多的數(shù)據(jù)。 下面是一個增加初始緩存大小的例子: view plaincopy to clipboardprint? // console.cpp : Defines the entry point for t
動態(tài)存儲器的一個顯著特點就是存儲的數(shù)據(jù)具有易失性,必須在規(guī)定時間內(nèi)對其刷新。在本系統(tǒng)中采用8031的定時器1定時中斷實現(xiàn)對DRAM的刷新。其定時中斷刷新的程序如下: 刷新時,先將Tl置1,在
讀取一字節(jié)數(shù)據(jù)的程序段如下: 讀取數(shù)據(jù)時,T1先置1,其后的RD信號將行地址送到地址線AB上,并使D。觸發(fā)器鎖存Tl,Q,變成低電平,使RAS有效(低電平),實現(xiàn)行選通;再置TO為l,其后的RD信號
由于單片機具有功能強,使用靈活,體積小,性價比高等特點,近年來在測控系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用。而在許多場合,單片機作為下位機,擔(dān)負(fù)著控制數(shù)據(jù)測量、采集和向上位機傳送的任務(wù),也即起著收集、緩沖
引言嵌入式系統(tǒng)是當(dāng)今計算機軟件領(lǐng)域的熱點,實時性是嵌入式系統(tǒng)的基本要求。隨著嵌入式技術(shù)的不斷發(fā)展,在嵌入式應(yīng)用的不斷增長以及嵌入式系統(tǒng)復(fù)雜性不斷提高的情況下,調(diào)
現(xiàn)代處理器普遍依賴于一套內(nèi)存模組來緩存數(shù)據(jù),從而提升處理器在執(zhí)行日常計算任務(wù)時的速度。不過即便有了這個相對較快的緩存,其在執(zhí)行某些任務(wù)時仍有一些限制。一個形象點的例子是 —— 你該怎么將一枚方形的釘子穿過圓孔呢?為了克服這個問題,制造商們嘗試過增大緩存的規(guī)模,但又遲早會遇到相同的負(fù)面效應(yīng)。好消息是,麻省理工電氣工程與計算機科學(xué)系助理教授 Daniel Sanchez 解釋了一個全新的概念。
近日, 在剛剛過去的Linley Autonomous Hardware Conference 2017大會上,硅驗證商用系統(tǒng)級芯片互聯(lián) IP 的創(chuàng)新供應(yīng)商ArterisIP 宣布推出 Ncore 2.0 緩存一致性 (Cache Coherent) 互連 IP 及可選配的Ncore Resilience 套件,用于加速和完善下一代自動駕駛系統(tǒng)和高級駕駛輔助系統(tǒng) (ADAS) 的設(shè)計開發(fā)。
新思科技(Synopsys, Inc.,納斯達(dá)克股票代碼:SNPS)日前宣布:Synopsys安全強化套件(SEP)已經(jīng)進(jìn)入DesignWare® ARC® EM處理器,該套件包括緩存支持和DSP加速。ARC EM4、EM6、EM5D和EM7D內(nèi)核增加了ARC SEP選項