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手机处理器架构进化历程

手机处理器架构进化历程
手机处理器架构进化历程

随着智能手机越来越普及,消费者在选购手机的时候也越来越理性化,除了关心价格和外观之外,手机的性能也成为了人们最关心的因素,大家都知道,处理器是影响手机性能的最关键的因素,像德州仪器、高通、英伟达以及三星等主流的处理器厂商,大家都已经耳熟能详。但是很多人并不知道,其实它们采用的都是同一个架构——ARM架构,实际上,处理器采用的架构才是影响处理器性能的关键因素。今天,笔者就和大家一起,聊一聊ARM的那些事。

ARM架构简介

ARM架构简介

ARM(Advanced RISC Machine的缩写)架构,被称作进阶精简指令集机器,是一个32位精简指令集(RISC)处理器架构,其广泛地使用在许多嵌入式系统设计。由于低成本、高效能、低耗电的特性,ARM处理器非常适用于移动通讯领域。

为了大家更好的理解,我们不妨做个比喻,ARM架构就像是一座建筑的结构设计部分,而处理器就相当于一个完整的建筑,只有有了稳定的结构作为基础,才能建造出各式各样的房子。换句话说,ARM架构只相当于一座建筑的框架,至于最后建造出来的房子长什么样,舒适度如何,就是由处理器厂商自己决定了。不过有一点需要说明,假如结构的设计值是十层,容纳人数的上限是100人,那么最后建好的房子也不能超过这个上限。这也就是说,采用相同架构的处理器,性能基本上已经锁定在一定的范围之内,不会有本质的区别。所以,看处理器的性能要先看架构。

ARM架构

ARM授权方式

ARM公司是一家知识产权供应商,本身并不参与终端处理器芯片的制造和销售,而是通过向其它芯片厂商授权设计方案,来获取收益。ARM提供了多样的授权方式,ARM公司可以向芯片厂商单纯的转让设计方案的使用及销售权,比如德州仪器,其旗下的OMAP处理器是在原始ARM架构的基础上设计的,这种方式费用一般比较低,所以,德州仪器的芯片售价也相对较低。

对于一些具备自有设计技术的客户,他们希望能对原始的ARM架构进行优化,以便更好的适应到自己研发的芯片,这样就会牵扯到授权架构修改的费用,而且这项费用也是相当昂贵的。比如高通Scropion架构,三星的蜂鸟Hummingbird核心等都是在Cortex-A8的基础上修改的。一般这些优化过的处理器都要比采用原始ARM架构的处理器性能更强。

采用ARM架构的品牌

ARM公司是全球最大的半导体知识产权核心供应商,目前已经在移动电话领域占据了90%的市场份额。超过100家半导体公司持有不同形式的ARM授权。其中包括Intel、IBM、LG、NEC、SONY、NXP(原PHILIPS)和NS等公司。也有包括微软、升阳和MRI等一系列知名软件系统公司。

ARM的设计是Acorn电脑公司(Acorn Computers Ltd)于1983年开始的开发计划。1985年时开发出首款内核ARM1,经过三十年的发展,如今已经发展到运行速度可达的Crotex-A15核心。接下来笔者就为大家介绍一下ARM架构的发展历程。因为ARM9之前的ARM核心基本上都是应用在音乐播放器、游戏机、相机以及计算器等电子产品中,所以这部分笔者就不做过多介绍了,以下笔者着重介绍在智能手机中广泛应用的ARM9及之后的ARM架构。

ARM9 处理器系列

ARM9 处理器系列

ARM9系列于1997年问世,ARM9处理器系列包括ARM926EJ-S、ARM946E-S和ARM968E-S处理器。

ARM926EJ-S? 处理器具有一个采用Jazelle?技术的增强型32位RISC CPU、灵活的大小指令和数据高速缓存、紧密耦合内存(TCM)接口和内存管理单元(MMU)。它还提供单独指令和数据AMBA?AHB? 接口,适合基于多层AHB的系统。ARM926EJ-S 处理器可执行ARMv5TEJ指令集,其中包括功能得到增强的16 x 32位乘法器,可进行单周期MAC运算,以及16位定点DSP指令,可增强多个信号处理应用程序的性能并支持 Thumb? 技术。

ARM9内核

ARM926EJ-S处理器为入门级处理器,可支持完全版操作系统,其中包括 Linux、Windows CE和Symbian。因此,此处理器是众多需要完整图形用户界面的应用的理想之选。ARM926EJ-S被广泛的应用于智能手机处理器中。其中德州仪器OMAP1系列处理器、高通MSM6***系列处理器以及飞思卡尔、恩智浦半导体等都采用了ARM926EJ-S内核。

采用ARM926EJ-S内核的产品

智能手机当中,诺基亚的大部分Symbian S60系统的智能手机,索尼爱立信K

系列以及Walkman系列音乐手机,以及明基西门子和LG部分手机都采用了

ARM926EJ-S内核。

采用TI OMAP 1710处理器的手机

OMAP 1710是一款采用ARM926EJ-S内核的处理器,也是TI公司第一款采用90纳米制程的处理器,制程的减小也就意味着工作电压的下降,OMAP1710已经可以在—之间动态调整,而普通待机状态下的耗电量仅为10mAh,在当时来说,可谓节能高手。OMAP1710最大工作频率可以达到220MHz,一级缓存已经提升为

32KB。这样的性能在当时来说是相当强大的,当年诺基亚大部分智能手机都是采用的这颗核心,这些手机包括:诺基亚6630、6680、6681、E50、E60、E61、E62、E65、E70、N70、N71、N72、N73、N80、N90、N91、N92以及三星的SGH-i600、SGH-i607等,不过现在这样的性能已经明显过时了。

Xscale架构简介

Xscale架构简介

XScale处理器主要用于掌上电脑等便携设备,它是Intel公司始于ARM v5TE处理器发展的产品,2006年6月,Intel将其通信及应用处理器业务出售给Marvell 公司。Xscale处理器将Intel处理器技术和ARM体系结构融为一体,致力于为手提式通信和消费电子类设备提供理想的解决方案。并提供全性能、高性价比、低功耗的解决方案,支持16位Thumb指令和集成数字信号处理(DSP)指令。目前XScale的系列包括:PXA210(代号Sabinal)/PXA25x(代号Cotulla), PXA26x 与PXA27x(代号Bulverde)。其中主要用于智能手机种的处理器为PXA27x。

Xscale PXA270硬件结构图

PXA27x系列 (内部代号 Bulverde) 包括了PXA270和PXA271-PXA272几款处理器。PXA270还内置了Intel的无线MMX技术,显着提升多媒体性能,官方说法是312MHz的CPU(PXA270系列中最低钟频的产品)将达到520MHz ARM CPU的多媒体处理效能,而钟频达到624MHz则可以具备775MHz ARM CPU的表现!。

采用Xscale处理器的机型

PXA27x最高可达624MHz,采用该处理器的产品主要有HTC Universal、摩托罗拉E680系列、Rokr E2、Rokr E2、Zaurus SL-C1000、3000、3100、3200、Dell Axim x30、x50和 x51系列等。

PXA3xx最高可达806GHz,代表机型:Samsung Omnia, Samsung SGH-i780。PXA900代表机型:Blackberry 8700, Blackberry Pearl (8100)

ARM11架构简介

ARM11架构简介

ARM11处理器系列所提供的引擎可用于当前生产领域中的很多智能手机;该系列还广泛用于消费类、家庭和嵌入式应用领域。该处理器的功耗非常低,提供的性能范围为小面积设计中的350MHz到速度优化设计中的1GHz(45纳米和65纳米)。ARM11处理器软件可以与以前所有ARM处理器兼容,并引入了用于媒体处理的32位 SIMD、用于提高操作系统上下文切换性能的物理标记高速缓存、强制实施硬件安全性的TrustZone以及针对实时应用的紧密耦合内存。

ARM11结构图

ARM1136J-S发布于2003年,是针对高性能和高能效的应用而设计的。ARM1136J -S是第一个执行ARMv6架构指令的处理器,它集成了一条具有独立的

load-store和算术流水线的8级流水线。ARMv6指令包含了针对媒体处理的单指令多数据流(SIMD)扩展,采用特殊的设计以改善视频处理性能。ARM1136JF-S 就是为了进行快速浮点运算,而在ARM1136J-S增加了向量浮点单元。

TI OMAP 2处理器

德州仪器OMAP2系列处理器采用了ARM1136架构,其中TI OMAP 2420能管理130—400万像素的摄头和QVGA(240×320)分辨率的屏幕,支持蓝牙、红外和高速USB传输,兼容A-GPS定位功能,可利用WLAN功能无线上网,支持第三方SD、MMC存储卡扩展,并可使用SD I/O设备,能处理400万甚至更高像素的静态图片,能够记录30帧/秒的VGA(640×480)像素动态有声视频文件,能提供接近Hi-Fi级的3D环绕音效,支持TV-OUT输出功能,每秒可以计算200万个多边形。代表产品为诺基亚N82、N93、N95等。

高通骁龙S1处理器

高通骁龙Snapdragon S1是针对当今大众市场的智能手机所开发的处理器,该处理器运算速度最高可达1GHz主频,是全球首款达到1GHz主频的移动单核产品。采用了65nm工艺并集成Adreno 200图形处理器(GPU),采用ARM11架构的处理器型号MSM7627/7227(主频为600-800MHz)和MSM7625/7225(主频为528MHz)。

Tegra处理器

Tegra APX 2500芯片的制程是65纳米,核心频率750MHz,并集成256KB的L2缓存。芯片亦内建GeForce核心,支持OpenGL ES 和Direct3D Mobile标准。APX 2500属于ARM 11 MPCore架构,其低耗电设计,使手提电话可以长时间播放音乐或高清影片。此外,它支持720p的MPEG-4与MPEG-4 AVC的解码。输出方面,它支持HDMI 和双显示输出。之后推出的Tegra APX 2600在APX 2500基础上增强了对NAND闪存的支持。2009年微软推出的Zune HD中使用了Tegra APX 2600芯片。

Tegra 600和Tegra 650两款型号,整合ARM 11 MP Core、影音处理器,Tegra 600支持720p 和VC-1影片解码,Tegra 650更支持1080p影片解码。该系列目前已停产。

ARM Cortex-A5架构简介

ARM Cortex-A5架构简介

ARM公司在经典处理器ARM11以后的产品改用Cortex命名,并分成A、R和M三类,旨在为各种不同的市场提供服务。

Cortex系列属于ARMv7架构,这是ARM公司最新的指令集架构。ARMv7架构定义了三大分工明确的系列:“A”系列面向尖端的基于虚拟内存的操作系统和用户应用;“R”系列针对实时系统;“M”系列对微控制器。由于应用领域不同,基于v7架构的Cortex处理器系列所采用的技术也不相同,基于v7A的称为Cortex-A系列,基于v7R的称为Cortex-R系列,基于v7M的称为Cortex-M系列。

Cortex-A5是Cortex-A家族中最低端的,其特点是功耗较低,单位功耗的效能很高,性能优于ARM9和ARM11,适合应用在千元级的低端产品市场。

Cortex-A5结构图

Cortex-A5内部核心数目1-4核可选,同时与Cortex-A8一样内部使用了TrustZone安全技术以及NEON多媒体处理引擎,并能与 Cortex-A8/A9处理器实现完全的应用兼容.采用四核配置时,SOC芯片内部还可搭配Mail GPU或由用户按需求配用PowerVR MBX/SGX GPU。

Cortex-A5架构功耗、性能、面积

Cortex-A5处理器和Cortex-A8与Cortex-A9一样基于ARM V7架构,采用40nm 低功耗制程技术制作,默认工作电压,单核核心频率480MHz,四核核心频率可达

1GHz,含缓存的核心面积最小仅1平方毫米,一级缓存容量最大64KB,功耗/频率比参数为MHz。

相比之下Cortex-A8处理器则采用65nm制程工艺制作,核心频率650MHz(65nmLP 工艺)/(65nm GP工艺),内建二级缓存,二级缓存最大容量为1MB,一级缓存同为最大64KB.功耗/频率比参数为MHz。

高通骁龙S1处理器

高通骁龙S1部分处理器采用了Cortex-A5架构,其中MSM7627A/7227A(主频为和MSM7625A/7225A(主频为。

ARM Cortex-A8架构简介

ARM Cortex-A8架构简介

ARM Cortex-A8处理器是第一款基于ARMv7架构的应用处理器,Cortex-A8处理器的速率可以在600MHz到超过1GHz的范围内调节,能够满足那些需要工作在300mW以下的功耗优化的移动设备的要求;以及满足那些需要2000 Dhrystone MIPS的性能优化的消费类应用的要求。

Cortex-A8处理器是ARM的第一款超标量处理器,具有提高代码密度和性能的技术,用于多媒体和信号处理的NEON?技术,以及用于高效地支持预编译和即时编译Java及其他字节码语言的Jazelle®运行时间编译目标(RCT)技术。

Cortex-A8结构图

TI OMAP3系列处理器采用了ARM Cortex-A8架构,可提供比基于ARM 11的处理器多至三倍的性能增益,同时使得3G手持终端具有可与笔记本电脑媲美的生产力以及先进的娱乐功能。作为业界第一个将采用65nm CMOS工艺设计的应用处理器,OMAP 3430在降低内核电压并增加了降低功耗的特性的同时比以前的OMAP 处理器系列具有更高的工作频率。OMAP 3430的代表产品为摩托罗拉里程碑、XT711、三星I8910、诺基亚N900、palm pre等。可以运行在800MHz的处理器OMAP 3440的代表产品则为摩托罗拉XT720,Archos 5等。

TI OMAP 3xxx处理器

OMAP 36x系列同样采用了ARM Cortex-A8架构,不过应用了更先进的45纳米制造工艺,其中OMAP 3630主频720MHz,OMAP 3640主频1GHz。集成了PowerVR SGX530

GPU。德州仪器OMAP 36x系列的代表产品有摩托罗拉Droid X、Droid 2/里程碑2、Defy/ME525、Defy+,Archos 7,诺基亚N9等。

ARM Cortex-A8 衍生品

ARM Cortex-A8 衍生品

高通Scorpion架构

Scorpion(天蝎座)是高通自家设计的基于Cortex-A8架构的处理器架构,并使用ARM v7的指令集,具备了13阶load/store管线,还有两个整数处理管线,目标时脉是设定在1GHz。至于Scorpion中的SIMD资料路径,不用时可关掉一半,效能会好一些。目前已有HTC Desire、HTC HD2、Sony Ericsson X10、Acer Liquid加入Snapdragon阵营。Dell的平板电脑Stream采用第一代Snapdragon。第二代Snapdragon芯片制程从65纳米进入45纳米,时脉也从1GHz提升至。

高通骁龙Snapdragon S2产品系列

高通骁龙Snapdragon S2全部采用45nm工艺制程,主频提升至,集成Adreno205 GPU,支持HSPA+高速网络,以及支持720p高清视频播放。并且功耗相比第一代处理器降低30%。

高通骁龙Snapdragon S2是针对高端单核智能手机而设计的。其特点在于拥有最新设计和优化的多媒体子系统。整体性能以及电源管理能力上都有了很大的提升。

MSM8655/8255为的Scorpion处理器,用于高端单核智能手机。代表机型:索尼爱立信LT18i和HTC Desire S。

MSM7630/7230为的Scorpion处理器,虽然频率不高,但由于采用了新的工艺和设计,性能上比第一代1GHz的处理器性能更强。代表机型:华为U8800。

高通骁龙Snapdragon S3产品系列

高通骁龙Snapdragon S3为双核Scorpion处理器,依然采用了45nm工艺,由于采用异步的处理方式,在能耗方面比其他的双核处理器会有比较明显的优势。

MSM8660/8260采用了双核Scorpion处理器,主频。用于高端双核智能手机,代表机型HTC Sensation和小米手机。

三星Hummingbird核心

三星蜂鸟hummingbird核心同样是在cortex-A8基础上,进行修改增强的一款核心,采用这款核心的代表产品便是三星S5PC110/S5PV210苹果A4核心。而hummingbird核心也正是三星和苹果合作研发而来。在实测性能上,较其它普通A8核心的CPU 相比,拥有了成倍的增长。

三星蜂鸟hummingbird处理器

三星S5PC110/S5PV210可以说是世界上最强的cortex-A8架构方案芯片,它在原cortex-A8的基础上,进行了大幅度的优化,在性能上也获得了大幅度的增长,基本上,能够达到同等架构的CPU效能的1倍以上。采用该处理器的机型有三星I9000,魅族M9等。

苹果A4处理器

苹果A4处理器

苹果iPhone 4和苹果iPad以及iTouch 4都采用了这个和三星S5PC110处理器相近的A4处理器,不过苹果作了更多的优化,尤其是苹果A4将负责视频硬解的VXD370改成了 VXD375,GPU和内存的直连也令PowerVR 535的实际表现要超越三星S5PC110的PowerVR 540处理器。但归根结底,苹果A4处理器还是一个基于ARM Cortex-A8核心的高性能处理器。

ARM Cortex-A9架构

ARM Cortex-A9架构

Cortex-A9是性能很高的ARM处理器,可实现受到广泛支持的ARMv7体系结构的丰富功能。Cortex-A9 处理器的设计旨在打造最先进的、高效率的、长度动态可变的、多指令执行超标量体系结构,提供采用乱序猜测方式执行的 8 阶段管道处理器,凭借范围广泛的消费类、网络、企业和移动应用中的前沿产品所需的功能,它可以提供史无前例的高性能和高能效。

ARM Cortex-A9 性能、功耗和面积

Cortex-A9 微体系结构既可用于可伸缩的多核处理器(Cortex-A9 MPCore? 多核处理器),也可用于更传统的处理器(Cortex-A9 单核处理器)。可伸缩的多核处理器和单核处理器支持 16、32 或 64KB 4 路关联的 L1 高速缓存配置,对于可选的 L2 高速缓存控制器,最多支持8MB的L2高速缓存配置,它们具有极高的灵活性,均适用于特定应用领域和市场。

TI OMAP 44xx处理器

2011年推出的OMAP 4430是德州仪器公司的首个双核处理器型号,采用双核心ARM Cortex-A9 MP架构,相比Cortex A8内核整体提升了倍的性能。OMAP 4430在同级双核里被喻为性能最优秀的处理器,拥有Tegra 2没有的NEON模块,拥有比E4210更小的发热量,拥有比MSM8260更优秀的构架,所以拥有“怪兽级”双核处理器之称。OMAP 4430的代表产品有LG Optimus 3D,摩托罗拉里程碑3、XT883,三星 i9100G,黑莓PlayBook等。

Tegra 2芯片

在CES2010展会上,NVIDIA发布了全新的Tegra 2平台,这是全球首款双核处理器,将智能手机带进了双核时代,Tegra 2跳过了ARM Cortex-A8的阶段,直接采用ARM Cortex-A9核心,采用台积电的40纳米制程制造,耗电量低于之前产品,Tegra 2可实现更快Web浏览速度、更短响应时间以及更高整体性能,而且还支持高清HD视频播放和HDMI接口。

Tegra 3四核处理器

Tegra 3虽然名为“四核”,但是实际上内部包含了5个CPU核心,其中一个被称为“Companion CPU core”协核心。NVIDIA将这种架构称为vSMP(可变对称多处理,Variable Symmetric Multiprocessing)。Tegra 3中的5个CPU核心均为Cortex-A9架构。不过,其中四个主要核心最高可支持主频。而最后一个协核心最高频率仅500MHz。

ARM Cortex-A15架构

ARM Cortex-A15架构

在Cortex-A9双核处理器初见端倪之后,ARM再次给大家带来惊喜,那就是ARM 可能会推出一款四核芯片,最快处理速度能够达到,初步得知,这款处理器型号为Cortex-A15。在还未上市的智能手机芯片当中,Cortex-A15可能是目前听说的主频最高的双核芯片了,据说,这款芯片除了将手机CPU运行速度提升至以外,还可以支持超过4GB的内存,能力相当的惊人,不过可能离我们还有一段距离,毕竟如此强劲的芯片的只有在更加强悍的硬件、软件的支持下,才能够正常的发挥作用。

ARM Cortex?-A15

ARM Cortex?-A15 MPCore? 处理器提供前所未有的处理功能,与低功耗特性相结合,在 ARM 的各种新市场和现有市场上成就了卓越的产品,这些市场包括移动计算、高端数字家电、服务器和无线基础结构。

Cortex-A15 MPCore 处理器是 Cortex-A 系列处理器的最新成员,确保在应用方面与所有其他获得高度赞誉的 Cortex-A 处理器完全兼容。这样,就可以立即访问已得到认可的开发平台和软件体系,包括 Android?、Adobe? Flash? Player、Java Platform Standard Edition (Java SE)、JavaFX、Linux、Microsoft Windows Embedded、Symbian 和 Ubuntu 以及 700 多个 ARM Connected Community? 成员,这些成员提供应用软件、硬件和软件开发工具、中间件以及 SoC 设计服务。

Cortex-A15 MPCore 处理器具有无序超标量管道,带有紧密耦合的低延迟 2 级高速缓存,该高速缓存的大小最高可达 4MB。浮点和 NEON? 媒体性能方面的其他改进使设备能够为消费者提供下一代用户体验,并为 Web 基础结构应用提供高性能计算。

预计 Cortex-A15 MPCore 处理器的移动配置所能提供的性能是当前的高级智能手机性能的五倍还多。在高级基础结构应用中,Cortex-A15 的运行速度最高可达,这将支持在不断降低功耗、散热和成本预算方面实现高度可伸缩的解决方案。

TI OMAP 54xx处理器

OMAP 5高级多核架构包含各种内核,其中包括ARM通用处理器、多个图形内核和多种专用处理器,用于平衡可编程性、性能和功耗。OMAP 5提供了两套方案:OMAP5430、OMAP5432,旨在满足客户的不同需求。

这两款设备都采用TI定义的低功耗28纳米制造工艺,同时拥有两个ARM Cortex-A15 MP内核处理器,主频均具有高达2GHz的速度,两个ARM Cortex-M4处理器可实现低功耗负载和实时响应。OMAP 5430适用于要求最小尺寸的产品(例如智能手机),支持双通道、LPDDR2堆叠封装 (PoP) 内存。OMAP5432适用于移动计算和消费产品,它们要求更低成本,没有极端的尺寸限制,支持双通道DDR3/DDR3L 内存。

结束语:

今天笔者为大家介绍了一下ARM架构的发展历程,相信大家对ARM架构已经有了一定的了解。我们可以看到,随着智能手机的普及,ARM架构也发展的越来越快。再过不久,采用Cortex-A15的四核处理器就要和大家见面了。到底Cortex-A15能够发挥出多大的能量呢?让我们拭目以待吧。

企业移动多媒体平台手机终端配置手册

企业移动多媒体平台手机终端配置手册 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

《企业移动多媒体平台》手机终端配置手册 概述 “企业移动多媒体平台”系统需要所访问的手机终端为支持wap2.0协议的智能手机。其它需求,主要集中在手机的wap浏览器是否支持wap上传和流媒体访问。 经测试,InternetExplorerforMobile浏览器对wap上传支持的不好,如果手机所带默认浏览器为InternetExplorerforMobile,而又希望进行手机上传的用户,建议另外安装UCWeb或Opera等通用浏览器。 目前许多智能手机都安装了realplayer等流媒体播放器,这些手机经过简单的设置后即能播放本系统中的流媒体;未安装流媒体播放器的智能手机,需要额外安装pvplayer等流媒体播放器才能播放本系统中的流媒体。因为各手机型号所用流媒体播放器及设置可能存在些差异,本手册将对各常用手机型号分别介绍如何设置流媒体访问。 本系统支持的手机型号可能包含以下表格中所列举的,对于未列出但与这些型号相近或更高级的型号的手机理论上也应该支持。

以上手机自带了realplayer流媒体播放器,不用安装额外的手机流媒体播放软件即能正常观看本系统中的流媒体。 以上WindowsMobile手机需要安装pvplayer等流媒体播放器才能正常浏览本系统中的流媒体;其中WindowsMobile6.0系统的手机因为已经默认安装了HTC串流播放器,也不需要再额外安装手机流媒体播放软件。 UCWEB浏览器的安装 打开手机的默认浏览器,输入网址:,进入UCWEB浏览器下载网站;该网站会自动识别手机品牌,提供该品牌的相应版本的UCWEB下载,用户也可以根据网页提示,主动选择与自己手机的配置相匹配的版本进行下载。 下载完ucweb浏览器软件,一般都会提示您是否进行安装,按安装程序的指引,一步步进行,就可以轻松地安装成功ucweb浏览器。 第一次打开ucweb浏览器,需要设置浏览器的接入点,对于我们的系统来说,只要设置成“移动梦网”(cmwap)就可以了。然后系统自动进行一些初始化的配置,完成后就可以正常使用了。 该浏览器目前是一个完全免费的中文浏览器,支持下载进度显示、断点续传,具有丰富的搜索和导航功能,还能与邮件相结合。不过唯一遗憾的是,该浏览器默认情况下不能识别rtsp协议,也就是点击我们系统中视频播放的操作时,它不能启动流媒体播放器。 S60-I/II手册 设置realplayer的接入点。本系统所采用的是经过改造的流媒体平台,即能支持cmnet访问,也能支持cmwap访问。为了使本手册普遍适用,图示中均以

服务器部署方案

FMScms网站包含2个部分,即为客户端和服务端。 客户端:网站前台+网站后台 服务端:FMS直播软件和组件 FMS主播系统工作图解 FMS主播系统服务器架构以及硬件级宽带需求说明 FMS服务器安排需要两部分,WEB服务器以及FMS直播服务器,即为开始所说的用程序的2部分。 WEB服务器的作用是用来安装承载用户访问的客户端(网站或者移动端前台) FMS直播服务器的作用是用来接收处理并发布直播视频流 一般来说,WEB服务器的要求不高,普通的服务器或者云主机就可以满足需求,FMS服务器相对来说带宽要求较高,硬件要求:市面上配置不错的独立服务器即可满足,当然还是推荐SSD固态硬盘。 服务架构图

服务器架构方案一: FMS直播中可以通过调整视频直播品质来调整带宽占用大小(视频品质数值范围1-100,数值越小品质越差) 1、通常一个在线观众要流畅清晰的观看标清视频需要大概30k~40k的带宽流量。 2、带宽的换算方法是128k的流量需要1M的网络带宽。 3、服务器所要负载的带宽是按可承载的最高并发流量计算出来的。并发流量是指同时访问资源的流量值, 如果是利用FMS技术,要想满足并发流量的需求就需要将流量累加。如100人同时访问视频资源则可计算出:100人 * 30k = 3000k 3000k ÷ 128k/M = 23.4M(约20M带宽) 如果网站的视频观众最高并发量时达到100人,就需要至少20M的带宽; 如果网站的视频观众最高并发量时达到1000人,就需要至少200M的带宽; 如果网站的视频观众最高并发量时达到5000人,就需要至少1000M的带宽; 推荐服务器: 服务器的配置重点在于带宽,根据市场了解G端口<1000M带宽>的服务器 推荐硬件配置 固态硬盘,大内存即可,CPU占用率相对较低,目前没有一定数量的真实用户,暂时不能测试出对服务器硬 件的消耗值,不过16G内存的服务器承载5000人同时观看直播。 服务器架构方案二:

最新智能手机CPU&GPU性能数据对比大全

型号DMIPS/MHz制造工艺CPU 65nm MSM7227T 800MHz 50nm MT6573 800MHz 50nm MT6573 1GHz 80nm PXA930 800MHz 65nm PXA920 800MHz Cortex-A545nm MSM7225A 800MHz 45nm MSM7227A 1GHz 45nm MSM8225 双核1GHz Cortex-A728nm MT6583 双核1.5GHz 28nm MT6589 四核1.2GHz 45nm OMAP3620 1GHz 45nm S5PC111/S5PC110 1GHz Scorpion65nm QSD8250 1GHz 65nm QSD8650 1GHz 65nm QSD8650 1.2GHz 45nm MSM8255 1GHz 45nm MSM8260 双核1.2GHz 45nm MSM8260 双核1.5GHz 45nm APQ8060 双核1.5GHz 45nm MSM8260 双核1.7GHz Cortex-A940nm MT6575 1GHz 40nm MT6575 1.5GHz 40nm MT6577 双核1GHz 40nm U8500 双核1GHz 40nm Tegra2 双核1.2GHz 45nm OMAP4460 双核1.2GHz 45nm Exynos4210 双核1.2GHz 45nm OMAP4460 双核1.5GHz 45nm OMAP4470 双核1.5GHz 40nm海思K3V2四核 1.4GHz 40nm Tegra3 四核1.5GHz 32nm Exynos4412 四核1.4GHz 32nm MX5Q 四核1.4GHz 32nm Exynos4412 四核1.6GHz Medfield32nm Z2460 1.6GHz单线程krait28nm MSM8960 双核1.5GHz 28nm APQ8064 四核1.5GHz 32nm Exynos5450 四核2GHz 28nm Tegra4 四核2.5GHz

进化计算综述

进化计算综述 1.什么是进化计算 在计算机科学领域,进化计算(Evolutionary Computation)是人工智能(Artificial Intelligence),进一步说是智能计算(Computational Intelligence)中涉及到组合优化问题的一个子域。其算法是受生物进化过程中“优胜劣汰”的自然选择机制和遗传信息的传递规律的影响,通过程序迭代模拟这一过程,把要解决的问题看作环境,在一些可能的解组成的种群中,通过自然演化寻求最优解。 2.进化计算的起源 运用达尔文理论解决问题的思想起源于20世纪50年代。 20世纪60年代,这一想法在三个地方分别被发展起来。美国的Lawrence J. Fogel提出了进化编程(Evolutionary programming),而来自美国Michigan 大学的John Henry Holland则借鉴了达尔文的生物进化论和孟德尔的遗传定律的基本思想,并将其进行提取、简化与抽象提出了遗传算法(Genetic algorithms)。在德国,Ingo Rechenberg 和Hans-Paul Schwefel提出了进化策略(Evolution strategies)。 这些理论大约独自发展了15年。在80年代之前,并没有引起人们太大的关注,因为它本身还不够成熟,而且受到了当时计算机容量小、运算速度慢的限制,并没有发展出实际的应用成果。

到了20世纪90年代初,遗传编程(Genetic programming)这一分支也被提出,进化计算作为一个学科开始正式出现。四个分支交流频繁,取长补短,并融合出了新的进化算法,促进了进化计算的巨大发展。 Nils Aall Barricelli在20世纪六十年代开始进行用进化算法和人工生命模拟进化的工作。Alex Fraser发表的一系列关于模拟人工选择的论文大大发展了这一工作。 [1]Ingo Rechenberg在上世纪60 年代和70 年代初用进化策略来解决复杂的工程问题的工作使人工进化成为广泛认可的优化方法。[2]特别是John Holland的作品让遗传算法变得流行起来。[3]随着学术研究兴趣的增长,计算机能力的急剧增加使包括自动演化的计算机程序等实际的应用程序成为现实。[4]比起人类设计的软件,进化算法可以更有效地解决多维的问题,优化系统的设计。[5] 3.进化计算的分支 进化计算的主要分支有:遗传算法GA ,遗传编程GP、进化策略ES、进化编程EP。下面将对这4个分支依次做简要的介绍。 1遗传算法(Genetic Algorithms): 遗传算法是一类通过模拟生物界自然选择和自然遗传机制的随机化搜索算法,由美国John HenryHoland教授于1975年在他的专著《Adaptation in Natural and Artificial Systems》中首次提出。[6]它是利用某种编码技术作用于称为染色体的二进制数串,其基本思想是模拟由这些串组成的种群的进化过程,通过有组织地然而是随机地信息交换来重新组合那些适应性好的串。遗传算法对求解问题的本身一无所知,它所需要的仅是对算法所产生的每个染

国内16家手机自动化设备及系统集成商【具代表性】

国内16家手机自动化设备及系统集成商 内容来源网络,由“深圳机械展(11万㎡,1100多家展商,超10万观众)”收集整理!更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示,就在深圳机械展. 作为3C电子领域的代表性行业,手机的自动化生产往往具有更多的柔性化特点,无论是传统的自动化设备还是新兴的机器人设备,都属于手机自动化生产中的一个重要工具,而系统集成则代表着将手机制造过程中各个能动性强的工位替换成自动化设备或机器人。 作为3C电子领域的代表性行业,手机的自动化生产往往具有更多的柔性化特点,无论是传统的自动化设备还是新兴的机器人设备,都属于手机自动化生产中的一个重要工具,而系统集成则代表着将手机制造过程中各个能动性强的工位替换成自动化设备或机器人。 当前,为手机自动化行业服务的设备提供商、系统集成商都在大力开发性价比更高、柔性化更强的方案与产品,而这条道路显然是未来几年手机自动化的重点。

表:我国手机行业自动化设备与系统集成商代表企业广东拓斯达科技股份有限公司 于2017年上市的广东拓斯达科技股份有限公司,2018年总市值已达76.8亿元,专注于工业机器人为代表的智能装备的研发、制造、销售。为系统集成、本体制造、软件开发三位一体的整体自动化解决方案的提供商,战略合作ABB,是“广东省机器人骨干企业”。

与3C电子产业相关的客户有正崴精密(Foxlink)、坤兴科技、劲胜股份、富士康等。 此外,拓斯达的客户还包括世界五百强在内的知名企业近四千家,销售服务网络遍布全国,产品远销亚、美、欧、非等30多个国家。属于3C智造领域系统集成商中的较大型企业之一。 浙江田中精机股份有限公司 浙江田中精机股份有限公司2015年上市,2015年总资产为32亿元左右,目前主要是以提供从零部件加工(CNC加工、零部件检测、组件焊接)到精密装配、整机检测,再到成品包装等系统集成的自动化解决方案为主要业务方向。 手机双面玻璃机身渗透率快速提升将带动精雕机和热弯机需求,子公司远洋翔瑞作为国内玻璃精雕机的领先企业,2017年订单增量可期。另外,公司原有绕线机业务将受益于无线充电在手机上的广泛应用。公司在3C设备制造领域产品线不断丰富,未来有望充分受益于无线充电和曲面屏发展趋势。 广晟德集团 广晟德集团早在2002年成立,至今旗下拥有深圳市广晟德科技发展有限公司,安徽广晟德自动化设备有限公司,深圳松健机器人有限公司等,主营业务为电子生产线自动化及

最全面的门户网站架构设计方案

前台门户网站架构 设计方案 北京宽连十方数字技术有限公司 2012-7 目录 1设计思路2

2系统结构3 3网络规划及性能计算错误!未定义书签。 3.1网络架构8 3.2网络架构说明错误!未定义书签。 3.2.1采用双防火墙双交换机做网络冗余,保障平台服务8 3.2.2采用硬件设备负载均衡器,实现网络流量的负载均衡8 3.3系统测算错误!未定义书签。 3.3.1系统处理能力要求34 3.3.2业务处理能力要求错误!未定义书签。 3.3.3系统话务模型错误!未定义书签。 3.4配置核算错误!未定义书签。 3.4.1数据库服务器性能核算错误!未定义书签。 3.4.2WEB服务器集群性能核算错误!未定义书签。 3.4.3WEB服务器集群内存性能核算错误!未定义书签。 3.4.4网络带宽35 4性能模拟测试及性能推算错误!未定义书签。 4.1测试环境错误!未定义书签。 4.2测试结果错误!未定义书签。 4.2.11个客户端模拟不同线和并发请求结果错误!未定义书签。 4.2.210个客户端请求错误!未定义书签。 4.3结果分析错误!未定义书签。 4.4根据测试结果推算错误!未定义书签。 4.5设备清单35 4.5.1硬件设备配置清单错误!未定义书签。 4.5.2设备技术规格错误!未定义书签。 4.6平台扩容的建议35 1 网站的性能瓶颈分析 网站的性能影响因素很多,下面主要从如下4个方面进行分析说明: 1) 网络负载 a) 公网负载 b) 内网负载

2) WEB应用服务器性能 a) CPU b) 存储,I/O访问 c) 内存 d) 并发TCP/IP连接数 3) 数据库服务器性能 a) 数据库参数配置 b) 服务器性能(CPU、内存、存储) c) 数据结构的合理性 4) 不同WEB应用的处理方式而对不同的性能瓶颈 a) 对于静态的网站: 静态的HTML页面严格地由标准的HTML标示语言构成,并不需要服务器端即时运算生成。这意味着,对一个静态HTML文档发出访问请求后,服务器端只是简单地将该文档传 输到客户端。从服务器运行的那个时间片来看,这个传输过程仅仅占用了很小的CPU资源。 对于静态HTML的访问瓶颈为:网络带宽、磁盘I/O以及cache(高速缓冲存储器)。 b) 对于动态页面 因为服务器解析动态页面必须在其传输到客户端前就通过服务器来进行解释,这样就会给应用服务器添加额外的性能消耗,如果进一步要访问数据库,则会增加数据库服务器 的性能消耗,则动态页面还有额外的瓶颈:应用服务器的性能,数据库服务器的性能。 2 系统架构设计 2.1 总体思路 为提高网站的高并发性能,提高开发效率及运营效率,主要按如下几个思路进行规划设计: 2.1.1 负载均衡 1)四层交换负载均衡: 采用负载均衡器来实现硬件级的四层交换负载均衡,或采用LVS来实现软件的四层交换负载均 衡。 2)通过第三方软件来实现负载均衡,同时实现页面请求的缓存。 通过Nginx实现反向代理服务器集群,同时搭建squid集群以作为静态页面和图片的缓存。 3)通过web服务器的配置来实现负载均衡 即通过apache或是Nginx 将客户请求均衡的分给tomcat1,tomcat2....去处理。

智能手机使用的几款cpu技术性能

手机CPU数据比较 2013年3月13日 1、德州仪器 这个品牌想必大家都不陌生,一些高端机型上都会配有这家厂商的CPU,高性能且耗能少是它主要的特点,但因为造价昂贵,多应用在高端旗舰产品上,而且德州仪器的CPU 与GPU也无法达成较好的协调,总会加强了一方面,而去减弱另外一方面的实力。 2.Intel 无论从PC市场还是手机市场,Intel在CPU上都占有较大的份额,众所周知Intel 电脑平台的CPU讲究的是高性能低功耗,屡次创新制造技术,在手机CPU上Intel页很好的贯彻了这一理念,它的缺点就是每频率下来性能比较低。 3.高通 高通的CPU在市场上占据了相当一部分的份额,市面上中低端安卓智能手机CPU都会有它的身影,主频比较高,运算能力强,且定位十分准确,让它在这个强手如林的市场上有了自己的一席之地,但处理能力强也导致了它的图形处理相对偏弱,且耗能较高 4.三星 三星的蜂鸟在前面小编也说了,单核之王,而后来研发的Exynos猎户座CPU也有高效的性能表现,在对数据和图形运算方面均表现优异,但也就因为这点,导致猎户座的散热偏大,而且目前市场上对三星猎户座的优化并不是太好,兼容性是它的鸡肋,但随着三星将猎户座CPU不断推广,兼容性问题总有一天会得到完美的解决。 5.Marvell Marvell(迈威科技集团有限公司,现更名美满),成立于1995年,总部在硅谷,在中国上海设有研发中心,是一家提供全套宽带通信和存储解决方案的全球领先半导体厂商,是一个针对高速,高密度,数字资料存贮和宽频数字数据网络市场,从事混合信号和数字信号处理集成电路设计、开发和供货的厂商。 提到这个名字或许用户会感觉有点陌生,但提到ARM CPU想必大家就会立马熟悉了,它的CPU也算是最大发挥了PXA的性能,强劲的性能背后总会有个诟病,那就是功耗大,功耗大也会引发一定的散热问题。 美满电子科技(Marvell)在中国的总部位于上海张江科技园,并在北京、合肥和深圳设有业务运营 6.Nvidia(英伟达) 在显卡方面,Nvidia有着无法超越的优势以及各种专利技术,在CPU方面,它也以体积小性能强劲功耗低而著称,Tegra2不光在图形方面做了强化,还在优化增强了音频处理,甚至可以运行虚幻3的游戏引擎,这不得不说是一种进步。但为了降低功耗,Tegra2出现了视频解码等问题,这想必是Nvidia下一步要解决的问题。 7.华为 华为在2012年推出了最小的四核处理器,华为自主研发的海思 K3V2 ,是2012年业

诺瓦科技LED多媒体播放器快速使用指南

Taurus系列 多媒体播放器 快速使用指南文档版本:V1.3.2 文档编号:NS120000368

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X集团IT基础架构规划方案

X集团IT基础架构 规划方案 1

文档仅供参考 XXX集团 IT基础架构规划方案(简) 金蝶软件(华南区)系统集成部 03月

目录 一、项目背景............................ 错误!未定义书签。 二、方案整体介绍........................ 错误!未定义书签。 2.1 企业IT架构............................. 错误!未定义书签。 2.2 网络系统规划............................ 错误!未定义书签。 2.2.1 安全基础网络规划方案...................... 错误!未定义书签。 2.2.2 安全无线网络规划方案...................... 错误!未定义书签。 2.2.3 广域网互联VPN规划方案.................... 错误!未定义书签。 2.2.4 网络性能指标要求.......................... 错误!未定义书签。 2.2.5 网络安全规划.............................. 错误!未定义书签。 2.3 计算机系统规划.......................... 错误!未定义书签。 2.3.1 服务器硬件选型规划方案.................... 错误!未定义书签。 2.3.2 磁盘存储系统选型规划方案.................. 错误!未定义书签。 2.4 IT基础软件和系统规划 ................... 错误!未定义书签。 2.4.1 操作系统选型规划方案...................... 错误!未定义书签。 2.4.2 虚拟化规划方案............................ 错误!未定义书签。 2.4.3 数据库选型规划方案........................ 错误!未定义书签。 2.4.4 数据安全和备份规划........................ 错误!未定义书签。 2.4.5 统一身份安全认证规划...................... 错误!未定义书签。

手机cpu简介

简单点就是: 1.单、双核,是A8还是A9构架 2.多少纳米的工艺,多少平方毫米的封装面积,涉及到功耗及发热 3.主频、二级缓存和内存通道控制器的位宽等CPU参数 4.GPU的三角形输出率和像素填充率等性能 具体点可以耐心看看这段文字: 手机CPU德仪最强,英伟达次之,三星兼容性最差,高通最垃圾 首先是cpu部分,先发一组数据,芯片面积: 猎户座4210-118mm2, a5-110mm2, tegra3-89mm2, ti4430-69mm2, tegra2-49mm2。 猎户座的芯片面积最大,三星shi一样的soc能力比苹果强不了多少。芯片面积大带来的后果就是发热量非常不好控制,所以gs2区有很多人反应发热过高就是这个道理。就连四核的tegra3都会比猎户座好一些。ti4430排名第三,tegra2的芯片面积最小,因而发热量最小。 发热看完了看性能,正常来讲,芯片面积越大,性能越强。由于这几片处理器的cpu部分都是购买的armv7 cortax A9架构的授权,因此cpu架构基本是一致的,不同之处在于tegra2的内存通道控制器的位宽只有32bit,而且阉割了neon加速模块,所以在某些方面,例如软解flash和视频性能不强。其他几款cpu都拥有neon,内存位宽都为64bit(双通道和单通道的区别不是很大)(tegra3还是32bit,不过支持ddr3内存),因而在flash和视频的支持上更好。所以从解flash 的体验上来看,四核带neon,外加3.1/2.4系统gpu硬解的tegra3最强,猎户座和ti4430的效能不相伯仲。视频解码上由于猎户座和ti4430解码时调用的都是neon,解码能力不会有太大区别。所以说到最后ti4430和猎户座的体验基本不相上下,一样非常流畅。不过ti4430的芯片面积比猎户座小太多了。因此发热量比起猎户座也会好很多。所以论cpu的综合素质,ti4430在双核a9里面是最优秀的,没有之一。 再看gpu,ti4430使用的是超频版的sgx540,将原来的运行频率从200mhz提升至300mhz,当然性能提升没那么夸张,只有50%左右,不过已经强过了gefoce ulp了。power vr的gpu胜在兼容性最强,除了nv独占的游戏,所有的游戏都少不了它的数据包。而gs2上的mali400,虽然比超频版sgx540的性能还要强上大概50%,但是其支持的贴图格式单一,并且不兼容许多主流特效,造成了兼容性非常差,强大的性能反倒是转变成了发热量,并变成了累赘。所以在gpu 上,ti4430在双核中也是综合素质最高的仅输于四核的tegra3。 由于高通的8260集成了基带芯片,所以封装面积达到了出奇的196mm2。不过CPU面积大概和TI4430差不多大。由于蝎子核心的同频效能不如cortax A9核

手机中的多媒体

手机中的多媒体 多媒体技术应用是当今信息技术领域发展最快、最活跃的技术,是新一代电子技术发展和竞争的焦点。多媒体技术融计算机、声音、文本、图像、动画、视频和通信等多种功能于一体。 多媒体技术用途广泛,可用于:企业宣传--商业演示光盘;教学培训--教学培训光盘;产品使用说明--技术资料光盘;软件系统放在触摸一体机中可用于商场导购、展会导览、信息查询等用途。 下面我们就着重介绍多媒体在手机中的应用及其功能。 目前多媒体技术多应用于智能手机之中,其应用主要有照相、彩信、彩铃、音视频播放、手机游戏等。相信大家对这些应用都很熟悉,甚至可以说是孰透了。 其实多媒体就在我们生活之中,我们可以逐一分析一下: 首先我们来说说手机中的照相机,生活中我们经常会用到照相机,比如说我们出门游玩,看到美丽的景色,好玩的人或物,这些也许会激发我们想留下的欲望,这时最快捷的莫过于拍下来留恋。其实不只是游玩,就是日常生活中的点点滴滴都有可能让我们有想要拍下的冲动。照相机可以让我们留住瞬间,保留永恒。 然后我们来说说彩信功能,手机彩信也叫多媒体信息服务。它跟短信有共同点,但不同于短信的是,彩信支持多媒体功能,能够传递包括文字、图像、声音、数据等各种多媒体格式的信息。手机彩信业务可实现即时的手机端到端、手机终端到互联网或互联网到手机终端的多媒体信息传送。也许有些人并不经常使用彩信功能。但是彩信也有着它自身一定的重要性。比如说同学之间很久没见面了,可以发发照片啊!同学朋友生日啊,可以发发彩信祝福祝福啊!节日的时候同样也可以发彩信的。 接下来给大家说说机中音乐播放器,其实相信不用过多的介绍,大家也很了解。但是我还是简单的介绍下,一般的手机音乐播放器支持MP3.MP4的音乐格式。但是有些智能手机却可以支持更多的音乐格式,而且还可以下载手机音乐播放器。相信大家都享受过手机音乐

关于手机,告家长书

关于手机,告家长书 教育话题 07-29 16:38 尊敬的家长朋友: 您好! 之所以我称呼您为“同事”,是因为在孩子的成长学习过程中我们具有相同的目标,面临着相同的任务,也承担着相同的责任。 在学校的层面讲,从幼儿园到小学到初中再到现在上高中,我是教育接力的第四棒,而您和您的家庭是贯穿始终的教育者。 从某种意义上讲,你和家庭对孩子起到的影响要远远大于学校的影响。只是现在,孩子进入到高中阶段,才使教师的作用显得更为特别的重要。但即便如此,你的配合依然是我们组织教育工作并取得良好成效的重要保证,没有您的支持,让我自己在班级的工作中孤军奋战,我将寸步难行。因此,我们是同事,是战友。今天作为“同事”,我郑重地向各位家长写下这封公开信,征求您的配合,解决一个关于“手机”的问题。 在学校的规定中,是严禁学生带“手机”进入校园的。原因当然不是学校阻碍高科技进入校园,更不是以此拒绝家长与孩子取得联系。关于这个规定,我是这样来理解的—— 一、时下手机花哨的功能使得手机摇身变成了集电话短信、游戏、视听播放、上网、QQ聊天等多种功能于一体的综合工具。 多种多样的游戏功能使得手机像一个小型游戏机,你会允许孩子带着游戏机上学吗? 方便的上网功能使得手机变成了一个躲藏于老师视线之外的微型网吧,你一定不同意孩子随意去网吧,那又为何把网吧放在孩子身边呢?在极具好奇心的的青春期里放进网络的花花世界,到底是为了方便孩子还是来诱惑孩子? 往届的学生中,手机浏览不法网站的有之,下载色情书刊图像的有之,而这些东西对孩子的危害更是不言而喻。众所周知,寄宿制管理的优势之一就是切断了孩子与网吧的联系,是

孩子专心学习。而带上“网吧”上学无异于自绝优势,自寻死路。 更为隐形的杀手还有男女生之间的短信联系或QQ聊天,往往为因为文字的暧昧而引发孩子的联想从而促成男女生交往过密的,我想这样一定不是家长想看到的。 更为可怕的是,多有的这些东西极难防范。自制力差的学生会在熄灯之后的被窝里、无人监管的厕所里、老师不在的课间时尽情使用,成为学校管理的一个固疾。 二、在手机众多的功能中,家长也许需要的仅仅是一次通话或一个短信,而这些完全可以通过固定电话来解决,而且遇有特殊情况,学校所有老师的手机都可以提供给孩子,完全可以保证必要的联系。 如果仅仅是为了这些,而把大量的诱惑和犯错误的可能放在孩子身边,实在不是智慧的做法。 其实,有的父母口口声声说的是为了方便孩子和自己联系,其实是为了满足自己对孩子无法控制的思念,不是孩子离不开父母,而是父母舍不得孩子,担心孩子。不是孩子需要手机,而是不足够理智的家长的需要,也许不是手机害了孩子,而是家长无原则顺从和溺爱害了孩子。 如果孩子一定需要手机的话,原因可能有三个。一是为了满足虚荣心,二是为了和家长之外的其他人经常联系;三是为了上网玩。而这些都是我们不期望的,都是我们应该纠正的。不是吗? (当然,有的学生自制力很好,带手机就是为了通话或做闹钟,但是从学校整体的管理出发,也只能是以大局为重。) 三、手机之所以屡禁不止,不是难在学生上,而是难在家长上。 很多老师去堵学生尚且堵不住,更何况还有学生家长帮着学生“圆谎”,做学生破坏学校和班级纪律的“同谋者”。可以试想,学生违背纪律都能得到家长的支持,那是在教育孩子什么?是在教孩子钻空子,还是在教孩子违背老师违背学校? 因此,我想,只有解决了手机的来源才能堵住源头。在此,请求各位同事充分理解学校和我们班级管理的需要并给予支持,如果有孩子向你要钱买手机,请理智地拒绝他;如果已

门户网站架构设计文档

门户网站架构设计文档 门户网站架构网站架构前台门户网站架构设计方案门户网站架构目录 1 2 3 设计思路............................................................... ..................................................................... .................... 3 系统结构............................................................... ..................................................................... .................... 3 网络规划及性能计算............................................................... ................................... 错误!未定义书签。网络架构............................................................... ..................................................................... ............ 8 网络架构说明............................................................... ....................................... 错误!未定义书签。采用双防火墙双交换机做网络冗

主流手机CPU及机型介绍(多图表说明)

主流手机CPU及机型介绍 主流手机CPU及机型介绍!手机CPU生产厂商介绍!高通QSD8250、MSM8255、TI OMAP 3630、nVIDIA Tegra 2介绍。 近年来随着智能手机的不断发展,其功能越来越强大,已经能处理很多原本只能在PC端完成的事情。现在的智能手机已经算得上是一台超微型的电脑,从硬件结构上来看,CPU、内存、硬盘(存储器)、GPU等一个也不少。或许未来的某一天,我们能像电脑一样自行组装一台手机。 现在许多厂商在推广手机产品的时候都打出“这手机采用1GHz主频高性能CPU”等的宣传口号,没错,决定智能手机性能的一大因素就是他的“芯”,但并不能以主频来简单划分CPU!以下笔者将给大家介绍一下现在主流手机CPU和其相关机型,方便大家选购。

目前主流的手机CPU可以分为单核(Cortex-A8)和双核(Cortex-A9),在同一工艺和主频下,双核CPU的性能一般均比单核的强,同时在多任务方面的性能也是单核CPU所不能达到的。目前性能最强的手机CPU是三星i9100所采用的,Exynos4210,也叫猎户双核。 1.CPU生产厂商介绍 传统的桌面处理器领域只有Intel和AMD两大巨头,而在手机处理器领域则有多家厂商相互竞争,其中以高通、德州仪器、nVIDIA三家的规模和影响力最大。 高通(Qualcomm)公司以住给人的印象是在专利方面比较出名,但是随着智能手机的不断发展,其手机硬件产品也逐渐成为市场的焦点。高通公司旗下有著名的芯片组解决方案--Snapdragon,该方案结合了业内领先的3G/4G移动宽带技术与高通公司自有的基于ARM的微处理器内核、强大的多媒体功能、3D 图形功能和GPS引擎。而Snapdragon众多芯片组中MSM7227、MSM7230、QSD8250、MSM8255等产品应用在许多的热门手机上,详细内容会在后面介绍。 德州仪器(Texas Instruments),简称TI,是全球领先的半导体公司,为现实世界的信号处理提供创新的数字信号处理(DSP)及模拟器件技术。除半导体业务外,还提供包括传感与控制、教育产品和数字光源处理解决方案。德州仪器推出不少著名的手机处理器,其中以OMAP 3430和3630最为人熟悉。 nVIDIA(官方中文名称:英伟达),是一家以设计显示芯片和主板芯片组为主的半导体公司。nVIDIA亦会设计游戏机内核,例如Xbox和 PlayStation 3。

17算法流程图(锻炼逻辑思维)

1.【201604学考】某算法的部分流程图如下图1所示,执行这部分流程后,变量x 的值是 A.0 B.1 C.2 D.3 2.【201509】对输入的2个整数a 和b ,找出其中的较大者赋给c 并输出。解决该问题的算法流程图如第2题图所示: A . B. C. D. 3. 【201608温州模拟卷】某算法的部分流程 图如图所示,执行这部分流程后,变量x 和Flag 的值分别是: A.2,True B.3,True C.2,False D.3,False 4. 如下图所示的流程图,算法执行时, 若输入n 的值为5,则输出s 的值是 A .10 B .13 C .16 D .25 5.某算法的部分流程图如第5题 图所示。执行这部分流程后, “x ←x —2”被执行的次数为 A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 6.随机产生10个[1,99]中的整数,依次存储到数组变量a(1)~a(10)中。实现此功能的部分算法流程图如图所示:(学了VB 对应函数后才能做) 图中空白处理框①和②处应填入的是 第1题图 第2题图 第3题图 第4题图

(A )① i ← i + 1 (B )① i ← i + 1 ② a(i) ← Rnd * 100 ② a(i) ← Int(Rnd * 100) (C )① a(i) ← Int(Rnd * 100) (D )① a(i) ← Int(Rnd * 99)+1 ② i ← i + 1 ② i ← i + 1 第6题图 第7题图 7.计算s = 1 + 3 + 5 + … + 99的部分算法流程图如图所示: 图中空白处理框①和②处应填入的是 (A )① i ← i + 2 (B )① i ← i + 1 ② s ← s + i ② s ← s + i (C )① s ← s + i (D )① s ← s + i ② i ← i + 2 ② i ← i + 1 8.有流程图如右图所示: 若输入a 的值为3,则该算法输出的结果为 (A )-3 (B )0 (C )3 (D )9 9.如图所示,流程图所表示的算法属于 (A )枚举算法 (B )排序算法 (C )解析算法 (D )对分算法 10.计算某球队平均年龄的部分算法流程图如图所示,其中:c 用来记录已输入球 第9题图

手机播放

7.2 音乐播放器 在Android平台中,以可选包的方式提供了一个名为android.media的包来提供用于播放多媒体文件的API。 7.2.1 音乐播放器开发引言 对于任何一个拥有多媒体手机的读者而言,如果能够自主开发出一款定制的手机音乐播放器是一件多么令人有成就感的事情。如果说仅仅是在WTK模拟器上,那么使用MMAPI就可以做出一个简单的音乐播放器来,然而如果要真正应用到实机上却不是那么一帆风顺的事情,在本节中笔者会逐步向读者解释这么说的原因。图7-1是一款音乐播放器在WTK模拟器和NOKIA 5310实机上的运行界面。 该款播放器在实机上支持mp3、wma、mid、aac(Advanced Audio Coding,高级音频编码)、mxmf、amr、nrt(NOKIA Ring Tone,NOKIA自谱铃声)等音乐媒体类型。 提示音乐播放器能够播放的音乐媒体类型都是实机可以支持的类型。如果实机不支持播放某种格式的音乐文件,那么音乐播放器也将无法播放该类型的文件。 图7-1 音乐播放器在WTK模拟器和NOKIA 5310实机上的运行界面 7.2.2 音乐播放器的功能说明 作为一款实用的手机音乐播放器,不仅要考虑界面的个性化,而且还要考虑较高的播放效率和手机厂商对音乐媒体类型的支持。

(1)实现播放的基本功能。它包括播放控制、音量调节、扩展卡资源读取支持等。 (2)流畅的播放效果。本案例中采用播放池(Player Pool)策略,这一策略将使播放过程更为流畅。造成播放停滞的原因主要有两个方面:一方面基于MIDlet的安全考虑,每当读取本地文件时手机系统都要求进行手动确认,这样就会间断播放过程。另外一方面,每次对音乐文件的播放预处理也会造成一定的播放间隔。 (3)完全满足手机厂商所支持的音乐媒体类型,支持尽可能多的音乐媒体类型。本案例中采用的是系统自动匹配的策略,即由手机系统本身来识别播放音乐类型。 以上的要求看似比较简单,但是由于模拟器环境和实机环境的差异,在实际开发中总会遇到一些小问题,接下来就和读者朋友们分享开发手机音乐播放器的苦闷和惊喜。 7.2.3 音乐播放池 引进播放池的策略主要是为了克服播放音乐文件时由于创建和销毁播放器对象(Player)而影响效率的情形。通过播放池方式,可将所有的播放器对象放入池中进行管理,播放指定的音乐文件时只需要在播放池中获取对应的播放器对象进行播放即可,而无须重新初始化播放器状态。这种方式的另外一个优点是还可以记录该音乐文件的播放状态,例如,播放位置、音量值等。 当然,采用播放池的方式会增加内存的消耗,在实施过程中需要结合硬件配置对池的大小进行调整。 7.2.4 设计分析 将手机音乐播放器工程定义为4个类: (1)PlayerMIDlet,主MIDlet也是整个程序的入口,程序启动时显示音乐播放控制面板。 (2)AudioPanel,音乐播放控制面板,它是程序主界面,负责播放控制并对播放对象池进行管理。(3)PoolHelper,对象池帮助类,负责生成播放对象池。 (4)AudioSettingPanel,音量控制面板,实现对播放过程的音量控制。 另外,音乐播放器工程还引入了文件选择模块(参见第3章),用于生成播放文件列表。图7-2是该工程的框架设计图。

旧手机回收专家告诉你废旧手机的秘密

旧手机回收专家告诉你废旧手机的秘密 换手机是一种乐趣 “玩手机对我来说就像玩游戏、做运动一样。”他说,自己十分享受这种爱好,并且在网络上他还认识了好几位相同爱好的朋友。他说,借用网络上的一句话:从翻查资料,到快递员送货或自己购买手机回家,开封的一刹那,感觉特别激动和神圣,“这就是手机控的心声。” 换机达人告诉我们,他的月收入并不高,大约在4000元左右,现在每个月他大约会换1到2台手机,多的时候3到4台。但凡是有一些特色,例如独家支持的系统软件、特殊功能,或是热门的旗舰手机,比如iPhone6、锤子手机、小米手机,他都会入手玩一玩。通常一台手机他玩过1周就能了解清楚功能,顶多半个月就会失去兴趣,然后他就会第一时间换机,平均每换一次手机,估计会损失300-400元,全年花费在6000元左右,能玩近20部手机。 “家里人最开始也反对,后来也就妥协了。”亲人有时候也会抱怨,认为自己买手机太舍得,但在他一直的坚持下,逐渐也默许了他的玩法。“我不打麻将、不喝酒,玩玩手机就当是爱好吧!”换机达人解释说。 手机达人想告诉你们这些 因为自己的特殊爱好,对于各品牌手机的特点和买卖行情,他都已经非常了解。听听他的经验之谈,看看有没有你可以借鉴的。 什么手机最保值? 最保值的手机有两个特点,第一是品牌过硬,第二是需求量大。在很长一段时间里,iPhone手机和三星Galaxy系列及NOTE系列手机是最保值的手机之一。虽然iPhone手机因为使用时有一次性激活的特点,会一定程度影响手机保值度,但长期来看iPhone的价格最为坚挺。三星手机因为近期旗舰手机的销量下滑,保值度受到了比较大的影响。

文件服务器架构

第一部分:部署文件服务 老伟说,文件服务是局域网中最常用的服务之一,从Windows NT开始就随着Windows Server家族的不断升级换代而保留至今。在局域网中搭建文件服务器以后,可以通过设置用户对共享资源的访问权限 来保证共享资源的安全。 “那如何利用Windows Server 2003在局域网中提供文件服务呢?”巴哥一脸疑惑。老为解释说,其实只要搭建一台文件服务器,然后针对不同的共享资源为不同的用户设置相应的访问权限即可。具体实施过程如 下所述: 一、安装文件服务器 因为在默认情况下Windows Server 2003并没有安装“文件服务器”组件,因此老伟手动将这些组件添 加了进来。 第1步,依次单击“开始”/管理工具/管理您的服务器”,打开“管理您的服务器”窗口。在“管理您的服务器角色”区域中单击“添加或删除角色”按钮,进入配置向导并单击“下一步”按钮(如图1)。 图1 第2步,配置向导检测完网络设置后,如果是第一次使用该向导,则会进入“配置选项”向导页。在这 里点选“自定义”配置单选框,并单击“下一步”按钮。

第3步打开“服务器角色”向导页,在“服务器角色”列表中选中“文件服务器”选项,并单击“下一步”按钮 (如图2)。 图2 第4步,在打开的“文件服务器磁盘配额”向导页中勾选“为此服务器的新用户设置默认磁盘空间配额”复选框,然后根据磁盘富余空间及用户实际需要在“将磁盘空间限制为”和“将警告级别设置为”编辑框中键入合适的数值。另外,勾选“拒绝将磁盘空间给超过配额限制的用户”复选框,可以禁止用户在其已用磁盘空间达到限额后向服务器写入数据。单击“下一步”按钮(如图3)。

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