1) IPC-ESD-2020: 静电放电控制程序开发的联合标准。包括静电放电控制程序所必须的设计、建立、实现和维护。根据某些军事组织和商业组织的历史经验,为静电放电敏感时期进行处理和保护提供指导。
默认情况下,Linux服务器会装有samba-client,但是没有装samba-server。但是访问Windows系统共享,安装有samba-client就可以了。
07KR51-V3.6 该系统还允许多达4个用户级别,以帮助设置各种权限和控制限制。它具有实时监控功能,包括警报和OEE指示器。此外,远程协助包和集成的HMI系统有助于预防性维护和规划。
随着互联网的发展,尤其是移动互联网,基于H5、微信的应用越来越多,企业也更多地想基于Chrome、网页、H5、微信公众号来快速开发和运营自己的产品,那么传统的安防IPC所输出的各种RTSP、Onvif、GB/T28181、SDK视频流,都无法直接在web或者微信上进行无插件化的播放,那么,就产生了一种安防设备互联网化的需求,基本要求是:无插件、纯web、全平台Windows/Linux/Android/iOS、支持微信、支持分享!
编辑/etc/sysconfig/selinux配置文件, 把SELINUX=enforcing 改为 SELINUX=disabled。
depmod命令可产生模块依赖的映射文件,在构建嵌入式系统时,需要由这个命令来生成相应的文件,由modprobe使用。
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随着社会的不断发展与进步,人们对产品个性化的需求越来越迫切,这就需要制造设备具备高度的柔性化,以适应不断变化的产品,缩短不同产品的转换时间,提高设备生产效率及稼动率。贝加莱IPC具备运算速度快、扩展性好、稳定牢靠等特点,加之可以与贝加莱PLC之间灵活交互,是作为数字化设备控制器的首选。本文将着重介绍一下贝加莱IPC在胶装机生产线中的应用。
海量的数据无论是存储还是计算,总是要保证其架构的高可用,数据仓库的构建是一个合的过程,而微服务又是一个分的过程,天下大势,分分合合。
memblock算法是linux内核初始化阶段的一个内存分配器(它取代了原来的bootmem算法),实现较为简单。负责page allocator初始化之前的内存管理和分配请求。
Kohl's百货公司支持VICS供应链标准,全称为Vendor-Managed Inventory Collaboration Standards(供应商管理库存协作标准)。它是一种管理供应链的协作标准,旨在通过提供一种标准化的方法,以改进零售商和供应商之间的合作关系,提高库存管理的效率和准确性。
Sysctl是一个允许您改变正在运行中的Linux系统的接口。它包含一些 TCP/IP 堆栈和虚拟内存系统的高级选项, 这可以让有经验的管理员提高引人注目的系统性能。用sysctl可以读取设置超过五百个系统变量。基于这点,sysctl(8) 提供两个功能:读取和修改系统设置。 查看所有可读变量: % sysctl -a 读一个指定的变量,例如 kern.maxproc: % sysctl kern.maxproc kern.maxproc: 1044 要设置一个指定的变量,直接用 variable
随着互联网的发展,尤其是移动互联网的普及,基于H5、微信的应用越来越多,企业也更多地想基于H5、微信公众号来快速开发和运营自己的视频及视频相关性产品,那么传统的安防IPC摄像机所输出的各种RTSP、Onvif、GB/T28181、SDK、私有协议视频流,都无法直接在Web网页或者微信公众号上进行直播播放,那么,就产生了一种安防设备互联网化转型的需求,基本要求就是:无插件、纯web、全平台PC/Android/iOS、支持H5、支持微信、支持社交分享!
kernel会将开机信息存储在ring buffer中。您若是开机时来不及查看信息,可利用dmesg来查看。开机信息亦保存在/var/log目录中,名称为dmesg的文件里。
进程间通信有如下的目的:1、数据传输,一个进程需要将它的数据发送给另一个进程,发送的数据量在一个字节到几M之间;2、共享数据,多个进程想要操作共享数据,一个进程对数据的修改,其他进程应该立刻看到;3、通知事件,一个进程需要向另一个或一组进程发送消息,通知它们发生了某件事情;4、资源共享,多个进程之间共享同样的资源。为了做到这一点,需要内核提供锁和同步机制;5、进程控制,有些进程希望完全控制另一个进程的执行(如Debug进程),此时控制进程希望能够拦截另一个进程的所有陷入和异常,并能够及时知道它的状态改变。
新的OPC UA PubSub规范使OPC UA成为控制系统和现场设备的一个有吸引力的选项。对于循环的、确定性的数据交换,OPC UA现在提供了可与Ethernet/IP或PROFINET RT相媲美的机制。为此,Softing扩展了其OPC UA系列,以包括OPC UA嵌入式工具包。新的“uaToolkit embedded”在设计时考虑到了可用内存少、计算能力低的嵌入式系统。作为一个例子,嵌入uaToolkit的OPC UA publisher的实现只需要150 kB的闪存来存储代码和静态数据,外加10 kB的RAM来存储运行时数据。相比之下,用符合纳米嵌入式设备服务器协议的OPC UA服务器实现OPC UA publisher需要230 kB闪存和40 kB RAM。OPC UA在嵌入式平台上也提供了良好的性能。在Raspberry Pi 1上,使用uaToolkit embedded实现的服务器每秒能够读取或写入超过140,000个变量值。测试版可用于评估嵌入式uaToolkit在Linux和Windows上的开发情况
本文摘自“ Docker in Action ”一书,在此文中,我将向您展示如何打开对容器之间共享内存的访问。
本文摘自“ Docker in Action ”(Docker实战)一书,将向您展示在容器之间共享内存的方法。
摘自“Docker in Action”一书,在本文中,我将展示如何在容器之间共享内存空间。
https://github.com/ApolloAuto/apollo/blob/master/docs/quickstart/apollo_1_0_hardware_system_installation_guide.md
IPC全名为inter-Process Communication,含义为进程间通信,是指两个进程之间进行数据交换的过程。在Android和Linux中都有各自的IPC机制,这里分别来介绍下。
信号量的概念参见这里。 与消息队列和共享内存一样,信号量集也有自己的数据结构: struct semid_ds { struct ipc_perm sem_perm; /* Ownership a
进程间通信(interprocess communication,简称 IPC)指两个进程之间的通信。系统中的每一个进程都有各自的地址空间,并且相互独立、隔离,每个进程都处于自己的地址空间中,因此相互通信比较难,Linux 内核提供了多种进程间通信的机制。
管道可用于具有亲缘关系进程间的通信,有名管道除了具有管道所具有的功能外,它还允许无亲缘关系进程间的通信。
如果你是刀友,那我们就将这个系列当做容器方面的从零单排吧,希望这个系列能够帮助你了解并爱上docker,下周将介绍苏研DCOS v0.5,敬请期待!
Docker容器的本质是宿主机上的进程,通过namespace实现资源隔离,通过cgroups实现资源限制,通过写时复制机制实现高效的文件操作。
在前面的实战教程中我们经常提到attach这个命令,今天就针对此命令做更深一步的介绍。
在进程通信应用中会用到共享内存,这就涉及到了IPC,与IPC相关的命令包括:ipcs、ipcrm(释放IPC)。IPCS命令是Linux下显示进程间通信设施状态的工具。我们知道,系统进行进程间通信(IPC)的时候,可用的方式包括信号量、共享内存、消息队列、管道、信号(signal)、套接字等形式[2]。使用IPCS可以查看共享内存、信号量、消息队列的状态。
Binder 是一种进程间通信机制,基于开源的 OpenBinder 实现;OpenBinder 起初由 Be Inc. 开发,后由 Plam Inc. 接手。
之前一直对 Binder 理解不够透彻,仅仅知道一些皮毛,所以最近抽空深入理解一下,并在这里做个小结。
这篇文章讨论如何使用CRIU迁移使用了共享内存的程序,主要讨论其中的前两种共享内存方法,最终介绍一种支持热迁移的C程序共享内存使用方法。
我们在Linux信号基础中已经说明,信号可以看作一种粗糙的进程间通信(IPC, interprocess communication)的方式,用以向进程封闭的内存空间传递信息。为了让进程间传递更多的信息量,我们需要其他的进程间通信方式。这些进程间通信方式可以分为两种: 管道(PIPE)机制。在Linux文本流中,我们提到可以使用管道将一个进程的输出和另一个进程的输入连接起来,从而利用文件操作API来管理进程间通信。在shell中,我们经常利用管道将多个进程连接在一起,从而让各个进程协作,实现复杂的功能。 传
移动设备的操作系统阵营之一的Android,底层基于Linux内核,中间为Native&Runtime层和Framework层。我们知道Linux本身有着很成熟的IPC(进程间通信)机制,比如管道、消息队列、共享内存、socket、信号和信号量等。然而,Android却使用Binder来作为它的IPC的方案,这是为何呢?接下来,就把我之前学习Binder的心得写下来。
什么是信号 软中断信号(signal,又简称为信号)用来通知进程发生了异步事件。在软件层次上是对中断机制的一种模拟,在原理上,一个进程收到一个信号与处理器收到一个中断请求可以说是一样的。信号是进程间通信机制中唯一的异步通信机制,一个进程不必通过任何操作来等待信号的到达,事实上,进程也不知道信号到底什么时候到达。进程之间可以互相通过系统调用kill发送软中断信号。内核也可以因为内部事件而给进程发送信号,通知进程发生了某个事件。信号机制除了基本通知功能外,还可以传递附加信息。 收到信号的进程对各种信号有不同的
上节和上上节我们分享了Linux进程间通信的管道、消息队列、信号以及信号量的基本原理和实践,文章如下:
摘要 Binder是android中一个很重要且很复杂的概念,它在系统的整体运作中发挥着极其重要的作用,不过本文并不打算从深层次分析Binder机制,有两点原因:1是目前网上已经有2篇很好的文章了,2是对Binder机制进行深入底层乃至驱动的分析这一过程相当困难且相当耗时,因此并不适合重复造轮子。本文的角度是对Android的Binder机制从整体和概念上进行分析,能够让大家很快明白到底什么是Binder,Binder是干什么的,Binder和应用开发的关系是什么,总之,这篇文章还是很值得去看一看的。 什
PID,IPC,Network等系统资源不再是全局性的,而是属于特定的Namespace。每个Namespace里面的资源对其他Namespace都是透明的。要创建新的Namespace,只需要在调用clone时指定相应的flag。 Linux Namespaces机制为实现基于容器的虚拟化技术提供了很好的基础,LXC(Linux containers)就是利用这一特性实现了资源的隔离。不同Container内的进程属于不同的Namespace,彼此透明,互不干扰。下面我们就从clone系统调用的flag出发,来介绍各个Namespace。
dmesg命令对于设备故障的诊断是非常重要的。在dmesg命令的帮助下进行硬件的连接或断开连接操作时,我们可以看到硬件的检测或者断开连接的信息。dmesg命令在多数基于Linux和Unix的操作系统中都可以使用。
摘要总结:本文介绍了一种基于Linux的进程间通信(IPC)机制,即System V IPC(Inter-Process Communication,进程间通信)中的消息队列(Message Queue,MQ)子系统。该子系统提供了在多个进程之间传递消息的功能,并通过Linux内核中的消息队列实现进程间的同步和通信。本文还介绍了如何使用消息队列实现进程间的同步和通信,以及可能出现的死锁问题。
ipcs命令用于报告Linux中进程间通信设施的状态,显示的信息包括消息列表、共享内存和信号量的信息。可以帮助开发人员定位进程间通信中出现的问题。
目前我们所提到的容器技术、虚拟化技术(不论何种抽象层次下的虚拟化技术)都能做到资源层面上的隔离和限制。
Linux对Namespace的操作,主要是通过clone、setns和unshare这3个系统调用来完成的,clone创建新进程时,接收一个叫flags的参数,这些flag包括CLONE_NEWNS、CLONE_NEWIPC、CLONE_NEWUTS、CLONE_NEWNET(Mount namespace)、CLONE_NEWPID和CLONE_NEWUSER,用于创建新的namespace,这样clone创建出来新进程之后就属于新的namespace了,后续新进程创建的进程默认属于同一namespace。
函数原型:int msgsnd(int msqid, const void *msgp, size_t msgsz, int msgflg);
在 linux 中,用户帐号,用户密码,用户组信息和用户组密码均是存放在不同的配置文件中的。
消息队列:消息队列的本质是由Linux内核创建用于存放消息的链表,并且其功能是用来存放消息的,所以又称之为消息队列。 在Linux的不同进程中,包括有血缘的进程和无血缘的进程,都可以通过Linux消息队列API所得到的消息队列唯一标识符对消息队列进行操作。
虽然很早就开始接触和使用Linux系列的系统,但是一直都是停留在使用层面,只能作为一个User,而并不是一个Developer,而要真正掌握Linux系列的系统,并以其作为开发环境进行开发,有很多知识是必须要了解的,就比如用户及用户权限管理。 用户和用户组文件 在linux中,用户帐号,用户密码,用户组信息和用户组密码均是存放在不同的配置文件中的。 在linux系统中,所创建的用户帐号和其相关信息(密码除外)均是存放在/etc/passwd配置文件中。由于所有用户对passwd文件均有读取的权限,因此
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