本文将描述在Design Compliler中常用到的命令,这些命令按照流程的顺序进行嵌套讲解,主要是列举例子;大概的讲解布局如下所示:
主要内容: 1. Socket.IO 是什么?有什么特点 2. 实际应用的案例 3. 动手开发一个小示例 Socket.IO 简介 Socket.IO 可以实现实时双向基于事件的通信,专注于速度和可靠性,官方称其是最快的和最可靠的实时引擎 Socket.IO 支持非常全面的通信机制,包括 : WebSocket Adobe Flash Socket AJAX长轮询 AJAX multipart streaming 持久Iframe JSONP轮询 Socket.IO 根据浏览器的支持情况自动选择最佳方式 S
为了提高电池的使用寿命,为了节省功耗,linux引入了DVFS。而为了应用程序的性能,Linux 又引入了PM QoS。下图是linux kernel power 管理中PM QOS和DVFS相关的架构图。
在 WHERE 关键词后可以有多个查询条件,这样能够使查询结果更加精确。多个查询条件时用逻辑运算符 AND(&&)、OR(||)或 XOR 隔开。
闹钟已经成了我们生活中必不可少的东西。如果全球每个国家的当地时间明天早上,所有的闹钟突然都不响了,不知道会有多少人上班迟到。
•跨平台 Kivy 。编写的程序可在 Linux,Windows,OS X,Android,iOS 和 Raspberry Pi 上运行。•商业友好 。Kivy 基于 MIT 许可证进行开源,可以进行免费的商业使用。•GPU 加速 。Kivy 的图像引擎基于 Open ES 2 构建,性能出众。
https://patchwork.kernel.org/patch/71857/
Linux平台 Oracle 11gR2 RAC安装指导: Part1:Linux平台 Oracle 11gR2 RAC安装Part1:准备工作 Part2:Linux平台 Oracle 11gR2 RAC安装Part2:GI安装 Part3:Linux平台 Oracle 11gR2 RAC安装Part3:DB安装
【Linux – Date formatting】 【编写shell 脚本所需的语法和示例】
C\C++标准库中提供了两种计时函数clock()和time()。其用法如下: (1)clock()函数用法
时区设置用tzselect 命令来实现。但是通过tzselect命令设置TZ这个环境变量来选择的时区,需要将变量添加到.profile文件中。
Linux 时钟分为系统时钟(System Clock)和硬件(Real Time Clock ,简称RTC )时钟。系统时钟是指当前Linux Kernel中的时钟,而硬件时钟则是主板上由电池供电的时钟,这个硬件时钟可以在BIOS中进行设置。当Linux 启动时,硬件时钟会去读取系统时钟的设置,然后系统时钟就会独立于硬件运作。
一、时间类型。Linux下常用的时间类型有4个:time_t,struct timeb, struct timeval,struct timespec,clock_t, struct tm. (1) time_t是一个长整型,一般用来表示用1970年以来的秒数. 该类型定义在<sys/time.h>中. 一般通过 time_t time = time(NULL); 获取. (2) struct timeb结构: 主要有两个成员, 一个是秒, 另一个是毫秒, 精确度为毫秒. 1 struct timeb 2
这种非常不建议用,懒人做法。不够精确且换种环境系统处理速度不一样可能就是bug来源。
准备 先要准备环境。搭建一个基于webpack的react环境:Hello ReactJS. 一些要点 我在想是否应该完整的记录照抄的过程呢。毕竟已经开始一段,前面的要不要补上?回头看以前写过的angularJS的博客,现在完全不会了,太久没用了。所以,还是记录基础以及关注的问题就好。 1.1 基本格式 react的模板文件后缀结尾为.jsx。 react可以采用html标签拼接的方式定义一个元素。比如: const element = Hello, world; 假设页面有个div: <
父组件或子组件都不能知道某个组件是有状态还是无状态,并且它们不应该关心某组件是被定义为一个函数还是一个类。
Dalvik Debug Monitor Service ( Dalvik调试监控服务) ,可视化的图形界面调试监控工具。不同等级log信息显示的颜色不同,使用起来方便直观。ddms监控系统或应用日志、监控线程状态、VM使用状况(内存泄漏通过它来判断)、模拟短信电话事件、生成logcat日志、文件管理及截屏等功能。
Rust for Linux 这个项目的目的就是为了将 Rust 引入 Linux,让 Rust 成为 C 语言之后的第二语言。但它最初的目的是:实验性地支持Rust来写内核驱动。
1.概述 某年某月某日某项目的线上分布式文件系统服务器多台Linux系统kernel崩溃,严重影响了某项目对外提供服务的能力,在公司造成了不小影响。通过排查线上问题基本确定了是由于linux内核panic造成的原因,通过两个阶段的问题排查,基本上确定了linux内核panic的原因。排查问题的主要手段就是网上查找资料和根据内核错误日志分析并且构造条件重现。本文档就是对自己在整个问题排查过程中的总结。 2.第一阶段 因为刚出现问题的时候大家都比较紧急,每天加班都很晚,也制定了很多问题重现和定位原因的计划
MPSoC的MAC支持1588。在Linux Kernel的配置项中使能CONFIG_MACB_USE_HWSTAMP,并在Linux rootfs添加Linux ptp/ethtool,就可以运行1588的软件命令ptp4l。 PetaLinux下,配置Linux rootfs命令是petalinux-config -c rootfs。1588在Linux用户态的应用程序软件包是Linuxptp,可执行文件是ptp4l。
--------------------------------windows.py------------------------------- """ ############################################################################### Classes that encapsulate top-level interfaces. Allows same GUI to be main, pop-up, or attached; content classes may inherit from these directly, or be mixed together with them per usage mode; may also be called directly without a subclass; designed to be mixed in after (further to the right than) app-specific classes: else, subclass gets methods here (destroy, okayToQuit), instead of from app-specific classes--can't redefine. ############################################################################### """
最近项目有个耗时API,于是想办法定位分析慢的地方和原因,我第一时间想到了打log,但是胡乱打日志,不能有效帮我分析问题;此时,同事推荐了一个很有用的工具 -- StopWatch。
关注ARM平台上timer driver(clocksource chip driver和clockevent chip driver)的驱动工程师应该会注意到timer硬件的演化过程。在单核时代,各个SOC vendor厂商购买ARM core的IP,然后自己设计SOC上的peripherals,这里面就包括了timer的硬件。由于没有统一的标准,各个厂商的设计各不相同,这给驱动工程师带来了工作量。然而,如果仅仅是工作量的话就还好,实际上,不仅仅如此。linux的时间子系统要求硬件timer提供下面两种能力:一是free running的counter,此外需要能够在指定的counter值上产生中断的能力。有些硬件厂商会考虑到软件的需求(例如:PXA270的timer硬件),但是有些硬件厂商做的就不够,例如:S3C2451的timer硬件。我们在写PXA270的timer硬件驱动的时候是毫无压力的,而在写S3C2451的timer的驱动的时候,最大的愿望就是把三星的HW timer的设计人员拉出来打一顿。
本期是 Swift 编辑组自主整理周报的第五期,每个模块已初步成型。各位读者如果有好的提议,欢迎在文末留言。
第一就是获取当前时间,就像人想知道时间时看墙上挂的时钟一样,简称clock,如time()/ftime()/gettimeofday()/data()等这些系统调用,都是软件主动获取时间。
如何保持正确的时间,如何使用 NTP 和 systemd 让你的计算机在不滥用时间服务器的前提下保持同步。下面话不多说了,来一起看看详细的介绍吧。
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收集linux下需要多次google的命令 编码问题 utf16 > utf8 1 iconv -f UTF-16 -t UTF-8 file_name web开发命令 curl post 一个json文件 1 curl -H "Content-Type: application/json"--data @body.json http://localhost:8080/ui/webapp/conf curl post 一个json字符串 1 curl -H "Content-Type: applicat
默认log串口:Board_KERNEL_CMDLINE := console=ttyHSL0, 115200, n8
我们知道kvm有一个半虚拟化的时钟kvm-clock,但是现在只对Linux Guest支持,半虚拟化的时钟具有准确高效的有点,而使用TSC和RTC等时钟存在效率低高延迟的缺点,本文具体介绍一下虚拟化下的时钟原理。
如何保持正确的时间,如何使用 NTP 和 systemd 让你的计算机在不滥用时间服务器的前提下保持同步。
Linux下提供了丰富的api以供开发者们处理和时间相关的问题。然而这些接口看似各自为政实则有有着千丝万缕的联系,在学习和时间中引发了各种各样的混乱。因此时间处理成为了许多Linux开发者的梦魇,遇到时间处理往往避之不及。不过只要你稍微花费一点点精力,学会在Linux上优雅的处理时间和日期也并不是什么难事。
GMT 是一个 时区,也指一种 时制。很久以前,科学家通过天文观察,将一个太阳日定义为 86400 秒,以英国 Greenwich 天文台白天平均太阳最高点作为正午 12:00,这样一个相对长度 + 一个绝对时刻,就定义了一套绝对时间体系,也就是 GMT 体系,同时 Greenwich 所在的时区也作为 GMT+0 时区。自1924年2月5日开始,Greenwich 天文台负责每隔一小时向全世界发放调时信息。再后来又从 GMT 升级到了 UT1,本质不变,还是基于天体测量。
在初始化一台linux服务器后,发现这台服务器的时间不对 [root@dev ~]# date 2016年 10月 11日 星期二 07:04:34 CST Linux时钟分为系统时钟 (System Clock)和硬件(Real Time Clock,简称RTC)时钟。系统时钟是指当前Linux Kernel中的时钟,而硬件时钟则是主板上由电池供电的时钟,这个硬件时钟可以在BIOS中进行设置。当Linux启动时,硬件时钟会去读取系统时钟的设置,然后系统时钟就会独立于硬件运作。 Linux中的所有命令(包括
前面两篇clock framework的分析文章,分别从clock consumer和clock provider的角度,介绍了Linux kernel怎么管理系统的clock资源,以及device driver怎么使用clock资源。本文将深入到clock framework的内部,分析相关的实现逻辑。
让 Linux 来告诉你时间的时候,它是很奇怪的。你可能认为是使用 time 命令来告诉你时间,其实并不是,因为 time 只是一个测量一个进程运行了多少时间的计时器。为得到时间,你需要运行的是 date 命令,你想查看更多的日期,你可以运行 cal 命令。文件上的时间戳也是一个容易混淆的地方,因为根据你的发行版默认情况不同,它一般有两种不同的显示方法。下面是来自 Ubuntu 16.04 LTS 的示例:
Celery是一个简单、灵活且可靠的,处理大量消息的分布式系统,专注于实时处理的异步任务队列,同时也支持任务调度。本文介绍 Celery 的Lamport 逻辑时钟 & Mingle。
硬件架构 从硬件架构图中可以看出以下特点: 每个 CPU 核都包含各自的 local timer,相互独立。 每个 local timer 都支持中断的产生,中断类型为 PPI,即 CPU 的私有中断,GIC 负责分发到指定的 CPU,这些中断都可以用来产生系统事件。local timer的中断为以下四种: Secure Physical Timer event (ID 29,也就是上面device node中的13,29 = 16 + 13) Non-secure Physical Timer even
在接入集团一个平台的时候,发现录制某个接口到测试环境回放,发现接口入参一致,一个start_day 一个end_day,但回放的时候会多调用一次数据库查询,很是奇怪;
这篇博客之前承接上一篇:http://www.cnblogs.com/xuema/p/4335180.html
The metric we all use for CPU utilization is deeply misleading, and getting worse every year. What
首先定义参考时钟。其中的psgtr_ref_clk_2 ,是SATA使用的125MHz的参考时钟。
common clock framework是用来管理系统clock资源的子系统,根据职能,可分为三个部分:
前言: 在《clocksource的管理和虚拟化》中,大概分析了kvm clock,tsc,hpet等clock source。其中尤其是kvm clock计算尤其复杂。其目的就在于让Guest中的clock更加准确。但是问题还没有完,Guest只是在Host中的一个进程,还是会发生时钟跳变。下文具体分析。 分析: 1,analysis 当前Host的墙上时间是HWT1,此时Guest中的墙上时间GWT1,如果是同一个时区的话,此时HWT1和GWT1是相等的。 如果此时Host中发生了调度,Guest所
全志平台他Tina系统linux4.9,Tina3.0.1-Tina3.0.3,再往后的版本应该修复了这个问题,此处以R331为例
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