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研华PCIE-1730H1756HH新增功能?

细心的客户发现,研华新推出了PCIE-1730H/1756H的产品。那么,这个H系列的产品具有哪些不一样的特性呢?...一、所有DI通道支持中断 1、普通版的只支持2个中断,H版的所有DI通道都支持中断,PCIE-1756支持多达32个中断输入。...并且可以设定中断输入的上升或下降沿响应方式,使用DAQNavi设定方法如下(以1756H为例): 中断功能包括事件中断,模式匹配和状态改变中断。...事件中断:输入触发中断 提供相关例子程序源代码: 二、消除干扰,支持数字滤波功能 H系列支持滤波功能,滤波时间从0.25us到131.072ms,通过设定滤波参数,可以过滤掉高频干扰信号(既高电平宽度小于设定值的高频干扰会被滤掉...PCIE-1756H的数字滤波的参数如下: PCIE-1730H的数字滤波的参数如下: 使用DAQNavi设定方法如下(以1756H为例): 三、应用案例: 1.

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SEO基础优化:H1、H2、H3标签

在网站的基础SEO优化中,有一个重要的标签,那就是H1、H2和H3。但是切记,这3个标签不可以胡乱用,尤其是H1标签,接下来将带领大家解读这3种标签如何运用,在什么位置用。...一、H1、H2、H3三种标签的合理运用 在搜索引擎中,这三种标签很重要。不仅仅是在搜索引擎中,在其他方面这三个标签也代表着一个网站的优化程度。...例如文章内容页:文章标题 例如列表页:当前的产品分类名称 网上很多关于H1的标签论证都是有问题的,譬如有人说网易等大型网站的H1标签,仅仅把HEAD头部的网站LOGO或者一句话就用...如:网站名称文章标题 如果某个页面出现这种两套H1标签的情况抓紧修正吧。 三、H2标签的合理运用 H2标签一般用来作为段落的标记。...其他标签H4、H5、H6 至于H4、H5、H6我们如果没有太多的精力可以选择不用。因为H4以下的标签自身的重要性比较低。

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讲解FFMPEG H264H265 编码延迟问题

本文将重点讲解FFmpeg中H264和H265编码器的延迟问题,以及如何优化和降低编码延迟。 H264和H265编码器的延迟分析 H264和H265是目前应用广泛的视频编码标准。...H264编码器延迟 H264编码器通常具有较低的编码延迟。这是因为H264编码器将视频帧划分为多个片段(slices),并对每个片段进行独立编码。...这种并行编码的方式使得H264编码器能够在输入视频帧的一部分到达时就开始编码,从而降低了整体的编码延迟。 H265编码器延迟 相比之下,H265编码器通常具有较高的编码延迟。...这是因为H265编码器使用更大的编码单元(coding unit)来进行编码,而不是像H264那样使用片段。这意味着H265编码器需要等待整个编码单元的所有输入数据都到达后才能进行编码。...当使用FFmpeg进行H264/H265编码时,可以通过以下示例代码实现延迟优化: bashCopy code # FFmpeg命令行示例 - 低延迟H264编码 ffmpeg -i input.mp4

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传递函数H1,H2,H3及相干系数Coherent

02 — 互谱和自谱 实际在计算传递函数时,所用的平均方法并非上一节介绍的这么简单,而是采用叫做H1,H2,H3的平均算法。...图2 图2中:第一组算H1,并未平均;第二组算H1,是两组数据的平均;最终,第三组算H1,是三组数据的平均,见图2黄色区域。 04 — 传递函数H2 传递函数的平均算法H2: ?...该算法分子,分母均和H1不同。 ? 图3 图3中:第一组算H2,并未平均;第二组算H2,是两组数据的平均;最终,第三组算H2,是三组数据的平均,见图3黄色区域。...05 — 传递函数H3 传递函数的平均算法H3: ? H3是基于H1,H2的计算结果。 06 — 相干系数Coherent 相干系数Coherent算法: ?...H1,H2,H3 是计算传递函数H的几种常见平均算法。 2. H1是为了降低输出信号噪声对计算结果的影响。 3. H2是为了降低输入信号噪声对计算结果的影响。 4.

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视频编码简史:H.263H.264H.265和MPEG2MPEG4以及VP9,H264优点

ITU提出了H.261、H.262、H.263、H.263+、H.263++,这些统称为H.26X系列,主要应用于实时视频通信领域,如会议电视、可视电话等。...H.264在1997年ITU的视频编码专家组提出时被称为H.26L,在ITU与ISO合作研究后被称为MPEG4 Part10或H.264(JVT)。...H.264的编码选项较少:在H.263中编码时往往需要设置相当多选项,增加了编码的难度,而H.264做到了力求简洁的“回归基本”,降低了编码时复杂度。...据估计,H.264编码的计算复杂度大约相当于H.263的3倍,解码复杂度大约相当于H.263的2倍。 H.264标准的主要目标是:与其它现有的视频编码标准相比,在相同的带宽下提供更加优秀的图象质量。...与H.264相比,H.265的最大本领是可以在维持画质基本不变的前提下,让数据传输带宽减少至H.264的一半。

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选择最新 Chromium,支持 H264 H265

在做了充分的准备后,我信心满满的向着 H265 8K 视频解码这个目标发起进攻,然而,正打算动手的时候,我突然发现,别说支持 H265 ,自编的 Chromium WebView 连 H264 解码都不支持...因为平台是支持硬解 H264 / H265 的,没有联想到和这个有关系。...再 google 一把,有人说从 Chromium 105 之后的版本开始,对于 H265 的支持比较完善。那编译一个最新的版本试试吧,看看具体是什么情况。...编译运行后发现,H264 / H265 的支持都没有问题。 选择不那么新的版本,主要是考虑想更快的熟悉代码。但即使不是那么新的中间版本,代码已经改得面目全非。...最后需要说明一下,不能简单说 Chromium 105 之后的版本支持 H264 / H265,在 Android 上,还取决于 MediaCodec 组件的解码能力,Chromium 只是把上面的流程走通了

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H5开发移动端APP基于H5+

由于工作需要做个业务相对简单的应用,而又要iOS和Android,所以开始正式着手H5。...所以对于一些业务逻辑简单,没有复杂的操作处理的应用,H5开发再好不过。对一些重型的应用还是原生的为主,H5为辅助也是一个很好的搭配。...mui_logo.png 集成了各种插件工具,基于MUI , H5+强大操作,同时可以在线打包,一键生成iOS、Android应用。...、H5+开发APP本地打包(Android) iOS : MUI、HBuilderX、H5+开发APP本地打包(iOS) 总结 H5开发的效果无论界面效果上,还是操作体验上,在现在的手机上没有传说中的那么差劲...以后文章会不断的更新,介绍关于iOS开发学习总结 , 介绍基于MUI 、H5+ 及H5开发中感悟记录总结。感觉有用就点赞哈,喜欢就大胆的关注。

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