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FPGA基于XDMA实现PCIE X4视频采集HDMI输出 提供工程源码和QT上位机程序和技术支持

目录1、前言2、我已有的PCIE方案3、PCIE理论4、总体设计思路和方案5、vivado工程详解6、驱动安装7、QT上位机软件8、上板调试验证9、福利:工程代码的获取1、前言PCIE(PCIExpress)采用了目前业内流行的点对点串行连接,比起PCI以及更早期的计算机总线的共享并行架构,每个设备都有自己的专用连接,不需要向整个总线请求带宽,而且可以把数据传输率提高到一个很高的频率,达到PCI所不能提供的高带宽,是目前各行业高速接口的优先选择方向,具有很高的实用价值和学习价值;本设计使用Xilinx官方的XDMA方案搭建基于Xilinx系列FPGA的PCIE通信平台,该方案只适用于Xilin

ELK企业应用场景之Nginx日志采集-logstash+es+kibana

目录1.采集Nginx日志1.1.Nginx日志json格式化1.2.logstash-nginx.yml文件配置1.3.nginx日志查询验证1.3.1.启动服务1.3.3.创建索引模式1.3.4.查询结果展示1.采集Nginx日志1.1.Nginx日志json格式化采集nginx日志的json格式,需要修改nginx日志格式,如下:为便于后期解析日志,建议日志格式按照如下配置,如图:在nginx.conf   里面配置json格式log_formatnginx_jsonescape=json'{"@timestamp":"$time_iso8601",''"server_addr":"$s

【开源威胁情报挖掘1】引言 + 开源威胁情报挖掘框架 + 开源威胁情报采集与识别提取

基于开源信息平台的威胁情报挖掘综述写在最前面摘要1引言近年来的一些新型网络安全威胁类型挖掘网络威胁的情报信息威胁情报分类:内、外部威胁情报国内外开源威胁情报挖掘分析工作主要贡献研究范围和方法2开源威胁情报挖掘框架1.开源威胁情报采集与识别2.开源威胁情报融合评价3.开源威胁情报关联分析3开源威胁情报采集与识别提取传统与现代威胁情报采集的对比3.1开源威胁情报采集方法3.2开源威胁情报识别提取3.2.1技术博客端到端模型的应用大规模数据处理模型图挖掘技术基于CNN的模型深度学习方法3.2.2社区论坛针对暗网信息的预处理概率模型暗网和深网的威胁情报原型系统利用机器学习算法的分类方法自动挖掘IOC信

[imx6ull]ADC编程-烟雾传感器采样

文章目录一、ADC是什么?二、MQ-2烟雾传感器1.MQ-2介绍2.MQ-2电路三、ADC驱动配置四、采样测试1.硬件连接2.测试代码3.Makefile4.运行测试一、ADC是什么?模拟数字转换器即A/D转换器,也称ADC(AnalogtoDigitalConverter),它作用是将时间连续、幅值也连续的模拟信号转换为时间离散、幅值也离散的数字信号。对于我们使用的GPIO口来说,它只是对于一个电压值为就界限来读出高电平或低电平,高于某个电压值就为高电平1,而低于某个电压值就为低电平0。但是我们需要具体电压数值的变化,所以得用ADC采样,因为ADC采样可以将一个范围内的电压精确的读取出来,我

基于python四川成都二手房数据爬虫采集系统设计与实现(django框架)

 博主介绍:黄菊华老师《Vue.js入门与商城开发实战》《微信小程序商城开发》图书作者,CSDN博客专家,在线教育专家,CSDN钻石讲师;专注大学生毕业设计教育和辅导。所有项目都配有从入门到精通的基础知识视频课程,免费项目配有对应开发文档、开题报告、任务书、PPT、论文模版等项目都录了发布和功能操作演示视频;项目的界面和功能都可以定制,包安装运行!!!如果需要联系我,可以在CSDN网站查询黄菊华老师在文章末尾可以获取联系方式开题报告一、研究背景与意义随着互联网的快速发展,网络数据成为了人们获取信息的重要来源。在二手房交易领域,网络数据同样扮演着重要的角色。然而,对于二手房交易数据,目前并没有很

基于python玩具销售数据爬虫采集系统设计与实现(django框架)

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【GUI软件】小红书搜索结果批量采集,支持多个关键词同时抓取!

目录一、背景介绍1.1爬取目标1.2演示视频1.3软件说明二、代码讲解2.1爬虫采集模块2.2软件界面模块2.3日志模块三、获取源码及软件一、背景介绍1.1爬取目标您好!我是@马哥python说,一名10年程序猿。我用python开发了一个爬虫采集软件,可自动按关键词抓取小红书笔记数据。为什么有了源码还开发界面软件呢?方便不懂编程代码的小白用户使用,无需安装python,无需改代码,双击打开即用!软件界面截图:爬取结果截图:结果截图1:结果截图2:结果截图3:以上。1.2演示视频软件运行演示:【软件演示】小红书搜索采集工具,可同时多个关键词,并支持筛选笔记类型、排序等1.3软件说明几点重要说明

克服网络障碍:Prometheus如何通过间接方式采集目标服务数据

图片在上篇从零开始:使用Prometheus与Grafana搭建监控系统,我们了解了Prometheus采集数据主要是采用Pull模式,即主动拉取模式,这种方式虽然简单,但是有一定限制,比如服务器A部署在边缘端与Prometheus部署在云端,两者网络不通,因此不能采用Pull模式。图片那么如何获取服务器A的指标?答案就是采用Pushgateway,这里Pushgateway充当了一个桥接的作用,把Pushgateway服务暴漏一个公网地址,然后服务器A与Prometheus都能连接即可。服务器把数据Push到Pushgateway,然后Prometheus去Pushgateway上定时pul

stm32_ADC电源、通道、工作模式

0、ADC功能框图1、ADC的电源1.1、工作电源VSSA=VSS,VDDA=VDD,简单来说,通常stm32是3.3V,ADC的工作电源也是3.3V;1.2、参考电压VREF+和VREF-并不一定引出,取决于封装,如果没有引出则VREF+连接到VDDA、VREF-连接到VSSA。在不要求精度的情况下,VREF+可直接接到VDDA,想要精确测量,可外接基准源(比如TL431);附一个精确的参考电压3.3V的电路,R4和R5之间是2.5V,所以VREF+等于2.5V*(2.4K+7.5K)/7.5K=3.3V;(误差来源:431基准源的2.5V,R4和R5电阻的精度)1.3、输入模拟电压ADC输

STM32——ADC

一、ADC原理    ADC——AnalogtoDigitalConverter,即模数转换器,是将连续的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。由于数字信号本身不具有实际意义,仅仅表示一个相对大小。故任何一个模数转换器都需要一个参考模拟量作为转换的标准,比较常见的参考标准为最大的可转换信号大小。而输出的数字量则表示输入信号相对于参考信号的大小。它的一般工作过程为:采样——保持——量化——编码。1、采样与保持        采样:由于模拟信号是连续的,数字信号是离散的,因此我们需要对模拟信号按照一定的采样频率进行采样得到离散的信号。那么采样频率是多少呢?根据采样定理:设采样频率为fs,输入的模拟信