Advertisement

该协议的演进过程涉及其发展历程。

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
对不经意传输协议的演变轨迹进行系统性的回顾,并针对每一种具体的协议提供详细的实例阐述。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • OT回顾
    优质
    本文全面回顾了OT(操作技术)协议的发展历程,探讨了其关键阶段、重要技术和应用变化,为理解当前OT网络提供了历史视角。 梳理不经意传输协议的发展历程,并对每种协议进行举例说明。
  • GANs最新家族树:揭示
    优质
    本文综述了生成对抗网络(GANs)的发展历程和演变趋势,构建了一个全面的GANs家族树,旨在帮助读者理解这一领域的重要进展和技术分支。 生成对抗网络(GAN)一经提出便备受瞩目,并被Yann Lecun誉为“十年来机器学习领域最有趣的想法”。GAN的“左右互搏”理念几乎人人皆知,但就像卷积神经网络(CNN)一样,随着技术的发展,GAN也衍生出了许多不同的变化形态。
  • 大数据未来
    优质
    本课程将带领大家深入了解大数据技术的发展轨迹,并探讨其在未来可能的应用方向和趋势。 关于大数据的详细介绍包括其概念、技术以及面临的挑战。大数据是指规模巨大且复杂的数据集,这些数据集往往难以用传统的数据处理应用软件进行捕捉、管理和处理。它涉及的技术涵盖了数据采集、存储、管理、分析及可视化等多个方面,并在诸多领域如商业智能和科学探索中发挥着重要作用。 然而,在利用大数据的同时也面临着一系列挑战,包括但不限于隐私保护问题、技术难题以及如何有效解读海量信息等。因此,全面理解大数据的概念及其相关技术和面临的挑战对于更好地开发并应用这一工具至关重要。
  • PC/SC测试
    优质
    本简介探讨了PC/SC(个人计算机/智能卡)协议标准,并介绍了用于验证该协议兼容性和功能完整性的测试程序。通过这些工具和方法,开发者可以确保与智能卡交互的应用程序符合行业规范。 **PCSC协议详解** PCSC(Personal Computer Smart Card)协议是个人计算机与智能卡之间通信的标准规范,由IBM和Microsoft联合制定。该协议为操作系统提供了统一的接口来管理各种智能卡读卡器,并确保应用程序可以独立于硬件进行开发。文中提到的“pcscd”是一个服务守护进程,负责管理和控制智能卡读卡器之间的通信;而“ccid”则是通用串行总线(USB)智能卡读取设备所遵循的一种协议标准,它是PCSC的一部分。 **USB库的应用** 在本项目中使用了USB库来实现与USB设备的数据交换。该库包括驱动程序和API,使软件开发者能够访问并控制各种类型的USB硬件组件。这些功能涵盖枚举、打开及通信等基本操作。 **PCSC协议组成部分** 1. **服务提供商(SP)**: 这是操作系统层级的组件,负责管理读卡器驱动,并为上层应用提供调用接口。在Linux系统中,pcscd就是这样一个服务提供商。 2. **读取设备**: 指的是智能卡读取硬件装置,通过USB与PC相连并遵循CCID规范标准以确保兼容性。 3. **中间件**: 提供了一组API接口,让应用程序能够轻松地实现对不同类型的读卡器的操作而无需考虑具体的底层硬件细节。例如,在Windows系统中使用Winscard API而在Linux下则采用libpcsclite库进行操作。 4. **应用软件**: 这是最终用户使用的程序,比如pcsc_scan工具利用中间件提供的API来扫描和测试可用的智能卡读取器,并验证其功能是否正常。 **智能卡与IC读卡设备** 智能卡(或称集成电路卡)内置微处理器及存储单元用于数据处理。而IC读写装置则是连接PC机与这些卡片之间的桥梁,通过物理接触或者无线方式完成信息交换工作。在当前项目中,使用USB接口的IC读取器被电脑识别并进行相应的数据传输。 **兼容性** 由于采用了标准化的设计理念,pcsc_scan测试程序能够在多种操作系统平台下运行自如,例如Android和Linux系统环境里均能顺利执行相关操作。对于Android设备来说,则需要借助于如ADK或支持USB硬件的其他框架来完成与读卡器的数据交换任务;而在开源特性的加持之下,Linux用户可以更加方便地集成并调试PCSC相关的库文件和服务。 **测试工具pcsc_scan** 该软件能够扫描系统中所有的智能卡读取设备,并报告它们的状态和特性信息。这有助于开发者检查硬件是否正确安装及配置到位,同时也能检测出可能存在的问题如卡片无法正常访问等情形。通过使用这个实用程序,用户可以快速定位并解决潜在的故障或设置错误以确保系统的稳定运行。 PCSC协议及其相关组件为开发人员提供了一个标准化平台来便捷地与智能卡读取设备进行交互操作。无论是在Windows、Linux还是Android平台上,开发者都可以利用这套标准轻松实现对不同种类读写器的操作需求。而作为其中一项重要的实用工具,pcsc_scan对于理解并维护好整个智能卡系统起到了关键作用。
  • 《ChatGPT
    优质
    《ChatGPT的发展历程》回顾了这一先进语言模型从研发到广泛应用的时间线,涵盖了技术突破、关键更新和市场影响等重要节点。 《ChatGPT的前世今生》是由南京航空航天大学的李丕绩制作的一份400多页的PPT。这份材料从向量空间模型讲起,涵盖了语言模型、RNN等多个方面的内容。对于需要补课的人来说,这是一份非常有价值的参考资料。AI相关的知识内容中,免费资源的质量通常高于付费资源,因此建议大家不要花费冤枉钱去购买低质量的学习资料。
  • 移动通信从1G到6G6G愿景
    优质
    本讲座将回顾移动通信技术自1G至6G的发展历程,并深入探讨6G技术的潜在愿景与关键挑战。 自上世纪80年代以来,移动通信技术每隔十年就会出现一次革命性的变革(如图1所示),不断推动信息产业的迭代升级,并极大地促进了经济社会的发展。如今,它已成为连接人类社会不可或缺的基础网络设施。从应用层面来看,在4G之前,移动通信主要面向个人消费市场;而5G则通过更快的速度、超低时延和更低功耗实现了技术上的飞跃,能够支持海量设备同时接入网络。这使得其服务对象不再局限于个体消费者,而是扩展到了各个垂直行业及细分领域。 当5G与人工智能、大数据以及边缘计算等新技术融合后,将为工业、医疗、交通和传媒等行业提供更强大的技术支持和服务能力,更好地满足物联网对大量数据传输的需求,并推动各行业的数字化转型和发展。
  • EMMC 开标准各个史版本(JEDEC 标准)
    优质
    EMMC开发标准协议由JEDEC组织制定,涵盖多个版本。这些规范定义了嵌入式多媒体存储卡的技术要求、接口和电气特性,促进了移动设备存储解决方案的标准化与兼容性。 JESD84-B451、JESD84-B50、 JESD84-B50-1、 JESD84-B51
  • OVP压保护在电源中
    优质
    本文探讨了OVP(过压保护)技术在电源产品中的演变历程,分析其重要性及最新发展趋势。 电源的过压保护(Over Voltage Protection, OVP)功能是为了防止被测件受到过高电压的影响而设计的。当输出端子上的电压超过预设的安全阈值,电源会立即关闭其输出,以避免设备受损。因此,OVP功能是无法禁用的;如果不需要该功能,最佳的做法是在设置中将OVP值设定为远高于最高工作电压。 在现代电源系统中,过压保护(OVP)是一个重要的安全特性。它的主要作用在于防止负载——即被测件——受到超出其承受范围的电压损害。当输出端的电压超过预设的安全阈值时,电源会迅速切断输出以确保设备的安全性。 实现这一功能的方法多种多样,其中一种常见的方法是使用SCR(Silicon-Controlled Rectifier, 可控硅)构建Crowbar电路。一旦检测到过压情况发生,该电路能够立即导通,并将电源的正负极短路以迅速降低输出电压至零点,从而保护被测件不受损害。 随着开关电源技术的发展,OVP机制也得到了改进和优化。现代开关电源通常内置更智能的控制电路,在异常情况下可以更快、更精确地响应过压情况而无需通过物理短路的方式进行保护。 关于OVP设定值的历史发展来看,早期的电源设备中该阈值是固定的,通常是最大输出电压的110%至120%,这为被测件提供了一定程度的安全保障。后来出现了可调节OVP功能的电源,用户可以在一定范围内(如20%-120%的最大电压)设定保护值以适应不同需求。 随着数字控制技术的进步,大多数程控电源现在允许通过面板或远程通信接口进行精确设置,这不仅提高了精度还提供了更多的灵活性。然而,在不启用OVP功能的情况下,最安全的方法是将阈值设置为远高于正常工作范围的电压水平;不过这样可能会降低系统的效率和稳定性。 综上所述,过压保护功能在电源设计中具有至关重要的作用,确保了设备的安全性和可靠性,并且随着技术的发展不断进步。从早期固定阈值到现代精确可调以及智能化快速响应机制的应用,这些改进更好地满足各种应用场景的需求并有效防止电压损害对敏感电子设备的影响。
  • CPU详解——介绍CPU
    优质
    本文详细回顾了CPU从诞生至今的发展历程,解析各个时期的重要技术和代表产品,展现计算机处理核心的进步轨迹。 CPU(中央处理器)是现代计算机的核心部件,也被称为“微处理器”。对于个人电脑而言,CPU的规格与频率常常被用来衡量一台电脑性能的好坏。Intel x86架构已经发展了28年,而x86架构的CPU对我们大多数人的工作和生活产生了深远的影响。
  • 前端技术史PPT
    优质
    本PPT全面回顾了前端技术的发展历程,从最初的静态网页到现在的动态交互式应用,详细介绍了HTML、CSS、JavaScript等核心技术的历史演变及发展趋势。 这段介绍采用生动的方式向大家讲解什么是前端以及它的发展过程。内容共分为58页,预计讲解时间约为半小时左右,并附有备注帮助理解。通过这次分享,大家可以对前端知识有一个大致的了解和认识。