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SD2.0协议标准全册[第1至6章].zip

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简介:
这份资源包含了关于SD 2.0协议标准的全面介绍和详解,从基础概念到高级应用,覆盖了六个章节的内容,非常适合技术开发者与研究人员深入学习。 SD卡部分协议的中文翻译版本提供了一些关于SD卡使用的规范和标准的具体内容。这些文档对于理解如何正确使用SD卡以及开发相关应用程序非常有帮助。 希望这个简化后的描述符合您的需求,若有更多具体细节或其他要求,请随时告知。

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  • SD2.0[16].zip
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  • SD2.0完整版(16中文翻译).zip - SD中文 - SPI - SDIO 2.0 - SDIO 2.0 - SD
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    本资源包含SD 2.0协议标准的完整中文翻译版本,涵盖第1至6章节,适用于了解SPI及SDIO 2.0相关规范。 SD卡2.0的中文标准协议支持SPI和SDIO两种方式。
  • SD4.0本[16中文译文].pdf
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    这份文档包含了SD 4.0协议标准的第一到第六章节的完整中文翻译版本,为技术爱好者和专业人士提供了深入了解SD卡最新规范的机会。 SD4.0协议标准完整版第1至6章的中文翻译,可供软件和硬件开发参考。
  • 802.3-2015 以太网 16
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    《802.3-2015 以太网协议标准》详细规定了以太网的数据传输规则,涵盖物理层到MAC子层的各个方面,是网络通信技术的重要规范。 IEEE 802.3标准最初于1985年发布,并自那时以来经历了多次更新与改进。每次修订或新增项目都会在标准名称后加上一个特定的标识,例如“IEEE Std 802.3baTM-2010”。最初的版本(即IEEE标准802.3-1985)中规定了半双工媒体访问控制协议CSMA/CD。这一技术最早是在施乐帕洛阿尔托研究中心开发的实验性以太网项目中的关键组成部分,其数据传输速率为2.94Mb/s。 到了1980年,数字设备公司(DEC)、英特尔以及施乐合作推出了速率更高的10Mb/s以太网,并在两年后得到了IEEE标准委员会的认可。自那时起,《IEEE Std 802.3》不断加入新的媒体选项、操作速度和功能特性。例如,在1997年增加了全双工MAC协议。 随后,一系列主要修订项目相继发布:《IEEE Std 802.3u》引入了100Mb/s的操作(即快速以太网),而《IEEE Std 802.3z》则带来了千兆位以太网的规格。其他重要的更新包括“10 Gb/s操作”、“接入网络以太网”,以及针对40Gb/s和100Gb/s速度的支持。 这些修订内容现已整合进最新的版本——《IEEE Std 802.3-2015》中,并被该标准所取代,不再单独维护。这个最新版的标准由五个主要部分构成: 第一部分涵盖了从第1条至第20条以及附录A到H的内容,包括了所有操作速度的MAC规范和帧格式。 第二、三、四和第五部分分别介绍了不同速率下的物理层细节及相关管理属性(例如双绞线布线上的多速运行能力)。 第六部分则专注于节能以太网技术及更高带宽环境中的相关协议支持。 此外,伴随文档《IEEE Std 802.3.1》提供了SNMP的MIB模块描述,并对新增功能进行相应的管理更新。预计未来几年内,《IEEE Std 802.3》将继续发展并纳入新的以太网技术特性。
  • EtherCAT中文版16
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    《EtherCAT中文版协议》系列书籍包括六册,提供了全面深入的EtherCAT技术标准和应用指南,适合工程师和技术人员学习参考。 EtherCat协议的中文版本包含完整的内容介绍,涵盖了物理层、服务层以及协议层等多个方面。具体内容包括: - ETG1000_1_CHN_Overview_V1i0i2_C01:总体概述。 - ETG1000_2_CHN_EcatPhysicalLayer_V1i0i2_C01:物理层详细介绍。 - ETG1000_3_CHN_EcatDLLServices_V1i0i2_C01:EtherCat数据链路服务的详细说明。 - ETG1000_4_CHN_EcatDLLServices_V1i0i2_C01:进一步阐述了数据链路层的服务内容。 - ETG1000_5_CHN_EcatALServices_V1i0i2_C01:应用层服务的介绍。 - ETG1000_6_CHN_EcatALProtocols_V1i0i2_C01和ETG1000_6_V1i0i3_S_R_EcatALProtocols:包含应用层协议的具体内容。
  • ISO CAN(1-6)
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    《ISO CAN协议标准(1-6)》是一系列关于控制器局域网(CAN)通信技术的标准文档,详述了从物理层到应用层的各项规范。 ISO CAN协议标准包含全部协议文档,在平时开发过程中常用作助手。
  • IEC61967-1IEC61967-6
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    《IEC61967-1至IEC61967-6标准全集》涵盖了电力电缆附件性能测试、安装和运行维护的国际电工委员会(IEC)完整系列标准,为全球电气工程领域提供权威技术指导。 IEC61967-1到IEC61967-6共六个标准文档适用于近场扫描测量。
  • .zip
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    本资料集涵盖了各类信息安全协议与标准,包括但不限于TLS、SSL、ISO 27001等,旨在帮助专业人士理解和应用最新的网络安全规范。 安全协议与标准是计算机科学领域中的重要组成部分,在网络安全、数据保护及隐私维护方面发挥着关键作用。在山东大学软件学院的课程中,林丰波老师深入讲解了这些核心概念,帮助学生为即将到来的期末考试做好准备。 以下是关于安全协议和标准的一些主要知识点: 1. **SSL/TLS 协议**:安全套接层(SSL)与传输层安全(TLS)是互联网上广泛使用的协议,确保数据在客户端与服务器之间传输时保持加密状态。它们提供身份验证、保护通信的隐私,并防止中间人攻击。 2. **IPSec 协议**:Internet 协议安全(IPSec)是一组用于保障 IP 网络通信的安全性措施,为网络层提供了数据保密性、完整性和抗重放等安全保障。 3. **WPA/WPA2**:Wi-Fi 保护访问(WPA)和 WPA2 是无线网络安全的标准,旨在防止未经授权的接入并阻止信息泄露。其中,WPA2 引入了更先进的认证及加密机制如 AES,显著提升了无线网络的安全性。 4. **HTTPS**:超文本传输安全协议(HTTPS)是 HTTP 的安全版本,在网页浏览过程中提供数据保护功能,通常应用于在线购物、银行交易等敏感操作中。 5. **RSA算法**:RSA 是一种非对称加密算法,用于公钥基础设施 (PKI) 中的数字签名和加密过程,确保信息的安全传输与完整性。 6. **SHA哈希函数**:安全散列算法(SHA)是一系列用来计算数据摘要的算法,在验证文件或消息的真实性和防止篡改方面至关重要。 7. **X.509 证书**:这是一种标准格式的数字证书,用于网络实体的身份验证过程。作为 PKI 的核心组件之一,它通常包含公钥和颁发机构签名信息。 8. **OAuth 和 OpenID**:OAuth 是一个授权框架,允许第三方应用程序安全地访问用户资源而无需透露其凭据;OpenID 则是一种身份认证协议,让用户能够使用单一账号登录多个网站。 9. **TLS 握手协议**:TLS 握手是建立加密连接的过程,涉及服务器与客户端之间的相互验证、协商加密算法以及交换会话密钥等步骤。 10. **Diffie-Hellman 密钥交换**:这是一种在不安全的通信通道上进行的安全密钥交换方法,用于双方生成共享的秘密。它是 TLS/SSL 的重要组成部分。 林丰波老师的课程涵盖了这些协议的工作原理、实施方式以及相关威胁和防御策略等内容。通过深入学习上述内容,学生不仅能够应对期末考试的要求,还能建立对网络安全领域的深刻理解,并为未来的职业生涯奠定坚实的基础。
  • CAN ISO 11898 套(1~6
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    本系列资料深入解析CAN ISO 11898协议全集,从基础概念到高级应用,涵盖六个部分,旨在帮助工程师全面掌握CAN通信技术。 ISO 11898 标准的全套文件包括 ISO 11898-1 (2003年版和2015年版)、ISO 11898-2 (2003年版和2016年版)、ISO 11898-3 (2006年版)、ISO 11898-4 (2004年版) 和 ISO 11898-5 (2007年版)、ISO 11898-6 (2013年版),共八个文件。
  • IEEE 1609(1609.11609.4)
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    IEEE 1609系列标准是一套专为智能交通系统设计的安全通信规范,涵盖从密钥管理到数据消息保护等多个方面。 **IEEE 1609协议标准详解** IEEE 1609系列标准是为智能交通系统(Intelligent Transportation Systems, ITS)设计的一组规范,主要应用于无线接入车联网(Wireless Access in Vehicular Environments, WAVE)。这些标准旨在提高道路交通的安全性、效率和便利性,通过无线通信技术在车辆、基础设施以及行人之间交换关键信息。 1. **IEEE 1609.1:WAVE服务与管理** IEEE 1609.1定义了WAVE系统的基础架构和服务,包括网络管理和提供服务。它涵盖了网络认证、设备注册、消息广播和时间同步等核心功能,确保车辆和基础设施能够安全高效地进行数据交换。 2. **IEEE 1609.2:WAVE安全框架** 这部分标准关注的是WAVE环境下的安全性和隐私保护。它定义了用于保障通信安全的加密算法、数字签名和证书管理体系,以防止恶意攻击和数据篡改。这些机制包括身份验证、消息完整性检查以及保密性措施,确保信息在传输过程中的可靠性。 3. **IEEE 1609.3:WAVE短期信息管理** IEEE 1609.3规定了如何管理和发布短生命周期的信息,如交通警告、路况报告或临时速度限制。该标准提供了消息的发布、更新和撤销流程,保证车辆接收到实时且准确的信息,从而提升道路行驶的安全性。 4. **IEEE 1609.4:多频道操作** IEEE 1609.4针对WAVE系统的多频道操作进行了规范。在WAVE系统中,多个频道可以同时用于不同的通信任务,如广播安全警报和非安全信息。该标准定义了频道选择策略,确保高效的频道利用率、避免通道冲突,并保证关键信息的优先级与快速传播。 这四个标准共同构成了WAVE系统的基石,它们协同工作以支持车辆之间的直接通信以及车辆与路边单元(Roadside Units, RSUs)之间的通信。通过这种无线通信方式,智能交通系统可以实现碰撞预警、交通流量监控和驾驶行为分析等多种功能,从而提升整个交通系统的性能。 在实际应用中,这些标准的实施不仅需要车载硬件设备的支持,还需要软件开发和网络规划的配合。因此,对于从事智能交通领域的工程师和技术人员来说,深入理解和掌握IEEE 1609系列标准至关重要,以便于开发出符合安全标准且高效运行的解决方案。