完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > cache技術(shù)
Cache技術(shù)是一種高速緩沖存儲器,是為了解決CPU和主存之間速度不匹配而采用的一項(xiàng)重要技術(shù)。
文章:40個 瀏覽:1210次 帖子:1個
設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)一個滿足LRU約束的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
LRUCache(int capacity)` 以 **「正整數(shù)」** 作為容量 `capacity` 初始化 `LRU` 緩存
2023-06-07 標(biāo)簽:JAVAcache技術(shù) 1280 0
build_mem_type_table()函數(shù)的功能是獲取當(dāng)前CPU的CACHE類型,據(jù)此初始化mem_type。
2023-06-05 標(biāo)簽:SMPLinux系統(tǒng)ARM處理器 1830 0
在編輯機(jī)上每次的構(gòu)建環(huán)境都是全新的,完成一次構(gòu)建比本地需要多一些步驟
2023-06-01 標(biāo)簽:驅(qū)動器cache技術(shù) 689 0
從A76到A78—在變化中學(xué)習(xí)ARM微架構(gòu)
本文介紹ARM A76和ARM A78的微架構(gòu)的同時(shí),也和Intel和AMD的CPU做了類比。
2023-05-29 標(biāo)簽:ARM處理器SIMDcache技術(shù) 8949 0
軟件開發(fā)人員往往期望計(jì)算機(jī)硬件擁有無限容量、零訪問延遲、無限帶寬以及便宜的內(nèi)存,但是現(xiàn)實(shí)卻是內(nèi)存容量越大,相應(yīng)的訪問時(shí)間越長;內(nèi)存訪問速度越快,價(jià)格也更...
運(yùn)行時(shí)在cudart庫中實(shí)現(xiàn),該庫通過cudart靜態(tài)地鏈接到應(yīng)用程序。
2023-05-19 標(biāo)簽:MPSCUDAcache技術(shù) 1875 0
Nacos+@RefreshScope為什么配置能動態(tài)刷新?
@RefeshScope這個注解想必大家都用過,在微服務(wù)配置中心的場景下經(jīng)常出現(xiàn),他可以用來刷新Bean中的屬性配置,那大家對他的實(shí)現(xiàn)原理了解嗎?它為什...
2023-05-19 標(biāo)簽:cache技術(shù)null 2337 0
如果SMMU全局禁用(例如,剛結(jié)束復(fù)位SMMU_CR0.SMMUEN == 0),則transaction將通過SMMU而不進(jìn)行任何地址轉(zhuǎn)換。
2023-05-15 標(biāo)簽:寄存器STEcache技術(shù) 1309 0
數(shù)字硬件建模SystemVerilog之Interface和modport介紹
SystemVerilog Interface是modport的一種,但比簡單的輸入、輸出或輸入輸出端口的功能更多。
2023-04-28 標(biāo)簽:仿真器AHB總線Verilog設(shè)計(jì) 5180 0
總結(jié)一下MySQL常用的調(diào)優(yōu)方法
在my.cnf中加上skip-name-resolve,這樣可以避免由于解析主機(jī)名延遲造成mysql執(zhí)行慢;
2023-02-08 標(biāo)簽:MySQLcache技術(shù) 960 0
網(wǎng)絡(luò)隔離Raft是怎么解決CPU飆高問題的呢?
出問題的項(xiàng)目是 需要連接各個不同nacos 和不同的 namespace 進(jìn)行對應(yīng)操作的 一個項(xiàng)目,對nacos的操作都是httpClient 調(diào)用的api接口
2023-02-06 標(biāo)簽:cpuRPCcache技術(shù) 1095 0
CPU 發(fā)展早期階段,性能的提升主要來自于主頻的提升和架構(gòu)的優(yōu)化,當(dāng)這條優(yōu)化途徑出現(xiàn)瓶頸后,多核 CPU 開始流行起來。
2023-02-03 標(biāo)簽:處理器操作系統(tǒng)CAS 1670 0
在云服務(wù)中,緩存是極其重要的一點(diǎn)。所謂緩存,其實(shí)是一個高速數(shù)據(jù)存儲層。當(dāng)緩存存在后,日后再次請求該數(shù)據(jù)就會直接訪問緩存,提升數(shù)據(jù)訪問的速度。
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語言教程專題
電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺 | 無人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |