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在嵌入式系统中,内存是比较紧缺的资源,特别是在消费类产品中, 为了节省成本,一般都会将硬件资源应用到极致。在开发过程中,就经常会遇到,运行内存(RAM)就还差一点,但就是不够用的情况,比如: 需要在原系统上添加一个小算法 OTA只能将固件放到内存上时 需要动态分配比较大的空间 需要放置一些比较大的临时文件 如果你原来设备内存已经使用到90%甚至更高,要实现上面功能,大概率会影响系统的整体性能,甚至会出现系统异常。那该怎么办? 在不考虑硬件增加RAM大小的情况下,软件上还有没有其它的方式,可以挤
在Linux系统中,内存监控是优化系统性能的关键。本文为你介绍12种方法,帮助你全面掌握Linux系统的内存使用情况。这些方法包括查看/proc/meminfo、使用atop、free、GNOME System Monitor等工具,让你快速获取有关物理内存、交换空间、缓冲区和缓存区等信息。 1./proc/meminfo:这是一个虚拟文件系统,提供有关系统内存使用的信息。它可以显示物理内存、交换空间、缓存区等信息。通过查看此文件的内容,可以了解系统的内存使用情况。 2.atop:这是一个终端
来源:飞凌嵌入式官网 引言 储能EMS(能源管理系统)是专门针对储能系统设计和实施的管理系统,它在新型储能系统领域起到了至关重要的作用。储能EMS能够帮助企业或者机构实现储能设备的高效、安全和可靠管理,优化能源的储存和释放,降低成本,并提高能源利用率。为了实现这些功能,储能EMS也需要依赖各种嵌入式系统。本文将详细解析嵌入式系统在储能EMS中的应用以及与储能EMS的紧密关联性。 一、嵌入式Linux系统 用途:常用于储能电站的监控系统,作为储能EMS的后台支持,确保储能系统大规模数据的实时处理
问题1:执行 ./configure时出现报错信息: checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c checking whether build environment is sane... yes checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p checking for gawk... gawk checking whether make sets $(MAK
1、查看系统是否有僵尸进程 使用Top命令查找,当zombie前的数量不为0时,即系统内存在相应数量的僵尸进程。 2、定位僵尸进程 使用命令ps -A -ostat,ppid,pid,cmd |grep -e ‘^[Zz]’定位僵尸进程以及该僵尸进程的父进程。 3、杀死僵尸进程 使用Kill -HUP 僵尸进程ID来杀死僵尸进程,往往此种情况无法杀死僵尸进程,此时就需要杀死僵尸进程的父进程。 kill -HUP 僵尸进程父ID 然后使用上面第二步的语句查询该僵尸进程是否被杀死。 4、参数解读
NVIDIA Jetson是英伟达的边缘人工智能平台,其嵌入式系统模块(SoM)为自主机器和车辆带来了突破性的支持。Syslogic在其系统中采用了这一强大的技术,使得NVIDIA的人工智能技术能够在苛刻的环境条件下发挥作用。 在这个平台上可以使用多个不同的芯片 ,案例的主角是AIMobile AIM Edge Ncox,一款基于NVIDIA Jetson Orin NX的小型被动冷却嵌入式系统。该系统具有6-8个Arm内核和NVIDIA Ampere级GPU,为摄像头提供高效的计算能力。演示
RZ/G2L Linux系统的镜像基于yocto构建,本篇介绍如何添加新的内核模块。 方式1:内核源码外添加 方式2:内核源码中添加 需要提前已按照文档构建好开发环境和安装SDK,本篇依据G2L VLP3.0.3。 方式1示例 A. bitbake编译模块方式 目录和内容参考: 左右滑动查看完整内容 rzg2l_vlp_v3.0.3$ tree meta-renesas/meta-rz-common/recipes-kernel/kernel-module-helloworld/meta-re
一、检查CPU使用率 首先在Linux系统中检查CPU使用率。可以通过在命令行中输入top或htop命令来查看当前系统中各个进程的CPU使用率。如果CPU使用率大于80%,则可以考虑进行排查。 $ top 二、检查系统负载 另外可以使用uptime命令来查看系统的平均负载情况。 $ uptime 如果系统负载超过CPU内核数的2倍,则可以认为系统过载。 三、检查系统资源 CPU使用率过高可能是因为某个进程使用了大量的系统资源。可以通过使用pidstat命令查看各个进程的资源使用量。 $ pid
免疫细胞分泌功能(Immune cell secretion)的调控是当前生物医学研究的关键所在。例如,细胞免疫疗法的成败与免疫细胞是否能正确分泌杀伤性细胞因子(Cytotoxic cytokines)紧密相关。传统研究方法,如流式细胞术(Flow cytometry),在处理大量细胞样本时效率不高,难以实现对细胞分泌蛋白的高通量时空间分析。而目前已发表的关于新型单细胞微流控分析系统的研究,例如基于纳米孔阵列的微流控分析方法,能够对单个细胞的分泌行为进行实时的时空间监控,从而以极高的分辨率揭示
当设计的规模动辄几十亿门,系统验证时间不断的增加,硬件验证系统几乎是验证工程师不可或缺的利器,因此对高性能硬件验证系统提出了更多的需求。 本期的技术视频将针对FPGA原型验证系统和硬件仿真器两种硬件验证平台和大家探讨: 当前SoC设计规模的增大带来的验证周期大幅增长,如何实现快速迭代节省人力投入及时间?如何加速turnaround? 当原型验证与硬件加速器合二为一,能否成为用户在系统级验证场景下的最优选择? Part 1: 4mins 面向系统级芯片验证的硬件平台介绍 在大规模芯片的验证流程中