Date = ((DateTime)p.SellDate).ToShortDateString(), // 日期型 DateTime.Parse(PpEffecDate);(里面是字符串)
jsonbill.HandDate = ((DateTime)bill.Hand_Date).ToString("yyyy-MM-dd");
Location = (int)p.Location, // 整型 int.Parse()里面是字符串
Location = (decimal)p.Location, // 小数型 decimal.Parse()里面是字符串
在面试的时候可能经常会被问到,String是否是可变的,我觉得String是可变的!你们觉得了?
public class T { /** * @param args */ public static void main(String[] args)throws Exception { // TODO Auto-generated method stub String s = "1"; System.out.println(s); c(s); System.out.println(s); } public static void c(String s)throws Exception{ Field f = s.getClass().getDeclaredField("value"); f.setAccessible(true); Object o = f.get(s); char[] c = (char[]) o; f.set(s, "5".toCharArray()); //System.out.println(s); } }
结果是
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2012年下学期嵌入式系统设计课程大作业
1、叙述下列相关名词的含义
ARM、xscale、PXA255、RISC、体系结构
ARM:一种技术、一个公司的名称、一种处理器。
Xscale:Xscale是ARM体系结构的一种内核,基于ARMv5TE,由Intel公司开发,在架构扩展的基础上同时也保留了对于以往产品的向下兼容。
PXA255:XScale的内核版本,采用ARMV5TE的7级超流水线,32K数据缓存/32K指令缓存。
RISC:英文全称为:ReducedInstructionSetComputing,中文即“精简指令集”,一种CPU的设计概念;与之相对的是CISC,即复杂指令集
体系结构:嵌入式系统硬件与软件的衔接;它确定嵌入式系统设计的部件、部件功能、部件间借口的设计,并集中于嵌入式系统的核心部分——处理器的运算与内存的存取。
2、画出嵌入式硬件系统组成的模块结构图
3、叙述基于linux的嵌入式平台的搭建过程
答:Linux嵌入式平台的搭建符合嵌入式平台搭建的一般过程,但是具体到Linux嵌入式平台,又有些许不同,其搭建过程如下:
1)处理器以及硬件开发平台的选择
以处理器为主,结合考虑硬件平台的情况。处理器考虑的问题包括应用类型及I/O接口、主频和功耗、对不同类型存储器的支持、封装等;硬件平台的选择和设计包括内存和外围存储器、输入输出接口以及设备等几项主要内容。
2)操作系统的选择
由于已经选取了Linux操作系统,因此此处主要是内核版本的选取以及对内核功能的裁剪。
3)开发环境的选取
即开发工具的选取,主要是指开发软件的选取,比如常用的minicom。
4)开发实施
首先,Bootloader的烧制。目的是对硬件系统基本功能的支持,比如串口通信。其次,内核文件的制作。接下来,内核文件的拷贝。此时,可以通过串口或者网口实施传输,能够大幅度提高传输速度。最后,在主机使用开发软件,完成对硬件系统的开发工作。包括硬件驱动程序、上层的应用程序、系统的集成与调试等。
4、判断题
(×)1.嵌入式系统调试通常可以分为硬件级调试和在线仿真器调试。
(√)2.在ARM处理器中,快速中断(FIQ)的优先级高于外部中断(IRQ)。
(×)3.ROM能够永久或半永久地保存数据,ROM内的数据永远不会丢失。
(√)4.内建测试系统(BIST)是SoC片上系统的重要结构之一,JTAG测试接口是IC芯片测试方法的标准。
(×)5.VHDL的基本单元描述不包括库。
(×)6.嵌入式ARM架构的嵌入式处理器同时支持大端、小端(Big/Little-Endian)数据类型。
(×)7.嵌入式操作系统通常采用整体式内核或层次式内核的结构。
(×)8.ARM7TDMI中的T代表增强型乘法器。
(×)9.看门狗(Watch Dog)实际是一个简单的定时器,在固定时间内若正常清零,则自动复位处理器。
(√)10.ARM-CPU由多家不同制造商生产,芯片外部提供的总线是不一致的。
(√)11.Linux 内核稳定、功能强大并且可以裁减,因为非常适合嵌入式应用。
(√)12.Linux 内核的中断服务程序运行于与所有进程都无关的中断上下文中。
(√)13.Linux遵循POSIX标准,意味着绝大多数UNIX应用程序不需要任何改动就可以在Linux系统上编译且运行。
(×)14.Linux内核支持可以裁减的功能,因此它属于微内核架构。
(√)15.Linux在fork()时采用了写时拷贝(简称COW)技术,允许父进程和子进程同时共享相同的物理页面。
(√)16.任何一个Linux应用程序都需要调用exit()函数。
(×)17.当前的Linux调度算法非常高效,但是查找当前最高优先级的可运行程序时,开销会随着可运行程序的多少而变化。
(√)18.Linux的系统调用是作为C库的一部分提供的。
(×)19.为了对硬件做出迅速的响应并完成对时间严格的操作,中断处理下半部必须在关中断状态下执行。
(×)20.Linux的内存管理采用了分页的机制,因此即使是内核本身也全部是分页的。
(√)21.嵌入式系统由上到下主要分为3个层次:应用软件层,系统软件层,硬件层。
(×)22.嵌入式系统的软硬件是独立设计的。
(√)23.嵌入式系统设计需要建立交叉开发环境。
(√)24.通用系统程序开发不需要建立和使用交叉编译环境。
(√)25.对于C++代码,gcc命令只能编译其源文件,而不能自动和C++程序使用的库链接。
(√)26.嵌入式系统可以没有操作系统。
(√)27.JTAG测试允许多个器件通过JTAG接口串联在一起形成一个JTAG链,能实现对各个器件分别测试。
(×)28.GDB调试器只支持本地调试应用程序。
(√)29.KGDB程序是一个专门用于调试Linux内核的GDB调试桩。
(×)30.片上调试器是存在重叠RAM。
5、基于嵌入式的智能家居系统设计,重点在于完成智能家居控制平台的结构、功能和设计分析,画出相应的结构功能框图。
(1) 硬件总体设计框图
根据上文的功能需要,设计出由ARM为控制核心,单片机控制的家电控制模块和传感器报警模块,并且包含GSM通信模块的智能家居系统,硬件结构框图如下图所示。
(2) 控制核心选择
智能家居控制系统采用XScale作为开发平台,该平台基于Intel®高性能的XScale处理器,支持Windows CE和Linux等嵌入式操作系统,是针对教学和实验的多功能实验平台。XScale处理器的最高主频可达400MHz,且该处理器被加入了WirelessMXX技术,大大的提高了多媒体处理能力,而且加入了Intel SpeedStep动态电源管理技术,在保证CPU性能的前提下,最大限度的降低设备功耗。
XScale配备了触摸屏、以太网、USB、串口、CF/MMC、PCMCIA等接口。满足了智能家居系统控制中心的硬件要求
(3)家电控制板
家电控制板采用AT89C51为控制核心。扩展板的元件布局,其上有四盏LED分别模拟四种家电,三个按钮模拟三种传感器。其中四盏LED分别连接单片机的P1.0、P1.1、P1.2、P1.3;三个按钮分别连接P2.0、P2.1、P2.2。
(3.1)串行端口电路
家电控制板采用串口与XScale实验箱进行通信,其采用了经典的兼容RS-232标准的MAX232芯片作为串口的电平转换芯片。家电扩展板采用的是常用的DB9头作为串口接口, 其中2脚RxD为接收引脚,3脚TxD为发送引脚,GND为信号地引脚。一般情况下普通串口只接这几个引脚;特殊的串口,如蓝牙串口除