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CS代写|嵌入式软件代写Embedded Software代考|CS/ECE561 Multiple-Space Memory

如果你也在 怎样代写嵌入式软件Embedded Software CS/ECE561这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。嵌入式软件Embedded Software是计算机软件,是为控制通常不被认为是计算机的机器或设备而编写的,通常被称为嵌入式系统。它通常是针对其运行的特定硬件而专门设计的,并且有时间和内存限制。这个术语有时可与固件互换使用。

嵌入式软件Embedded SoftwareSMSC LAN91C110(SMSC 91x)芯片的特写,这是一个嵌入式以太网芯片一个精确而稳定的特点是,没有或没有所有的嵌入式软件功能是通过人的界面启动/控制的,而是通过机器界面。制造商在汽车、电话、调制解调器、机器人、电器、玩具、安全系统、心脏起搏器、电视和机顶盒以及数字手表等电子产品中建立嵌入式软件。 这种软件可以非常简单,例如在一个具有几千字节内存的8位微控制器上运行的照明控制,其适当的处理复杂性水平由大概正确计算框架(一种基于随机算法的方法)决定。然而,在路由器、光网络元件、飞机、导弹和过程控制系统等应用中,嵌入式软件可以变得非常复杂 。

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CS代写|嵌入式软件代写Embedded Software代考|CS/ECE561 Multiple-Space Memory

CS代写|嵌入式软件代写Embedded Software代考|Multiple-Space Memory

Yet another approach to increasing the memory-addressing range of a limited number of addresses is the use of multiple memory spaces (see Figure 1.5).

A Motorola 68000, for example, may optionally have four address spaces: user code and data and supervisor code and data. Since the functions of these spaces are essentially noninterchangeable, no particular provision is required within a high-level language.
The Intel 8051 family employs multiple address spaces, which map to different types of memory: on-chip and off-chip ROM and RAM, etc. Since such memory may not be addressed unambiguously (as a given address may correspond to several actual memory locations, any one of which may be validly addressed), special data type modifiers need to be added to high-level languages, like $\mathrm{C}$, to qualify variables appropriately.

Virtual Memory
The virtual memory scheme has a long history but has remained appropriate to modern computer systems, where memory demands continually escalate. Since it is very rarely employed in embedded systems, little space will be devoted to its consideration here. Virtual memory gives you the impression that memory is of indefinite size. This impression is achieved by automatically swapping areas of memory on and off of the hard disk using specialized hardware facilities. A delay occurs whenever a memory location that is currently swapped out must be read in. The delay reduces the usefulness of virtual memory for real-time systems.

CS代写|嵌入式软件代写Embedded Software代考|Cache Memory

Although not strictly a memory architecture by the definition of those described previously, memory caches are becoming a common feature of many modern, highperformance microprocessors. A full discussion of memory cache design and implementation would fill an entire article or more by itself. Bearing in mind that the presence of a cache may generally be ignored by a programmer, only a brief comment is appropriate here.
A memory cache is a special area of high-speed memory within or adjacent to the CPU. The cache controller reads from regular memory into the cache when a memory location is accessed. Subsequent accesses to the same or nearby locations can then be performed from the cache, without accessing the slower main memory. The performance of a small code loop may often be significantly increased when the entire code can reside in the cache.

By careful sequencing of instructions, the best performance may be extracted from a cache facility. Recent compilers for chips with such an architecture often take advantage of this technique.
Memory Management Units
Many 32-bit microprocessors, which are used for embedded applications, include a memory management unit (MMU). It is either built in or may be included as an option. An MMU provides a means to protect memory from corruption. Typically it is used with a real-time operating system (RTOS), where each task and the OS itself can be protected from malfunctioning code in another task. This may be done by simply blocking (or write-protecting) memory areas or through the implementation of a “process model,” where each task apparently has a complete private address space starting at zero. From the embedded applications programmer’s point of view, very little action needs to be taken to accommodate the use of an MMU. It is largely an issue for the RTOS.

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嵌入式软件代写

CS代写|嵌入式软件代写Embedded Software代考|Multiple-Space Memory

另一种增加有限数量地址的内存寻址范围的方法是使用多个内存空间(见图 1.5)。

例如,摩托罗拉 68000 可选择具有四个地址空间:用户代码和数据以及管理员代码和数据。由于这些空间的功能本质上是不可互换的,因此在高级语言中不需要特殊规定。
Intel 8051 系列采用多个地址空间,映射到不同类型的内存:片上和片外 ROM 和 RAM 等。由于此类内存可能无法明确寻址(因为给定地址可能对应于多个实际内存位置,其中任何一个都可以被有效地寻址),特殊的数据类型修饰符需要添加到高级语言中,比如C, 以适当地限定变量。

虚拟内存
虚拟内存方案历史悠久,但仍然适用于内存需求不断增加的现代计算机系统。由于它很少在嵌入式系统中使用,因此这里只用很少的篇幅来考虑它。虚拟内存给您的印象是内存的大小是不确定的。这种印象是通过使用专门的硬件设施自动交换硬盘上的内存区域来实现的。每当必须读入当前换出的内存位置时,就会发生延迟。延迟会降低实时系统虚拟内存的实用性。

CS代写|嵌入式软件代写Embedded Software代考|Cache Memory

虽然根据前面描述的那些定义严格来说不是内存架构,但内存高速缓存正在成为许多现代高性能微处理器的共同特征。对内存高速缓存设计和实现的完整讨论本身就可以写整篇文章或更多篇文章。请记住,缓存的存在通常可能会被程序员忽略,因此这里只做一个简短的评论是合适的。
内存高速缓存是 CPU 内部或附近的高速内存的特殊区域。当访问内存位置时,缓存控制器从常规内存读取到缓存中。然后可以从高速缓存执行对相同或附近位置的后续访问,而无需访问较慢的主存储器。当整个代码可以驻留在缓存中时,小代码循环的性能通常可能会显着提高。

通过对指令进行仔细排序,可以从缓存设施中提取最佳性能。最近用于具有这种架构的芯片的编译器经常利用这种技术。
内存管理单元
许多用于嵌入式应用程序的 32 位微处理器都包含内存管理单元 (MMU)。它要么是内置的,要么可以作为一个选项包含在内。MMU 提供了一种防止内存损坏的方法。通常,它与实时操作系统 (RTOS) 一起使用,其中可以保护每个任务和操作系统本身免受另一个任务中的故障代码的影响。这可以通过简单地阻塞(或写保护)内存区域或通过实施“进程模型”来完成,其中每个任务显然都有一个从零开始的完整私有地址空间。从嵌入式应用程序程序员的角度来看,需要采取很少的操作来适应 MMU 的使用。这主要是 RTOS 的问题。

CS代写|嵌入式软件代写Embedded Software代考

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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