Реализация системы управления реального времени в ОС Windows
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
1. Введение
2. Конструкторская часть
2.1. Общие принципы
2.2. Програмное обеспечение
2.2.1. Драйвер режима ядра
2.2.2. Управляющее приложение
2.2.3. Приложение для создания нагрузки
2.2.4. Обратная связь
3. Технологическая часть
3.1. Выбор средства разработки
3.2. Организация задержек
3.3. Взаимодействие с драйвером
4. Исследовательская часть
4.1. Цели и задачи
4.2. Конфигурация тестового стенда
4.3. Работа на небольших частотах
4.4. Точность изменения задержек
4.5. Точность работы таймера
4.6. Увеличение частоты срабатывания
4.7. Работа параллельно с другими приложениями
4.7.1. Нагрузка на подсистему GDI
4.7.2. Работа со страничными отказами
5. Заключение
Приложение 1. Исходный код управляющего потока
Приложение 2. Исходный код рабочего потока
1. Введение
В настоящее время компьютеры прочно вошли в нашу жизнь. Сложно найти такой аспект повседневной жизнедеятельности, в которой еще не используется современная вычислительная техника. Не являются исключением и различные научно-исследовательские работы. Так, к нам в руки попало специальное устройство, предназначенное для аналого-цифрового и цифро-аналогого преобразования сигнала на аппаратном уровне. С устройством поставляется специальный драйвер для работы в операционной системе (далее ОС) Windows.
После первых же экспериментов с устройством выяснилось, что работа с ним возможна только на небольших частотах обрабатываемого сигнала. При увеличении частоты наблюдается искажение сигнала связанное с тем, что система не успевает обрабатывать приходящие данные и выдавать данные в ответ. Этот результат можно считать закономерным, учитывая что ОС Windows вообще говоря не является операционной системой реального времени. Однако, сама операционная система содержит в себе набор средств, которые предположительно могут позволить создать систему управления реального времени в ОС Windows.
2. Конструкторская часть
2.1. Общие принципы
2.2. Програмное обеспечение
2.2.1. Драйвер режима ядра
2.2.2. Управляющее приложение
2.2.3. Приложение для создания нагрузки
2.2.4. Обратная связь
3. Технологическая часть
3.1. Выбор средства разработки
3.2. Организация задержек
3.3. Взаимодействие с драйвером
4. Исследовательская часть
4.1. Цели и задачи
4.2. Конфигурация тестового стенда
4.3. Работа на небольших частотах
4.4. Точность изменения задержек
4.5. Точность работы таймера
4.6. Увеличение частоты срабатывания
4.7. Работа параллельно с другими приложениями
4.7.1. Нагрузка на подсистему GDI
4.7.2. Работа со страничными отказами
5. Заключение
Приложение 1. Исходный код управляющего потока
Приложение 2. Исходный код рабочего потока
1. Введение
В настоящее время компьютеры прочно вошли в нашу жизнь. Сложно найти такой аспект повседневной жизнедеятельности, в которой еще не используется современная вычислительная техника. Не являются исключением и различные научно-исследовательские работы. Так, к нам в руки попало специальное устройство, предназначенное для аналого-цифрового и цифро-аналогого преобразования сигнала на аппаратном уровне. С устройством поставляется специальный драйвер для работы в операционной системе (далее ОС) Windows.
После первых же экспериментов с устройством выяснилось, что работа с ним возможна только на небольших частотах обрабатываемого сигнала. При увеличении частоты наблюдается искажение сигнала связанное с тем, что система не успевает обрабатывать приходящие данные и выдавать данные в ответ. Этот результат можно считать закономерным, учитывая что ОС Windows вообще говоря не является операционной системой реального времени. Однако, сама операционная система содержит в себе набор средств, которые предположительно могут позволить создать систему управления реального времени в ОС Windows.
Другие работы
Реконструкция мастерской по ремонту тракторов и сельскохозяйственных машин чишминского филиала гусп«башсельхозтехники» с разработкой конструкции стенда для обкатки кареток тракторов
Рики-Тики-Та
: 23 февраля 2017
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………… 6
1 АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧИШМИНСКОГО ФИЛИАЛА ГУСП «БАШСЕЛЬХОЗТЕХНИКА» ………………………… 8
1.1 Общая характеристика филиала…………………………………… 8
1.2 Организация технологии ремонта машин в мастерской…………… 11
1.3 Технико-экономические показатели работы РТП и мастерской…… 14
2 РЕКОНСТРУКЦИЯ МАСТЕРСКОЙ ПО РЕМОНТУ ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН В ЧИШМИНСКОМ
ФИЛИАЛЕ ГУСП «БАШСЕЛЬХОЗТЕХНИКА» ………………………… 18
2.1 Обоснование производственной годов
825 руб.
Технологічна схема переробки вантажу навантажувачем Л-34
SerFACE
: 8 июля 2015
Технологічна схема переробки
вантажу навантажувачем Л-34
чертеж А1
8 руб.
СИНЕРГИЯ Русский язык и культура общения Тест 96 баллов 2024 год
Synergy2098
: 9 февраля 2024
СИНЕРГИЯ Русский язык и культура общения (Темы 1-18 Итог) МТИ МосТех МосАП МФПУ Синергия Тест оценка ОТЛИЧНО (96 баллов)
2024 год
Ответы на 234 вопроса
Результат – 96 баллов
С вопросами вы можете ознакомиться до покупки
ВОПРОСЫ:
Русский язык и культура общения
УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Введение
Тема 1. Язык и речь. Функциональные стили речи
Тема 2. Лексикология и фразеология
Тема 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография
Тема 4. Морфемика, словообразование, орфография
Тема 5. Морфология и ор
228 руб.
Японские фразеологические единицы как составляющая дискурса повседневности
Qiwir
: 24 февраля 2014
Данная статья посвящена анализу японских фразеологических единиц (ФЕ), посредством которых японцы описывают свою жизнь, составляющую дискурс повседневности японского народа. Отметим, что японский язык — родной язык для подавляющего большинства более чем 125-миллионого населения Японского архипелага.
Несмотря на то что японский и китайский языки генетически совершенно не связаны между собой, японская система письменности восходит к китайской. Япония заимствовала китайские иероглифы в VI в., и сов
5 руб.