突然有興趣想研究一下 FAT32 格式到底是怎么存文件的了。先去網上google 一下發現資料都是copy 的,對我這個超級菜鳥如同看天書,還是自己摸索好點。 先去下載個看文件系統的工具,我用的是winhex 沒有破解,但是重要的硬盤的 信息是可以看到的。為方便起見,我用U 盤來研究文件系統。手頭買了一個79 元的1G 的U 盤。先格式化為FAT32 格式。然后用winhex 打開。然后就是一堆 的………。頭大。 本著先易后難的原則,先在U 盤只放一個短文件名的文件:study.txt.內容就 放:0123456789 好了, 就十個字節的數
標簽: FAT 32 文件系統 圖解
上傳時間: 2014-12-26
上傳用戶:牛津鞋
ARM MP3解碼源代碼1.0 有完整的項目文件,開發工具ADS1.2
標簽: ARM 1.0 MP3 解碼
上傳時間: 2014-01-15
上傳用戶:AbuGe
32 bits CRC算法演示,用戶可以選擇輸入一個文件,本工具根據循環雍余校驗算法,生成并顯示出其32位計算結果。
標簽: bits CRC 32 算法
上傳時間: 2015-03-31
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關于“pMatlab”(from MIT) 工具在Matlab 環境中使用的說明(word),附例子和相應的“startup”文件以及pMatlab 工具包
標簽: pMatlab Matlab from word
上傳時間: 2013-12-24
上傳用戶:趙云興
本人長期積累的一些系統小工具.其中包含了一些微軟工具程序集中的工具,有了這些工具,你將更有能力處理Windows的各種問題,而且不花一毛錢.除此之外還有對PE文件瀏覽的工具,采集PE文件中的資源的工具,對PE文件進行編輯的工具,對PE文件進行壓縮的工具,對系統進程,核心對象等進行操作的工具.希望此工具包對您的工作有所幫助.
標簽: Windows 積累 微軟
上傳時間: 2013-12-11
上傳用戶:417313137
MIFtoSHP MIF轉SHP文件, mapinf 轉到 shape文件
標簽: MIFtoSHP MIF SHP
上傳時間: 2014-08-15
上傳用戶:梧桐
osFileManager是一個文件管理系統。包括用戶管理界面,管理員界面和許多基本的文件創建/修改工具。文件管理功能包括:列表、打開、查看、編輯、創建、上傳、重命名、移動等。用戶管理功能包括:修改密碼,更改系統外觀。管理員管理功能包括:新增/修改/刪除用戶。
標簽: osFileManager 文件管理 用戶
上傳時間: 2017-04-03
上傳用戶:wang5829
實現了文件的上傳和下載和刪除,其中可以區分linux和window系統,可以文件分包策略。
標簽: java 代碼 文件上傳
上傳時間: 2018-12-25
上傳用戶:trees217
新版本無人機.刷機用借助此實際應用程序,管理無人機的所有區域,例如電動機,GPS,傳感器,陀螺儀,接收器,端口和固件INAV-Chrome 的配置器中的新功能:修復了導致加速度計校準失敗的錯誤支持DJI FPV系統配置輸出選項卡中的怠速節氣門和馬達極現在可以在“混合器”選項卡中選擇“漫遊者”和“船用”平臺。 固件方面的支持仍然有限!閱讀完整的變更日誌 在過去的幾年中,無人駕駛飛機取得了相當大的進步,越來越多的人能夠獲取和使用無人機。 不用說,無人機可以基於特定固件在一組命令上運行。 在這方面, 用於Chrome的INAV-Configurator隨附的工具可幫助您輕鬆配置無人機的各個方面。支持多種硬件配置首先要提到的一件事是,要求Google Chrome瀏覽器能夠訪問INAV-Chrome的配置器功能。 儘管它已集成到Chrome中,但它可以作為獨立應用程序運行,甚至可以脫機使用,而與瀏覽器無關。 您甚至可以從Google Apps菜單為其創建桌面快捷方式。不用說,另一個要求是實際的飛行裝置。 該應用程序支持所有支持INAV的硬件配置,例如Sirius AIR3,SPRacingF3,Vortex,Sparky,DoDo,CC3D / EVO,Flip32 / + / Deluxe,DragonFly32,CJMCU Microquad,Chebuzz F3,STM32F3Discovery,Hermit ,Naze32 Tricopter框架和Skyline32。該窗口非常直觀,並提供各種令人印象深刻的提示和文檔。 在上方的工具欄上,您可以找到連接選項,這些選項可以通過COM端口,手動選擇或無線模式進行。 您也可以選擇自動連接。 連接後,您可以在上方的工具欄中查看設備的功能,並在側面板中輕鬆瀏覽配置選項。管理傳感器,電機,端口和固件本。
標簽: configurator 無人機
上傳時間: 2022-06-09
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采用現場可編程門陣列(FPGA)可以快速實現數字電路,但是用于生成FPGA編程的比特流文件的CAD工具在編制大規模電路時常常需要數小時的時間,以至于許多設計者甚至通過在給定FPGA上采用更多的資源,或者以犧牲電路速度為代價來提高編制速度。電路編制過程中大部分時間花費在布線階段,因此有效的布線算法能極大地減少布線時間。 許多布線算法已經被開發并獲得應用,其中布爾可滿足性(SAT)布線算法及幾何查找布線算法是當前最為流行的兩種。然而它們各有缺點:基于SAT的布線算法在可擴展性上有很大缺陷;幾何查找布線算法雖然具有廣泛的拆線重布線能力,但當實際問題具有嚴格的布線約束條件時,它在布線方案的收斂方面存在很大困難。基于此,本文致力于探索一種能有效解決以上問題的新型算法,具體研究工作和結果可歸納如下。 1、在全面調查FPGA結構的最新研究動態的基礎上,確定了一種FPGA布線結構模型,即一個基于SRAM的對稱陣列(島狀)FPGA結構作為研究對象,該模型僅需3個適合的參數即能表示布線結構。為使所有布線算法可在相同平臺上運行,選擇了美國北卡羅來納州微電子中心的20個大規模電路作為基準,并在布線前采用VPR399對每個電路都生成30個布局,從而使所有的布線算法都能夠直接在這些預制電路上運行。 2、詳細研究了四種幾何查找布線算法,即一種基本迷宮布線算法Lee,一種基于協商的性能驅動的布線算法PathFinder,一種快速的時延驅動的布線算法VPR430和一種協商A
標簽: FPGA 布線算法
上傳時間: 2013-05-18
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