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Node-RED系列文章目前已经写了16篇,介绍了Node-RED的安装以及默认安装的一些基本节点的使用,作为物联网的一个可视化拖动的流程,Node-RED的确实很容易上手。还没开始学习的同学可以先看下我以前的文章。 Node-RED教程(一):Node-RED的介绍与安装
Node-RED系列文章目前已经写了16篇,介绍了Node-RED的安装以及默认安装的一些基本节点的使用,作为物联网的一个可视化拖动的流程,Node-RED的确实很容易上手。还没开始学习的同学可以先看下我以前的文章。 Node-RED教程(一):Node-RED的介绍与安装
现在开发应用都向快捷高效靠拢,LiteOS什么时候推出图像编程工具,减少开发时间?
一.LiteOS Kernel 特点二.源码核心文件夹
一.学习思路 上一章学习了队列概念,这一章学习时间管理。二.时间管理 时间管理以系统时钟为基础。时间管理提供给应用程序所有和时间有关的服务。 系统时钟是由定时/计数器产生的输出脉冲触发中断而产生的,一般定义为整数或长整数。输出脉冲的周期叫做一个“时钟滴答”。
本节讲解了LiteOS的基础架构和代码1、LiteOS内核应用开发2、N个Huawei LiteOS中间件3、Open Api4、端云互通组件
互斥锁的起因和运作原理多任务环境下存在公共资源,而有些公共资源是非共享的,需要任务进行独占式处理。互斥锁的作用就是来避免这种冲突用互斥锁处理非共享资源的同步访问时,如果有任务访问该资源,则互斥锁为加锁状态。此时其他任务如果想访问这个公共资源则会被阻塞,直到互斥锁被持有该锁的任务释
这一章主要讲解了信号量的介绍,参数,应用场景,代码调试在中断中阻塞模式不能使用代码调试大概流程——复制代码——修改——编译——烧录——端口查看看到了一些实验拓展
一.学习思路 学习队列概念的时候遇到一个概念:双向链表,什么是双向链表?它又起了什么功能?二.基本概念 双向链表是指含有往前和往后两个方向的链表,即每个结点中除存放下一个节点指针外,还增加一个指向其前一个节点的指针。其头指针head是唯一确定的。 从双向链表中的
1、启动IoT Studio创建一个新工程Demo2、在Demos目录下创建osal_mutex_demo文件夹,文 件 夹 内 创 建osal_mutex_demo.c文件/* 使用osal接口需要包含该头文件*/ #include <osal.h>static int mem
这一节主要是讲的IOT studio的介绍,功能,参数,建立hello world工程,并进行了具体演示IOT studio支持多个芯片和架构studio支持c ,c++,汇编语言,不知道为什么不支持Python
RFID电子标签,按照标签内是否有内置电池,主要可分为哪三大类?
一.Open API 开放的API屏蔽底层差异,让应用开发者只需关注上层应用开发。 友好的兼容性使得已熟悉在Linux系统上开发应用的开发者,能够非常平滑的切换到HuaweiLiteOS系统上开发。 同时由于HuaweiLiteOS系统的精简内核特性,使得开发者更容易理解内核。
这节主要是在STM32L431上进行代码调试,并进行任务优先级处理等演示先创建的任务ID比后创建的任务ID小这么久了,电脑上还是看不了。。。。
王曙光就分别从VR、物流、教育和投资的维度对5G进行了解读。董明认为,在之前,通信和其他行业存在语言、思维模式等不同,一直是类似平行线一样各自发展,没有走向融合,5G出现的一个好处,就是行业开始关注通信,运营商也开始关注行业,这是第一次双方的深度握手。这种深度握手,对于5G在各行各业的发展,对于5G在to
NB86 EVK设计基于NB86-G模组,同一模组支持全球多个运营商频段,集成3gpp Release 14协议,支持Cat NB2,同时可以提供其内部丰富的二次开发资源,用于终端客户将MCU的应用程序直接集成到模组内部,降低成本,减小尺寸,同时模组本身的FOTA升级功能将用户应用程
使用公众号给的智慧井盖源码,编译并烧录后没有实验现象,云端显示在线但是接收不到数据。通信模组能正常使用,昨天做了智慧农业的项目也能上云并上传数据(但是接受不了命令,未深究)
4%的典型能源需求。零售业的数字化——应对两个挑战的解决方案借助最新的技术进步,商店可以通过创建智能建筑基础设施来解决能源浪费问题。利用物联网传感器的能源监测解决方案可以连接到商店中的任何资产,以分析其性能,从而实现自动响应并最终提高效率。使用机器学习和人工智能的解决方案可以分析
设备侧获取平台的设备影子数据 功能介绍 用于设备向平台获取设备影子数据。用户可以通过应用服务器或物联网控制台配置设备影子预期数据,设备上线时订阅该topic,可以获取到平台设备影子数据,以此来同步设备属性期望值,从而完成设备属性值的修改。