Zynq系列FPGA实现SDI视频编解码,基于GTX高速接口,提供5套工程源码和技术支持

news2024/11/20 4:57:42

目录

  • 1、前言
    • 工程概述
    • 免责声明
  • 2、相关方案推荐
    • 本博已有的 SDI 编解码方案
    • 本方案在Xilinx--Kintex系列FPGA上的应用
  • 3、详细设计方案
    • 设计原理框图
    • SDI 输入设备
    • Gv8601a 均衡器
    • GTX 解串与串化
    • SMPTE SD/HD/3G SDI IP核
    • BT1120转RGB
    • 图像缓存
    • 视频读取控制
    • HDMI输出
    • RGB转BT1120
    • Gv8500 驱动器
    • SDI转HDMI盒子
    • 工程源码架构
  • 4、工程源码1详解-->3G-SDI转HDMI,无缓存输出方案
  • 5、工程源码2详解-->3G-SDI转HDMI,FDMA缓存输出方案
  • 6、工程源码3详解-->3G-SDI转3G-SDI,FDMA缓存输出方案
  • 7、工程源码4详解-->3G-SDI转HDMI,VDMA缓存输出方案
  • 8、工程源码5详解-->3G-SDI转3G-SDI,VDMA缓存输出方案
  • 9、工程移植说明
    • vivado版本不一致处理
    • FPGA型号不一致处理
    • 其他注意事项
  • 10、上板调试验证
    • 准备工作
    • 输出视频演示
  • 11、福利:工程代码的获取

Zynq系列FPGA实现SDI视频编解码,基于GTX高速接口,提供5套工程源码和技术支持

1、前言

目前FPGA实现SDI视频编解码有两种方案:一是使用专用编解码芯片,比如典型的接收器GS2971,发送器GS2972,优点是简单,比如GS2971接收器直接将SDI解码为并行的YCrCb422,GS2972发送器直接将并行的YCrCb422编码为SDI视频,缺点是成本较高,可以百度一下GS2971和GS2972的价格;另一种方案是使用FPGA逻辑资源部实现SDI编解码,利用Xilinx系列FPGA的GTP/GTX资源实现解串,利用Xilinx系列FPGA的SMPTE SDI资源实现SDI编解码,优点是合理利用了FPGA资源,GTP/GTX资源不用白不用,缺点是操作难度大一些,对FPGA开发者的技术水平要求较高。有意思的是,这两种方案在本博这里都有对应的解决方案,包括硬件的FPGA开发板、工程源码等等。

工程概述

本设计基于Zynq系列的Zynq7100 FPGA开发板实现SDI视频编解码,输入源为一个3G-SDI相机或者HDMI转3G-SDI盒子,也可以使用HD-SDI或者SD-SDI相机,因为本设计是三种SDI视频自适应的;同轴的SDI视频通过同轴线连接到FPGA开发板的BNC座子,然后同轴视频经过板载的Gv8601a芯片实现单端转差分和均衡EQ的功能;然后差分SDI视频信号进入FPGA内部的GTX高速资源,实现数据高速串行到并行的转换,本博称之为解串;解串后的并行视频再送入Xilinx系列FPGA特有的SMPTE SD/HD/3G SDI IP核,进行SDI视频解码操作并输出BT1120视频,至此,SDI视频解码操作已经完成,可以进行常规的图像处理操作了;

本设计的目的是输出解码的SDI视频,针对目前市面上的主流项目需求,本博设计了两种输出方式,一种是HDMI输出,另一种是3G-SDI输出,这两种方式都需要对解码BT1120视频进行转RGB和图像缓存操作;本设计使用BT1120转RGB模块实现视频格式转换;使用本博常用的FDMA或者Xilinx官方的VDMA图像缓存架构实现图像3帧缓存,缓存介质为板载的PS端DDR3;也可以不要缓存直接输出,这种方式的优点是延时很低,适用于低延时场景;图像从DDR3读出后,进入HDMI发送模块输出HDMI显示器,这是HDMI输出方式;或者经过RGB转BT1120模块实现视频格式转换,然后视频进入SMPTE SD/HD/3G SDI IP核,进行SDI视频编码操作并输出SDI视频,再经过FPGA内部的GTX高速资源,实现并行数据到高速串行的转换,本博称之为串化,差分高速信号再进入板载的Gv8500芯片实现差分转单端和驱动增强的功能,SDI视频通过FPGA开发板的BNC座子输出,通过同轴线连接到SDI转HDMI盒子连接到HDMI显示器,这是SDI输出方式;本博客提供5套工程源码,具体如下:
在这里插入图片描述
现对上述5套工程源码做如下解释,方便读者理解:

工程源码1

开发板FPGA型号为Xilinx–>Xilinx-Zynq7100–xc7z100ffg900-2;输入视频为3G-SDI相机或者HDMI转3G-SDI盒子,输入分辨率为1920x1080@60Hz,输入视频经过板载的Gv8601a芯片实现单端转差分和均衡EQ后送入FPGA;再经过GTX将SDI视频解串为并行数据;再经过SMPTE SDI IP核将SDI解码BT1120数据;再经过BT1120转RGB模块将BT1120转换为RGB888视频;然后不经过任何缓存,直接将视频送RGB转HDMI模块,将RGB888视频转换为HDMI视频,输出分辨率为1920x1080@60Hz;最后通过HDMI显示器显示图像;该工程不需要缓存,适用于SDI转HDMI的低延时场景;

工程源码2

开发板FPGA型号为Xilinx–>Xilinx-Zynq7100–xc7z100ffg900-2;输入视频为3G-SDI相机或者HDMI转3G-SDI盒子,输入分辨率为1920x1080@60Hz,输入视频经过板载的Gv8601a芯片实现单端转差分和均衡EQ后送入FPGA;再经过GTX将SDI视频解串为并行数据;再经过SMPTE SDI IP核将SDI解码BT1120数据;再经过BT1120转RGB模块将BT1120转换为RGB888视频;再经过自研的FDMA图像缓存方案将视频写入PS侧DDR3做三帧缓存;然后读出视频送入RGB转HDMI模块,将RGB888视频转换为HDMI视频,输出分辨率为1920x1080@60Hz;最后通过HDMI显示器显示图像;该工程需要缓存,需要运行Zynq软核;适用于SDI转HDMI场景;

工程源码3

开发板FPGA型号为Xilinx–>Xilinx-Zynq7100–xc7z100ffg900-2;输入视频为3G-SDI相机或者HDMI转3G-SDI盒子,输入分辨率为1920x1080@60Hz,输入视频经过板载的Gv8601a芯片实现单端转差分和均衡EQ后送入FPGA;经过GTX将SDI视频解串为并行数据;再经过SMPTE SDI IP核将SDI解码BT1120数据;再经过BT1120转RGB模块将BT1120转换为RGB888视频;再经过自研的FDMA图像缓存方案将视频写入PS侧DDR3做三帧缓存;然后读出视频送RGB转BT1120模块,将RGB888视频转换为BT1120视频;再经过SMPTE SD/HD/3G SDI IP核,将BT1120视频编码为SDI视频;再经过FPGA内部的GTX高速资源,将SDI并行数据转换为高速串行信号;再经过板载的Gv8500芯片实现差分转单端和驱动增强后输出,输出分辨率为1920x1080@60Hz;最后使用SDI转HDMI盒子连接到HDMI显示器显示;该工程需要缓存,需要运行Zynq软核;适用于SDI转HDMI场景;

工程源码4

开发板FPGA型号为Xilinx–>Xilinx-Zynq7100–xc7z100ffg900-2;输入视频为3G-SDI相机或者HDMI转3G-SDI盒子,输入分辨率为1920x1080@60Hz,输入视频经过板载的Gv8601a芯片实现单端转差分和均衡EQ后送入FPGA;再经过GTX将SDI视频解串为并行数据;再经过SMPTE SDI IP核将SDI解码BT1120数据;再经过BT1120转RGB模块将BT1120转换为RGB888视频;再经过Xilinx官方的VDMA图像缓存方案将视频写入PS侧DDR3做三帧缓存;然后读出视频送入RGB转HDMI模块,将RGB888视频转换为HDMI视频,输出分辨率为1920x1080@60Hz;最后通过HDMI显示器显示图像;该工程需要缓存,需要运行Zynq软核;适用于SDI转HDMI场景;

工程源码5

开发板FPGA型号为Xilinx–>Xilinx-Zynq7100–xc7z100ffg900-2;输入视频为3G-SDI相机或者HDMI转3G-SDI盒子,输入分辨率为1920x1080@60Hz,输入视频经过板载的Gv8601a芯片实现单端转差分和均衡EQ后送入FPGA;经过GTX将SDI视频解串为并行数据;再经过SMPTE SDI IP核将SDI解码BT1120数据;再经过BT1120转RGB模块将BT1120转换为RGB888视频;再经过Xilinx官方的VDMA图像缓存方案将视频写入PS侧DDR3做三帧缓存;然后读出视频送RGB转BT1120模块,将RGB888视频转换为BT1120视频;再经过SMPTE SD/HD/3G SDI IP核,将BT1120视频编码为SDI视频;再经过FPGA内部的GTX高速资源,将SDI并行数据转换为高速串行信号;再经过板载的Gv8500芯片实现差分转单端和驱动增强后输出,输出分辨率为1920x1080@60Hz;最后使用SDI转HDMI盒子连接到HDMI显示器显示;该工程需要缓存,需要运行Zynq软核;适用于SDI转HDMI场景;

免责声明

本工程及其源码即有自己写的一部分,也有网络公开渠道获取的一部分(包括CSDN、Xilinx官网、Altera官网等等),若大佬们觉得有所冒犯,请私信批评教育;基于此,本工程及其源码仅限于读者或粉丝个人学习和研究,禁止用于商业用途,若由于读者或粉丝自身原因用于商业用途所导致的法律问题,与本博客及博主无关,请谨慎使用。。。

2、相关方案推荐

本博已有的 SDI 编解码方案

我的博客主页开设有SDI视频专栏,里面全是FPGA编解码SDI的工程源码及博客介绍;既有基于GS2971/GS2972的SDI编解码,也有基于GTP/GTX资源的SDI编解码;既有HD-SDI、3G-SDI,也有6G-SDI、12G-SDI等;专栏地址链接如下:
点击直接前往

本方案在Xilinx–Kintex系列FPGA上的应用

本方案在Xilinx–Kintex系列FPGA上的也有应用,之前专门写过一篇博客,博客地址链接如下:
点击直接前往

3、详细设计方案

设计原理框图

设计原理框图如下:
在这里插入图片描述
注意!!!!
注意!!!!
红色箭头:无缓存HDMI输出路径
紫色箭头:有缓存3G-SDI输出路径
绿色箭头:有缓存HDMI输出路径

SDI 输入设备

SDI 输入设备可以是SDI相机,代码兼容HD/SD/3G-SDI三种模式;SDI相机相对比较贵,预算有限的朋友可以考虑用HDMI转SDI盒子模拟SDI相机,这种盒子某宝一百块左右;当使用HDMI转SDI盒子时,输入源可以用笔记本电脑,即用笔记本电脑通过HDMI线连接到HDMI转SDI盒子的HDMI输入接口,再用SDI线连接HDMI转SDI盒子的SDI输出接口到FPGA开发板,如下:
在这里插入图片描述

Gv8601a 均衡器

Gv8601a芯片实现单端转差分和均衡EQ的功能,这里选用Gv8601a是因为借鉴了了Xilinx官方的方案,当然也可以用其他型号器件。Gv8601a均衡器原理图如下:
在这里插入图片描述

GTX 解串与串化

本设计使用Xilinx特有的GTX高速信号处理资源实现SDI差分视频信号的解串与串化,对于SDI视频接收而言,GTX起到解串的作用,即将输入的高速串行的差分信号解为并行的数字信号;对于SDI视频发送而言,GTX起到串化的作用,即将输入的并行的数字信号串化为高速串行的差分信号;GTX的使用一般需要例化GTX IP核,通过vivado的UI界面进行配置,但本设计需要对SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI视频进行自动识别和自适应处理,所以需要使得GTX具有动态改变线速率的功能,该功能可通过DRP接口配置,也可通过GTX的rate接口配置,所以不能使用vivado的UI界面进行配置,而是直接例化GTX的GTXE2_CHANNEL和GTXE2_COMMON源语直接使用GTX资源;此外,为了动态配置GTX线速率,还需要GTX控制模块,该模块参考了Xilinx的官方设计方案,具有动态监测SDI模式,动态配置DRP等功能;该方案参考了Xilinx官方的设计;GTX 解串与串化模块代码架构如下:
在这里插入图片描述

SMPTE SD/HD/3G SDI IP核

SMPTE SD/HD/3G SDI IP核是Xilinx系列FPGA特有的用于SDI视频编解码的IP,该IP配置使用非常简单,vivado的UI界面如下:
在这里插入图片描述
SMPTE SD/HD/3G SDI IP核必须与GTX配合才能使用,对于SDI视频接收而言,该IP接收来自于GTX的数据,然后将SDI视频解码为BT1120视频输出,对于SDI视频发送而言,该IP接收来自于用户侧的的BT1120视频数据,然后将BT1120视频编码为SDI视频输出;该方案参考了Xilinx官方的设计;SMPTE SD/HD/3G SDI IP核代码架构如下:
在这里插入图片描述

BT1120转RGB

BT1120转RGB模块的作用是将SMPTE SD/HD/3G SDI IP核解码输出的BT1120视频转换为RGB888视频,它由BT1120转CEA861模块、YUV422转YUV444模块、YUV444转RGB888三个模块组成,该方案参考了Xilinx官方的设计;BT1120转RGB模块代码架构如下:
在这里插入图片描述

图像缓存

图像缓存方案有两种;一是自研的FDMA图像缓存架构,二是Xilinx官方的的VDMA图像缓存架构;缓存介质为PS端DDR3;FDMA图像缓存架构由FDMA、FDMA控制器、缓存帧选择器构成;图像缓存使用Xilinx vivado的Block Design设计,如下图:
在这里插入图片描述
关于FDMA更详细的介绍,请参考我之前的博客,博文链接如下:
点击直接前往

VDMA图像缓存架构由VDMA、AXI互联IP构成;图像缓存使用Xilinx vivado的Block Design设计,如下图:
在这里插入图片描述

视频读取控制

FDMA图像缓存架构使用VGA时序模块完成视频读取控制,VGA时序模块负责产生VGA时序,他有两个作用,一是控制FDMA控制器从DDR3中读出缓存的视频,二是将同步后的VGA视频送入下一级模块,在HDMI输出方式下VGA时序模块的像素时钟由用户提供;在SDI输出方式下VGA时序模块的像素时钟由SMPTE SD/HD/3G SDI IP核的发送用户时钟提供,在不同的SDI模式下像素时钟不同,比如在3G-SDI模式下像素时钟为148.5M,在HD-SDI的720P@60Hz模式下像素时钟为74.25M;HDMI输出方式下的VGA时序模块代码架构如下:
在这里插入图片描述
SDI输出方式下的VGA时序模块代码架构如下:
在这里插入图片描述
VDMA图像缓存架构使用VTC+AXI4-Stream To Video Out架构完成视频读取控制,架构如下:
在这里插入图片描述

HDMI输出

在HDMI输出方式下,使用HDMI输出模块将RGB视频编码为HDMI差分信号,HDMI输出模块采用verilog代码手写,可以用于FPGA的HDMI发送应用,代码如下:
在这里插入图片描述
关于这个模块,请参考我之前的博客,博客地址:点击直接前往

RGB转BT1120

在SDI输出方式下需要使用该模块;RGB转BT1200模块的作用是将用户侧的RGB视频转换为BT1200视频输出给SMPTE SD/HD/3G SDI IP核;RGB转BT1120模块由RGB888转YUV444模块、YUV444转YUV422模块、SDI视频编码模块、数据嵌入模块组成,该方案参考了Xilinx官方的设计;BT1120转RGB模块代码架构如下:
在这里插入图片描述

Gv8500 驱动器

Gv8500芯片实现差分转单端和增强驱动的功能,这里选用Gv8500是因为借鉴了了Xilinx官方的方案,当然也可以用其他型号器件。Gv8500驱动器原理图如下:
在这里插入图片描述

SDI转HDMI盒子

在SDI输出方式下需要使用到SDI转HDMI盒子,因为我手里的显示器没有SDI接口,只有HDMI接口,为了显示SDI视频,只能这么做,当然,如果你的显示器有SDI接口,则可直接连接显示,我的SDI转HDMI盒子在某宝购买,不到100块;

工程源码架构

本博客提供5套工程源码,以工程源码2为例,vivado Block Design设计如下,其他工程与之类似,Block Design设计为图像缓存架构的部分:
在这里插入图片描述
以工程源码2为例,使工程源码架构如下,其他工程与之类似:
在这里插入图片描述
FDMA图像缓存架构虽然不需要SDK配置,但FDMA的AXI4接口时钟由Zynq提供,所以需要运行SDK程序才能启动Zynq,从而为PL端逻辑提供时钟;由于不需要SDK配置,所以SDK软件代码就变得极度简单,只需运行一个“Hello World”即可,如下:
在这里插入图片描述
VDMA图像缓存架构则需要SDK配置,代码架构如下:
在这里插入图片描述

4、工程源码1详解–>3G-SDI转HDMI,无缓存输出方案

开发板FPGA型号:Xilinx-Zynq7100–xc7z100ffg900-2;
开发环境:Vivado2019.1;
输入:3G-SDI相机或HDMI转SDI盒子,分辨率1920x1080@60Hz;
输出:HDMI ,分辨率1920x1080@60Hz;
缓存方案:无缓存;
缓存介质:无缓存;
工程作用:此工程目的是让读者掌握Zynq系列FPGA实现SDI转HDMI的设计能力,以便能够移植和设计自己的项目;
工程Block Design和工程代码架构请参考第3章节的《工程源码架构》小节内容;
工程的资源消耗和功耗如下:
在这里插入图片描述

5、工程源码2详解–>3G-SDI转HDMI,FDMA缓存输出方案

开发板FPGA型号:Xilinx-Zynq7100–xc7z100ffg900-2;
开发环境:Vivado2019.1;
输入:3G-SDI相机或HDMI转SDI盒子,分辨率1920x1080@60Hz;
输出:HDMI ,分辨率1920x1080@60Hz;
缓存方案:自研FDMA方案;
缓存介质:PS端DDR3;
工程作用:此工程目的是让读者掌握Zynq系列FPGA实现SDI转HDMI的设计能力,以便能够移植和设计自己的项目;
工程Block Design和工程代码架构请参考第3章节的《工程源码架构》小节内容;
工程的资源消耗和功耗如下:
在这里插入图片描述

6、工程源码3详解–>3G-SDI转3G-SDI,FDMA缓存输出方案

开发板FPGA型号:Xilinx-Zynq7100–xc7z100ffg900-2;
开发环境:Vivado2019.1;
输入:3G-SDI相机或HDMI转SDI盒子,分辨率1920x1080@60Hz;
输出:3G-SDI,分辨率1920x1080@60Hz;
缓存方案:自研FDMA方案;
缓存介质:PS端DDR3;
工程作用:此工程目的是让读者掌握Zynq系列FPGA实现SDI转HDMI的设计能力,以便能够移植和设计自己的项目;
工程Block Design和工程代码架构请参考第3章节的《工程源码架构》小节内容;
工程的资源消耗和功耗如下:
在这里插入图片描述

7、工程源码4详解–>3G-SDI转HDMI,VDMA缓存输出方案

开发板FPGA型号:Xilinx-Zynq7100–xc7z100ffg900-2;
开发环境:Vivado2019.1;
输入:3G-SDI相机或HDMI转SDI盒子,分辨率1920x1080@60Hz;
输出:HDMI ,分辨率1920x1080@60Hz;
缓存方案:自研VDMA方案;
缓存介质:PS端DDR3;
工程作用:此工程目的是让读者掌握Zynq系列FPGA实现SDI转HDMI的设计能力,以便能够移植和设计自己的项目;
工程Block Design和工程代码架构请参考第3章节的《工程源码架构》小节内容;
工程的资源消耗和功耗如下:
在这里插入图片描述

8、工程源码5详解–>3G-SDI转3G-SDI,VDMA缓存输出方案

开发板FPGA型号:Xilinx-Zynq7100–xc7z100ffg900-2;
开发环境:Vivado2019.1;
输入:3G-SDI相机或HDMI转SDI盒子,分辨率1920x1080@60Hz;
输出:3G-SDI,分辨率1920x1080@60Hz;
缓存方案:自研VDMA方案;
缓存介质:PS端DDR3;
工程作用:此工程目的是让读者掌握Zynq系列FPGA实现SDI转HDMI的设计能力,以便能够移植和设计自己的项目;
工程Block Design和工程代码架构请参考第3章节的《工程源码架构》小节内容;
工程的资源消耗和功耗如下:
在这里插入图片描述

9、工程移植说明

vivado版本不一致处理

1:如果你的vivado版本与本工程vivado版本一致,则直接打开工程;
2:如果你的vivado版本低于本工程vivado版本,则需要打开工程后,点击文件–>另存为;但此方法并不保险,最保险的方法是将你的vivado版本升级到本工程vivado的版本或者更高版本;
在这里插入图片描述
3:如果你的vivado版本高于本工程vivado版本,解决如下:
在这里插入图片描述
打开工程后会发现IP都被锁住了,如下:
在这里插入图片描述
此时需要升级IP,操作如下:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

FPGA型号不一致处理

如果你的FPGA型号与我的不一致,则需要更改FPGA型号,操作如下:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
更改FPGA型号后还需要升级IP,升级IP的方法前面已经讲述了;

其他注意事项

1:由于每个板子的DDR不一定完全一样,所以MIG IP需要根据你自己的原理图进行配置,甚至可以直接删掉我这里原工程的MIG并重新添加IP,重新配置;
2:根据你自己的原理图修改引脚约束,在xdc文件中修改即可;
3:纯FPGA移植到Zynq需要在工程中添加zynq软核;

10、上板调试验证

准备工作

需要准备的器材如下:
FPGA开发板;
SDI摄像头或HDMI转SDI盒子;
SDI转HDMI盒子;
HDMI显示器;
我的开发板了连接如下:
在这里插入图片描述

输出视频演示

以工程2,3G-SDI输入HDMI输出为例,输出如下:

3G-SDI输入HDMI输出

11、福利:工程代码的获取

福利:工程代码的获取
代码太大,无法邮箱发送,以某度网盘链接方式发送,
资料获取方式:私,或者文章末尾的V名片。
网盘资料如下:
在这里插入图片描述
此外,有很多朋友给本博主提了很多意见和建议,希望能丰富服务内容和选项,因为不同朋友的需求不一样,所以本博主还提供以下服务:
在这里插入图片描述

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1899654.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

玩转云服务:Oracle Cloud甲骨文永久免费云服务器注册及配置指南

上一篇,带大家分享了:如何薅一台腾讯云服务器。 不过,只有一个月免费额度,到期后需要付费使用。 相对而言,海外云厂商更加慷慨一些,比如微软Azure、甲骨文、亚马逊AWS等。 甲骨文2019年9月就推出了永久免…

信用卡没逾期就万事大吉了吗?

6月28日,中国人民银行揭晓了《2024年第一季度支付体系概览》,数据显示,截至本季度末,信用卡及借贷合一卡的总量为7.6亿张,与上一季度相比,这一数字微降了0.85个百分点。同时,报告还指出&#xf…

华为OD机试 - 跳马 - 广度优先搜索BFS(Java 2024 D卷 200分)

华为OD机试 2024D卷题库疯狂收录中,刷题点这里 专栏导读 本专栏收录于《华为OD机试(JAVA)真题(D卷C卷A卷B卷)》。 刷的越多,抽中的概率越大,每一题都有详细的答题思路、详细的代码注释、样例测…

JMeter:循环控制器While Controller的用法小结

前言 在之前的博文“JMeter案例优化:测试执行结束后,实现tearDown的几种方式”中,尝试了JMeter的循环控制器While Controller,发现还有点小复杂,将学习过程记录下来,免得遗忘。 注:我使用的是…

【机器学习】机器学习与自然语言处理的融合应用与性能优化新探索

引言 自然语言处理(NLP)是计算机科学中的一个重要领域,旨在通过计算机对人类语言进行理解、生成和分析。随着深度学习和大数据技术的发展,机器学习在自然语言处理中的应用越来越广泛,从文本分类、情感分析到机器翻译和…

「ETL趋势」分区支持PostgreSQL、Greenplum、Gauss200, 定时任务支持Kettle

FineDataLink作为一款市场上的顶尖ETL工具,集实时数据同步、ELT/ETL数据处理、数据服务和系统管理于一体的数据集成工具,进行了新的维护迭代。本文把FDL4.1.9最新功能作了介绍,方便大家对比:(产品更新详情:…

tobias实现支付宝支付

tobias是一个为支付宝支付SDK做的Flutter插件。 如何使用 你需要在pubspec.yaml中配置url_scheme。url_scheme是一个独特的字符串,用来重新启动你的app,但是请注意字符串“_”是不合法的。 在iOS端,你还需要配置并传入一个universal link。…

PCL 点云压缩算法-Octree空间分割算法

点云压缩 一、概述1.1 算法概念1.2 算法描述1.3 参数解释二、代码实现三、结果示例🙋 效果展示 一、概述 1.1 算法概念 Octree点云压缩算法:是一种用于表示三维空间中的点云数据结构。它将空间划分为一个八叉树,每个节点可以有最多八个子节点,代表了一个正方形的子空间…

jenkins学习

一、jenkins介绍 1.介绍 Jenkins 是一款流行的开源持续集成(Continuous Integration)工具,广泛用于项目开发,具有自动化构建、测试和部署等功能 2.特点 开源的Java语言开发持续集成工具,支持持续集成,持…

逻辑这回事(八)---- 时钟与复位

时钟设计总结 时钟和复位是FPGA设计的基础,本章总结了一些逻辑时钟复位设计、使用中出现的问题,给出了设计要点,避免后续问题重犯。时钟和复位,本文都先从板级谈起,再到FPGA芯片级,最后到模块级别。仅在此…

Docker-文件分层与数据卷挂载详解(附案例)

文章目录 文件分层数据卷挂载的含义数据卷挂载实践数据卷挂载案例数据卷挂载方式数据卷常用命令容器间数据共享 更多相关内容可查看 文件分层 例:拉取mysql5.7的镜像,在继续拉取mysql5.8的镜像,会出现一部分文件已存在的现象 这种分层技术 是…

昇思MindSpore学习笔记4-04生成式--GAN图像生成

摘要: 记录昇思MindSpore AI框架使用GAN生成式对抗网络模型生成图像的原理和实际使用方法、步骤。包括环境准备、数据集下载、数据加载、隐码、构建生成器与判别器、模型训练、模型推理等。 一、概念 GAN生成式对抗网络模型 (Generative Adversarial Networks) …

停车场小程序的设计

管理员账户功能包括:系统首页,个人中心,车主管理,商家管理,停车场信息管理,预约停车管理,商场收费管理,留言板管理 微信端账号功能包括:系统首页,停车场信息…

IDEA创建Spring项目无法使用Java8的解决方案

文章目录 一,创建Project,无法选择Java81,无法选择Java82,选择JDK17报错 二,原因分析1,Spring Boot将来会全力支持Java17,不再维护支持Java8的版本 三,解决方案1,使用国内…

AndroidKille更新apktool插件-cnblog

AndroidKiller不更新插件容易报错 apktool插件更新 网址 Releases iBotPeaches/Apktool (github.com) 找到apktool管理器 填入apktool位置,并输入apktool名字 选择默认的apktool版本 x掉,退出重启 可以看到反编译完成了 dex2jar 更新 网址 Release…

数据库系统原理 | 查询作业1

整理自博主本科《数据库系统原理》专业课自己完成的实验课查询作业,以便各位学习数据库系统概论的小伙伴们参考、学习。 *文中若存在书写不合理的地方,欢迎各位斧正。 专业课本: ​ ———— 本次实验使用到的图形化工具:Heidisql…

Python酷库之旅-第三方库Pandas(006)

目录 一、用法精讲 10、pandas.DataFrame.to_excel函数 10-1、语法 10-2、参数 10-3、功能 10-4、返回值 10-5、说明 10-6、用法 10-6-1、数据准备 10-6-2、代码示例 10-6-3、结果输出 11、pandas.ExcelFile类 11-1、语法 11-2、参数 11-3、功能 11-4、返回值 …

模型驱动开发(Model-Driven Development,MDD):提高软件开发效率与一致性的利器

目录 前言1. 模型驱动开发的原理1.1 什么是模型驱动开发1.2 MDD的核心思想 2. 模型驱动开发的优势2.1 提高开发效率2.2 确保代码一致性2.3 促进沟通和协作2.4 方便维护和扩展 3. 实现模型驱动开发的方法3.1 选择合适的建模工具3.1.1 UML3.1.2 BPMN3.1.3 SysML 3.2 建模方法3.2.…

SQL注入基础入门

文章目录 前言SQL注入基本操作SQL注入类型分类数字型字符型搜索型xx型Json型数据类型提交的方式 SQL注入的位置分类报错注入报错注入实战案例 SQL注入语句分类insert注入update注入delete注入 编码Tips:Mysql版本区别information_schema数据库详解 其他注入手段宽字…

宿舍报修小程序的设计

管理员账户功能包括:系统首页,个人中心,管理员管理,基础数据管理,论坛管理,故障上报管理,新闻信息管理,维修人员管理 微信端账号功能包括:系统首页,新闻信息…