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摘要: sensor、codec、display device都是基于pixel的,高分辨率图像能呈现更多的detail,由于sensor制造和chip的限制,我们需要用到图像插值(scaler/resize)技术,这种方法代价小,使用方便。同时,该技术还可以放大用户希望看到的感兴趣区域。图像缩放算法往往基 阅读全文
posted @ 2020-10-26 10:25 yooooooo 阅读(2403) 评论(0) 推荐(1) 编辑
摘要: 为什么需要只读压缩文件系统? 在存储容量有限的嵌入式设备上,一般对于系统分区在使用过程中没有数据写入需求,同时希望可以节省存储空间——只读压缩文件系统应运而生。另外,只读压缩文件系统也可用于归档文件。相比tar,zip等压缩软件,只读压缩文件系统的性能和灵活性都更好。Linux早期的只读文件系统有C 阅读全文
posted @ 2020-10-23 17:07 yooooooo 阅读(595) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 省电续航-相互唤醒 相互唤醒现象描述 安装100个APP,不小心点开了一个唤醒类型的APP,过一会儿,后台偷偷自启动了30~40个APP。 怪不得雷布斯之前说国内的应用市场环境太乱了,很多情况下用户都把耗电归结于Android系统就是比IOS不给力、电池low、这个ODM厂商的系统真耗电。 相互唤醒 阅读全文
posted @ 2020-10-23 16:19 yooooooo 阅读(932) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 量测电流波形需要的工具: 量测电流波形需要采样精度高,而且能保存整个电流变化为文件形式的专业工具。 这里推荐:PowerMonitor 官网介绍: https://www.msoon.com/LabEquipment/PowerMonitor/ 其图形界面为 有些量测电流波形提供的波形图为 对比之下 阅读全文
posted @ 2020-10-21 17:45 yooooooo 阅读(1647) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 控制镜头的进光量,需要由镜头的所谓”孔径光栅”(Diaphragm)来控制。 孔径光阑都是位于镜头内部,通常由多片可活动的金属叶片(称为光阑叶片)组成,可以使中间形成的(近似)圆孔变大或者缩小,以达到控制通过光量大小的目的。 我们用“孔径”来描述镜头的通光能力,而孔径受到光阑的控制。 对于不同的镜头 阅读全文
posted @ 2020-10-14 11:39 yooooooo 阅读(971) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 1、查找唤醒源 <7>[ 129.680310] -(0)[913:system_server][name:mt_sleep&][SLP] @@@Chip_pm_enter@@@ <4>[ 129.680310] -(0)[913:system_server][name:mt_spm_interna 阅读全文
posted @ 2020-10-10 19:06 yooooooo 阅读(528) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 什么是镜头的焦距? 答: 从光学原理来讲焦距就是从焦点到透镜中心的距离。即焦距长度。如"f=8-24mm,",就是指镜头的焦距长度为8-24mm。 CCTV的含义是什么? 答:CCTV 是英文Closed Circuit Television的缩写,意思是闭路电视监控系统。 焦距长短与景深 透视感又 阅读全文
posted @ 2020-09-29 14:56 yooooooo 阅读(2649) 评论(0) 推荐(1) 编辑
摘要: MTK idle: 如果是由于CLOCK 卡住,请参考下面的flow: Debug节点:/sys/kernel/debug/cpuidle/ -rw-r--r-- 1 root root 0 1970-01-01 00:00 dpidle_state -rw-r--r-- 1 root root 0 阅读全文
posted @ 2020-09-20 15:44 yooooooo 阅读(583) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 如何分析wakelock(wakeup source)持锁问题 锁一般分为:APP透过PowerManager拿锁,以及kernel wakelock. 分析上层持锁的问题: 目前PowerManagerService的log 默认不会打开,可以通过修改: frameworks/base/servi 阅读全文
posted @ 2020-09-15 15:53 yooooooo 阅读(2654) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 今天我们就来讨论下这种缺页异常,让大家彻底理解它。注:本文使用linux-5.0内核源代码。文章分为以下几节内容: 匿名映射缺页异常的触发情况 0页是什么?为什么使用0页? 源代码分析 3.1 触发条件 3.2 第一次读匿名页 3.3 第一次写匿名页 3.4 读之后写匿名页 应用层实验 总结 在讲解 阅读全文
posted @ 2020-09-10 17:56 yooooooo 阅读(1291) 评论(0) 推荐(1) 编辑
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