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树莓派4b性能,树莓派4b性能相当于

各种路由器刷 openwrt 之后,性能不比树莓派低多少吧

各种路由器刷 openwrt 之后,性能不比树莓派低多少吧

树莓派性能不好埃很慢的. 不过openwrt的确很不错.也可以安装到树莓派上. 不过树莓派的CPU通常会比100元的路由器的性能要好很多.大约4倍吧.

还有比树莓派4b,更具性价比的吗?

还有比树莓派4b,更具性价比的吗?

我觉得X4 955 性价比好! 而且和x4 640 价钱就差的几十块钱! 955 现在便宜了! 而且性能差的不是一点两点.

树莓派的不同版本

树莓派的不同版本

树莓派早期有A和B两个型号,主要区别:A型:1个USB、无有线网络接口、功率2.5W,500mA、256MB RAM;B型:2个USB、支持有线网络、功率3.5W,700mA、512MB RAM。

2014年7月和11月树莓派分别推出B+和A+两个型号 ,主要区别:Model A没有网络接口,将4个USB端口缩小到1个。另外,相对于Model B来讲,Model A内存容量有所缩小,并具备了更小的尺寸设计。Model A可以说是Model B廉价版本。虽说是廉价版本,但新型号Model A也支持同Model B一样的MicroSD卡读卡器、40-pin的GPI连接端口、博通BCM2385 ARM11处理器、256MB的内存和HDMI输出端口。

从配置上来说,model B+使用了和model B相同的BCM2835芯片和512MB内存,但和前代产品相比较,B+版本的功耗更低,接口也更丰富。model B+将通用输入输出引脚增加到了40个,USB接口也从B版本的2个增加到了4个,除此之外,model B+的功耗降低了约0.5W到1W,旧款的SD卡插槽被换成了更美观的推入式microSD卡槽,音频部分则采用了低噪供电。从外形上来看,USB接口被移到了主板的一边,复合视频移到了3.5mm音频口的位置,此外还增加了四个独立的安装孔。 树莓派A型内置256MB内存,带一个USB端口,不带有线网接口。

树莓派B型内置512MB内存,带两个USB端口,带100M有线网接口。

注:在2012年10月15日前发售的B型机器内存为256MB。 2014年7月,“树莓派B+”版本发布,依然采用 BCM2835 处理器以及和上一代树莓派相同的系统软件。内存也依然是512MB;但是在以下几处关键部件做了改进:

● 更多的 GPIO 针脚,40针!(老版本是26针)

● 更多的USB接口,比老版本多2个,4个!并且对热插拔和过流保护做了改良。

● 用Micro SD插口替换了老的SD插口。

● 更低的功耗,降低了功耗0.5~1W。

● 音频优化,音频电路采用了专用的低噪音电源。

● 更简洁的外形,B+版本将USB接口和电路板边沿对齐了、移除AV接口,并在主板上做了4个固定孔,方便固定。 ● CPU 单线程速率为提升 1.5 倍(up by 1.5x)

● Sunspider 跑分提升 4 倍(4x faster)

● 基于 NEON 的多核视频解码速率提升 20 倍(20x faster)

● SysBench 整体多线程 CPU 分数为旧版的 6 倍(6x) ● 搭载900MHz 的四核处理器(900MHz quad-core ARM Cortex-A7 CPU ),预计性能6倍于之前的B+版本。

● 1GB LPDDR2 SDRAM,2倍于之前的B+版本。

● 与1代完全兼容。

由于CPU已经升级到 ARM Cortex-A7 系,所以树莓派2将支持运行全系列的 ARM GNU/Linux 发行版。包括 Ubuntu 甚至 微软的 Windows 10。 2016年2月,“树莓派3B版本发布。

● 搭载1.2GHz 的64位四核处理器(ARM Cortex-A53 1.2GHz 64-bit quad-core ARMv8 CPU)。

● 增加802.11 b/g/n无线网卡。

● 增加低功耗蓝牙4.1适配器。

● 最大驱动电流增加至2.5A。

CRT显示器的技术参数有哪些

CRT(Cathode Ray Tube阴极射线管)显像管:主要由电子枪、Electron gun 、Deflection coils 、Shadow mask、 Phosphor。其原理是利用显像管内的电子枪,将光束射出,穿过荫罩上的小孔,打在一个内层玻璃涂满了无数三原色的荧光粉层上,电子束会使得这些荧光粉发光,最终就形成了你所看到的画面了。而CRT尺寸就是显像管实际尺寸,也是通常所说的显示器尺寸,其单位为英寸(1英寸=25.4毫米)。荫罩(Shadow mask):是显像管的造色机构,是安装在荧光屏内侧的上面刻有40多万个孔的薄钢板。荫罩孔的作用在于保证三个电子共同穿过同一个荫罩孔,准确地激发荧光粉,使之发出红、绿、蓝三色光,而荫罩可分为孔状荫罩和条栅状荫罩两种类型。像素(Pixel):是使用CRT技术的显示器显示图像的最小单位,由一个红(R)、绿(G)、蓝(B)三种颜色的荧光点组成。点距(Dot-Pitch):主要是对使用孔状荫罩来说的,是荧光屏上两个同样颜色荧光点之间的距离。举例来说,就是一个红色荧光点与相邻红色荧光点之间的对角距离,它通常以毫米(mm)表示,见图荫罩上的点距越小,影像看起来也就越精细,其边和线也就越平顺。的15/17英寸显示器的点距必须低于0.28,否则显示图像会模糊。条栅状荫罩显示器(使用在SONY的特丽珑或其它特殊显像管上)则是使用线间距或是光栅间距,来计算其中荧光条之间的水平距离。由于点距和间距的计算方式完全不同,因此不能拿来比较,如果真的要比较点距和光栅间距,那么光栅间距或水平点距会比点距稍微大一些。举例来说一个0.25mm的光栅间距大约等于0.27mm的点距场频(Vertical Scan Frequency):又称为“垂直扫描频率”,也就是屏幕的刷新频率。指每秒钟屏幕刷新的次数,通常以赫兹(Hz)表示,它可以理解为每秒钟重画屏幕的次数,以85Hz刷新率为例,它表示显示器的内容每秒钟刷新85次。行频和场频结合在一起就可以决定分辨率的高低。另外它与图像内容的变化没有任何关系,即便屏幕上显示的是静止图像,电子枪也照常更新。垂直扫描频率越高,您所感受到的闪烁情况也就越不明显,因此眼睛也就越不容易疲劳。新标准规定,显示器必须场频达到85Hz时的最大分辨率,才是真正的最大分辨率行频(Horizontal Scan Frequency):指电子枪每秒在荧光屏上扫描过的水平线数量,等于“行数×场频”。显而易见,行频是一个综合分辨率和场频的参数,它越大就意味者显示器可以提供的分辨率越高,稳定性越好。还是以800×600的分辨率、85Hz的场频为例,显示器的行频至少应为“600×85=51kHz”。(注意行频的单位是kHz)视频带宽(Band Width):视频带宽指每秒钟电子枪扫描过的总象素数,等于“水平分辨率×垂直分辨率×场频”。与行频相比,带宽更具有综合性也更直接的反映显示器性能,但通过上述公式计算出的视频带宽只是理论值,在实际应用中,为了避免图像边缘的信号衰减,保持图像四周清晰,电子枪的扫描能力需要大于分辨率尺寸,水平方向通常要大25%,垂直方向要大8%,就是所谓的“过扫描系数”,所以实际视频带宽的计算公式为“水平分辨率×125%×垂直分辨率×108%”,即“行帧×135%”。如要显示800×600的画面,并达到85Hz的刷新频率,则实际带宽为“800×600×85×135%=55.1MHz”(带宽单位为MHz)。分辨率(Resolution):分辨率就是屏幕图像的密度,您可以把它想像成是一个大型的棋盘,而分辨率的表示方式就是每一条水平线上面的点的数目乘上水平线的数目。以分辨率为640×480的屏幕来说,即每一条线上包含有640个像素或者点,且共有480条线,也就是说扫描列数为640列,行数为480行。分辨率越高,屏幕上所能呈现的图像也就精细。分辨率不仅与显示尺寸有关,还要受显像管点距、视频带宽等因素的影响。其标准的刷新频率应该是75Hz或是更高,知道分辨率、点距和最大显示宽度就能得出像素值。原理是彩色显像管利用红、绿、蓝荧光点按不同比例合成出各种色彩。比如17″CRT一行中最多只能容纳1421组三原色,只能满足1280个像素点的需要,因此这17″彩显的理想分辨率是1024×768,勉强显示1280×1024,不可能显示1600×1200。标准显像管的计算方法如下:最大显示宽度÷水平点距=像素数,比如标准17″CRT的最大显示宽度是320mm,标称点距是0.28mm,那么首先按0.28×0.866=0.243的公式计算出水平点距,然后再按320÷0.243=1316的公式得出像素数。最大可视区域:是屏幕上可以显示画面的最大范围,为屏幕的对角线长度。由于显像管都是安装在塑胶外壳内,且由于屏幕的四个边都有黑框无法显示,因此可视区域尺寸都会比显像管尺寸稍微小一点。一般一台14英寸显示器的实际显示尺寸大约只有12英寸左右。隔行和逐行:隔行扫描模式是—种扫描方式,当屏幕上显示一幅画面时,电子枪首先扫描完奇数行,再扫描偶数行,通过两次扫描完成一幅图像的更新,这种扫描方式通常非常闪烁。逐行扫描是另一种扫描方式,即当屏幕上显示一幅画面时,电子枪一次扫描完整幅图像,这种扫描方式产生的闪烁较前一种更小。15英寸或更大的显示器都为逐行扫描。安全认证:TCO92称之为“环境标志”,是由瑞典TCO组织于1991年制定的一个标准,增加了对交流电场(ATF)的限制,致力于降低电磁辐射、节省电力、防火和防电。TCO95涉及的是完整的个人电脑,如显示器、系统单元和键盘,以及人体工学、辐射(除电磁场外,还包括一系列标准和功能:噪音和发热)用电及环境保护(制造材料和生产工艺)等方面。最新的综合性环保及人体工学设计规范,基于TCO 92\ISO\MPR-II;人体工学(ISO 9241)和安全性(IEC 950)标准;电源控制标准(NUTEK);低电磁辐射\低磁场辐射标准。TCO99是目前最新的标准,对显示器提出了最严格的要求,让用户感到最大程度的舒适,同时尽可能保护环境。它所涵盖的测试项目包括电磁波外泄、人体工学、生态学、能源效能,能够阻绝有害电磁波,保障人体安全并且减少对环境的污染。具体在环保方面要求涉及到限制重金属、溴化和氯化阻燃剂、氟里昂及氯化溶剂的存在和使用。能源要求包括电脑或显示器在不工作一段时间后能分一步或几步将能源消耗降低到一个较低的水平,但重新激活电脑的时间在合理范围内。即插即用:对显示器而言,它连接电脑后可以让使用者直接更改显示器的刷新率和分辨率,或无需重新启动电脑来选择所需显示器(须配合显示器)。控制方式:显示器的控制方式可以分为模拟式与数字式两种。模拟控制一般是通过旋钮来进行各种设置,控制功能单一,故障率较高,而且模拟控制不具备储存功能,每次改变显示模式(分辨率、颜色数等)后,都要重新进行设置。数字控制大都采用按钮或飞梭式设计,操作简单方便,故障率也较低。另外,数控方式可以储存各种显示模式下的屏幕参数,在切换显示模式时无需重新进行设置。而根据操作界面的不同,数控又可分为普通数字调节和OSD(On Screen Display屏幕菜单显示)两种,其中OSD可以直接在屏幕中显示功能选项和调节状态,因此操作更为直观,调节精度也更高。OSD方式已为越来越多显示器所采用,控制项目多分为三种:基本控制、几何形状控制、以及色温控制。基本控制可以让你调整:亮度、对比、水平宽度,还有垂直高度、垂直居中等;几何形状控制则包括了地磁倾斜、桶形失真调整等,可以使不同解析度和率下的影像达到最佳状态。另外它们还可以用来消除磁场所造成的影响,而彩色控制可以让使用者根据室内光线的情况以及显示器摆放的位置,来调整彩色画面到最佳状态。接口方式:所有的显示器都提供了一个15针“D”型接口,用来连接显示卡,传送图像数字信号。随着USB设备的普及,越来越多的大屏幕显示器也提供两~五个USB接口,或者提供专用模块以便使无USB接口的显示器升级,但它不能传输数字信号。显示器的USB接口只是充当了USB HUB的作用,可多连接两三个USB设备,如USB鼠标、USB MODEM等。带有USB接口的显示器可用软件直接调节,较以前更方便、更直观。

Arduino与树莓派各自有什么优缺点

因为近两年内有家装的需求,考察了市面上的智能家居方案,要么不靠谱看不上眼,要么价格高得离谱。想着自己原来也搞过一段时间单片机,linux 靠着 google 和 stackoverflow 也能解决一些问题。于是开始尝试 arduino 和 rpi 在家居控制方面的各种实践。总结一些想法给大家作为参考:

rpi 和 arduino 两个完全不同运算水平的平台。毕竟 rpi 使用的是一颗运行在 700mhz 的 arm11 cpu;而常用的 arduino uno 则是一颗在工业控制领域常见的 8-bit atmega328,最高运行频率仅 20mhz。

rpi 可以运行完整的操作系统,如 debian 等常见 linux 发行版 – rpi distributions。这意味着你可以使用你熟练的语言(如 python、java)和熟悉的库来进行开发,同时后台运行多个进程也毫无压力。而 arduino 作为一款真正传统意义上的单片机系统,一次只能运行一个你烧进去的程序,功能也相对单一。

rpi 自带的接口比较全面,usb-host、rj45、hdmi、sd读卡器等常用接口都有;而 arduino 比较单纯,与外部设备打交道需要另外采购接口板。

rpi 因为是一个相对完整的「电脑」,其成本肯定比 arduino 高,目前 b 版在淘宝普遍 280 元左右;而常用的 arduino uno 40 元搞定。

rpi 拥有更完整的操作系统,这也意味着每次复电后所需的启动时间很长,而且还不能保证重启后你写的相关服务都能正常启动(linux 大拿可能会觉得是我技术渣);但 arduino 因为用途单一,重启速度超快,而且重启结束后立即就在运行你让它做的事。

综合考虑后,我的选择是:

rpi 作为家居中央控制服务器,负责与互联网的通信、采样存储 arduino 上报的状态数据、处理数据量大的工作(如音频、视频、图片相关)、提供 api 给 ios 及 android 以方便用手机控制家居。rpi 与 arduino 间通过以太网和 zigbee 进行数据传输。

arduino 负责家居传感器采样,如光线强度、温度、人体红外感应等。有的模块比较独立,比如人体感应的夜间走廊灯,单个 arduino 可以自己实现监控加控制,就不需要上报数据给 rpi 了。需要上报和接收数据的 arduino ,通过 zigbee 及以太网和 rpi 进行通信。

这样的好处就是投资小,而且把计算任务都放在了 rpi 上,算是物尽其用。

8Cr13MOV不锈钢性能?优缺点?

这个材质是9CR18mov的替代,防锈能力没有9CR18mov好,硬度也没9CR18mov高,唯一的优点是比9CR18MOV容易加工,9CR18MOV做刀具是最好的材质.硬度热处理可以达到58-60度,防锈能力也比较出众,8CR13的缺点是很容易生锈,表面一破坏,不到一个星期就会生锈.8CR13热处理后可以达到58度左右,耐磨性,锋利性还是很强的.

芝奇内存ripjaws x与sniper的区别??哪个系列好 是ddr3 2400mhz的

芝奇ripjaws x DDR3 2400跟sniper狙击者DDR3 2400性能是一样的 不过ripjaws x的DDR3 2400频率不好买到是一条(蓝色,非红色) sniper狙击者2400比较好买到. 两者时序11-13-13-31-2N 电压1.65v (都是一样) 唯一区别,外形马甲,狙击者马甲更大,更高一些 (ripjaws X 40 mm / 1.58 inch.狙击者42 mm / 1.65 inch)

GAP – 43是什么物质

GAP-43(Growth associated protein-43)又称作neuromodulin,是一个轴突膜蛋白,是一种神经特异性的蛋白质,参与神经细胞外生长及突触发育形成和神经细胞再生.在神经元发育和再生过程中以高水平表达.能调解轴突延伸作用,改变细胞形态.作为细胞内信号,可大大增强与G蛋白偶联的受体转运作用. 答案来自网络,仅供参考

枪神3PLUS(144HZ)硬盘参数如何?

ROG枪神3 PLUS糅合了科技与美学,跳脱过去以往的设计框架,凭借创新的设计理念,从众多的 Windows 10 电竞本中脱颖而出。智能散热系统充分释放第9代英特尔® 酷睿™ 处理器和 GeForce RTX™ 显示核心的潜力,借助疾速的 240Hz/3ms 高刷新率电竞屏,让玩家以跑车般的速度畅玩各类游戏。RangeBoost 技术提供强劲的 Wi-Fi 信号,让胜势无所不及。得益于外壳底部三边环绕的 Aura Sync 神光同步灯条,为玩家点燃胜利锋芒。它还引入 ROG Keystone「钥石」让玩家通过 NFC 读取设置资料,启动玩家个性化的特殊灯效及游戏设置。

臻至细节的苛求,只为淬炼出惊艳的梦幻逸品。靓眼的设计源自 ROG 与 BMW Designworks Group 设计团队的灵感迸发,机身尾部特别采用了 3D Flow 设计并以梯田式的倾斜切割,带来更大的散热功效。经由 Aura Sync 神光同步灯效予以突出呈现细腻的3D碳纤维质感,延伸至金属外壳底部的三边环绕灯条,键盘及 ROG 标志,彰显竞技猛兽沉稳坚定的出击气场,点燃视野,招招有型。在疾速电竞屏上尽情享受流畅的游戏体验。得益于快速的 240Hz 刷新率和 3ms 的响应时间,快节奏游戏得以顺畅运行并呈现清晰的画面。在战斗中获得优势,快速反应和洞悉环境对胜利则至关重要。体验职业玩家的游戏方式,提升您的游戏技能。

ROG 的智能散热理念融合了创新功能和系统设置,确保每个机壳和组件获得更佳的体验。ROG 枪神3 的自清洁散热模块能够自动清除散热系统内灰尘,提升系统的稳定性,同时双风扇各配有83个叶片,能够增强空气的流动。ROGArmoury Crate 奥创游戏智控中心软件在操作模式之间无缝切换,以优化性能和静音。具备搭载 DisplayPort™ 1.4 的 USB 3.1 Gen 2 Type-C™,配备三个 Type-A USB 3.1 Gen 1 接口,可轻松连接各种游戏外设,如游戏手柄,鼠标,键盘等。HDMI 2.0b 支持高达 60Hz 的 4K 显示设备,让您在大屏幕上玩游戏或享受娱乐。 内置 Gigabit 以太网接口则为多人和在线派对提供更低延迟。

产品规格可能会依地区而有所变动,我们诚挚的建议您与当地的经销商或零售商确认目前销售产品的规格。

6200显卡好还是9550显卡好

普通的6200a 不行 不如9550改9600pro 但是6200tc 超频以后非常凶猛…包砍9700pro 但是注意散热…