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[导读]为增进大家对嵌入式系统的认识,本文将对嵌入式系统的要点以及嵌入式系统学习法则予以介绍。

对于嵌入式系统,相信大家都是有所耳闻的。即便我们不进行嵌入式系统开发工作,但也能大致分辨出哪些是嵌入式系统。为增进大家对嵌入式系统的认识,本文将对嵌入式系统的要点以及嵌入式系统学习法则予以介绍。如果你对嵌入式系统具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。

一、嵌入式系统要点

嵌入式系统是以应用为中心,以现代计算机技术为基础,能够根据用户需求(功能、可靠性、成本、体积、功耗、环境等)灵活裁剪软硬件模块的专用计算机系统。

要点概括:

以应用为中心:强调嵌入式系统的目标是满足用户的特定需求。就绝大多数完整的嵌入式系统而言,用户打开电源即可直接享用其功能,无需二次开发或仅需少量配置操作。

专用性:嵌入式系统的应用场合大多对可靠性、实时性有较高要求,这就决定了服务于特定应用的专用系统是嵌入式系统的主流模式,它并不强调系统的通用性和可扩展。这种专用性通常也导致嵌入式系统是一个软硬件紧密集成的最终系统,因为这样才能更有效地提高整个系统的可靠性并降低成本,并使之具有更好的用户体验。

以现代计算机技术为核心:嵌入式系统的最基本支撑技术,大致上包括集成电路设计技术、系统结构技术、传感与检测技术、嵌入式操作系统和实时操作系统技术、资源受限系统的高可靠软件开发技术、系统形式化规范与验证技术、通信技术、低功耗技术、特定应用领域的数据分析、信号处理和控制优化技术等,它们围绕计算机基本原理,集成进特定的专用设备就形成了一个嵌入式系统。

软硬件可裁剪:嵌入式系统针对的应用场景如此之多,并带来差异性极大的设计指标要求(功能性能、可靠性、成本、功耗),以至于现实上很难有一套方案满足所有的系统要求,因此根据需求的不同,灵活裁剪软硬件、组建符合要求的最终系统是嵌入式技术发展的必然技术路线。

二、嵌入式系统学习法则

1、资源有限性法则 嵌入式计算不仅需要网络快速、一致的计算,而 且也要求系统能够井然有序地将其执行代码和数 据,存储在一个“ 共同” 的“ 狭小” 的空间内。

2、鲁棒性法则 嵌入式计算不仅要求系统迅速而有效的计算,而且还要求在某些计算单元出现错误的时候,系统仍然能 够继续正常运行工作。

3、实时性法则 嵌入式系统的计算结果,不仅依赖于系统的逻辑运算之正确性,而且也依赖于这个运算结果的计算时间。

4、冗余度法则 在嵌入式系统具有足够的冗余度之后,系统的“ 初始敏感性” 对于其“ 最终计算结果” 的影响就变得微乎其微了。

5、结构性法则 对于嵌入式系统而言,其结构复杂性的趋势表明: a 系统结构越简单越有效(The [已过滤]st is the best) ; b 系统结构越复杂越稳定(More complex is more stable) 。

6、简约性法则 当简约一个嵌入式系统时,系统剩下的功能之 间的互动关系就会变得越来越强; 当系统的功能被简约之后,外来的入侵者之成 功的概率就会变得越来越大。

7、保育性法则 如果在嵌入式系统中要想保留某个系统功能, 最好是将所有的其他功能都看成是 “ 神圣不可侵 犯的 ” ; 系统的功能被移出(灭绝)或者生成(入 侵),一定会造成整体(群集)结构及其动态 性能上的重大转变。

8、组织性法则 嵌入式互联网(embedded Internet) 最重要的往往不是网络中个体设备的特质,而是存在于网络中的整体秩序,即 网络秩序 。 在一个高冗余度网络中,设备的单一作用已经不再能够构成影响到系统整体性能的主要因素 了,而起主要作用的是所有结点及其所构成的 连结 特征。

9、网络性法则 由一群设备相互作用的嵌入式Internet 结点所构成的网络,其整体所表现出的性质,往往与个别结点的 性质没有重大关系。

10、消息性法则 保证查寻消息:它具有严格的时间敏感或者基本常态 系统*作要求,这类消息要求一个来自系统的时间保 证。即一旦由这类消息引起的活动或者任务被执行,那么在确定的时间间隔内,它们的时间限定性必将被 系统所保证。 最佳效果消息:它具有典型的软时间限定性,即其时 间限定是由活动或者任务本身的时间序列所规定,无 需系统保证就能满足其时间限定性的要求。

以上便是此次带来的嵌入式系统相关内容,通过本文,希望大家对嵌入式系统已经具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!

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