redis

数据库分为两种分别为关系型数据库和非关系型数据库

关系型数据库:关系型数据库是基于关系模型开发的,关系模型是二维表格模型,表与表之间存在关联,可以多表查询

非关系型数据库:具有存储功能,但是数据之前没有任何关联我们统称为非关系型数据库

而redis属于nosql,redis是一个开源的,使用c语言编写,支持网络,可基于内存亦可持久化的日志型,key-values键值对数据库‘’

redis工作原理:Redis服务器程序是一个单进程模型,也就是说在一台服务器上可以开启多个redis进程(多实例),而redis的实际处理速度则完全依靠于主进程的执行速率,若在服务器上只运行一个redis进程,当多个客户端同时访问时,服务器处理能力会有一定程度的下降,若在一个服务器上开启多个redis进程,redis在提高并发处理能力的同时也会给CPU造成很大的压力

安装redis

配置redis

修改主配置文件,并启动

已连接

查看命令的帮助,命令前面加上help

查看详情信息

二redis集群

修改配置文件使其支持集群

 815

832

去掉注释就行

然后重启服务,脚本出现错误,重启不了,使用killall-9杀死redis进程,再删除pid号,然后启动服务

然后查看是否开启

安装ruby

yum -y install ruby

 

创建群集

 

 

内容概要:本文详细介绍了如何利用Simulink进行自动代码生成,在STM32平台上实现带57次谐波抑制功能的霍尔场定向控制(FOC)。首先,文章讲解了所需的软件环境准备,包括MATLAB/Simulink及其硬件支持包的安装。接着,阐述了构建永磁同步电机(PMSM)霍尔FOC控制模型的具体步骤,涵盖电机模型、坐标变换模块(如Clark和Park变换)、PI调节器、SVPWM模块以及用于抑制特定谐波的陷波器的设计。随后,描述了硬件目标配置、代码生成过程中的注意事项,以及生成后的C代码结构。此外,还讨论了霍尔传感器的位置估算、谐波补偿器的实现细节、ADC配置技巧、PWM死区时间和换相逻辑的优化。最后,分享了一些实用的工程集成经验,并推荐了几篇有助于深入了解相关技术和优化控制效果的研究论文。 适合人群:从事电机控制系统开发的技术人员,尤其是那些希望掌握基于Simulink的自动代码生成技术,以提高开发效率和控制精度的专业人士。 使用场景及目标:适用于需要精确控制永磁同步电机的应用场合,特别是在面对高次谐波干扰导致的电流波形失真问题时。通过采用文中提供的解决方案,可以显著改善系统的稳定性和性能,降低噪声水平,提升用户体验。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论解释和技术指导,还包括了许多实践经验教训,如霍尔传感器处理、谐波抑制策略的选择、代码生成配置等方面的实际案例。这对于初学者来说是非常宝贵的参考资料。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

过客不予秋风

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付:¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值