Memcache-基础原理

Socket 服务器端

数据:键值对存储

内存处理的算法:

本质就是一个大的哈希表。key最大长度是255个字符。

内存模型:Memcache预先将可支配的内存空间进行分区(Slab),每个分区里再分成多个块(Chunk)大小1MB,但同一个分区里:块的长度(bytes)是固定的。

插入数据:查找适合自己长度的块,然后插入,会有内存浪费。

LRU,闲置>过期  >最少访问    

惰性删除:它并没有提供监控数据过期的机制,而是惰性的,当查询到某个key数据时,如果过期那么直接抛弃。

集群搭建原理:

Memcache服务器端并没有提供集群功能,但是通过客户端的驱动程序实现了集群配置。

客户端实现集群的原理:首先客户端配置多台集群机器的ip和端口的列表。然后客户端驱动程序在写入之前,首先对key做哈希处理得到哈希值后对总的机器的个数进行取余然后就选择余数对应的机器。

内容概要:本文详细介绍了基于FPGA的144输出通道可切换电压源系统的设计与实现,涵盖系统总体架构、FPGA硬件设计、上位机软件设计以及系统集成方案。系统由上位机控制软件(PC端)、FPGA控制核心和高压输出模块(144通道)三部分组成。FPGA硬件设计部分详细描述了Verilog代码实现,包括PWM生成模块、UART通信模块和温度监控模块。硬件设计说明中提及了FPGA选型、PWM生成方式、通信接口、高压输出模块和保护电路的设计要点。上位机软件采用Python编写,实现了设备连接、命令发送、序列控制等功能,并提供了一个图形用户界面(GUI)用于方便的操作和配置。 适合人群:具备一定硬件设计和编程基础的电子工程师、FPGA开发者及科研人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制多通道电压输出的实验环境或工业应用场景;②帮助用户理解和掌握FPGA在复杂控制系统中的应用,包括PWM控制、UART通信及多通道信号处理;③为研究人员提供一个可扩展的平台,用于测试和验证不同的电压源控制算法和策略。 阅读建议:由于涉及硬件和软件两方面的内容,建议读者先熟悉FPGA基础知识和Verilog语言,同时具备一定的Python编程经验。在阅读过程中,应结合硬件电路图和代码注释,逐步理解系统的各个组成部分及其相互关系。此外,实际动手搭建和调试该系统将有助于加深对整个设计的理解。
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