嵌入式软件工程师需求分析

      嵌入式系统是以应用为中心,以计算机技术为基础,并且软硬件可裁剪,适用于应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的专用计算机系统。它一般由嵌入式微处理器、外围硬件设备、嵌入式操作系统以及用户的应用程序等四个部分组成,用于实现对其他设备的控制、监视或管理等功能。
      嵌入式软件工程师就是编写嵌入式系统的工程师。
      所涉及的基础知识有:Linux,c,和一些开发工具,当然硬件的知识也要懂。

嵌入式软件工程师月薪过万
三网融合”已被明确写入国家“十一五”规划,3G牌照也将在今年水落石出。未来几年内,我国信息将迎来新一轮的高速增长。但与产业增长相适应的复合型人才储备却明显不足。来自国内领先的人力资源网——前程无忧的最新就业报告指出,如今3G人才市场最受欢迎人才有三类:一类是嵌入式软件工程师;一类是移动商务软件开发工程师,还有一类是移动增值业务开发工程师。  

 

        据了解,一个合格的3G人才需要掌握从传统电信到互联网的所有相关知识,同时又精通移动通信和软件知识。而目前市场上能满足需求的移动通信软件工程师寥寥无几,因此该职业的平均年薪在20万以上。  

关键词:月薪  

嵌入式软件工程师月薪过万  

       移动通信行业是嵌入式软件最重要的应用领域之一,手机用嵌入式软件几乎占到了整个嵌入式软件应用规模的60%。到了3G时代,手机、数字电视、信息家电、网络电话、汽车电子、医疗电子等都将是嵌入式软件的重要应用领域。  

       前程无忧的人力资源专家表示,嵌入式软件开发是未来几年最热门和最受欢迎的职业之一。权威部门统计,我国目前嵌入式软件人才缺口每年为20万人左右,未来随着“三网融合”不断提速,3G网络全面铺开,这一数字还将成倍增长,很难想像,如果这一问题得不到解决,嵌入式软件产业未来将面临怎样的危机。  

       根据前程无忧网发布的薪资报告,具有10年工作经验的高级嵌入式软件工程师年薪在30万元左右。即使是初级的嵌入式软件开发人员,平均月薪也在5000元左右,中高级的嵌入式软件工程师月薪平均已超过万元。  

关键词:抢手  

移动商务软件人才市场抢手  

        去年,国内最大ERP厂商金蝶和广东移动合作推出了移动HR产品。金蝶集团主席徐少春表示,因手机用户数量数倍于PC互联网用户,预期新产品未来3年的收入将会占到集团收入的20%以上。而金蝶的竞争对手用友集团也开始转型移动商务。  

        移动通信技术的发展使移动商务兴起,移动软件的设计为软件行业发展找到了新方向。专家预测,在未来,移动商务将成为整个社会商业运行的主要模式。目前我国移动商务软件的需求量正以极高的速度增长。据统计,能源、教育、交通、娱乐、制造、政府、金融、物流等行业都是移动商务的需求大户。由此而带动人才市场对移动商务软件供不应求,移动商务软件开发工程师成了抢手货。  

       据调查,初、中级移动商务软件开发工程师的年薪目前为6万-15万元,高级软件工程师则高达15万-30万元。市场最紧缺的移动商务实施顾问和咨询经理年薪更高,数据显示,咨询经理的年薪已经高达40万-60万元。在实施了移动商务软件的传统行业中,负责系统咨询和维护的员工,其薪酬也远高于其他员工。  

关键词:缺口  

移动增值人才市场缺口50万  

       上海海同教育CEO徐总表示,3G这一技术标准的诞生极大地提升了移动通信网络的数据承载能力,也为移动通信网和互联网的结合提供了更为坚实的技术平台,同时更进一步扩大了嵌入式人才缺口。在3G网络下,几乎所有可以在互联网平台上实现的业务都可以在3G网络上运行。3G时代,移动增值业务朝多元化趋势发展,除了原有的2.5G业务(如短信、彩信、图铃下载、游戏、WAP和IVR)等之外,各种新的增值业务(视频点播、高速上网、在线游戏和行业3G应用等)也会相继推出,极大丰富人们的生活。  

        有分析说,中国的3G移动增值业务市场将达到10万亿的规模,未来将保持50%甚至更高的增长速度。因此,移动增值市场将迫切需要大量移动增值软件工程师、嵌入式工程师。但这类人才在目前的市场上非常少见,保守估计,随着3G工程大规模建设和应用步伐的加快,嵌入式移动增值软件工程师人才市场缺口将达到50万人以上。

关键词:海同培训  

亟待嵌入式通讯培训
        我们需要建立培训体系,例如可以通过专业设计和继续教育等方法。在3G信息学科中增加嵌入式技术专业方向,系统培养3G,嵌入式专业人才;另外,我国软件行业拥有许多训练有素,经验丰富的从业人员,只要能够加以培养,提供足够的软硬件实训环境,就有可能把这些软件人才培养成嵌入式系统设计人才,进一步培养成具有嵌入式软硬件协同设计的高端人才。 
 据悉,长三角嵌入式系统与软件产业联盟正在积极筹备中,该联盟将充分集合了上海、江苏和浙江在嵌入式技术上的优势,打造一条融合研发、产业应用以及制造的嵌入式系统产业链。在上海张江高科园区,区领导为了更好的提供企业嵌入式人才,多次和高校提供嵌入式合作教学课程,同时专门和上海金牌嵌入式培训机构海同教育建立长久合作关系,为企业内部提供嵌入式培训,同时定期为企业输送嵌入式培训学员就业。

一个关于嵌入式系统很详细的文档 第1章 概 述 1.1 研发背景 随着电子技术的发展,微型计算机应用迅速渗透到各个领域。工业控制领域中计算机应用从编程器、单板机、微机系统到工业网络,由简单到复杂,对软件的要求越来越高。近年来网络技术的飞速发展,又为工业自动化开辟了广阔的发展空间,用户可以方便快捷地组建优质高效的监控系统,并且通过采用远程监控及诊断、双机热备等先进技术,使系统更加安全可靠,在这方面,出现了许多应用软件,其中的典型代表就是工控组态软件,如昆仑通态软件公司的MCGS,亚控公司的组态王,Intellution公司的!FIX等。 组态软件的目的就是提供给用户一种二次开发平台,尽量减少组建工程过程中的重复劳动,隐蔽复杂的编程过程。而目前的组态软件大多停留在对人机界面的组态上,随着我国工业自动化水平的不断提高和普及,对工控组态软件的要求也越来越高。对设备驱动程序的可组态是目前研究的热点。 一直以来,工业控制软件缺乏统一的工业标准,不同厂家的软件之间进行通讯是非常麻烦的一件事。各个厂家的软件对控制系统硬件操作的设备驱动程序接口也各不相同,这样为了对市场上不同厂家的设备都能管理,控制软件厂家必须针对市场上的几百种常用的设备都开发设备驱动程序,而且当硬件设备升级、修改时,驱动程序也必须修改,这样做的代价无疑是相当高的。目前并没有一种软件能够很好的实现对设备驱动的所见即所得的支持[1]。出现这种现象的原因主要是外部设备种类繁多,所基于的协议也是千差万别,如果要实现一种比较通用的驱动很不容易。但是我们可以考虑提供一个一般工程人员非常熟悉的开发环境,在这个环境中通过简单易行的操作实现数据的采集和控制。用户只需要关注他们熟知的通讯规程,然后用一种图形化的方法来实现通讯的一个过程,而不需要对程序内部实现有所了解。所以希望通过这种二次开发平台的设计、开发来解决工控软件与大部分的硬件设备数据交换问题。 1.2 本文的目的和意义 本文主要目的是研究面向对象软件开发技术和软件设计模式在工业数据采集软件设计开发中的应用。内容基于一套包含多种智能控制模块的嵌入式实时控制软件,实际上就是一套软PLC软件包,并结合当前工控组态软件实际情况,开发符合国际标准的功能块图(Function Block Diagram?FBD)编程语言[3],即第四代编程语言(4GL语言),以方便用户的组态为目的,使用户不需要编程经验就可组态出优质高效的符合自己需求的工业控制系统,其功能块编译后实际上生成第三代编程语言(3GL语言),而本文要实现的FBD也就是C++的代码生成器。 这种FBD编程语言有着很广泛的应用价值: 首先,普通的工控组态软件要与设备连接,必须有支持所挂设备的驱动程序,运用符合标准的图形化FBD编程模块后,将不需对市场上的几百种常用的设备都开发设备驱动程序,也不需要专门的编程人员,而由用户根据实际需要,应用功能块来搭建完成,打破了组态软件仅限于人机界面的组态局面,实现设备驱动的可组态。例如可移植到北京昆仑通态自动化软件科技有限公司最新推出的嵌入式组态软件??MCGSE中,使其可以用图形化的FBD语言组态设备和策略,将监控和软逻辑集成一体。 其次,运用于嵌入式实时控制软件,可以作为独立的开发环境,与工控机配合使用,形成软PLC。形成一套面向中小型过程应用和设备集成控制的开放型控制系统。满足工控行业从简单到复杂的各种控制应用要求和各种设备过程自动化控制的应用要求,是用来代替硬PLC(可编程控制器)[4] 和各种设备过程控制系统的理想解决方案。 社会的发展以及先进的生产管理理念的不断引入,当今用户不仅要求系统本身能够完成各种常规及先进的控制要求,而且要求通过友好的动画界面显示现场生产的状况。普通的PLC加HMI人机接口界面软件构成的系统在快速逻辑控制应用领域有其优势[1],尤其在断续的生产过程以及各种设备控制应用领域有他的市场并能保持较为适中的系统价格,但在连续复杂的过程控制以及各种针对特殊应用要求的领域和具备先进的生产管理方面满足不了用户的要求,同时系统的可靠性也有待提高。我们通过软PLC来代替普通的PLC,并集成到现有的MCGS人机界面组态软件中不失为解决上述问题的好方法,实现将图形组态与控制器组态相结合。 笔者主要负责其中基于功能流程图的驱动程序软件的设计和开发,以实现设备驱动的可组态,使用户可方便的用FBD来开发设备驱动,针对大多数的工业过程控制应用如:石油化工、电站、钢铁冶炼、食品加工等要求,完成对控制器的控制策略的组态。工程人员只需简单地从功能块库中拖拽所需功能块到组态窗口中并用软接线连接起来就可快速的生成需要的控制策略。使用规范的FBD编程语言来增强昆仑通态的组态软件??MCGS的脚本处理功能和策略功能,提供可视化的I/O设置,简化设备驱动的开发;取代组态软件中原来的设备接口,完成数据采集和数据传送。然后考虑进一步完善界面和加强功能后作为单独的软件系统,形成一套软逻辑控制系统。 1.3 研究方法与思路 目前,在软件中实现与硬件设备的数据交换有以下一些方法: 1.编写特定设备的驱动程序。这种方式是最多和最常见的手段,一般使用VC、VB、Delphi的高级语言进行纯粹的程序开发。这种方法不仅可以开发数据采集程序,还可以编写硬件设备的底层驱动,功能非常强大。但是这种方式对开发人员要求非常高,开发人员必须非常熟练的使用这些开发工具,还要对在不同平台下的驱动设计方法、技巧十分清楚。一般来说,这种开发都是专业的软件开发公司的业务。对于工业控制中的技术人员不适合,并且这样开发出来的产品一般是二进制文件,硬件有了小的改动都需要修改源代码进行重新编译,不能做到很好的复用性。然而,在工业中使用的硬件设备基本结构相同,存在很小的差异,使用这种方法就不太适合。 2.建立统一数据接口标准[6]。如:OPC基金会制定了一套标准的OPC规范。OPC规范基于微软的COM技术,它规范了过程控制和生产自动化软件与用OPC服务器实现的硬件驱动程序之间的接口,并且提供基于工业自动化应用的统一数据传输平台。各个硬件厂商在开发自己设备时只要遵守这个规范,就可以用标准的通讯程序与硬件进行数据交换。但是,这只是提供一个通讯的框架,必须符合才能使用,它的灵活性很差。并且对于很多简单的智能仪表完全没有必要去遵循相对而言庞大的协议。 3.提供一个二次开发的环境。这里有两种方案[8]:一种是提供了I/O采集和数据通讯的动态连接库,然后在协议编辑器中编写通讯协议,最后生成一个工程文件。其中笛卡儿有限公司开发的Omni Server就是其中的代表作。另一种是遵循IEC1131标准的[3]。IEC1131-3标准是PLC程序设计语言的标准,它提供了一种非常灵活的程序开发方法,是一种面向图形的方法。关于IEC1131-3标准将在后面章节作详细介绍。由于基于IEC1131标准设计的程序基本都是PLC或大型控制器的编程软件,主要考虑的是实现硬件的内部功能,并没有将数据通讯的功能作为主要的考虑因素。 根据本课题的特点,通过参考IEC1131-3标准和其他PLC、控制器设计软件,探讨了一种基于功能块图(FBD)的驱动程序开发模式。通过将具体功能和框架分离的设计方法实现功能的易扩充性和跨平台的易移植性。 1.4 主要背景知识及技术 本文主要涉及工业控制领域的相关知识,在此领域中工控组态软件、PLC及其发展动向、IEC1131-3标准、嵌入式软件等是本文密切相关的内容,这些内容之间有着密切的联系,都是完成本文必不可少的。首先从大的角度看,本文属于工控组态软件的范畴,是组态软件在嵌入式系统平台下运行的一种形式,与嵌入式软件是密不可分的。那么,提到嵌入式就不能不提起PLC,PLC是目前在工业自动化控制领域运用非常广泛的一种逻辑器件,正由于它的运用广泛,人们才十分关注他,在实际的生产应用过程中不断发现其使用的不便之处,摸索出解决问题的方法,即用符合IEC1131-3标准的编程规则,来实现复杂的逻辑控制,并考虑用软件来替代硬的PLC,这也是PLC发展的新的动向。相关的内容将在后面章节作详细介绍。 另外,软件设计用到的面向对象软件开发技术和软件设计模式,也将在本文中作较细致的阐述。 1.5 主要研究内容及本文结构安排 课题内容基于一套包含多种智能控制模块的嵌入式实时控制软件,运用面相对象软件设计方法对其中的FBD功能块进行分析设计,参考IEC1131标准,提出适合需要的编程模型并定义需求、进行功能设计和开发。 作为该课题的负责人,笔者的工作主要是: 1. 运用计算机科学技术知识,结合工业自动化控制领域的相关知识,确定课题的范围。 2. 确定功能块图的模型,根据模型设计和开发FBD开发环境的系统框架。 3. 参考类似软件,结合本软件的要求,分析、编写数学“加”功能块的详细需求文档,实现模块的功能。 本文论述了课题的研究思路、工作和取得的研究成果,文章的内容结构安排如下: 本文分为三大部分: 第一部分,在第一章交代本课题的意义、背景和研究方向,使读者能够了解课题的来由和基本研究思路。 第二部分包括两章,在第二章中介绍嵌入式系统的相关知识和概念,并介绍了MCGS嵌入式实时控制软件的特点、软件结构等相关内容,在第三章讨论完成本课题中需要用到的一些知识和相关技术。为后续论文作必要的知识准备。 第三部分是整个软件系统设计和实现,是本文的主体部分。第四章阐述了FBD的设计思想及其实现效果,第五章中文章详细的介绍了系统的整体设计、核心框架的设计并给出了核心类的实现;第六章介绍了数学“加”模块的需求设计与实现。
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