作者:Nomat 来源:Cocos官方论坛 原文:https://forum.cocos.org/t/topic/99268 lcc-render Cocos Creator 自定义渲染框架,更便捷, ############## 顶点着色器 // 定义颜色 LCC_VERT_VALUE_DEFINE(COLOR, vec4, color) ... void main(){ ... LCC_VERT_VALUE_PASS(COLOR, color) ... } ############## 片段着色器 LCC_FRAG_VALUE_DEFINE(COLOR, vec4, color 所以现在框架都是手动添加的,具体的 defines 文件路径 lcc-render/framework/src/render/build/lcc-defines.inc 4、着色器组件上如何选择传递的方式 源码仓库:https://gitee.com/nomat/lcc-render 感谢社区Nomat大佬的干货分享,如果你也有好的文章,欢迎来公众号与大家交流学习,我们一起成长!
一、LCC48pin光电收发一体模块核心特点LCC48pin封装是专为中高速光电收发器件设计的无引脚表贴封装形式,融合了封装结构、电气性能与环境适配的多重优势,相较于传统SFP、QSFP封装,更适配严苛场景下的高密度部署需求 二、LCC48pin光电收发一体模块典型使用场景基于LCC48pin封装的核心特点,其应用场景主要集中在对模块可靠性、环境适配性、传输速率有严苛要求的领域,尤其侧重极端环境和高密度部署场景,具体可分为四大类 三、LCC48pin光电收发一体模块测试条件LCC48pin光电收发一体模块的测试核心是验证其在指定工作条件下的电气性能、光学性能和环境适应性,确保模块满足实际应用需求。 四、德诺嘉电子LCC48pin测试座socket案例应用LCC48pin光电收发一体模块的测试精度和效率,高度依赖测试座socket的适配性。 德诺嘉电子LCC48pin测试座socket的案例应用表明,优质的测试座是保障测试精度和效率的关键,其宽温适配、高接触精度、高速兼容性等优势,完美解决了LCC48pin模块在极端环境和高速测试中的核心痛点
= gdal.Open(lcc_file_path) lcc_array = lcc_raster.ReadAsArray() raster_row, raster_col = vt_array.shape = 0: li_1.append(lcc_array[i][j]) elif vt_array[i][j] == 2 and lcc_array[i][j] ! = 0: li_2.append(lcc_array[i][j]) elif vt_array[i][j] == 3 and lcc_array[i][j] ! = 0: li_3.append(lcc_array[i][j]) elif vt_array[i][j] == 4 and lcc_array[i][j] ! = 0: li_4.append(lcc_array[i][j]) elif vt_array[i][j] == 5 and lcc_array[i][j] !
= new SimpleDateFormat(“yyyy年MM月dd日HH时mm分ss秒”); @SuppressWarnings(“unused”) long lcc sdr = new SimpleDateFormat(“yyyy-MM-dd HH:mm:ss”); @SuppressWarnings(“unused”) long lcc sdr = new SimpleDateFormat(“yyyy年MM月dd日 HH:mm”); @SuppressWarnings(“unused”) long lcc sdr = new SimpleDateFormat(“yyyy/MM/dd,HH:mm”); @SuppressWarnings(“unused”) long lcc sdr = new SimpleDateFormat(“yyyy-MM-dd HH:mm”); @SuppressWarnings(“unused”) long lcc
在数据中心、云计算、机载雷达等高端高速数据通信场景中,LCC48pin封装光模块凭借其高密度、高可靠性的优势成为核心互连器件。 德诺嘉电子针对性研发的LCC48pin测试座、烧录座,为全流程测试提供了高稳定性、高兼容性的解决方案,助力模块性能与可靠性的全面保障。 一、LCC48pin高速光模块核心特性LCC48pin(无引脚芯片载体)封装光模块是专为高速并行数据传输设计的紧凑型器件,融合了封装、光学与电气性能的多重优势,适配工业级及军品级应用场景:高密度并行传输能力 二、LCC48pin光模块宽温度适应性(-40℃~85℃)的核心价值与测试挑战-40℃~85℃的宽工作温度范围是LCC48pin光模块区别于商业级器件的关键特性,其核心价值在于突破环境限制,确保在寒区、 三、基于德诺嘉器件的LCC48pin光模块全流程测试解决方案针对LCC48pin光模块测试、老化、烧录的场景需求,德诺嘉电子通过测试座、烧录座的精准设计,构建了覆盖研发验证到量产测试的全流程方案,完美适配宽温环境与高速传输需求
LCC(无引脚芯片载体) 结构:无引脚设计,底部焊盘直接与PCB连接,封装体积小、密度高。 应用场景:移动设备、高频电路(如5G射频模块)、智能穿戴设备。 鸿怡电子解决方案:同轴探针结构寄生电感<0.1nH,支持40GHz高频测试,适配LCC封装高频需求。 4. 可靠性测试 定义:模拟极端环境与长期使用工况,验证寿命与失效阈值。 三、LCC芯片测试座与国产化突破 1. 鸿怡电子LCC芯片测试座关键技术 精密探针设计:铍铜探针镀金工艺,插拔寿命>1.5万次,单针压力30g,适配PLCC多引脚接触需求。 5G射频前端(LCC):同轴探针测试座支持40GHz信号完整性测试,反射损耗<-25dB@10GHz,确保高频性能达标。 四、未来趋势与挑战 1. 高频化与三维集成:针对LCC封装毫米波通信需求,开发120GHz同轴探针;适配3D IC堆叠封装,攻克TSV互连检测难题。 2.
客户免运维:LCC开箱即用,无需运维,按需购买LCC的计算、存储资源,一键下单后,由百度云负责LCC在用户本地的安装、激活和硬件维修等服务; 3. 低成本:起建成本低:无需一次性投入高成本购买硬件设备,只需购买LCC服务,即可享受包括软件、硬件在内的百度云服务。 部署时间成本低:LCC在装备中心完成预安装,当运送到用户的机房后,只需要通电、通网,即插即用,用户可在公共云控制台上查看和使用自己的专属LCC里的计算、存储、网络资源,大幅缩短现场实施时间和应用上线时间 提供LCC容量监控、性能监控和主动运维能力,方便查看LCC内资源运作情况。LCC和公共云地域通过LCC网络连接互通,可以使用公共云服务形成丰富的解决方案; 5. 安全性:提供多重安全方案,包括角色权限控制、机柜动环监控、数据LCC本地存储、内网隔离、防攻击及流量监控等。LCC所有的操作日志透明化,并提供针对LCC网络连接的第三方审计。
SimpleDateFormat sdr = new SimpleDateFormat("HH:mm:ss"); @SuppressWarnings("unused") long lcc SimpleDateFormat sdr = new SimpleDateFormat("yyyy年MM月"); @SuppressWarnings("unused") long lcc SimpleDateFormat sdr = new SimpleDateFormat("MM月dd日"); @SuppressWarnings("unused") long lcc
.mosaic()\ .clipToCollection(feature_collection) imgs = dataset.select(['lcc_combine = aie.Map( center=imgs.getCenter(), height=800, zoom=6 ) vis_params = { 'bands': 'lcc_combine , '#022B7F' ] } map.addLayer( imgs.updateMask(imgs.gt(aie.Image(0))), vis_params, 'lcc_combine Band1 为综合波段(lcc_combine), 若原有CSI数值不为NoData值或0值,则在该波段中仍保持原有CSI数值计算得到的Chlleaf, 反之则为填充后新的 CSI 数值计算得到的 Chlleaf ;Band2 为填充波段(lcc_reconstruct),在 该波段中均为填充后新的 CSI 数值计算得到的 Chlleaf;Band3 为质量控制波段(QC),该波 段为用十进制数存储的四位二进制数
今年3月13日,小鹏P7车主邓先生在湖南临湘-岳阳高速路段上发生严重车祸,车祸时同样开启着LCC功能、同样是80km/h速度巡航,同样是撞上前方侧翻的静止车辆。 LCC模式能解放车主吗? 这次事故的争议核心LCC(车道居中辅助),是一个能帮助车辆在车道正中间行驶的功能。 在LCC开启时,车外摄像头会检测车道线,使车辆维持设定时速在车道中央行驶,同时,摄像头和毫米波雷达会判断前方车辆的远近,自动保持安全距离。 毫米波雷达工作示意图 在LCC的各种介绍中,小鹏汽车都标注了“车道居中辅助(LCC)启用时,驾驶员仍需始终保持手握方向盘并在必要时接管方向盘”、“LCC 激活时,您仍需始终保持手握方向盘,以便可以在有潜在危险发生时 小鹏在用户手册中不断强调,车主不能依赖ACC/LCC系统,需要随时准备好做出人工干预,并列举了各种系统可能失灵的场景,其中就包括无法检测到静止车辆和物体。
)为了让离线作业集群的资源能够达到极致使用,我们提供了LCC-Optimizer的大数据优化工具,能够自动对大数据作业参数进行调优,将集群利用率提升到70%以上;产品部署简单,对原有系统侵入小,支持作业灰度 ,有多重保护机制保证作业运行的稳定性;第二阶段: 大数据集群混部阶段(LCC-Colocation)当离线作业集群利用率优化已达到极致时,可以考虑利用更多的其它机器跑大数据作业;一般来说,实时查询和实时计算任务的利用率峰值和大数据作业不一样 ,通过对这两类负载进行混部,可以将实时查询和实时计算集群利用率也提升到70%以上;第三阶段: 不同峰值的负载全混部阶段(LCC-Colocation)分析不同的业务负载利用率高峰,比如在线外卖平台,利用率峰值会出现在吃饭时间点附近 其中2、3阶段主要涉及到混部技术,我们通过LCC-Colocation这个产品来对不同的负载进行混部调度管理,产品的主要特点有:支持多种不同优先级的负载,保证高优先负载稳定运行内核级精细化资源隔离和复用兼容 目前 LCC-Optimizer 和 LCC-Colocation 仅支持独立部署,详细信息可扫描最下方二维码联系我们的技术专家进行咨询。
硬件参考资料目录如下表所示: 硬件资源 SOM-TLT536核心板板载CPU、ROM、RAM、晶振、电源、LED等硬件资源,并通过LCC + LGA连接方式引出IO。 引脚说明 引脚排列 核心板引脚采用160pin(LCC邮票孔,间距1.0mm) + 96pin(LGA平面网格阵列,直径1.0mm,间距1.5mm),共256pin规格,引脚排列如下图所示。 “核心板封装”为核心板LCC或LGA; “核心板引脚号”为核心板LCC封装引脚或LGA封装引脚序列号; “芯片引脚号”为CPU引脚序列号; 备注:“芯片引脚号”为"-"表示该引脚信号未连接至CPU引脚。 为核心板推荐功能描述; “参考电平”为CPU引脚工作电平标准; “核心板内部连接器件”为核心板内部信号连接方式; “器件参数”为核心板内部连接元器件的参数值; “核心板内部PCB走线长度”为CPU信号引脚到核心板LCC 其中“核心板引脚号”为核心板引脚序列号,包含LCC和LGA;“芯片引脚号”为CPU引脚序列号;“芯片引脚名称”为CPU完整的引脚信号名称,包含全部复用功能信号;“引脚功能”为核心板引脚推荐功能描述;“参考电平
公开资料显示,小鹏汽车的辅助驾驶 XPilot 包括车道居中辅助(LCC)、自适应巡航(ACC)和自动变道辅助(ALC)等功能。 其中,LCC 主要通过挡风玻璃上的摄像头对路上车道线进行检测,辅助控制方向盘,使车辆保持在两条车道线中间行驶。 小鹏汽车官网显示,车道居中辅助(LCC)是一项舒适性的辅助驾驶功能,激活该功能后,系统可以辅助驾驶员控制方向盘,持续将车辆居中在当前车道内。 小鹏汽车在用户手册中提及,LCC 是一项辅助驾驶功能,并不是完全意义上的自动驾驶,LCC功能启用时,驾驶员仍需始终保持手握方向盘并在必要时接管方向盘。 此外,LCC 是为了驾驶舒适性和便利性而设计,无法应对突发的危险情况。驾驶员有责任时刻保持警惕,安全驾驶,并掌控车辆。切勿依靠系统来应对突发的紧急情况。
公开资料显示,小鹏汽车的辅助驾驶 XPilot 包括车道居中辅助(LCC)、自适应巡航(ACC)和自动变道辅助(ALC)等功能。 其中,LCC 主要通过挡风玻璃上的摄像头对路上车道线进行检测,辅助控制方向盘,使车辆保持在两条车道线中间行驶。 小鹏汽车官网显示,车道居中辅助(LCC)是一项舒适性的辅助驾驶功能,激活该功能后,系统可以辅助驾驶员控制方向盘,持续将车辆居中在当前车道内。 小鹏汽车在用户手册中提及,LCC 是一项辅助驾驶功能,并不是完全意义上的自动驾驶,LCC功能启用时,驾驶员仍需始终保持手握方向盘并在必要时接管方向盘。 此外,LCC 是为了驾驶舒适性和便利性而设计,无法应对突发的危险情况。驾驶员有责任时刻保持警惕,安全驾驶,并掌控车辆。切勿依靠系统来应对突发的紧急情况。
直接解压到一个目录就可以推荐解压到C盘,我这里演示环境放到了`C:\tools\gbdk`下面,在系统环境变量path里增加一个地址`c:\tools\gbdk\bin\`加好环境变量后在任意目录敲一下`lcc -v`会有如下输出 C:\Users\hai>lcc -v lcc $Id: lcc.c,v 1.5 2000/03/27 00:56:12 michaelh Exp $ macOS下环境搭建 mac delay(50); } } 将上诉文件保存为main.c,接下来我们创建一个Makefile文件 //windows系统此行换为c:\tools\gbdk\bin\lcc -Wa-l -Wl-m -Wl-j CC = /opt/gbdk/bin/lcc -Wa-l -Wl-m -Wl-j BINS = main.gb all: $(BINS) %.o: %.c
下图是使用proplot绘制的最终效果: 在 proplot 中,可在以下链接找到相关投影名称表,其中兰伯特投影简称 'lcc'。 下面直观感受一下两种投影的不同: Import proplot as plot fig,axs = plot.subplots(ncols=2,width=5,height=3,projection=['cyl','lcc import proplot as plot proj = plot.Proj('lcc', lon_0=105) fig,axs = plot.subplots(ncols=2,width=5,height cartopy 提供的 cartopy.mpl.geoaxes.GeoAxes.gridlines 方法添加 grid: import proplot as plot proj = plot.Proj('lcc 0 如果只想用 proplot 的 format 函数,也可以达到相同的效果 import proplot as plot import numpy as np proj = plot.Proj('lcc
size); //分配特定数量的内存并返回一个指向该内存的指针 } struct Object { int x, y, z; }; int main() { std::string lcc = "lcc"; Object a; //栈分配 Object* b = new Object; //堆分配 } 我们有一个很小的字符串,它不会在堆里分配内存来存储这些字符,但在调试模式下 z; }; int main() { std::unique_ptr<Object> obj = std::make_unique<Object>(); std::string lcc main() { { std::unique_ptr<Object> obj = std::make_unique<Object>(); } std::string lcc = "Cherno"; PrintMemoryUsage(); } //作用域结束时,lcc对象将自动被销毁,其内存也将被自动释放。
import Basemap import matplotlib.pyplot as plt m = Basemap(width=12000000,height=9000000,projection='lcc import Basemap import matplotlib.pyplot as plt m = Basemap(width=12000000,height=9000000,projection='lcc import Basemap import matplotlib.pyplot as plt m = Basemap(width=12000000,height=9000000,projection='lcc , height=9000000, projection='lcc', resolution=None, lat_1=45., lat_2=55, lat_0=50, lon 参数介绍如下: width:宽度 height:高度 projection=‘lcc’:表示规定的投影方法,改变投影方法绘制的结果也将不同,25种方式 resolution=None:表示跳过处理边界数据集
library(raster) tif_file_path <- list.files(r"(E:\02_Project\01_Chlorophyll\LCC_SC_2020\SD)", pattern rf <- writeRaster(tif_sd_new, filename = r"(E:\02_Project\01_Chlorophyll\LCC_SC_2020\SD\LCC_SD.tif)",
PLCC 与LCC(也称QFN)相似。以前,两者的区别仅在于前者用塑料,后者用陶瓷。 但现 在已经出现用陶瓷制作的J 形引脚封装和用塑料制作的无引脚封装(标记为塑料LCC、PC LP、P -LCC 等),已经无法分辨。 42、P-LCC(plastic teadless chip carrier)(plastic leaded chip currier) 有时候是塑料QFJ 的别称,有时候是QFN(塑料LCC)的别称 当有LCC 标记时基本上都是陶瓷QFN。电极触点中心距1.27mm。 塑料QFN 是以玻璃环氧树脂印刷基板基材的一种低成本封装。 这种封装也称为塑料LCC、PCLC、P-LCC 等。 47、QFP(quad flat package) 四侧引脚扁平封装。表面贴装型封装之一,引脚从四个侧面引出呈海鸥翼(L)型。