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unixbench详解

unixbench是一套unix系统基准测试套件。unixbench的设计目标是为类unix系统提供一套基本的指标,所以有许多项目测试系统各方面的性能。各项的测试有得分,然后有一个综合的得分,这样可以很方便的通过分数去比较。 unixbench也包含一些非常简单的2D和3D图形测试。 unixbench也支持多CPU系统的测试,默认的行为是测试两次,第一次是一个进程的测试,第二次是N份测试,N等于CPU个数。这样的设计是为了以下目标: 测试系统的单任务性能 测试系统的多任务性能 测试系统并行处理的能力 unixbench一个基于系统的基准测试工具,不单纯是CPU 内存 或者磁盘测试工具。测试结果不仅仅取决于硬件,也取决于系统、开发库、甚至是编译器。 测试项目 Dhrystone测试 测试聚焦在字符串处理,没有浮点运算操作。这个测试用于测试链接器编译、代码优化、内存缓存、等待状态、整数数据类型等,硬件和软件设计都会非常大的影响测试结果。 Whetstone 测试 这项测试项目用于测试浮点运算效率和速度。这项测试项目包含若干个科学计算的典型性能模块,包含大量的C语言函数,sin cos sqrt exp和日志以及使用整数和浮点的数学操作。包含数组访问、条件分支和过程调用。 Execl Throughput(execl 吞吐,这里的execl是类unix系统非常重要的函数,非办公软件的execl)测试 这项测试测试每秒execl函数调用次数。execl是 exec函数家族的一部分,使用新的图形处理代替当前的图形处理。有许多命令和前端的execve()函数命令非常相似。 File Copy测试 这项测试衡量文件数据从一个文件被传输到另外一个,使用大量的缓存。包括文件的读、写、复制测试,测试指标是一定时间内(默认是10秒)被重写、读、复制的字符数量。 Pipe Throughput(管道吞吐)测试 pipe是简单的进程之间的通讯。管道吞吐测试是测试在一秒钟一个进程写512比特到一个管道中并且读回来的次 数。管道吞吐测试和实际编程有差距。 Pipe-based Context Switching (基于管道的上下文交互)测试 这项测试衡量两个进程通过管道交换和整数倍的增加吞吐的次数。基于管道的上下文切换和真实程序很类似。测试程序产生一个双向管道通讯的子线程。 Process Creation(进程创建)测试 这项测试衡量一个进程能产生子线程并且立即退出的次数。新进程真的创建进程阻塞和内存占用,所以测试程序直接使用内存带宽。这项测试用于典型的比较大量的操作系统进程创建操作。 Shell Scripts测试 shell脚本测试用于衡量在一分钟内,一个进程可以启动并停止shell脚本的次数,通常会测试1,2, 3, 4, 8 个shell脚本的共同拷贝,shell脚本是一套转化数据文件的脚本。 System Call Overhead (系统调用消耗)测试 这项测试衡量进入和离开系统内核的消耗,例如,系统调用的消耗。程序简单重复的执行getpid调用(返回调用的进程id)。消耗的指标是调用进入和离开内核的执行时间。 Graphical Tests(图形)测试 由"ubgears"程序组成,测试非常粗的2D和3D图形性能,尤其是3D测试非常有限。测试结果和硬件,系统合适的驱动关系很大。 unixbench安装

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    Siemens s7-200自由口通讯

    我这里有08年在ATPU做的防错系统。运行了2年多都没有任何问题,现在上传上来给大家做个参考。 不知道怎么上传附件,只能把STL格式的程序上传上来!!!! TITLE= 通过PLC系统实时监测电枪和OK扳手的运行,计算机得到发动机到站的信息后,通过数据库信息,将机型信息,装配启动信息等发送到PLC,由PLC检测电枪或OK扳手拧紧机是否正确装配拧紧了相关数量的螺钉或螺母,根据装配的情况确认是否报警,是否放行。 // 系统具有放行允许的"OK"指示灯,装配错误纠正后的错误确认按钮,如果零部件无需装配或不需进行防错处理,则可以通过选择开关直接选择放行。 // 防错系统的检测结果能够上传到工位的信息系统计算机,并可以查阅和追溯历史记录数据。123eatpu

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    Siemens s7-200自由口通讯实例

    我这里有08年在ATPU做的防错系统。运行了12年多都没有任何问题,现在上传上来给大家做个参考。 不知道怎么上传附件,只能把STL格式的程序上传上来!!!! TITLE= 通过PLC系统实时监测电枪和OK扳手的运行,计算机得到发动机到站的信息后,通过数据库信息,将机型信息,装配启动信息等发送到PLC,由PLC检测电枪或OK扳手拧紧机是否正确装配拧紧了相关数量的螺钉或螺母,根据装配的情况确认是否报警,是否放行。 // 系统具有放行允许的"OK"指示灯,装配错误纠正后的错误确认按钮,如果零部件无需装配或不需进行防错处理,则可以通过选择开关直接选择放行。 // 防错系统的检测结果能够上传到工位的信息系统计算机,并可以查阅和追溯历史记录数据。123eatpu // Network 1 LD SM0.1 CALL SBR4 Network 2 LDB<> VB200, VB100 AB<> VB200, 0 LPS A M2.0 AN M7.7 = M2.1 LRD R M7.5, 2 LRD R M2.3, 1 LRD FILL +0, VW220, 4 LRD S M2.0, 1 LRD BMB VB201, VB221, 4 LPP MOVB VB200, VB100 Network 3 // 新发动机到复位上个发动机的标志 LD M2.0 LPS AB<> VB201, 0 = M1.1 LRD AB<> VB202, 0 = M1.2 LRD AB<> VB203, 0 = M1.3 LPP AB<> VB204, 0 = M1.4 Network 4 LD SM0.0 CALL SBR0 CALL SBR2 CALL SBR1 Network 5 TITLE=检测电枪及OK扳手的信号。判断是否合格 Network 1 // 网络标题 // 网络注释 LD I0.4 TOF T97, +5 Network 2 LD T97 EU = M4.1 Network 3 LD I0.5 TOF T98, +5 Network 4 LD T98 EU = M4.2 Network 5 LD I0.6 TOF T99, +5 Network 6 LD T99 EU = M4.3 Network 7 LD I0.7 TOF T100, +5 Network 8 LD T100 EU = M4.4 Network 9 LD M1.1 A M4.1 AB> VB221, 0 DECB VB221 Network 10 LD M1.2 A M4.2 AB> VB222, 0 DECB VB222 Network 11 LD M1.3 A M4.3 AB> VB223, 0 DECB VB223 Network 12 LD M1.4 A M4.4 AB> VB224, 0 DECB VB224 Network 13 TITLE=输出 Network 1 LD M4.1 O M4.2 O M4.3 O M4.4 AN SM0.1 TOF T38, +10 Network 2 LD T38 = Q0.0 Network 3 // 电枪剩余次数都为0为全部合格 LDD= VD221, +0 = M7.7 Network 4 LDN T39 TON T39, +30 Network 5 LD M7.7 LD I0.0 AW< T39, +15 OLD = Q0.1 Network 6 LD I0.2 TOF T36, +5 Network 7 LD T36 EU = M2.2 Network 8 // 正常放行不合格标志 LD M2.2 O M2.1 A M2.0 O M5.7 AN I0.0 AN M7.7 AN I0.1 AN T116 = M5.7 Network 9 LD M5.7 TON T116, +50 = Q0.2 Network 10 LD M7.7 O I0.0 TOF T114, +10 Network 11 LD T114 = Q0.3 Network 12 // 正常放行 LD M2.2 A M2.0 LPS AN I0.0 = M7.4 LPP A I0.0 S M7.6, 1 Network 13 // 防错放行状态下,已放行 LD M7.4 A M7.7 S M7.5, 1 Network 14 LD M2.0 TON T112, +10 TON T113, +20 Network 15 // 装配结果完成,【防错状态】低四位:第0位,第1位表示放行11;第2位,第3位11表示出错 LD M7.7 O M7.5 O M7.6 O M7.4 ORB 16#0F, VB220 Network 16 // 结果上传 // VB200测试状态数据//装配结果完成,低四位为:1111,否则为:0000;装配完成且发动机已放

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