АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Прикладные программные интерфейсы

Читайте также:
  1. II. Программные условия конкурса
  2. II. Программные установки в движениях декабристов и народников: общее и особенное.
  3. Аппаратные и программные средства.Компьютерные режимы обучения
  4. Интерфейсы IDE/ATA
  5. Интерфейсы последовательной связи I2C. Программная и аппаратная реализация в микроконтроллерах AVR.
  6. Какие программные продукты 1С поддерживают сервисы 1С:ИТС
  7. Множественное наследование: суть, необходимость, проблемы. Интерфейсы.
  8. На что ориентированы фундаментальные и прикладные исследования в области градостроительства?
  9. Пользовательские интерфейсы (Unit 7)
  10. Последовательные интерфейсы. SPI.
  11. Последовательные интерфейсы. UART.
  12. ПРИКЛАДНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Для эффективной работы с видео- и аудиоинформацией разработаны прикладные программные интерфейсы API (Application Program Interface):

l Direct X — для работы с графикой;

l Open GL — для работы с 3D графикой;

l Open ML — для работы с мультимедиа (видео- и аудиоинформацией, в том числе и с 3D графикой).

API Open ML существенно облегчает работу прикладным программистам в таких областях как:

§ кодирование и декодирование мультимедиа потоков с помощью разнообразных эффективных кодеков;

§ поддержка асинхронной передачи информации между прикладной программой и устройствами мультимедиа;

§ управление устройствами мультимедиа и обеспечение их совместимости путем использования специальных драйверов,

§ создание гибкого механизма буферизации, обеспечивающего плавное воспроизведение цифровой мультимедиа информации;

§ обработка цифровых аудио/видео потоков в реальном времени;

§ воспроизведение и запись цифровой мультимедиа информации;

§ поддержка одновременной работы с двухмерной и трехмерной графикой, в том числе и согласование со стандартами Open GL;

§ эффективная разработка текстур в трехмерной графике.

Беспроводные интерфейсы

Беспроводные (wireless) интерфейсы применяются для передачи данных на расстояния от нескольких десятков сантиметров до нескольких километров. Они наиболее удобны для пользователей, но при небольших расстояниях их стоимость выше проводных. Тем не менее они востребованы во всех своих вариантах, и беспроводные технологии сейчас развиваются чрезвычайно интенсивно.

Беспроводные интерфейсы ЭВМ можно разделить на две группы.

1. Интерфейсы, предназначенные для подсоединения к ЭВМ периферийных устройств (клавиатуры, мыши, принтера, сканера, внешней памяти и др.) и портативных компьютеров (КПК, ноутбука и других).

2. Интерфейсы для подключения ЭВМ к компьютерным сетям (локальным, региональным, корпоративным, сети Интернет).

К первой группе интерфейсов относятся: инфракрасные интерфейсы IrDA; радиоинтерфейсы: Bluetooth, WiUSB, WiSATA и другие. Ко второй группе относятся интерфейсы WiFi, WiMax, WiBro и другие.

Интерфейсы IrDA

Одним из первых беспроводных интерфейсов, получивших применение в компьютерах был стандарт IrDA, связь в котором осуществляется по каналу инфракрасного излучения. Инфракрасный диапазон использовался в разных электронных системах для связи устройств друг с другом достаточно давно, а в 1993 году международной коммерческой организацией Infrared Data Association был разработан стандарт IrDA, призванный решить проблему совместимости инфракрасных систем передачи информации. Протокол IrDA был включен в операционную систему Windows 95 как стандарт для организации обмена данными по инфракрасному каналу с длиной волны 880 нм на расстояние до 1 м.

Стандарт имеет несколько режимов:

l SIR (Slow Infrared) со скоростью передачи от 2,4 до 115,2 кбит/с;

l MIR (Medium Infrared) со скоростью передачи от 576 до 1152 кбит/с;

l FIR (Fast Infrared)) со скоростью передачи от 4 до 16 Мбит/с.

Итак, стандарт IrDA поддерживает связь по принципу «точка–точка» в пределах прямой видимости на расстояния не более 1 м со скоростью до 16 Mбит/с. Канал передачи данных узконаправленный, что обеспечивает приличную его помехозащищенность.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)