Eingebettete Systeme arbeiten in einer Welt strenger Beschränkungen. Jeder Zyklus zählt, und jedes Byte Speicherplatz ist von Bedeutung. In dieser
Weiterlesen
EA, Dev Ops, Scrum, Agile and More
Eingebettete Systeme arbeiten in einer Welt strenger Beschränkungen. Jeder Zyklus zählt, und jedes Byte Speicherplatz ist von Bedeutung. In dieser
Weiterlesen
Eingebettete Systeme arbeiten in einer Welt, in der Ressourcen begrenzt sind und Zuverlässigkeit von höchster Bedeutung ist. 🌍 Bei der
Weiterlesen
Die Gestaltung zuverlässiger eingebetteter Systeme erfordert mehr als nur das Schreiben von Code. Es erfordert einen strukturierten Ansatz zur Verhaltenssteuerung.
Weiterlesen
Die Gestaltung komplexer Systeme erfordert mehr als nur die Auflistung von Funktionen. Es erfordert ein klares Verständnis des Verhaltens im
Weiterlesen
Eingebettete Systeme verlassen sich stark auf deterministisches Verhalten. Wenn ein Gerät betrieben wird, muss es innerhalb bestimmter Bedingungen vorhersehbar auf
Weiterlesen
Die Entwicklung zuverlässiger eingebetteter Software erfordert Präzision. In der Mitte dieser Präzision steht die endliche Zustandsmaschine (FSM). Ein Zustandsmaschinen-Diagramm in
Weiterlesen
Eingebettete Systeme arbeiten in Umgebungen, in denen Zuverlässigkeit unverhandelbar ist. Ein einziger Logikfehler kann zu Hardware-Schäden, Sicherheitsrisiken oder kostspieligen Feldausfällen
Weiterlesen
Geräte des Internet der Dinge (IoT) arbeiten in Umgebungen, in denen Vorhersagbarkeit oft gering ist und Ressourcen streng begrenzt sind.
Weiterlesen
Robotik-Ingenieure beginnen die Architektur autonomer Systeme oft mit einem Gefühl der Sicherheit. Eine endliche Zustandsmaschine (FSM) oder ein UML-Zustandsmaschinen-Diagramm scheint
Weiterlesen
Eingebettete Systeme arbeiten in einer Welt, die durch diskrete Ereignisse und kontinuierliche Beschränkungen geprägt ist. Im Gegensatz zur allgemeinen Rechentechnik,
Weiterlesen