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视频分配器以立和隔离的互补晶体管或由立的视频放大器集成电路提供4至6路立的75欧负载能力,包括具备兼容性和一个较宽的频率响应范围,视频输入和输出均为BNC端子。
是将八路视频信号均匀分配为十六路、二十四、三十二路视频信号输出,多频输入视频分配器减少了单个分配器的数量,能减少设备体积,提高系统的稳定性。能对每通道的一路视频输入分配为二路、三路、四路与输入完全相同的视频输出,供其它视频处理器使用。
在C++编程中,分配器(英语:allocator)是C++标准库的重要组成部分。C++的库中定义了多种被统称为“容器”的数据结构(如链表、集合等),这些容器的共同特征之一,就是其大小可以在程序的运行时改变;为了实现这一点,进行动态内存分配就显得尤为必要,在此分配器就用于处理容器对内存的分配与释放请求。换句话说,分配器用于封装STL容器在内存管理上的低层细节。默认情况下,C++标准库使用其自带的通用分配器,但根据具体需要,程序员也可自行定制分配器以替代之。
分配器早由亚历山大·斯特潘诺夫作为C++标准模板库(Standard Template Library,简称STL)的一部分发明,其初衷是创造一种能“使库更加灵活,并能立于底层数据模型的方法”,并允许程序员在库中利用自定义的指针和引用类型;但在将标准模板库纳入C++标准时,C++标准意识到对数据模型的完全抽象化处理会带来不可接受的性能损耗,为作折中,标准中对分配器的限制变得更加严格,而有鉴于此,与斯特潘诺夫原先的设想相比,现有标准所描述的分配器可定制程度已大大受限。
在“自定义分配器”这一话题上,已有诸多C++与相关作者参与探讨,例如斯科特·梅耶斯的作品《Effective STL》与安德烈·亚历山德雷斯库的《Modern C++ Design》都有提及。梅耶斯洞察到,若要求针对某一类型T的分配器的所有实例都相等,则可移植的分配器的实例不包含状态。虽然C++标准鼓励库的实现者支持带状态的分配器,但梅耶斯称,相关段落是“(看似)美妙的观点”,但也几乎是空话,并称分配器的限制“过于严苛”。例如,STL的list允许splice方法,即一个list对象A的节点可以被直接移入另一个list对象B中,这就要求A的分配器申请到的内存,可被B的分配器释放掉,从而推导出A与B的分配器实例相等。梅耶斯的结论是,分配器好定义为使用静态方法的类型。例如,根据C++标准,分配器提供一个实现了rebind方法的other类模板。
视频分配器的作用主要是用来将视频信号源拓展成多路视频输出,方便与多台显示设备相连。常见的就是视频信号分成多路后与多台显示设备相连,用来展示显示器,如商场的显示器专卖店、电视专卖店等;除了这些,还可以用在高铁站、机场等,用在多个通道展示车次或者航班信息,方便旅客的出行
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