目的:利用磁盘文件实现操作系统的文件管理功能,主要包括目录结构的管理、外存空间的分配与释放以及空闲空间管理三部分。
内容:1.能够在磁盘文件基础上模拟外存分配与回收流程;
2.支持dir、md、cd、rd命令。
扩充要求:3.可较方便查看inode、索引节点、目录树关系4.能够实现创建文件的mk命令以及删除文件的del命令。
2026/1/2 9:10:32 1020KB 操作系统 文件管理
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蓝牙mesh是一种先进的网络技术,它允许低功耗蓝牙设备形成一个大型的网络,从而实现设备间的通信和数据传输。
蓝牙mesh网络特别适合于需要大量设备协同工作的场景,比如智能家居、工业控制等。
在蓝牙meshV1.0资料中,首先需要了解的是蓝牙mesh网络的基本要求。
蓝牙meshV1.0版本是由蓝牙特别兴趣小组(BluetoothSIG)的Mesh工作组准备的,该工作组由蓝牙领域内的众多公司和专业人员组成,如高通技术国际有限公司、博通公司、谷歌公司、英特尔公司等。
这些贡献者的名单列在了文档中,体现了这一技术背后广泛的合作与支持。
蓝牙meshV1.0的主要目的是定义一套标准,以便开发出可以互操作的蓝牙低功耗网格网络解决方案。
这标志着蓝牙技术在无线通信领域的一大进步,使得蓝牙技术不仅仅局限于点对点的通信,而是能够构建复杂、健壮的网络结构。
蓝牙mesh技术的诞生,使得蓝牙技术的应用范围得到了极大的拓展。
MeshProfile/SpecificationRevisionHistory部分记录了蓝牙mesh标准的修订历史,显示了蓝牙meshV1.0是在2017年7月13日被蓝牙SIG董事会采纳的。
此外,蓝牙mesh的标准文档有331页之多,其中详细描述了蓝牙mesh网络的所有操作细节,包括其工作原理、节点的角色(如朋友节点、中继节点、代理节点)、安全性要求等。
在使用蓝牙meshV1.0标准文档时,需要特别注意文档中的版权和免责声明。
文档的使用意味着用户同意遵守这些声明,并且在使用、解释和应用本规范时,建议寻求适当的法律、工程和其他专业咨询。
蓝牙SIG的成员在使用本规范时,还受到其与成员间的协议条款的约束,任何不符合这些协议的使用都是禁止的,并可能导致协议终止和知识产权侵权责任。
蓝牙mesh网络架构的关键特点之一是其支持的广播通信模型。
节点可以使用广播地址发送消息,而网络上的其他节点可以接收这些消息。
蓝牙mesh网络还支持按组通信,即可以创建一个组地址,使得一组设备可以接收发送到该组地址的广播消息。
这种架构设计使得蓝牙mesh网络能够满足大型网络场景下的需求,实现高效、可靠的多对多通信。
安全性方面,蓝牙mesh网络强调对数据的加密和安全传输。
为了保障数据传输的安全性,蓝牙mesh提供了多种加密机制,包括数据加密和网络密钥管理等。
这些安全措施确保了在蓝牙mesh网络中传输的数据不会被未授权的设备解密和访问,从而保护了用户的隐私和数据安全。
蓝牙meshV1.0为蓝牙技术提供了强大的网络化能力,不仅增加了蓝牙技术的实用性,也为其在物联网(IoT)领域的应用奠定了坚实的基础。
了解蓝牙mesh技术的这些关键知识点,对于无线蓝牙mesh开发工程师来说是非常重要的,也是他们进行相关开发工作时必须掌握的基础。
2026/1/1 21:03:40 5.26MB 蓝牙mesh
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高血压和肾脏疾病计算器由本·胡珀(BenHooper)编写在这里演示##系统要求和安装节点(npmCLI)\克隆存储库后,请运行:npminstall下载项目包依赖项。
##运行应用程序要在本地主机上运行应用程序,请运行:npmstart##构建应用程序要构建应用程序,请运行:npmrunbuild##测试应用程序要运行配置的测试,请运行:npmtest
2026/1/1 10:38:42 36KB JavaScript
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labview的源代码分享,整体是一个计算机模拟的数采系统,涉及到的知识点非常全面,包括配置文件的使用、数据库的使用、生产者消费者框架的使用、报表的使用、高级控件多列列表框的使用和属性节点的调用.........对新手学习大有裨益。
2025/12/28 22:35:57 558KB labview 源代码
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利用matlab编写装配式节点蒙特卡洛可靠度计算包括opensees程序
2025/12/28 2:51:27 6.85MB 蒙特卡罗 装配式节点
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问题描述:平均路径长度是网络中另一个重要的特征度量,他是网络中所有节点对之间的平均最短距离。
这里节点间的距离指的是从一个节点要经历的边的最小数目,其中所有节点之间的最大距离称为网络的直径。
平均路径长度和直径衡量的是网络的传输性能与效率。
平均路径长度的公式为,其中dij表示点i和j之间的最短距离(若dij不存在时,dij就不能加入,且分母要相应减1)要求:输入邻接矩阵表示的图,计算其平均路径长度
2025/12/26 13:28:27 13KB C 平均路径长度 网络直径
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欢迎来到reenode:waving_hand::fire:用于生成React+Node样板的CLI:rocket:少数配置。
reenode帮助您创建具有不同配置的样板,例如react-router,redux和MongoDB。
:house:演示版:movie_camera:安装节点版本应为10或10+。
npminstall-greenodeyarnglobaladdreenode用法create[app-name]:帮助创建所需的样板。
只需运行:reenodecreatemy-app--help|-h--help|-h:帮助您获得有关reenode帮助。
--version|-v
2025/12/25 20:18:21 65KB redux nodejs cli mongodb
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该资源主要针对我的博客中基于docker环境下的pxc集群搭建所使用的脚本,这里我整理好了,空白虚拟机,只需执行该脚本即可完成集群搭建,仅供学习参考。
该脚本已经完成了docker环境配置,镜像加速,docker网络配置,pxc镜像下载,5节点的pxc集群创建、启动等功能,您完全可以在不看我的博客情况下使用改脚本完成pxc集群搭建。
2025/12/25 10:38:24 2KB pxc docker
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《ZXA10-C300C320-V2.0.1P3命令手册》是中兴通讯为ZTEGPON光线路由器C300和C320设备提供的一份详细的配置指南。
该手册适用于版本V2.0.1P3,包含了大量用于管理和配置这两款设备的命令。
下面我们将深入探讨手册中的关键知识点。
1.GPON技术:GPON(GigabitPassiveOpticalNetwork)是一种基于无源光网络的高速宽带接入技术,能够提供高达2.5Gbps下行速率和1.25Gbps上行速率,支持语音、数据和视频等多种业务。
2.ZTEC300和C320OLT:这两种设备是中兴通讯的光线路由器,用于GPON网络的中心节点,负责与多个ONU(OpticalNetworkUnit)进行通信,管理用户接入,并提供数据交换功能。
3.命令行接口(CLI)配置:手册中详述了通过命令行界面来配置和管理设备的方法。
CLI是一种常用的技术,允许网络管理员输入特定命令来执行各种操作,如配置接口、设置VLAN、管理路由等。
4.常用命令:手册包含了一系列命令,如`display`命令用于查看设备状态和配置,`set`命令用于修改配置,`add`和`delete`命令用于添加或删除资源,以及`save`命令用于保存当前配置。
5.版本升级和技术变更:中兴通讯保留随时升级产品或进行技术更改的权利,而无需另行通知。
这强调了及时更新设备固件和获取最新技术支持的重要性。
6.法律信息和版权:手册内容受到版权法律和国际条约保护,未经中兴通讯书面同意,禁止复制或分发。
此外,手册内容也受到合同保密义务的约束。
7.技术支持和信息查询:用户可以访问中兴通讯的技术支持网站(http://support.zte.com.cn)查询相关信息,获取最新的文档和更新。
8.故障排查和问题解决:手册可能还涵盖了故障排除步骤和常见问题解答,帮助管理员解决在设备配置和维护过程中遇到的问题。
9.版权声明:手册中明确指出,用户在没有获得明确授权的情况下,不能就文档内容主张任何知识产权。
同时,中兴通讯及其许可方不对因使用或依赖手册信息而造成的损害承担责任。
10.修订历史:手册有其修订历程,R1.0版于2015年6月30日首次发布,表明手册可能会随着设备和软件的更新而不断更新和完善。
《ZXA10-C300C320-V2.0.1P3命令手册》是网络管理员管理和维护中兴GPONOLT设备的重要参考资料,提供了全面的配置和故障排查指导。
通过深入理解和应用手册中的知识,管理员能更有效地管理和优化网络服务。
2025/12/24 20:38:30 15.51MB C320 配置命令
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BASIC短路电流计算小程序NF=input(“请输入短路点的数目:NF=”)n=input(“请输入节点数n=”);
nl=input(“请输入支路数:nl=”);
Sb=input(“请输入基准功率:Sb=”);
D=input(“请输入由短路号,短路点阻抗组成的矩阵:D=”);
vb=input(“请输入由各节点电压组成的行矩阵:vb=”);
v0=input(“请输入由各节点的初电压标幺值形成的列矩阵V0=”);
B=input(“请输入支路参数矩阵:B=”);
N=input(“请输入要调用本程序的次数:N=”);
2025/12/24 18:12:27 3KB 短路 计算
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡