本课程设计的总体目标是利用FPGA以及相关外围器件,设计五段流水CPU,要求所设计的流水CPU系统能支持自动和单步运行方式,能正确地执行存放在主存中的程序的功能,对次要的数据流和控制流通过LED、数码管等适时的进行显示,方便监控和调试。
尽可能利用EDA软件或仿真软件对模型机系统中各部件进行仿真分析和功能验证。
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用结构化数据流分析技术进行软件零碎需求分析,得出零碎得数据流图(可以包括顶层数据流图、1层数据流图和2层数据流图)和数据字典(数据流条目和加工项目等)。
使用软件工程工具绘制用例图、E—R图。
2021/3/7 13:56:57 1.8MB 医院 需求分析 病房监护系统
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基于FPGA的灰度图中值滤波,首先将彩色图片举行转灰度处理,紧接着举行数据流的中值滤波。
图片大小256*256,开发板zybo.
2020/2/17 11:24:37 7.04MB FPGA VGA GRAY
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课程设计目的:TCP(传输控制协议)是一种面向连接的、可靠的传输协议。
TCP协议在网络层IP协议的基础上,向使用层用户进程提供可靠的、全双工的数据流传输。
本课程设计的目的就是设计一个发送TCP数据报的程序,并根据本设计说明TCP数据包的结构以及TCP协议与IP协议的关系,使学生对TCP协议的工作原理有更深入的认识。
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2020/3/20 14:30:43 101KB 发送TCP数据包
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SQL数据库管理系统:SQL是一种特定于域的言语,用于编程,旨在管理关系数据库管理系统中保存的数据,或用于关系数据流管理系统中的流处理
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ApacheFlink是一个面向分布式数据流处理和批量数据处理的开源计算平台,它能够基于同一个Flink运行时(FlinkRuntime),提供支持流处理和批处理两品种型应用的功能。
现有的开源计算方案,会把流处理和批处理作为两种不同的应用类型,因为他们它们所提供的SLA是完全不相同的:流处理一般需要支持低延迟、Exactly-once保证,而批处理需要支持高吞吐、高效处理,所以在实现的时候通常是分别给出两套实现方法,或者通过一个独立的开源框架来实现其中每一种处理方案。
例如,实现批处理的开源方案有MapReduce、Tez、Crunch、Spark,实现流处理的开源方案有Samza、Stor
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本文来自于cnblogs,文章主要引见了什么是HDFS,命令行接口,Java接口,数据流,通过Flume和Sqoop导入数据,通过distcp并行复制等相关。
学习完Hadoop权威指南有一段时间了,现在再回顾和总结一下HDFS的知识点。
HDFS是什么:HDFS即Hadoop分布式文件系统(HadoopDistributedFilesystem),以流式数据访问模式来存储超大文件,运行于商用硬件集群上,是管理网络中跨多台计算机存储的文件系统。
HDFS不适合用在:要求低时间延迟数据访问的应用,存储大量的小文件,多用户写入,任意修改文件。
HDFS数据块:HDFS上的文件被划分为块大小的多个分块,作为
2018/1/3 17:07:13 293KB HDFS知识点总结
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大唐杯练习题《通信原理》练习题一、单选题1、发端发送纠错码,收端译码器自动发现并纠正错误,传输方式为单向传输,这种差错控制的工作方式被称为:()A、FECB、ARQC、IFD、HEC2、若要传输速率为7200B的数据流,所需要的最小传输带宽为:()A、2.4kHzB、3.6kHzC、5.4kHD、7.2kHz3、在数字通信系统中,其重要的质量指标是"有效性"和"可靠性",其中有效性对应的是:()A、传输速率B、传输内容C、误码率D、误块率4、根据纠错码组中信息元能否隐蔽来分,纠错码组可以分为:()A、线性和非线性码B、分组和卷积码C、二进制和多进制码D、系统和非系统码二、多选题1、根据山农公式可知,为了使信道容量趋于无穷大,可以采取的措施包括:()A、噪声功率为零B、噪声功率谱密度始终为零C、信号发射功率为无穷大D、系统带宽为无穷大2、以奈奎斯特速率进行抽样得到的以下抽样信号,仅用理想低通滤波器能将原始信号恢复出来的是:()A、自然抽样B、曲顶抽样C、理想抽样D、平顶抽样
2019/10/25 5:36:38 41KB 大唐移动
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C#的读写成绩中数据流的操作中的一个必备的案例,也是一个必备的了解
2017/8/20 19:37:07 21KB 统计词频出现的次数并排序
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计算机零碎结构:传统机器程序员所看到的计算机属性,即概念性结构与功能特性。
  计算机组成:计算机零碎结构的逻辑实现,包含物理机器级中的数据流和控制流的组成以及逻辑设计等。
2015/1/14 21:23:29 869KB 计算机体系结 第2版 课后答案(王
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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