如何装载项目数据到存储卡上?以便在没有TIAPortal的情况下,使用存储卡向S7-1200S7-1500CPU传输程序
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linux系统cpu、内存、IO等监控脚本可以用作定时任务执行监控
2024/1/28 9:19:41 3KB linux 监控
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给出了一种小功率步进电机驱动器的设计方法:利用串口通信将电机的速度、方向等参数传送给驱动器的CPU—SPCE062A,CPU根据相关参数,直接产生脉冲信号,并完成环分任务,最后由双H桥驱动器NJU7382完成小功率步进电机的整步或半步驱动。
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基于MIPS指令集的32位CPU设计与VHDL实现基于MIPS指令集的32位CPU设计与VHDL实现基于MIPS指令集的32位CPU设计与VHDL实现基于MIPS指令集的32位CPU设计与VHDL实现基于MIPS指令集的32位CPU设计与VHDL实现基于MIPS指令集的32位CPU设计与VHDL实现基于MIPS指令集的32位CPU设计与VHDL实现基于MIPS指令集的32位CPU设计与VHDL实现基于MIPS指令集的32位CPU设计与VHDL实现基于MIPS指令集的32位CPU设计与VHDL实现
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WilliamStallings的计算机结构中的CPU设计,体现微指令与微操作思想。
可以实现四则运算,分支跳转,逻辑运算等常见功能。
包含各个模块的VHDL文件,总元件图,实验报告(Chinglish...),波形仿真等。
使用时请自行重新例化元件。
2024/1/22 4:15:48 349KB FPGA CPU VHDL
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每个进程有一个进程控制块(PCB)表示。
进程控制块可以包含如下信息:进程名、优先数、到达时间、需要运行时间、已用CPU时间、进程状态等等。
进程的优先数及需要的运行时间可以事先人为地指定(也可以由随机数产生)。
进程的到达时间为进程输入的时间。
进程的运行时间以时间片为单位进行计算。
每个进程的状态可以是就绪W(Wait)、运行R(Run)、或完成F(Finish)三种状态之一。
就绪进程获得CPU后都只能运行一个时间片,运行后已占用CPU时间加1。
如果运行一个时间片后,进程的已占用CPU时间已达到所需要的运行时间,则撤消该进程,如果运行一个时间片后进程的已占用CPU时间还未达所需要的运行时间,也就是进程还需要继续运行,此时应将进程的优先数减1(即降低一级),然后把它插入就绪队列等待CPU。
每进行一次调度程序都打印一次运行进程、就绪队列、以及各个进程的PCB,以便进行检查。
2024/1/19 21:17:22 3KB 最高优先数优先的调度算法
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用VHDL编的简易CPU,可完成加减乘法移位等功能。
里面有一个8位和一个16位的CPU设计方案。
并且有完整的设计文档,特别适合学生的设计使用
2024/1/19 2:02:44 1.42MB CPU VHDL
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杭电计组R_I_CPU设计实验.zip
2024/1/13 5:19:24 28.82MB 杭电计组R_I_CPU设计实验.
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解压密码:D4R5#$XwUHD620核心显卡Win764位驱动,支持8代CPU,支持UHD620,UHD630,在XPS136390笔记本上亲测有效,可以播放视频。
2024/1/12 11:01:53 166.05MB 显卡驱动
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内含源代码和实验报告多道批处理系统的两级调度-1本课程设计要求模拟实现一个的多道批处理系统的两级调度。
通过具体的作业调度、进程调度、内存分配等功能的实现,加深对多道批处理系统的两级调度模型和实现过程的理解。
要求作业从进入系统到最后完成,要经历两级调度:作业调度和进程调度。
作业调度是高级调度,它的主要功能是根据一定的算法,从输入井中选中若干个作业,分配必要的资源,如主存、外设等,为它们建立初始状态为就绪的作业进程。
进程调度是低级调度,它的主要功能是根据一定的算法将CPU分派给就绪队列中的一个进程。
1. 假定某系统可供用户使用的主存空间共100KB,并有4台磁带机。
主存分配采用可变分区分配方式且主存中信息不允许移动,对磁带机采用静态分配策略,作业调度分别采用最小作业优先算法,进程调度采用可抢占的最短进程优先算法。
2. 假定“预输入”程序已经把一批作业的信息存放在输入井了,并为它们建立了相应作业表。
测试数据如下:作业到达时间估计运行时间内存需要磁带机需要JOB110:0025分钟15K2台JOB210:2030分钟60K1台JOB310:3010分钟50K3台JOB410:3520分钟10K2台JOB510:4015分钟30K2台3. 分别在不同算法控制下运行设计的程序,依次显示被选中作业、内存空闲区和磁带机的情况。
比较不同算法作业的选中次序及作业平均周转时间。
4. 选用程序设计语言:C、C++等。
2024/1/6 19:43:41 597KB 操作系统课设
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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