1、win2008r2orwindows7【KB2553549KB2577795】WindowsServer2008R2系统BUG导致windows缓冲区已满(nobufferspace),Windows核心套接字泄露问题导致操作系统套接字资源被耗尽,导致controller服务器与数据库无法正常对接。
2、处理windows2012R2kb3123245补丁nobufferspace
2023/2/5 17:42:34 3.95MB Windows2008R2 kb2577795 kb2553549 windows2012R2
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VCA821超带宽可变增益放大器,电赛必备木块。
VCA821是直流耦合,宽带,dB线性,连续可变的压控增益放大器它提供了一个差分输入与用于改变向下40分贝增益从标称最大增益由增益电阻器(RG)和反馈电阻(RF)的设置高阻抗增益控制输入单端的转换。
该VCA821内部架构由两个输入缓冲器和输出电流反馈放大器阶段集成有乘数核心是提供一种完整的可变增益放大器(VGA)系统,该系统不需求外部缓冲。
2023/2/5 7:04:05 10.89MB AGC VCA821 自动增益 电赛
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stm32串口1串口2,DMA方式收发数据。
使用定时器定时查询DMA接收到的数据,当串口的数据空闲中断,将数据拷贝到缓冲区,交由其他程序处理。
可以接收任意大小的数据包。
本方法占用CPU时间极少,尤其是波特率很高时,效果愈加明显。
2023/1/30 10:53:57 1.21MB stm32 串口 DMA 收发
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通过3个进程,3个缓冲队列,模仿缓冲池输入、计算、输出的过程。
2023/1/17 15:29:30 4KB 缓冲池 线程 C++ 操作系统
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2QW-Clock:高效的SSD缓冲区经管算法
2023/1/12 5:24:03 290KB 研究论文
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全书共分12章。
第一章介绍计算机系统结构的基本概念,包括计算机系统的层次结构、系统结构的定义、分类、设计技术、评价标准和系统结构的发展等,第二章介绍数据表示、寻址技术、指令格式的优化设计、CSIC指令系统和RISC指令系统等,第三章介绍存储系统原理、虚拟存储器和高速缓冲存储器等,第四章介绍输入输出原理、中断系统、通道处理机和输入输出处理机,第五章介绍先行控制技术、流水线处理机、超标量处理机、超流水线处理机和超标量超流水线处理机等,第六章介绍向量的基本概念、向量处理机结构、提高向量处理机功能的方法、向量处理机的功能评价等,第七章介绍互连网络的基本概念、消息传递机制和互连网络实例,第八章介绍SIMD计算机模型、结构、实例和SIMD计算机的应用,第九章介绍多处理机结构、功能和Cache一致性等,第十章介绍多处理机算法,包括同步技术、并行搜索、串行算法到并行算法的转换、并行程序设计语言及其实现方法等,第十一章介绍数据流计算机、数据库机与知识库机、面向函数程序设计语言的归约机,最后第十二章是实验:DLX处理机,通过实验能够加深对本书主要内容的理解。
每章后附有大量习题。
本书是计算机专业本科生“计算机系统结构”课程的通用教材,也可作为有关专业研究生的教材和有关科技工作者的专业参考书。
2016/4/24 3:06:24 39.29MB 系统结构
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一个端口映射工具,次要包含如下功能:1、代理服务功能,支持http/socks4/socks5代理,支持代理验证,支持udp代理,支持二级代理2、本地端口映射,类似porttunnel功能,即将本地网络的任何应用服务端口映射到本程序运行的机器上,应用服务客户端可通过映射端口访问应用服务,次要用在将内网服务端口,映射到网关上以便其他用户可以访问,当然前提是vIDC20必须运行在网关机器上。
3、端口映射vIDC功能,本程序包含vIDC服务和客户端两部分功能,既可以作为vIDC服务又可作为vIDC客户端工具。
v2.0增加支持UDP服务的映射,采用线程缓冲/复用以及通讯管道缓冲和复用占用cpu资源少,转发速度更快稳定性更好
2015/2/3 5:37:44 68KB 网络软件
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原子ADC基础上,STM32ADC采集反馈电压,实现通过双缓冲DMA搬运数据。
2017/8/2 2:16:27 956KB STM32F429 ADC Multi DMA
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本例结合了两个使用——通过缓冲区查询得到的结果去做缓冲区分析,再将缓冲区分析的结果在地图上显示出来。
2017/8/23 23:46:23 6.33MB JavaScript 缓存区分析
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本例结合了两个使用——通过缓冲区查询得到的结果去做缓冲区分析,再将缓冲区分析的结果在地图上显示出来。
2019/4/20 20:58:46 6.33MB JavaScript 缓存区分析
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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