这本教程花费了我足足两个月的时间写的,每个章节以例子为核心讲解知识点,最大的好处是要用的时候把代码粘贴一下,修改修改就可以上手用了,绝对原创,光是调试这些例子就够我折腾了。
知识点覆盖比较全面,要个20分不过分吧,有几本书认真讲过那些常用模块:socket,数据库操作,xml解析,多线程,最具体的做法多半是一带而过,我可是一个例子一个例子做出来的。
把目录发给大家看看:2.1 第1课:简单文本输出 52.2 第2课:给变量赋值 52.3 第3课:命令的赋值与置换一 62.4 第4课:命令的赋值与置换二 72.5 第5课:命令的赋值与置换三 72.6 第6课:算数运算 82.7 第7课:文本比较-SWITCH应用 92.8 第8课:数值比较-IF应用 102.9 第9课:WHILE循环 112.10 第10课:FOR循环和INCR 112.11 第11课:过程PROC 122.12 第12课:过程PROC的参数定义 132.13 第13课:变量的作用域 132.14 第14课:LIST结构 142.15 第15课:LIST项的增删改 152.16 第16课:更多LIST相关 162.17 第17课:字符串函数 172.18 第18课:更多字符串函数 172.19 第19课:修改字符串函数 202.20 第20课:正则表达式 212.21 第21课:更多正则表达式 222.22 第22课:数组 242.23 第23课:更多数组相关 252.24 第24课:文件存取 282.25 第25课:文件信息 302.26 第26课:TCL中的子进程调用-OPEN&EXEC 332.27 第27课:命令或者变量能否存在-INFO 342.28 第28课:解释器状态-INFO 352.29 第29课:过程信息-INFO 362.30 第30课:模块化-SOURCE 372.31 第31课:建库-UNKNOWN&INFOLIBRARY 382.32 第32课:创建命令-EVAL 402.33 第33课:在EVAL中应用FORMAT&LIST 402.34 第34课:不使用EVAL替换-FORMAT&SUBST 422.35 第35课:改变工作目录-CD&PWD 432.36 第36课:调试和错误-ERRORINFO&ERRORCODE&CATCH 442.37 第37课:调试-TRACE 452.38 第38课:命令行参数和环境串 462.39 第39课:TIME&UNSET 472.40 第40课:SOCKET&FILEEVENT&VWAIT 492.41 第41课:日期时间-CLOCK 512.42 第42课:I/O通道-FBLOCKED&FCONFIG 532.43 第43课:子解释器 562.44 第44课:数据库操作 572.45 第45课:函数或过程数组的输入和输出方法 592.46 第46课:INFO的用法 602.47 第47课:多线程 612.48 第48课:解析XML 72
2023/2/12 12:41:39 605KB tcl 实例 全面
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基于SABER的DCDC反激变换器仿真SABER是美国Analogy公司开发、现由Synopsys公司经营的系统仿真软件,被誉为全球最先进的系统仿真软件,也是唯一的多技术、多领域的系统仿真产品,现已成为混合信号、混合技术设计和验证工具的业界标准,可用于电子、电力电子、机电一体化、机械、光电、光学、控制等不同类型系统构成的混合系统仿真,这也是SABER的最大特点。
SABER作为混合仿真系统,可以兼容模拟、数字、控制量的混合仿真,便于在不同层面上分析和解决问题,其他仿真软件不具备这样的功能。
 SABER仿真软件是当今世界上功能强大的电力电子仿真软件之一,我们从以下几个方面对SABER仿真软件进行介绍: 1) 原理图输入和仿真。
SABER Sketch是SABER的原理图输入工具,通过它可以直接进入SABER仿真引擎。
在SABER Sketch中,用户能够创建自己的原理图,启动SABER完成各种仿真(偏置点分析、DC分析、AC分析、瞬态分析、温度分析、参数分析、傅立叶分析、蒙特卡诺分析、噪声分析、应力分析、失真分析等),可以直接在原理图上查看仿真结果,SABER Sketch及其仿真功能可以帮助用户完成混合信号、混合技术(电气、液压等)系统的仿真分析。
SABER Sketch中的原理图可以输出成多种标准图形格式,用于报告、设计审阅或创建文档。
集成度高:从调用画图程序到仿真模拟,可以在一个环境中完成,不用四处切换工作环境。
 2) 数据可视化和分析。
Cosmos Scope是SABER的波形查看和仿真结果分析工具,它的测量工具有50多种标准的测量功能,可以对波形进行准确的定量分析。
它的专利工具——波形计算器,可以对波形进行多种数学操作。
Cosmos Scope中的图形也可以输出成多种标准图形格式用于文档。
Saber提供了SaberScope和DesignProbe来查看仿真结果,而SaberScope功能更加强大。
 3) 模块化和层次化:可将一部分电路块创建成一个符号表示,用于层次设计,并可对子电路和整体电路仿真模拟。
 4) 模拟行为模型:对电路在实际应用中的可能遇到的情况,如温度变化及各部件参数漂移等,进行仿真模拟。
 5) 模型库。
SABER拥有市场上最大的电气、混合信号、混合技术模型库,它具有很大的通用模型库和较为精确的具体型号的器件模型,其元件模型库中有4700多种带具体型号的器件模型,500多种通用模型,能够满足航空、汽车和电源设计的需求。
SABER模型库向用户提供了不同层次的模型,支持自上而下或自下而上的系统仿真方法,这些模型采用最新的硬件描述语言(HDL),最大限度的保证了模型的准确性,支持模型共享。
 6) 建模。
不同类型的设计需要不同类型的模型,SABER提供了完整的建模功能,可以满足各种仿真与分析的需求。
其建模语言主要有MAST、VHDL-AMS、Fortran,建模工具包括State-AMS、5维的图表建模工具TLU,SABER可以对SPICE、SIMULINK模型进行模型转换,同时SABER还拥有强大的参数提取工具,可以通过协同仿真实现模型复用。
SABER的混合信号、混合技术设计和验证能力已经得到了业界的验证,功能强大的原理图输入、仿真分析、模型库、建模语言、建模功能再加上先进的规划布线设计使SABER成为业界工程师的首选。
SABER的架构和独一无二的模型交换能力为市场上提供了最为强大的仿真工具,能够处理所有的仿真需求。
 与PSPICE相比,SABER是功能更为强大的仿真软件,它可以仿真电力电子元件、电路和系统,不仅具有PSPICE的功能,而且具有更丰富的元件库和更精致的仿真描述能力,还能结合数学控制方程模块工作。
SABER还可以仿真电力传动、机械、热力、流体等其他运动过程。
SABER的仿真真实性很好,从仿真的电路到实际的电路实现,期间参数基本不用修改。
与PSPICE相仿,SABER的数据处理量亦相当庞大。
SABER应用的主要困难是操作较为复杂,软件价格高昂,比较适合于大企业应用,而中小企业一般是通过委托研究、开发来利用该软件。
2023/2/8 3:07:18 61KB saber 反激
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基于ATMEGA164的LCD1602液晶的Proteus仿真,程序采用模块化编程,希望对大家有点协助。
如果有不理解或者觉得不妥之处,欢迎骚扰
2023/2/6 9:44:45 45KB ATmega164 LCD1602 Proteus
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新浪微博在2014年3月公布的月活跃用户(MAU)已经达到1.43亿,2014年新年第一分钟发送的微博达808298条,如此巨大的用户规模和业务量,需要高可用(HA)、高并发访问、低延时的强大后台系统支撑。
微博平台第一代架构为LAMP架构,数据库使用的是MyIsam,后台用的是php,缓存为Memcache。
随着应用规模的增长,衍生出的第二代架构对业务功能进行了模块化、服务化和组件化,后台系统从php替换为Java,逐渐构成SOA架构,在很长一段时间支撑了微博平台的业务发展。
在此基础上又经过长时间的重构、线上运行、思索与沉淀,平台构成了第三代架构体系。
我们先看一张微博的核心业务图(如下),是不
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js类jsclass是一种可移植的模块化JavaScript类库,受[Ruby](programming)语言的影响。
它提供了丰富的工具来构建面向对象JavaScript程序,并且旨在在各种客户端和服务器端平台上运转。
安装从或npm下载该库:$npminstalljsclass用法请参阅的文档。
贡献您可以在CONTRIBUTING.md找到有关如何构建库和运转测试的说明。
执照版权所有2007-2014JamesCoglan,根据MIT许可发行。
有关完整的详细信息,请参见LICENSE.md。
2023/1/12 3:45:05 394KB JavaScript
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一个完好电商App的全套视频讲解,同时配合了一套资源实践,并运用了行业主流的开发MVP模式。
2018/6/19 20:45:19 64B 电商 主流
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博世(顶级供应商):未来汽车电子电气架构趋势这是一张只需讲电子电气架构就会看到的图片,也是一张很难得到清晰版本的图片。
虽然不清晰,但是我们仍然很明显能看明白,在博世的EE架构演进规划中最核心的思想就是ECU从分布到集中。
下图对整个过程进行了更详细的说明。
整个过程被分为三个大的步骤,分布式架构、跨域集中架构、车载电脑集中架构,六个阶段模块化,集成化,中央域化,跨域融合,车载中央电脑,车载云计算,逐步完成功能整合、多个独立网络内整合、中央网关协调通信、跨域功能整合,进一步通过中央域控制器进行降本,最后通过网络网络,建立虚拟域,通过车载中央电脑甚至云计算,完成复杂功能的整合。
宝马(高端汽车企业):分
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磁带导引AGV小车地方控制系统的作用是使小车能够沿着预先铺设在地面上的磁带和粘贴的地标完成小车的循迹运动、地标识别、车身灯光控制、避障以及完成与上位机之间的无线通信等功能。
小车地方控制系统通过分别接收磁导引传感器、地标传感器和一系列避障传感器在外界导引磁带产生的磁场和障碍物因素作用下产生的输入信号,经过控制核心PLC内部按照要求预先编写的程序完成对小车运动单元两轮电机的速度控制,从而实现小车的启动、停止、循迹、加减速、路径判断、脱轨控制、避障以及声光控制等功能。
传统的AGV小车多采用以单片机为核心的电路板作为控制系统,其集成度和性价比高、可靠性强。
但是其系统编程设备繁琐、程序算法和可靠性验证困难、开发周期长。
与此同时,当需要针对工业现场不断变化的需求情况对小车相应功能进行完善和改变时不便于更改,基本的更改都需涉及对硬件的修改。
正是由于以上原因,具备使用灵活、通用性强、高可靠性和抗干扰能力、性价比高、接口简单、维护方便、扩展性强、模块化、编程简捷且易掌握的PLC成为了一个很好的选择
2015/10/14 16:41:39 2.86MB 磁带 agv
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stm32俄罗斯方块,有7种方块,可以变形,左右控制,显示分数,级数等的,非常适用,方块改写,模块化设计
2021/8/19 2:37:42 6.27MB stm32 俄罗斯方块
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CocosCreator游戏框架功能封装与设计,已实现模块化管理,各个功能支持随意调用,大厅与小游戏的互相关联,是学习实现的好demo
2018/7/26 12:35:50 334KB cocos cocos2d creator
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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