包含英文技术手册,及国内实际开发者编写的教程;
另外,也会上传systemverilog的中文教程,便于理解UVM的开发。
通用验证方法学(UniversalVerificationMethodology,UVM)是一个以SystemVerilog类库为主体的验证平台开发框架,验证工程师可以利用其可重用组件构建具有标准化层次结构和接口的功能验证环境。
2023/9/20 6:37:48 6.19MB UVM 中英文
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RouterOS高级路由器从底层系统核心、核心安全模块和硬件兼容性等各个层次进行了精心的的设计和优化,使得这款路由产品在性能上具有出众的优势。
线速转发的高吞吐量可满足大型企业/网吧等机构的绝大部分应用,也可为运营商的以太网接入提供高负载的支持,高转发低时延为增加用户数量提供了强有力的保障。
余松老师余松-RouterOS无线教程v62e电子书可以很方便的引导用户轻松入门。
2023/9/14 12:46:12 9.35MB RouterOS
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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、提高向量处理机性能的方法、向量处理机的性能评价等,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、性能和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。
2023/9/5 11:51:29 39.97MB 系统结构
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层次聚类的matlab程序,数据来源为80个平面点坐标。
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《软件定义网络核心原理与应用实践》分为核心原理和应用实践两大部分,这一部分首先阐述了SDN的设计思想与体系架构,详细分析了软件定义网络的控制转发分离和可编程性两个突出属性,其次介绍了以OpenFlow为代表的SDN南向接口协议,以及北向和东向接口协议,接下来根据SDN的层次化架构,依次介绍了SDN数据平面、控制平面以及SDN应用案例,最后梳理总结了SDN标准化进展以及学术发展情况。
2023/9/5 7:48:21 37MB sdn
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标准C写成的实现FTP上传下载功能的源代码,浅显易懂,编程新手可以看看其层次划分和代码编写风格。
2023/9/3 20:48:51 870KB C语言 代码 FTP 上传
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基于庞加莱嵌入式层次学习表示法的论文源码,基于pytorch实现的,原作者代码
2023/8/23 9:06:43 346KB 庞加莱 层次学习
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已经详细研究了无线传感器网络中的链路质量监视。
WSN提供了许多有关WSN链路质量的度量研究人员。
相对于链路质量监控的综合研究,很少有关于链路质量聚合和表示的研究。
整个网络的链接情况。
本文提出了三个层次全球网络链路质量聚合和表示的框架(LQAR)和位编码聚合树(BAT)算法以提高链路质量聚合并路由到接收器节点。
LQAR框架包括三个级别:存储和摘要级别,聚合级别和表示级别。
存储和摘要级别定义应在节点中存储哪些数据,以及如何计算摘要值来表示周围的链接情况节点。
汇总级别使用BAT算法汇总节点并将其传输到接收器节点。
表示层解决了可视化这些数据。
BAT算法将位编码方法与节能的聚合树。
仿真结果表明,BAT可以减少消息总数并大大减少能量损失。
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AHP软件(层次分析法)可直接进行层次分析法的分析~
2023/8/8 16:23:58 32KB 层次分析法 ahp
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数据是构建地质灾害信息系统的重要内容与基础。
本着数据来源真实可靠、数据标准、依据充分、数据组织层次清楚的设计思路,论述了数据的采集、整理、标准化、编码及数据库设计。
列举了所引用的数据标准,建立了数据项编码原则和系统,并进行了空间信息要素层的划分。
此外,还论述了地质灾害数据库结构设计、库表的组成及其逻辑关系。
2023/8/6 2:39:02 278KB 地质灾害
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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