支持LRU,FIFO和RANDOM三种方式的缓存替换策略
2024/2/25 11:13:28 5KB cache
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火龙果软件工程技术中心    如何有效地管理嵌入式系统,尤其是移动终端的电源功耗,是一个很有价值的课题。
动态电源管理DPM(DynamicPower,Management)技术提供一种操作系统级别的电源管理能力,包含CPU工作频率和电压,外部总线时钟频率,外部设备时钟/电源等方面的动态调节、管理功能。
通过用户层制定策略与内核提供管理功能交互,实时调整电源参数而同时满足系统实时应用的需求,允许电源管理参数在短时间的空闲或任务运行在低电源需求时,可以被频繁地、低延迟地调整,从而实现更精细、更智能的电源管理。
  1动态电源管理原理  CMOS电路的总功耗是活动功耗与静态功耗之和。
当电路工作或逻辑状态
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针对存在初态误差的情形,提出多变量非线性系统的变阶采样迭代学习控制方法.相对固定阶迭代学习算法,变阶算法可有效降低跟踪误差.对变阶采样迭代学习算法进行了收敛性分析,推导出收敛充分条件.给出了变阶学习的两种实现策略-DD(Directdivision)和DIP(Divisioninphases)策略.数值仿真表明,基于DIP策略的变阶采样迭代学习算法在获得较高的控制精度的同时,具有较快的收敛速度.
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尤达规则与政策要在所有环境中配置的所有iRODS规则和策略。
这是什么?尤达(Yoda)是乌特勒支大学开发的研究数据管理解决方案,已被世界各地的多家研究所使用。
它为研究人员及其合作伙伴提供了一个工作区和一个存档,使他们能够协作,存放,发布和保存研究数据。
该存储库包含可用于所有Yoda环境的所有iRODS规则和策略。
要求文献资料文档托管于::执照该项目已获得GPL-v3许可。
完整许可证可在找到。
2024/2/21 15:25:16 408KB yoda irods Python
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可变分区调度算法有:最先适应分配算法,最优适应分配算法,最坏适应算法。
用户提出内存空间的申请;
系统根据申请者的要求,按照一定的分配策略分析内存空间的使用情况,找出能满足请求的空闲区,分给申请者;
当程序执行完毕或主动归还内存资源时,系统要收回它所占用的内存空间或它归还的部分内存空间。
每当一个进程被创建时,内存分配程序首先要查找空闲内存分区表(链),从中寻找一个合适的空闲块进行划分,并修改空闲内存分区表(链)。
当进程运行完毕释放内存时,系统根据回收区的首址,从空闲区表(链)中找到相应的插入点,此时出现如下四种情况:1)回收区与插入点的前一个空闲分区F1相邻接,此时可将回收区直接与F1合并,并修改F1的大小;
2)回收区与插入点的后一个空闲分区F2相邻接,此时可将回收区直接与F2合并,并用回收区的首址最为新空闲区的首址,大小为二者之和;
3)回收区同时与插入点的前、后两个空闲分区邻接,此时需将三者合并;
4)回收区不与任何一个空闲区邻接,此时应建一新的表项。
2024/2/18 7:08:06 18KB 动态分区分配
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与数学建模有关,论文加代码,还有详细的土伦分析,有助于理解和分析。
2024/2/10 13:32:24 463KB 快递公司送货策略
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算法复杂性分析的方法介绍常见的算法分析设计策略介绍
2024/2/10 1:30:16 127KB 0-1背包
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本课题基于B/S模式,设计并实现一个文献检索系统,其开发主要包括后台数据库的建立和维护以及前端应用程序的开发两个方面。
系统基于ASP.net框架平台,采用SQLServer2005数据库作为后台数据库、C#编程语言作为前台开发工具,对数据库技术进行了较为深入的学习和应用,主要内容和模块包括:文献数据库的建立,用户的管理,登录身份的管理,文献的查询和检索,文献的上传和下载,文献检索策略的制定与实现,文献资料的后台管理等。
本系统将文献管理人员和用户从传统的文献检索系统中解脱出来,提高管理人员的工作效率,减小出错的概率,使用户可以更加高效的检索所需的文献资料。
2024/2/9 15:49:50 1.64MB 文献检索 毕业设计
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产镇融合演化路径及规划策略探讨——江苏省小城镇发展40年.pdf
2024/2/7 23:29:28 21.57MB 产镇融合 江苏
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针对铝土矿连续磨矿过程球磨机节能降耗问题以及铝土矿来源复杂、品位差异大等特点,提出了球磨机多目标多模型预测控制方法.该方法首先建立状态空间浓度预测模型和粒级质量平衡加权多模型细度预测模型.然后构建了包含磨机排矿浓细度区间控制和经济性能指标的多目标优化结构的多模型预测控制策略.最后采用乘子罚函数法求解控制器局部最优解.仿真及现场试验结果表明了该方案的有效性.
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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