一本计算机系统很好的书~可以和汤子赢的结合起来学习
2024/8/14 8:34:46 10.26MB 计算机操作系统 何炎祥
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这样理解的例如下面的命令流:cnvtol,f,5000,0.0005,0cnvtol,u,10,0.001,2如果不平衡力(独立的检查每一个自由度)小于等于5000*0.0005(也就是2.5),并且如果位移的变化小于等于10*0.001子步是收敛的。
时,认为ANSYS中收敛准则,程序默认力与位移共同控制,并且收敛的控制系数好像是0.001一控般制的(塑位性移分控析制收比敛较问容题易收,前敛几),个荷至载于步控(制弹系性数阶取段多)少用,力自己与根位据移需共要同逐控制步放,大进直入至塑
2024/8/14 2:13:53 225KB ANSYS 非线性 收敛准则
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模拟Linux文件系统。
在任一OS下,建立一个大文件,把它假象成一张盘,在其中实现一个简单的模拟Linux文件系统在现有机器硬盘上开辟20M的硬盘空间,作为设定的硬盘空间。
2.编写一管理程序对此空间进行管理,以模拟Linux文件系统,具体要求如下:(1)要求盘块大小1k正规文件(2)i结点文件类型目录文件(共1byte)块设备管道文件物理地址(索引表)共有13个表项,每表项2byte文件长度4byte。
联结计数1byte(3)0号块超级块栈长度50空闲盘块的管理:成组链接(UNIX)位示图法(Linux)(4)每建一个目录,分配4个物理块文件名14byte(5)目录项信息i结点号2byte(6)结构:0#:超级块1#-20#号为i结点区20#-30#号为根目录区3.该管理程序的功能要求如下:(1)能够显示整个系统信息,源文件可以进行读写保护。
目录名和文件名支持全路径名和相对路径名,路径名各分量间用“/”隔开。
(2)改变目录:改变当前工作目录,目录不存在时给出出错信息。
(3)显示目录:显示指定目录下或当前目录下的信息,包括文件名、物理地址、保护码、文件长度、子目录等(带/s参数的dir命令,显示所有子目录)。
(4)创建目录:在指定路径或当前路径下创建指定目录。
重名时给出错信息。
(5)删除目录:删除指定目录下所有文件和子目录。
要删目录不空时,要给出提示是否要删除。
(6)建立文件(需给出文件名,文件长度)。
(7)打开文件(显示文件所占的盘块)。
(8)删除文件:删除指定文件,不存在时给出出错信息。
4.程序的总体流程为:(1)初始化文件目录;
(2)输出提示符,等待接受命令,分析键入的命令;
(3)对合法的命令,执行相应的处理程序,否则输出错误信息,继续等待新命令,直到键入EXIT退出为止。
2024/8/13 8:58:42 1.74MB linux 目录 文件 创建
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设二叉排序树的二叉链表存储结构的类型定义如下:typedefstructnode{intdata;//用整数表示一个结点的名structnode*LChild,*RChild;//左右指针域}BSTNode,*BSTree;设计算法并编写程序求解以下几个问题。
8121410731562415119131613(1)键盘输入一个元素序列创建一棵二叉排序树,输出该二叉排序树的中序遍历序列;
例如,若输入45,24,55,12,37,53,60,23,40,70则创建的二叉排序树为:输出结果为:12232437404553556070(2)在(1)中所得的二叉排序树中插入一个值为58的结点,再输出它的中序遍历序列,输出结果为:1223243740455355586070(3)在(1)中所得的二叉排序树中删除值为45的结点,再输出它的中序遍历序列,输出结果为:12232437405355586070(4)利用(1)中所得的二叉排序树的所有叶子结点构造一个带头结点的单链表L。
要求不能破坏这棵二叉排序树。
所得的单链表L如下。
输出该链表各结点的值,输出结果为:23405370(5)设计算法将(1)中所得的二叉排序树的左右子树进行交换,由于二叉树是一种递归定义,所以子树的左右两棵子树也要相交换,依此类推。
最后输出所得到的二叉树的中序遍历序列。
例如,经过上述操作后,(1)中所得的二叉排序树变为如下形式。
输出该二叉树的中序序列,结果为:70605553454037242312(6)设计算法统计并输出(1)中所得的二叉排序树中只有一个孩子结点的结点个数。
输出结果为:3(7)在(1)中所得的二叉排序树中,设计算法并编写程序输出结点40的所有祖先结点。
输出结果为:452437
2024/8/12 15:36:41 39KB 数据结构 C C++
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把一个包含n个正整数的序列划分成m个连续的子序列,每个整数刚好属于一个序列。
设第i个序列的各数之和是S(i)。
要求:让所有的S(i)的最大值尽量小。
例如:序列1,2,3,2,5,4划分成3个序列的最优方案为123|25|4,其中S(1)=6,S(2)=7,S(3)=4。
如果划分成12|32|54,则最大的S(i)=9,不是最优。
其中n<10^6,所有数之和不超过10^9
2024/8/11 22:16:14 15KB 动态规划 连续子序列
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目录第1章数字信号处理引言  1.1引言  1.2数字信号处理起源  1.3信号域  1.4信号分类  1.5DSP:一个学科第2章采样原理  2.1引言  2.2香农采样原理  2.3信号重构  2.4香农插值  2.5采样方法  2.6多通道采样  2.7MATLAB音频选项第3章混叠  3.1引言  3.2混叠  3.3圆判据  3.4IF采样第4章数据转换和量化  4.1域的转换  4.2ADC分类  4.3ADC增强技术  4.4DSP数据表示方法  4.5量化误差  4.6MAC单元  4.7MATLAB支持工具第5章z变换  5.1引言  5.2z变换  5.3原始信号  5.4线性系统的z变换  5.5z变换特性  5.6MATLABz变换设计工具  5.7系统稳定性  5.8逆z变换  5.9赫维赛德展开法  5.10逆z变换MATLAB设计工具  第6章有限冲激响应滤波器[1]6.1引言  6.2FIR滤波器  6.3理想低通FIR滤波器  6.4FIR滤波器设计  6.5稳定性  6.6线性相位  6.7群延迟  6.8FIR滤波器零点位置  6.9零相位FIR滤波器  6.10最小相位滤波器第7章窗函数设计法  7.1有限冲激响应综述  7.2基于窗函数的FIR滤波器设计  7.3确定性设计  7.4数据窗  7.5基于MATLAB窗函数的FIR滤波器设计  7.6Kaiser窗函数  7.7截尾型傅里叶变换设计方法  7.8频率采样设计法第8章最小均方设计方法  8.1有限冲激响应综述  8.2最小二乘法  8.3最小二乘FIR滤波器设计  8.4MATLAB最小均方设计  8.5MATLAB设计对比  8.6PRONY方法第9章等波纹设计方法  9.1等波纹准则  9.2雷米兹交换算法  9.3加权等波纹FIR滤波器设计  9.4希尔伯特等波纹FIR滤波器  9.5等波纹滤波器阶次估计  9.6MATLAB等波纹FIR滤波器实现  9.7LPFIR滤波器设计  9.8基于Lp范数的MATLAB滤波器设计第10章FIR滤波器特例  10.1引言  10.2滑动平均FIR滤波器  10.3梳状FIR滤波器[1]10.4L波段FIR滤波器  10.5镜像FIR滤波器  10.6补码FIR滤波器  10.7频率抽样滤波器组  10.8卷积平滑FIR滤波器  10.9非线性相位FIR滤波器  10.10FarrowFIR滤波器第11章FIR的实现  11.1概述  11.2直接型FIR滤波器  11.3转置结构  11.4对称FIR滤波器结构  11.5格型FIR滤波器结构  11.6分布式算法  11.7正则符号数  11.8简化加法器图  11.9FIR有限字长效应  11.10计算误差  11.11缩放  11.12多重MAC结构[1]第12章经典滤波器设计  12.1引言  12.2经典模拟滤波器  12.3模拟原型滤波器  12.4巴特沃斯原型滤波器  12.5切比雪夫原型滤波器  12.6椭圆原型滤波器  12.7原型滤波器到最终形式的转换  12.8其他IIR滤波器形式  12.9PRONY(PADE)法  12.10尤尔—沃尔第13章无限冲激响应滤波器设计  13.1引言  13.2冲激响应不变法  13.3冲激响应不变滤波器设计  13.4双线性z变换法  13.5翘曲  13.6MATLABIIR滤波器设计  13.7冲激响应不变与双线性z变换IIR对比  13.8最优化第14章状态变量滤波器模型  14.1状态空间系统  14.2状态变量  14.3模拟仿真  14.4MATLAB仿真  14.5状态变量模型  14.6基变换  14.7MATLAB状态空间  14.8转置系统  14.9MATLAB状态空间算法结构第15章数字滤波器结构  15.1滤波器结构  15.2直Ⅰ、Ⅱ型结构  15.3直Ⅰ、Ⅱ型IIR滤波器的MATLAB相关函数  15.4直Ⅰ、Ⅱ型结构的MATLAB实现  15.5级联型结构  15.6一阶、二阶子滤波器  15.7一阶、二阶子滤波器的MATLAB实现[1]15.8并联型结构  15.9级联/并联型结构的MATLAB实现  15.10梯型/格型IIR滤波器第16章定点效应  16.1背景  16.2定点系统  16.3溢
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认知无线电自组织网络的分布式联合子载波和离散功率分配
2024/8/10 5:05:07 1.34MB 研究论文
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功能模块有:系统划分为信息管理模块、教师模块、学生模块和统计模块等4个模块。
模块功能如下: 信息管理模块:包括学生、教师和课程信息管理3个子模块。
 学生信息管理:实现对学生信息的添加、修改、删除、查询操作。
 教师信息模块:实现对教师信息的添加、修改、删除、查询操作。
 课程信息模块:实现对课程的添加,添加时为其分配任课老师、上课时间和地点;
实现对课程的修改、删除,查看等。
 教师模块:实现查看自己所教授课程、有哪些学生选修, 学生模块:实现学生选课,并可以查看、修改自己的选课信息。
统计模块:对所学课程可以按班级,课程等进行汇总统计。
2024/8/9 11:40:17 19.8MB SSH struts2 hibernate spring
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物料仪表板它是由React用于Cesium的实得项目会议开发的。
如何运行项目使用gitclone克隆此存储库运行yarn确保已安装所有依赖项运行yarnserver以运行用于模拟RESTAPI的服务器运行yarnstart运行应用程序关于项目的注意事项这是基于以下假设而设计的:这是更大的应用程序的一部分,而不仅仅是实质性的仪表板应用程序。
一些组件的用法更通用(标题,按钮和输入),而某些组件则更具体(物料仪表板中的任何子组件)json-server用于使用data/materials.json作为数据源来模拟api调用材质的所有版本都应用于onBlur()这意味着当您保留输入内容时仍然需要处理并且将来可以处理的事情通过表单元素获得更多细节的样式,而不会影响可访问性所有组件都使用JSDoc进行了文档记录,但是在生成实际文档时遇到了这个问题需要实现更多的测
2024/8/8 4:41:45 244KB JavaScript
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横瓜文件FTP下载资源搜索服务器主要用来架构图片搜索下载、视频搜索下载、图书搜索下载、软件搜索下载、电影搜索下载、MP3搜索下载、音乐搜索下载、游戏搜索下载等任何资源文件的搜索下载服务器。
最大并发连接数可达1000,仅依靠一台PC服务器,就可同时为1000个客户提供负载均衡的并发下载服务和检索服务,同时支持断点续传下载、迅雷下载、快车下载、IE浏览器HTTP下载等,在负载均衡方面,将迅雷快车等软件的风暴下载技术斩断成普通HTTP下载,实现了全体资源文件公平公正均衡下载的目标,节省了资源服务商带宽,提高了并发数量。
单个被下载文件最大可达2G字节,文件检索数量最多可达2000万个文件,扫描文件速度约2000个文件/秒,分词速度2500万字/分钟,平均检索时间小于0.001秒。
对于10万个文件,可在50秒内完成所有架构工作。
横瓜采用横瓜分布式Map数据库技术、分词索引技术、最大左匹配切词技术、倒排技术、MD5摘要信息抽取技术、新词智能识别技术、硬盘整理加速技术、疑似垂直搜索技术、中文海量词典技术、横瓜HTTP检索服务器web-search缓存技术、HTM转换TXT技术等,横瓜是根据文件名进行检索的,是基于Windows平台的WEB服务器软件系统,用来提供超大文件下载服务和检索服务。
横瓜PC硬件最低配置,需要700M内存、空闲硬盘空间1G、文件系统NTFS。
搜索引擎开发及合作,请联系QQ(601069289)安装说明:1、第一次使用软件前,先执行Setup.exe。
程序add.exe、title.exe为系统内核,勿动!2、架构搜索步骤:先将资源文件放在当前目录下的'file'文件夹('file'文件夹内可以随意组织子文件夹),然后单击websearch.exe程序的按钮“”创建索引“”,若标签提示分词完成,就可单击按钮“”WWW查询“”使用检索查询服务了。
若硬盘文件有变动,可重新单击“”创建索引“”来更新检索系统。
3、websearch.exe可实现扫描、索引、分词等,若要执行HTTP检索下载服务,websearch.exe须挂机。
4、websearch.exe挂机后,从IE中输入“”http://IP地址或域名:7777/“”可检索查询。
在www目录下,存有搜索引擎的主页和LOGO,客户可以根据个性需要自行修改。
5、使用本软件,必须开放端口:7000、7001、70002、70003、70004、7777、77786、本软件使用的基础词典已经用MD5加密封装,用户可以在dic.txt中自由添加新词,新词被添加到dic.txt后,被检索的几率变大。
若不添加新词,也可以被检索到,只是几率稍小些。
7、不得将本软件用于赢利目的、销售他人、非法用途等,否则将会被追究法律责任。
2024/8/7 12:17:16 3.32MB 服务器软件-FTP服务器
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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