在对网络中的各联络开关按其单独闭合后构成的环路之间的联系进行分类,并辨明了网损目标函数的极小点与系统基本邻域结构的对应关系之后,提出了一种新的大规模三相不平衡配电系统网络重构算法。
该算法隐含并行地在各个邻域结构内进行寻优搜索,其重构结果不依赖于系统的初始拓扑,也不依赖于开关的操作次序。
其寻优能力不劣于模拟退火法,而计算时间却比模拟退火法大大节省。
一般经2次到3次网络寻优遍历,即可获得系统的全局或近似全局最优解
2018/3/19 9:34:40 184KB 配电网 配网重构 潮流
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本书从云基础知识、云应用编程和云平台三个方面,引见云计算的起源、发展、核心技术、编程技巧和实际应用,基于Aneka平台详细讲解并行计算、高吞吐量计算和数据密集型计算的范式。
此外,还涉及亚马逊Web服务、谷歌AppEngine和微软Azure三大云平台,以及云计算在科学、工程、游戏、社交等领域的最新应用。
2019/3/12 10:43:47 75.25MB 云计算 虚拟化
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全双工差分并行总线广泛应用在邮政与物流自动化分拣设备上,但较长的总线在工程应用中对安装、维护和驱动能力等可能造成不利影响。
本文提出一种分段隔离差分总线接口电路,应用在长总线的每个节点电路,此电路作为主控机与其相邻模块电路之间、模块电路与模块电路之间的总线接口电路。
它既兼容控制系统的原通讯协议,又能对主控机和各模块之间的电路进行了电气隔离,可将一条长总线分割成若干段,每段的长度为主控机到相邻模块距离或两相邻模块间距离。
此电路的应用方便了安装和维护,并能提高总线信号的驱动能力和抗干扰功能。
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本书是普通高等教育“十二五”国家级规划教材,第一版被列为“面向21世纪课程教材”,并于2002年获全国普通高等学校优秀教材二等奖。
为了跟踪和反映计算机技术的发展,新版教材在第一版的基础上进行了较大的修改,补充了新内容,进一步提高了可读性和系统性。
  本书除了着重论述体系结构的基本概念、基本原理、基本结构和基本分析方法以外,还强调采用量化的分析方法,使读者能更具体、实际地分析和设计计算机体系结构。
  全书共7章:计算机体系结构的基本概念,计算机指令集结构设计,流水线技术,指令级并行,存储层次,输入/输出系统,多处理机。
主要内容有:主要内容有:计算机体系结构的概念以及并行性概念的发展,DLX,流水线的基本概念和功能分析,流水线的相关问题,向量处理机,指令动态高度,超标题和超长指令字技术,分支处理技术,Cache的基本知识及提高功能的方法,廉价磁盘冗余阵列RAID,I/O系统功能分析,多处理机的存储器体系结构、互连网络、同步机制以及同时多线程技术等。
全书比较全面地介绍了当今计算机体系结构的发展前沿,并配有大量的实例分析。
  本书可作为高等学校计算机及相关专业本科生或研究计算机体系结构课程手教材,也可供从事计算机事业的工程技术人员参考。
2016/1/19 20:50:48 18.85MB 系统结构
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本书是普通高等教育“十二五”国家级规划教材,第一版被列为“面向21世纪课程教材”,并于2002年获全国普通高等学校优秀教材二等奖。
为了跟踪和反映计算机技术的发展,新版教材在第一版的基础上进行了较大的修改,补充了新内容,进一步提高了可读性和系统性。
  本书除了着重论述体系结构的基本概念、基本原理、基本结构和基本分析方法以外,还强调采用量化的分析方法,使读者能更具体、实际地分析和设计计算机体系结构。
  全书共7章:计算机体系结构的基本概念,计算机指令集结构设计,流水线技术,指令级并行,存储层次,输入/输出系统,多处理机。
主要内容有:主要内容有:计算机体系结构的概念以及并行性概念的发展,DLX,流水线的基本概念和功能分析,流水线的相关问题,向量处理机,指令动态高度,超标题和超长指令字技术,分支处理技术,Cache的基本知识及提高功能的方法,廉价磁盘冗余阵列RAID,I/O系统功能分析,多处理机的存储器体系结构、互连网络、同步机制以及同时多线程技术等。
全书比较全面地介绍了当今计算机体系结构的发展前沿,并配有大量的实例分析。
  本书可作为高等学校计算机及相关专业本科生或研究计算机体系结构课程手教材,也可供从事计算机事业的工程技术人员参考。
2019/6/3 6:16:14 18.85MB 系统结构
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全国大学生电子设计大赛培训教程(全),全国大学生电子设计竞赛训练教程目录第1章电子设计竞赛题目与分析1.1全国大学生电子设计竞赛简介1.2全国大学生电子设计竞赛命题原则及要求1.2.1命题范围1.2.2题目要求1.2.3题目类型1.2.4命题格式1.2.5征题办法1.3电子设计竞赛的题目分析1.3.1电源类题目分析1.3.2信号源类题目分析1.3.3无线电类题目分析1.3.4放大器类题目分析1.3.5仪器仪表类题目分析1.3.6数据采集与处理类题目分析1.3.7控制类题目分析第2章电子设计竞赛基础训练2.1电子元器件的识别2.1.1电阻器2.1.2电位器2.1.3电容器2.1.4电感器2.1.5半导体分立器件2.1.6半导体集成电路2.1.7表面贴装元件2.2装配工具及方法2.2.1装配工具2.2.2焊接材料2.2.3焊接工艺和方法2.3印制电路板设计与制作2.3.1印制电路板设计2.3.2印制电路板的制作第三章单元电路训练3.1集成直流稳压电源的设计3.1.1直流稳压电源的基本原理3.1.2三端固定式正压稳压器3.1.3三端固定式负压稳压器3.1.4三端可调式稳压器3.1.5正、负输出稳压电源3.1.6斩波调压电源电路3.1.7精密稳压电源电路3.1.8DC-DC电源电压3.1.9受控稳压电源3.1.10LCD显示器用负压电源3.2运算放大器电路3.2.1运算放大器基本特性3.2.2基本运放应用电路3.2.3测量放大电路3.3信号产生电路3.3.1分立模拟电路构成矩形波产生电路3.3.2正弦波产生电路3.3.3三角波产生电路3.3.4多种信号发生电路3.4信号处理电路3.4.1有源滤波电路3.4.2电压/频率、频率/电压变换电路3.4.3电流-电压变换电路3.5声音报警电路3.5.1分立元件制作的声音报警电路3.5.2与单片机接口的声音报警电路与程序3.5.3与可编程逻辑器件接口的声音报警电路与程序3.6传感器及其应用电路3.6.1传感器种类引见3.6.2霍尔传感器与应用电路3.6.3金属传感器与应用电路3.6.4温度传感器与应用电路3.6.5光电传感器与应用电路3.6.6超声波传感器与应用电路3.7功率驱动电路3.7.1直流电机驱动接口电路3.7.2步进电机及驱动电路3.7.3继电器电路3.7.4固态继电器电路3.8显示电路3.8.1LED显示器接口电路3.8.2LCD显示器的控制3.9A/D转换器3.9.1A/D转换器的分类及简介3.9.2A/D转换器的主要技术指标3.9.3A/D转换器及其相应接口电路选择原则3.9.4常用AD转换器3.9.5A/D接口电路及程序设计3.10D/A转换器3.10.1D/A转换器分类及简介3.10.2D/A转换器的主要技术指标3.10.3D/A转换器选用原则3.10.4常用D/A转换器3.10.5D/A接口电路及程序设计第4章单片机最小系统设计制作训练4.1单片机最小系统设计制作4.1.1单片机最小系统电路板硬件设计4.1.2单片机最小系统电路板测试程序设计4.2通用键盘显示电路设计制作4.2.1通用可编程键盘和显示器的接口电路芯片82794.2.2基于8279的通用键盘和显示电路硬件设计4.2.38279与单片机最小系统电路板的连接4.2.4基于8279的通用键盘和显示电路程序设计4.3单片机与液晶显示电路接口电路及程序设计4.3.1MDLS点阵字符型液晶显示模块模块及程序设计4.3.2LMA97S005AD点阵图形型液晶显示模块及程序设计4.4单片机与D/A及A/D转换电路设计制作4.4.1D/A转换电路及程序设计4.4.2A/D转换电路及程序设计第5章可编程逻辑器件系统设计制作训练5.1FPGA最小系统的设计制作5.1.1Xilinx公司的FPGA器件5.1.2FPGA最小系统电路设计5.1.3FPGA最小系统印制板设计5.1.4FPGA最小系统电源电路的设计5.2FPGA最小系统配置电路的设计5.2.1使用PC并行口配置FPGA5.2.2使用单片机配置FPGA5.2.3Spartan-Ⅱ器件的配置5.2.4各种模式的配置方式5.3Modelsim仿真工具的使用5.3.1设计流程5.3.2功能仿真和时序仿真5.3.3功能仿真
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引见GPU,并行处理,内容非常得基础,相当容易懂
2017/9/24 16:17:12 32.83MB 并行处理 GPU
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TSP的并行处理,关于虚拟机ubuntuMPI程序代码。
TSP的并行处理,关于虚拟机ubuntuMPI程序代码。
TSP的并行处理,关于虚拟机ubuntuMPI程序代码。
TSP的并行处理,关于虚拟机ubuntuMPI程序代码。
2016/3/24 4:37:37 4KB MPI TSP
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Apachekafka是分布式流平台,支持并行处理消息,该官方文档详细引见了kafka的特性和功能
2015/4/18 22:06:07 1.56MB 分布式 kafka
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Apachekafka是分布式流平台,支持并行处理消息,该官方文档详细引见了kafka的特性和功能
2015/4/18 22:06:07 1.56MB 分布式 kafka
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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