boost库中文帮助文档.1.Boost.AccumulatorsPreface序言User'sGuide用户指南Acknowledgements鸣谢Reference参考手册2.Boost.AnyIntroduction简介Examples例子Reference参考手册Acknowledgements鸣谢3.Boost.ArrayIntroduction简介Reference参考手册DesignRationale设计原理Formoreinformation...更多信息...Acknowledgements鸣谢4.Boost.Concept_CheckConceptreference概念参考5.Boost.Date_TimeConceptual概念说明GeneralUsageExamples常见用例Gregorian格里历PosixTimePosix时间LocalTime本地时间DateTimeInput/Output日期时间的输入/输出Serialization序列化Details细节Examples例子LibraryReference库参考手册6.Boost.ForeachIntroduction简介Extensibility可扩展性Portability可移植性Pitfalls缺陷HistoryandAcknowledgements历史与鸣谢7.Boost.FunctionIntroduction简介History&CompatibilityNotes历史与兼容性说明Tutorial教程Reference参考手册FrequentlyAskedQuestions常见问题MiscellaneousNotes杂项说明Testsuite测试套件8.Boost.Functional/HashIntroduction简介Tutorial教程Extendingboost::hashforacustomdatatype为定制的数据类型扩展boost::hashCombininghashvalues组合散列值Portability可移植性DisablingTheExtensions禁止扩展ChangeLog变更历史Reference参考手册Links链接Acknowledgements鸣谢9.Boost.InterprocessIntroduction简介QuickGuidefortheImpatient快速入门Somebasicexplanations基本说明Sharingmemorybetweenprocesses进程间的共享内存MappingAddressIndependentPointer:offset_ptr映射地址无关的指针:offset_ptrSynchronizationmechanisms同步机制ManagedMemorySegments管理内存段Allocators,containersandmemoryallocationalgorithms分配器、容器和内存分配算法Directiostreamformatting:vectorstreamandbufferstream直接iostream格式化:vectorstream和bufferstreamOwnershipsmartpointers智能指针的所有权Architectureandinternals体系结构与内部细节CustomizingBoost.Interprocess定制Boost.InterprocessAcknowledgements,notesandlinks鸣谢、说明与链接Boost.InterprocessReference参考手册10.Boost.IntrusiveIntroduction简介Intrusiveandnon-intrusivecontainers介入式与非介入式容器HowtouseBoost.Intrusive如何使用Boost.IntrusiveWhentouse?何时使用?Conceptsummary概念摘要Pre
2023/9/4 22:14:58 20.96MB boost api
1
内存分配算法代码模拟。
包含首次适应算法(FirstFit)最佳适应算法(BestFit)最差适应算法(WorstFit)伙伴算法(buddy)https://blog.csdn.net/GreyBtfly/article/details/84646981
1
操作系统课程设计:模拟系统请求分页式存储管理,其中设计内存分配及地址映射算法,还有多线程协调更新主界面等内容……
2023/8/16 7:51:15 68KB 模拟 分页式 存储管理 C#源代码
1
实验题目设计和实现关于内存管理的内存布局初始化及内存申请分配、内存回收等基本功能操作函数,尝试对用256MB的内存空间进行动态分区方式模拟管理。
内存分配的基本单位为1KB,同时要求支持至少两种分配策略,并进行测试和对不同分配策略的性能展开比较评估。
最佳适应算法(BestFit):  它从全部空闲区中找出能满足作业要求的、且大小最小的空闲分区,这种方法能使碎片尽量小。
为适应此算法,空闲分区表(空闲区链)中的空闲分区要按从小到大进行排序,自表头开始查找到第一个满足要求的自由分区分配。
该算法保留大的空闲区,但造成许多小的空闲区。
因为它要不断地找出能满足作业要求的、且大小最小的空闲分区,所以比较比较频繁。
但是,对内存的利用率高循环首次适应算法(NextFit):  该算法是首次适应算法的变种。
在分配内存空间时,不再每次从表头(链首)开始查找,而是从上次找到空闲区的下一个空闲开始查找,直到找到第一个能满足要求的的空闲区为止,并从中划出一块与请求大小相等的内存空间分配给作业。
该算法能使内存中的空闲区分布得较均匀。
比较次数少于最佳适应算法(BestFit),内存利用率低于最佳适应算法(BestFit)。
1
作业调度+进程调度+银里手算法+内存分配算法+java文件管理
2023/2/23 19:04:44 71KB java 操作系统 作业调度 银行家算法
1
ILSpy是一个开源的.NET反编译工具,简约强大易用是它的特征。
在绝大多数情况下,它都能很好的完成你对未知程序集内部代码的探索。
通过此工具,可辅助分析Unity脚本中的内存分配
2023/2/16 10:57:29 1.73MB unity c# 反向工程 内存分配分析
1
进程调度:先来先服务、静态优先数调度、最短时间调度作业调度:来先服务算法、短作业优先算法、高响应比算法内存分配:初次适应算法FF、循环初次适应算法NF、最佳适应算法BF、最坏适应算法三种算法WF
2023/2/11 6:22:28 1.33MB 广工 操作系统
1
1.基于进程控制2.能够模仿内存的分页式分配和回收过程,可查看内存分配位示图和进程页表;
3.可根据内存分配状态进行地址转换。
4.能够模仿基于虚拟存储器的内存分配和回收过程,可查看交换空间位示图和扩展的页表;
5.在虚拟存储器基础上完成地址转换,缺页时能够实现页面置换;
6.页面置换过程中能够模仿FIFO、LRU置换算法,可将多次地址转换过程中所涉及到的页面视为进程的页面访问序列,从而计算置换次数和缺页率。
7.OPT的页面置换算法
2021/2/5 4:14:55 8KB 操作系统 请求分页存储器
1
网格:用于C/C++的压缩内存管理Mesh是替代品,它可以通明地从内存碎片中恢复,而无需更改应用程序代码。
在PLDI2019上发表的中详细描述了网格。
或观看《怪圈》中BobbyPowers的演讲:Mesh在Linux和macOS上运行。
Windows正在开发中。
Mesh使用作为构建系统,但将其包装在Makefile中,除了libc之外没有其他运行时依赖项:$gitclonehttps://github.com/plasma-umass/mesh$cdmesh$make;sudomakeinstall#example:rungitwithmeshasitsallocator:$LD_PRELOAD=libmesh.sogitstatus如果您有任何疑问,请打开一个问题!但是会融合吗?如果运行与网格(或带
1
操作系统的四个实验,作业调度银里手进程调度内存分配与回收,最后一个内存分配与回收的与银里手算法结合在一起了。
初学,仅供参考
2020/8/7 12:27:45 3.35MB 操作系统 作业调度 银行家 进程调度
1
共 49 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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