一个在线考试系统完整的导入数据库就可以使用我用的jdk1.8tomcat8mysql5.3假期课程设计不是框架写的jsp写的压缩包里有数据库,不知道怎么登录看看数据库的账号就知道了可以作为实训的大作业用也可以作为参考,在线考试系统(有数据库文件).rar
2025/12/22 5:10:12 2.82MB JavaWeb java 项目实战 项目源码
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最近要做打开文件,然后读取文件的内容的程序。
但是打开系统的文件夹的程序,我上网查了,很多人的程序都是代码量比较大,程序比较复杂,其实我只是想打开系统文件夹,然后把文件的路径显示出来。
本程序主要程序代码只要7行,很简单。
2025/12/22 1:39:21 3.99MB Android 文件夹系统 路径
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第1章简介1.1内存分配的历史1.1.1静态分配1.1.2栈分配1.1.3堆分配1.2状态、存活性和指针可到达性1.3显式堆分配1.3.1一个简单的例子1.3.2垃圾1.3.3悬挂引用1.3.4共享1.3.5失败1.4为什么需要垃圾收集1.4.1语言的需求1.4.2问题的需求1.4.3软件工程的课题1.4.4没有银弹1.5垃圾收集的开销有多大1.6垃圾收集算法比较1.7记法.1.7.1堆1.7.2指针和子女1.7.3伪代码1.8引文注记第2章经典算法2.1引用计数算法2.1.1算法2.1.2一个例子2.1.3引用计数算法的优势和弱点2.1.4环形数据结构2.2标记一清扫算法2.2.1算法2.2.2标记—清扫算法的优势和弱点2.3节点复制算法2.3.1算法2.3.2一个例子2.3.3节点复制算法的优势和弱点2.4比较标记—清扫技术和节点复制技术2.5需要考虑的问题2.6引文注记第3章引用计数3.1非递归的释放3.1.1算法3.1.2延迟释放的优点和代价3.2延迟引用计数3.2.1deutsch-bobrow算法3.2.2一个例子3.2.3zct溢出3.2.4延迟引用计数的效率3.3计数域大小受限的引用计数3.3.1“粘住的”计数值3.3.2追踪式收集恢复计数值3.3.3仅有一位的计数值3.3.4恢复独享信息3.3.5“oughttobetwo”缓冲区3.4硬件引用计数3.5环形引用计数3.5.1函数式程序设计语言3.5.2bobrow的技术3.5.3弱指针算法3.5.4部分标记—清扫算法3.6需要考虑的问题3.7引文注记第4章标记—清扫垃圾收集4.1与引用计数技术的比较4.2使用标记栈4.2.1显式地使用栈来实现递归4.2.2最小化栈的深度4.2.3栈溢出4.3指针反转4.3.1deutsch-schorr-waite算法4.3.2可变大小节点的指针反转4.3.3指针反转的开销4.4位图标记4.5延迟清扫4.5.1hughes的延迟清扫算法4.5.2boehm-demers-weiser清扫器4.5.3zorn的延迟清扫器4.6需要考虑的问题4.7引文注记第5章标记—缩并垃圾收集5.1碎片现象5.2缩并的方式5.3“双指针”算法5.3.1算法5.3.2对“双指针”算法的分析5.3.3可变大小的单元5.4lisp2算法5.5基于表的方法5.5.1算法5.5.2间断表5.5.3更新指针5.6穿线方法5.6.1穿线指针5.6.2jonkers的缩并算法5.6.3前向指针5.6.4后向指针5.7需要考虑的问题5.8引文注记第6章节点复制垃圾收集6.1cheney的节点复制收集器6.1.1三色抽象6.1.2算法6.1.3一个例子6.2廉价地分配6.3多区域收集6.3.1静态区域6.3.2大型对象区域6.3.3渐进的递增缩并垃圾收集6.4垃圾收集器的效率6.5局部性问题6.6重组策略6.6.1深度优先节点复制与广度优先节点复制6.6.2不需要栈的递归式节点复制收集6.6.3近似于深度优先的节点复制6.6.4层次分解6.6.5哈希表6.7需要考虑的问题6.8引文注记第7章分代式垃圾收集7.1分代假设7.2分代式垃圾收集7.2.1一个简单例子7.2.2中断时间7.2.3次级收集的根集合7.2.4性能7.3提升策略7.3.1多个分代7.3.2提升的闽值7.3.3standardmlofnewjersey收集器7.3.4自适应提升7.4分代组织和年龄记录7.4.1每个分代一个半区7.4.2创建空间7.4.3记录年龄7.4.4大型对象区域7.5分代间指针7.5.1写拦截器7.5.2入口表7.5.3记忆集7.5.4顺序保存缓冲区7.5.5硬件支持的页面标记7.5.6虚存系统支持的页面标记7.
2025/12/21 22:55:38 68.71MB 垃圾收集 Garbage Collection
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DSTools.ziptpcds_1.3.1.pdfTPC测试标准说明.docx大数据基准测试.docx等资料收集
2025/12/21 14:10:51 7.94MB TPC-DS _大数据
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5G时代的十个应用场景介绍,开启物联网时代,并渗透进至各个行业。
它将和大数据、云计算、人工智能等一道迎来信息通讯时代的黄金10年。
2025/12/21 10:33:50 7.7MB 5G,应用场景
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该程序,设计了一个简单的动画,卫星环绕地球。
适合初学者,大牛勿喷!
2025/12/21 10:01:01 354KB C语言地球
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Windows10LTSB/C(长期服务版)是目前唯一使用得比较安心的Win10版本.但是LTSB/C也没了应用商店和UWP运行环境.,LTSC自动恢复win10应用商店,应用商店也是Win10的一大特色!Win10的应用商店也有一些优秀的应用可以代替臃肿的桌面程序.使用该工具即可在Windows10LTSC(2019,1809)上安装应用商店.
20.67MB win10LTSC UWP
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Unicode串口通信Demo,文件太大我把编译的删除了,请自己编译,用23串口连接试试效果。
2025/12/20 19:18:42 166KB Unicode VC2010 VC6 串口通信
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2014b是majorrelease,性能方面相对于2014a有改进,计算速度更快是事实,加入了JIT效果拔群。
但其实我感觉作用不是特别大,速度这个事情似乎一直并不是matlab的锅,而是取决于代码怎么写…当然对于热衷于在matlab里套循环的人,至少有较大改观。
最大的特点是稳定,永久免费。
在下载好2014b安装包后,用这个破解文件,内含教程。
2025/12/20 7:36:13 1.16MB MATLAB2014b
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使用1kHz,9mJ飞秒激光脉冲,我们演示了在云室内激光丝诱导的壮观积雪。
由于高重复细丝的持续加热,产生了强烈的湿热气流。
当它遇到上方的冷空气时,在宏观尺度上,水的凝结和大颗粒通过对流和旋风式作用不均匀地分布在整个云室中。
这表明高重复性丝化作用在宏观激光诱导的水凝结和积雪形成中起着重要作用。
2025/12/20 6:26:17 331KB 研究论文
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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