我们的必选题目是设计一个多用户文件系统,理解文件系统的层次结构,完成基本的文件系统create、open、close、read/write等基本功能,并实现文件保护操作。
实现以此为基础加入自己设计功能的小型文件系统。
选题我选的是模拟吃水果。
必选题目给出了源码,用eclipse运行,没有数据库数据(之前被盗了,也没有备份所以这点是比较抱歉的)我的课程设计是答辩后又单独发给老师的,所以成绩基本上是优秀,所以我想对各位还是有参考意义的。
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信息安全技术网络安全等级保护安全管理中心技术要求.doc
2023/11/7 17:57:22 2.68MB 等保 安全
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最新版:6.4(Oct.28,2010)现在U盘简直是人手都有、随身携带了,走到哪里可能什么人就能从口袋里掏出U盘之类的东西拷点文件、歌曲、电影什么的。
如果你的电脑上藏着什么不可告人的秘密,你一定不希望被别人轻易顺走了吧。
为了不妨碍自己的USB设备使用,我们在防别人的时候也不能麻烦了自己。
不妨请MyUSBOnly做我们USB端口的管家吧。
    让我只认自家人    MyUSBOnly安装成功后,会将自身添加到注册表启动项中,这样可以跟随系统自动启动,从而全面保护USB端口的安全。
这个U盘保护工具跟GFI.EndPointSecurity比起来,小巧多了,还好用官方下载:http://www.myusbonly.com/usb-security-device-control/download.php
2023/11/7 0:08:58 3.43MB MyUSBOnly 优盘 U盘 保护
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电脑安装了还原保护软件或硬件后,在开、关机阶段操作不当,容易损坏BIOS,形成电脑不能启动或启动顺序设置失灵,需要重新安装BIOS,这不仅需要有BIOS源程序,还要有刷新工具,为了方便大家,特将此经过自己操作验证的BIOS及其刷新工具上传,以期让需要者少走弯路、少花时间解决问题。
2023/11/4 16:38:23 324KB BIOS刷新工具
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介绍了一种非分光红外(NDIR)CO2浓度测量仪。
从红外辐射与红外吸收的基本原理出发,以双通道气体吸收模型为基础,结合传感器技术,完成了以CO2浓度检测功能为核心的理论分析;
围绕红外光源和红外探测器设计了驱动电路和信号处理电路,并把传感器安装在受保护的光路系统中;
并且根据实验所得数据改进了浓度计算方法。
2023/11/2 20:09:08 306KB CO2检测
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《单片机原理及接口技术》一、单项选择题1、十进制数(79.43)10的二进制数为()。
A、1001111.0110B、1111001.0110C、1111001.1001D、1001111.10012、某存储器芯片有11根地址线,8根数据线,该芯片有()个存储单元。
A、1KBB、8KBC、2KBD、4KB3、单片机复位时,堆栈指针(SP)的值是()。
A、00HB、07HC、05HD、30H4、PC的值是()。
A、当前指令前一条指令的地址B、当前正在执行指令的地址C、下一条指令的地址D、控制器中指令寄存器的地址5、下列指令或指令序列中,能将外部数据存储器3355H单元的内容传送给A的是()。
A、MOVXA,3355HB、MOVDPTR,#3355HMOVXA,@DPTRC、MOVP0,#33HMOVR0,#55HMOVXA,@R0D、MOVP2,#33HMOVR2,#55HMOVXA,@R26、80C51单片机要用传送指令访问片内程序存储器,它的指令操作码助记符是以下()。
A、MOVB、MOVXC、MOVCD、MUL7、假定设置堆栈指针SP的值为37H,在进行子程序调用时把断点地址进栈保护后,SP的值为()。
A、36HB、37HC、38HD、39H8、在80C51中,可使用的堆栈最大深度为()。
A、80个单元B、32个单元C、128个单元D、8个单元9、下列条件中,不是中断响应必要条件的是()。
A、TCON或SCON寄存器中相关的中断标志位置1B、IE寄存器中相关的中断允许位置1C、IP寄存器中相关位置1D、中断请求发生在指令周期的最后一个机器周期10、执行中断返回指令,要从堆栈弹出断点地址,以便去执行被中断了的主程序。
从堆栈弹出的断点地址送给()。
A、AB、CYC、PCD、DPTR11、下列叙述中,不属于单片机存储器系统特点的是()。
A、程序和数据两种类型的存储器同时存在。
B、芯片内外存储器同时存在C、扩展数据存储器与片内数据存储器存储空间重叠D、扩展程序存储器与片内程序存储器存储空间重叠12、PSW=18H,当前的工作寄存器是()A、0组B、1组C、2组D、3组13、MCS-51的中断允许寄存器内容为8AH,CPU可以响应的中断请求是()。
A、T1B、T0,T1C、T1,串行接口D、T014、指令AJMP的跳转范围是()。
A、64KBB、2KBC、256BD、128B15、下列指令中正确的是()。
A、MOVP2.1,AB、JBCTF0,L1C、MOVXB,@DPTRD、MOVA,R3二、填空题。
1、一个机器周期包括个状态周期,一个状态周期包含个时钟周期。
2、执行如下指令序列:MOVC,P1.0ANLC,P1.1ANLC,/P1.2MOVP3.0,C后,所实现的逻辑运算式为P3.0=。
3、假定(A)=0C3H,R0=0AAH,CY=1。
执行指令:ADDCA,R0后,累加器A的内容为
2023/11/2 19:27:50 99KB 单片机 真题
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本资源是一款基于stm32控制的buck充电板的原理图,输入接48V电源,输出接24V蓄电池和负载,具有电池欠压保护功能。
2023/11/2 19:55:13 421KB 充电板 stm32
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DE2-115配套书籍,台湾进口书籍PDF版本,以及配套代码以及官网2013更新的中文参考手册。
对新手比较友好,可以快速入门。
1.核心的FPGA芯片:CycloneIV4CE115F29,从名称可以看出,它包含有115千个LE。
Altera下载控制芯片-EPCS64以及USB-Blaster对Jtag和as模式的支持。
2.存储用的芯片有:2-MbyteSRAM,64-MbyteSDRAM,8-MbyteFlashmemory3.经典IO配置:拥有4个按钮,18个拨动开关,18个红色发光二极管,9个绿色发光二极管,8个七段数码管,16*2字符液晶显示屏,4.超强多媒体:24位CD音质音频芯片WM8731(Mic输入+LineIn+标准音频输出),视频解码芯片(支持NTSC/PAL制式),带有高速DAC视屏输出VGA模块。
5.更多标准接口:通用串行总线USB控制模块以及A、B型接口,SDCard接口,IrDA红外模块,2个10/100/1000M自适应以太网络适配器,RS-232标准串口,PS/2键盘接口6.其他:50M晶振,支持外部时钟,80针带保护电路的外接IO,1个hsmc连接器
2023/11/2 17:21:07 108.24MB FPGA DE2-115 实战宝典 中文参考手册
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根据GeC薄膜折射率可调的特点,采用磁控溅射技术,在Ge基底上沉积了不同折射率的GeC薄膜以及类金刚石(DLC)膜和红外双波段保护膜。
利用红外光谱仪测试了样品的红外透射光谱,利用偏光显微镜和显微硬度计测量了样品的维氏硬度。
结果表明,GeC,DLC以及红外双波段保护膜均能显著提高样品的显微硬度;
红外双波段保护膜在3.7~4.8μm和7.5~10.5μm波段范围内的平均透射率均高于94%,样品硬度高于单层GeC薄膜和DLC薄膜。
红外双波段薄膜样品通过了GJB2485-95规定的环境实验。
2023/11/2 14:36:01 1.52MB 薄膜 红外保护 双波段 GeC
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过去的几十年里,计算机模拟在材料科学与技术中的应用对于材料设计的定量化产生了革命性的影响。
各种热力学和动力学模型的组合使得预测材料加工过程中材料的成份、结构及性质成为了可能。
数学模型在产品研发和过程控制中日益显著的重要性佐证了对于热力学计算和动力学模拟的迫切需求。
并且现代定量化的材料设计已经从计算热力学及动力学中获得了巨大的收益。
将多元多相体系中各元素/组元/相的热力学平衡和局部平衡信息以及材料加工过程中的相变动力学(以及化学反应、表面反应、形核、熟化、流体流动性等)信息整合在一个软件系统中对于解决化工、冶金、汽车、航天及电子工业中材料设计和过程控制中的实际问题是至关重要的,并将同时满足自然和环境工程中资源勘探、能源循环和废弃物处理的需要。
热力学/动力学数据库最重要的特性之一就是提供了在不同外部和内部因素影响下研究热力学平衡以及动力学过程一种较之实验方法更为快捷的手段。
此外,热力学及动力学数据库与工具手册相比可以为用户提供自相一致、可行的以及最新的数据。
一个通用的热力学/动力学数据库必将为多个传统上认为是不同的领域提供高品质的内部一致的数据,如冶金、钢铁/合金、陶瓷、高温气相平衡、溶液化学以及地球化学。
在绝大多数的应用中,多元多相体系/过程中由于组分数量众多以至于必须采用计算机软件才可以快速并准确地计算各种热力学平衡及动力学过程。
现有的Thermo-Calc和DICTRA数据库系统即是这样的成功的尝试,它是一套强大且精细的软件系统,简单易学同时可以用于计算各种热化学计算以及一些类型的动力学模拟。
通过Thermo-Calc进行热力学计算以及DICTRA进行动力学模拟可以显著地提高用户在研发设计新材料、选取热处理温度、优化制造过程、指导材料应用以及保护环境等方面的能力。
这样一套功能全面的软件/数据库/接口程序在世界范围能被证明是最强大而灵活的工程软件,它可以大大减少耗时费力的实验,提高产品品质和控制环境影响。
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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