本材料是基于MDK环境开发的2440裸机程序,实现任务调度的基本功能,在TQ2440开发板上成功调试通过。
2020/1/1 23:05:31 259KB 任务调度 2440 操作系统
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编写一段程序,实现进程的管道通信。
使用零碎调用pipe()建立一条管道,创建两个子进程P1和P2。
让P1和P2分别向管道各写一句话:childprocessP1issendingmessages!childprocessP2issendingmessages!父进程则从管道中读出来自于两个子进程的信息,显示在屏幕上。
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GPS整周模糊度解算的LAMBDA法及程序实现,结合实例对LAMBDA的解算流程进行了研讨
2018/5/3 9:50:50 175KB GPS 整周模糊度 LAMBDA
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1、设计一个程序实现基于优先数的时间片轮转调度算法调度处理器。
2、假定系统有5个进程,每个进程用一个进程控制块PCB开代表,进程控制块的结构如下图1.2所示:进程名指针到达时间要求运行时间已运行时间优先数进程状态图1其中:进程名:作为进程的标识。
指针:进程按顺序排成循环链表,用指针指出下一个进程的进程控制块首地址,最后一个进程中的指针指出第一个进程的进程控制块首地址。
要求运行时间:假设进程需要运行的单位时间数。
已运行时间:假设进程已经运行的单位时间数,初值为0。
状态:可假设有两种状态,就绪状态和结束状态。
进程的初始状态都为就绪状态。
3、每次运行所设计的处理器调度程序调度进程之前,为每个进程任意确定它的要求运行时间。
4、此程序是模拟处理器调度,因而,被选中的进程并不实际启动运行,而是执行已运行时间+1来模拟进程的一次运行,表示进程已经运行过一个单位时间。
.5、在所设计的程序中应有显示或打印语句,能显示或打印每次被选中的进程名以及运行一次后进程队列的变化。
6、为进程任意确定要求运行时间,运行所设计的处理器调度程序,显示或打印逐次被选中进程的进程名以及进程控制块的动态变化过程。
7、设有一个就绪队列,就绪进程按优先数(优先数范围0-100)由小到大排列(优先数越小,级别越高)。
当某一进程运行完一个时间片后,其优先级应下调(如优先数加2或3)。
8、例如一组进程如下表:进程名 A B C D E F G H J K L M到达时间 0 1 2 3 6 8 12 12 12 18 25 25服务时间 6 4 10 5 1 2 5 10 4 3 15 8
2016/11/16 18:44:42 3KB
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利用.NET反射机制,只需程序实现了预定的接口,就可以被主程序实例化,并调用显示方法将其显示而不需要知道其类名。
支持XML格式的配置文件。
2021/10/15 5:15:37 56KB .NET C# 反射 XML
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这个按照作者的所说的方法做了一些改动,效果还可以,速度很快,程序实现了四种算法,Retinex算法,暗原色算法,RetinexHE,RetinexBF,可以对输入的视频进行处理,,视频格式可以是avi,mpg等,可调理的参数是大气光
2019/10/18 9:53:20 18.28MB 去雾
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本程序实现了使用C#连接mysql数据库,并进行简单的update操作,并且配有详细正文。
使用前需要安装mysqlconnector网下载链接https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/6.9.html更多内容可以参考我的csdn博客http://blog.csdn.net/my_clear_mind
2015/8/9 15:22:27 24KB C#、mysql
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本程序实现了计算机图形学中基本图形:直线、圆、以及椭圆的绘制。
其中直线可采用DDA画线算法与Bresenham画线算法两种方法绘制;
圆采用了中点圆画线算法绘制;
椭圆采用了中点椭圆画线算法绘制。
此外还实现了对图形的平移、旋转和缩放三种基本操作。
其中缩放操作提供了普通模式与智能模式,使用后者可以消弭普通模式缩放时产生的像素稀疏以及锯齿化现象。
同时新版本对操作界面进行了改进和优化。
2018/7/3 21:48:41 280KB 中点圆 中点椭圆 DDA Bresenham
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基于VC++6.0中MFC的计算机图形学程序,实现了画点画线画多边形,多边形的裁剪填充消隐,二、三维图形变换(对称,镜像,拉伸,放大减少,动画等等)
2017/6/17 21:18:19 4.71MB MFC vc++ 计算机图形学
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该程序实现36选7的开奖过程,每次从1到36的数中生成一个随机数,并且要使1到36中的每一个数被取到的概率完全相等。
循环进行7次,同时要保证每个都不相反且不为0.
2015/11/3 19:39:47 5KB 36选7开奖
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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