火龙果软件工程本领中间  本文内容搜罗:SOA管理:效率人命周期管理的底子效率人命周期管理:使用到软件交付上的SOA管理抵达SOA品质管理的路途SOA品质管理:效率人命周期管理的一个方面IBMRational在SOA品质管理中的脚色评释参考资料本文来自于RationalEdge:本文介绍了SOA效率人命周期管理,并且叙述了SOA品质管理以及IBMRational货物及最佳实际的反对于对于将SOA开拓行为与破产目的相松散的弥留性。
 好的管理是构建告成的面向效率的体系结构(ServiceOrientedArchitecture,SOA)的底子。
SOA管理是使种种破产单元以及IT涉众确保他们怪异方案的S
1
试验内容(ISA2新增3条指令)•用硬件描摹语言(Verilog)方案MIPSCPU,反对于如下指令集•ISA1={ADD/ADDU/SUB/SUBU/SLL/SRL/SRA/SLLV/SRLV/SRAV/AND/OR/XOR/NOR/SLT/SLTU/ADDI/ADDIU/ANDI/ORI/XORI/LUI/SLTI/SLTIU/LB/LBU/LH/LHU/LW/SB/SH/SW/BEQ/BNE/BGEZ/BGTZ/BLEZ/BLTZ/J/JAL/JR/JALR}42条•ISA2={add,sub,addu,subu,addi,ori,lui,and,andi,or,nor,slt,sltu,sll,srl,sllv,srlv,lw,sw,beq,bne,j,jal,jr}24条•用仿真软件Modelsim对于有数据冒险以及抑制冒险的汇编法度圭表标准举行仿文件搜罗源代码以及试验报告。
2023/4/22 6:04:57 269KB 单周期CPU MIPS Verilog 42条指令
1
////linux只应承单进程具备一个按时器,于是在linux下的单进程中要使用多个按时器,则需要自己掩护管理////这个实现应承用户使用多个自定义的按时器,每一个自定义的按时器将周期地被触发直到其被删除了。
实现的首要思绪是:////i)起首在初始化多按时器(init_mul_timer)时行使setitimer注册一个底子的功夫单元(如1s)的定大势情;
////ii)用户需要set_a_timer注册自定义按时器时,在timer_manage管理结构中记实这个按时器的回调函数以及按时周期等参数;
////iii)当底子的功夫单元到期后(如SIGALRM信号抵达时),遍历全部timer_manage,假如有自定义按时器的超时功夫到了,//就把该回调函数削减到线程池的责任中,让线程池外面的线程去实施,而后将自定义按时器的超时功夫置为末了值0;
////iv)用户经由del_a_timer来删除了某个按时器,经由destroy_mul_timer来删除了全部多按时器。
2023/4/21 0:22:27 5KB linux 定时器 线程池
1
电机矢量抑制等算法在Simplorer中的实现仿真本领的片面使用残缺窜改了传统的方案流程,实现"仿真驱动产物研发"。
以互联网为代表的信息本领快捷阻滞,增长着信息化以及产业化的深度领悟,本领阻滞普及神速,市场相助日益凶猛,企业必需以最快的速率,推出更高品质更好客户体验的产物能力够生涯以及阻滞。
为此,仿真货物不光要使用于产物方案阶段,还必需要贯串产物从不雅点方案末了,到方案参数优化、制作、运行以及掩护的全人命周期,从而确保产物方案顺应繁杂卑劣的操作情景,普及产品质量,飞腾产物全人命周期资源。
作为工程仿真的诱惑者,ANSYS自动于开拓先进的仿真本领,建树仿真平台以及仿真生态体系,飞腾仿真货物的使用难度,增长仿真货物的普及、片面以及深入使用,将仿真贯串产物全人命周期中的齐全阶段,经由数字探究、数字原型以及数字孪生体实现"仿真驱落成程"。
最新的18版本是在ANSYS40多年本领积贮的底子上,一千多名业余研发人员勤快自动的下场,在电磁、流体、结构、平台、半导体、嵌入式软件等全线产物上都患上到了弥留本领突破以及阻滞,软件成果更强、集成度更高、使用更便捷、盘算规模更大,仿真速率更快,是实现"仿真驱落成程"
2023/4/16 16:57:34 10.41MB simplorer svpwm
1
介绍了若何使用matlab实现快捷研制体系模糊综合评估方式。
对于软件的首要成果模块及本领要点做了详尽的叙述。
该软件依据模糊变更原理,使用软件编程方式实现模糊数学盘算,搜罗平均法、方根法及矩阵运算等。
该评估方式软件能够快捷准确迷信地对于快捷研制体系的总体成果举行综合评估,削减人为评估以及盘算导致的倾向以及低功能,最终抵达提前产物研制周期的目的。
2023/4/15 19:27:18 315KB matlab,模糊评价
1
本试验是付与fpga方式基于AlterCyclone2EP2C5T144C8的繁难脉冲信号暴发器,能够实现输入一起周期1us到10ms,脉冲宽度:0.1us到周期-0.1us,功夫分说率为0.1us的脉冲信号,并且还能输入一起正弦信号(与脉冲信号同时输入)。
输入方式可分为络续触发以及单次手动可预置数(0~9)触发,具备周期、脉宽、触发数等展现成果。
付与fpga计数实现的电路简化了电路结构并普及了射击精度,飞腾了电路功耗以及资源资源。
2023/4/11 17:47:41 184KB fpga 脉冲 正弦 猝发
1
iOS的使用法度圭表标准的人命周期,另有法度圭表标准是运行在前台照常配景,使用法度圭表标准各个外形的变更,这些对于开拓者来说都是很弥留的。
iOS体系的资源是有限的,使用法度圭表标准在前台以及在配景的外形是不同样的。
在配景时,法度圭表标准会受到体系的许多限度,如许能够普及电池的使用以及用户体验。
//开拓app,咱们要遵照apple公司的一些指点原则,原则如下:外形如下:Backgroud配景法度圭表标准在配景并且能实施代码,大大都法度圭表标准进入这个外形后会在在这个外形上阻滞一会。
功夫到之后会进入挂起外形(Suspended)。
有的法度圭表标准经由特殊的恳求后能够临时处于Backgroud外形Suspended挂起法度圭表标准在配景不能实施代码。
体系会自动把法度圭表标准变为这个
1
无线传感器网路LEACH协议在Matlab上的仿真实现。
LEACH协议是最具备代表性的算法,它是一个周期性按轮举行责任的路由算法,其自身具备功耗低、约莫、结子性优异等特色而被普及使用。
2023/4/9 15:32:50 4KB Matlab 仿真
1
通讯信号处置作者:张贤能保铮出书社:国防产业出书社出书日期:2000年12月页数:609装帧:开本:16开版次:1目录第一章概论1.1无线通讯本领的严正变更1.2通讯信号处置的首要钻研规模1.3本书的结构与内容枚举1.4对于读者使用本书的多少点建议第二章通讯信号的展现及特色2.1失调进程与轮回失调进程2.2复信号2.3窄带信号与体系的复基带展现2.4随机信号的复基带展现2.5带限信号与带限信道2.6周期信号的相关函数本章小结第三章无线信道3.1引言3.2从容空间的无线信号传布模子3.3反射、绕射与散射3.4阴影败落3.5多径传输信道的冲激照料模子3.6败落信道的动态特色3.7慢败落以及快败落3.8遴选性败落3.9干扰3.10信号模子3.11时变信道的盘算机仿真本章小结第四章挪动通讯的调制本领4.1调幅4.2调频与调相4.3脉冲成形本领4.4二进制数字调制4.5多进制数字调制4.6恒包络调制本章小结第五章分集付与与最佳付与机第六章扩频信号第七章多址通讯本领第八章信源编码与信道编码第九章信道辩识与失调第十章自顺应失调第十一章阵列信号处置第十二章通讯中的自顺应阵列处置第十三章多用户检测第十四章空时二维处置第十五章CDMA体系的信号处置参考文献索引
1
STM8S103F3代码资料,搜罗IAR版本代码以及STVD版本代码的多个例程,能够提前软件编程开拓周期,有极高的参考价钱,附带STM8S103中文资料。
2023/4/8 22:41:08 1.73MB STM8S103代码
1
共 666 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