Java程序员把全部精力用在优化处理效率上,而对I/O关注不足,在某种程度上讲这并非他们的错。
在Java的早期,JVM在解释字节码时往往很少或没有运行时优化。
这就意味着,Java程序往往拖得很长,其运行速率大大低于本地编译代码,因而对操作系统I/O子系统的要求并不太高。
如今在运行时优化方面,JVM已然前进了一大步。
现在JVM运行字节码的速率已经接近本地编译代码,借助动态运行时优化,其表现甚至还有所超越。
这就意味着,多数Java应用程序已不再受CPU的束缚(把大量时间用在执行代码上),而更多时候是受I/O的束缚(等待数据传输)。
2024/6/7 10:53:52 2.22MB java NIO IO流 java并发编程
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基于LTC6804与ltc3300控制BMS方案源代码,实时监测电压,温度反馈给上位机。
采用主动均衡提高电池使用效率
2024/6/6 13:36:30 8.76MB BMS控制方案
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用CPLD实现单片机与ISA总线接口的并行通信,电路结构简单、体积小,1片CPLD芯片足够,并且控制方便,实时性强,通信效率高。
本设计方法已成功地应用于作者开发的各种数据采集系统中,用作单片机与PC104之间的并行数据通信,效果非常理想。
2024/6/6 0:54:01 145KB CPLD 单片机 ISA总线 并行通信
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下面的内容是很早之前写的,内容不够充实,而且是基于Java1.4的内容,Java5之后,线程并发部分扩展了相当多的内容,因此建议大家看上面的系列文章的内容,与时俱进,跟上Java发展的步伐。
要认识多线程就要从操作系统的原理说起。
以前古老的DOS操作系统(V6.22)是单任务的,还没有线程的概念,系统在每次只能做一件事情。
比如你在copy东西的时候不能rename文件名。
为了提高系统的利用效率,采用批处理来批量执行任务。
现在的操作系统都是多任务操作系统,每个运行的任务就是操作系统所做的一件事情,比如你在听歌的同时还在用MSN和好友聊天。
听歌和聊天就是两个任务,这个两个任务是“同时”进行的。
一个任
2024/6/5 9:49:47 140KB Java多线程编程总结
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多目标状态转移算法优化氧化铝蒸发过程的运营成本和能源效率
2024/6/5 1:42:46 1.09MB 研究论文
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让驱动电机更多的工作在高效率区域,需要制定基于电机工作点效率的换挡策略。
采用以车速和油门踏板强度为控制参数的两参数换挡策略。
驱动电机的工作点在不同油门踏板强度下,随着车速变化而变化,工作点的效率也随之变化,将这些工作点效率进行拟合,可以得到电机在不同档位不同车速下的效率曲线。
如果把两档位电机效率拟合曲线的交点作为升挡点,可以保证驱动电机一直在较高效率区域工作。
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北邮计算机网络实验选择重传实验一:数据链路层滑动窗口协议的设计与实现效率大于60%,采用CRC校验技术,网络层分组长度固定为256字节
2024/6/3 20:06:29 292KB 协议 计算机网络 选择重传
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轨道发电机如果您列出了在应用程序中构建CRUD功能所需的所有任务,那么它的范围就很广。
通过创建数据库表,配置视图以及绘制单个路线,该功能部件的构建可能既耗时又容易出错。
如果有一种更有效的方法来集成标准功能,而不是每次都必须手动构建它们,那不是很好吗?Rails团队的主要目标是提高构建核心应用程序功能的效率。
Rails系统有许多生成器,它们将为我们完成一些手动工作。
使用生成器节省时间虽然很好,但它们还提供了一些其他额外的好处:他们可以为应用程序的测试套件设置一些基本规格。
他们不会为我们编写复杂的逻辑测试,但是会提供一些基本示例。
每次都将它们设置为以相同的方式工作。
这有助于使代码标准化,并使开发效率更高,因为您不必担心与拼写,语法错误或手动编写代码时可能发生的其他事情有关的错误。
他们遵循Rails的最佳实践,包括使用RESTful命名模式,删除重复代码,使用局部
2024/6/3 15:14:13 48KB Ruby
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针对以离散余弦变换为核心的人类视觉模型舰船检测算法受数据类型限制的问题(即对复数类型的数据检测效果不好),该文提出了一种改进的人类视觉模型SAR图像舰船检测算法。
该算法是以快速傅里叶变换代替离散余弦变换,将SAR图像从空间域变换到频率域。
快速傅里叶变换对数据类型要求较低,只要求数据是离散的,并且运行效率更高。
2024/6/2 10:52:09 4.34MB 舰船检测
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应用散射参数理论对大功率固态功放合成的效率进行计算推导,分析了合成效率的影响因素。
基于概率论与数理统计的方法,对功率合成效率建立数学模型,提出了在不等幅、不等相位情况下,功率合成效率的理论数学期望。
为功率合成效率预估提供了一种有效分析方法,同时也为大功率固态功放发射系统的研制提供了有力的理论依据。
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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