本文介绍了三个系统调用函数,分别是fork()、lockf()和IPC中的共享内存机制。
其中fork()函数用于创建一个新进程,返回值表示进程的状态;
lockf()函数用于锁定文件的某些段或整个文件,需要传入文件描述符、锁定方式和锁定大小等参数;
IPC中的共享内存机制可以实现进程间的数据共享。
2023/8/24 15:45:15 45KB 进程间通信
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前面已经提到了,非常有必要对开发的代码进行管理。
那么进行版本管理到底什么时候使用呢?我总结了使用版本管理的主要场景,有以下3种:1.对于个人开发者,版本管理能记录开发的变迁。
它记录了所有文档的修改记录,就好比玩游戏时,我们都会时刻存档,就怕哪一次不小心,控制的角色挂了;
假如不存档,出了问题,必须得从新开始。
如果使用了版本管理,就可以随时保存文档修改的进度。
一旦文档任何时候出现了问题,或者希望快速还原到之前某个特定的状态,都可以很容易的切换过去。
省去了程序员不少麻烦,毕竟谁也记不清哪年哪月哪日我添加了一段什么代码,目的是什么,而正是这段代码引起了bug,搞得我现在大脑崩溃。
2.当多个程序员开发同
2023/8/23 20:54:13 1.24MB android应用开发-从设计到实现
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定义复数的类Complex并测试其功能:  1.复数由实部、虚部两个部分组成,在类的定义中应包含保存这两部分信息的内容。
  2.在类中定义构造函数,使用户能够在构造对象的同时为对象赋初值。
  3.在类中定义复数的加法、减法、乘法三个成员方法来完成复数间的加、减、乘的功能。
  4.通过重载toString方法,使得Complex类的对象能够显示其自身信息。
  5.通过显式定义一个成员函数完成对象的赋值操作,使用户能够对Complex类的对象进行赋值。
  6.编写包含main方法的测试类,使用户能够通过这段主程序输入复数并进行复数的计算。
2023/8/20 2:18:22 5KB java 复数的类Complex
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用MATLAB脚本实现,使用LMS和RLS两种算法分别实现系统辨识和逆辨识,通过脚本实现过程可比对LMS和RLS两种算法收敛速度、稳态误差变化趋势等特征,模仿本段代码可作为理解自适应滤波算法的入门练习。
2023/8/19 21:04:26 1KB 系统辨识 系统逆辨识 LMS RLS
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随机生成不重复字段-自定义各个字段长度,批量随机生成多个不重复多段字符串(每个段可自定义长度)批量随机生成多个不重复多段字符串(每个段可自定义长度)哪个字段有输入长度,即为生成多少段字符1、生成10组长度为1的随机数据2、生成10组长度为1的,两个段2个数据3、生成10组长度为2的,2个段的数据4、生成10组第一个段长度为2,第二段长度为4的数据其他-------------------------------------...
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这是我用了一周的时间开发的,因为我现在就在游戏开发基地中学习游戏开发的课题,虽然遇到很多问题,感觉自己很高兴,很自豪,这段时间的学习有了进步。
希望能帮助到你们,不过请记住,没有免费的午餐呦。
这是我用了一周的时间开发的,因为我现在就在游戏开发基地中学习游戏开发的课题,虽然遇到很多问题,感觉自己很高兴,很自豪,这段时间的学习有了进步。
希望能帮助到你们,不过请记住,没有免费的午餐呦。
2023/8/16 15:28:21 6.58MB 大鱼吃小鱼 游戏 VC++ 源码
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前段时间在DockerOne回复了一个关于CoreOS升级的提问。
仔细琢磨来,这个问题还有不少可深入之处,因此有了此文,供已经在国内使用CoreOS的玩家们参考。
CoreOS的设计初衷之一就是“解决互联网上普遍存在的服务器系统及软件由于没有及时升级和应用补丁,造成已知漏洞被恶意利用导致的安全性问题”。
因此,它的升级方式在各种Linux发型版中可以说是独树一帜的,特别是与主流的服务器端系统相比。
一方面来说,常用的服务器系统如RedHat、CentOS、Debian、Ubuntu甚至FreeBSD和WindowsServer都存在明确的版本界限,要么不能支持直接在线升级至新的发行版本,要么(如De
2023/8/15 15:21:19 169KB CoreOS那些事之系统升级
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采用多线程方式对指定IP地址段(或单机)进行安全漏洞检测,支持插件功能,提供了图形界面和命令行两种操作方式,扫描内容包括:远程操作系统类型及版本,标准端口状态及端口BANNER信息,CGI漏洞,IIS漏洞,RPC漏洞,SQL-SERVER、FTP-SERVER、SMTP-SERVER、POP3-SERVER、NT-SERVER弱口令用户,NT服务器NETBIOS信息等,扫描结果保存在/log/目录中,index_*.htm为扫描结果索引文件v3.3升级内容:优化主程序及脚本引擎,改进存活主机检测手段并修正其他已知BUG,更新攻击测试脚本及中文描述
2023/8/13 17:09:08 10.26MB 服务器软件-扫瞄攻击
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第一章....4【实例1】使用累加器进行简单加法运算:...4【实例2】使用B寄存器进行简单乘法运算:...4【实例3】通过设置RS1,RS0选择工作寄存器区1:...4【实例4】使用数据指针DPTR访问外部数据数据存储器:...4【实例5】使用程序计数器PC查表:...4【实例6】if语句实例:...4【实例7】switch-case语句实例:...4【实例8】for语句实例:...4【实例9】while语句实例:...5【实例10】do…while语句实例:...5【实例11】语句形式调用实例:...5【实例12】表达式形式调用实例:...5【实例13】以函数的参数形式调用实例:...5【实例14】函数的声明实例:...5【实例15】函数递归调用的简单实例:...5【实例16】数组的实例:...6【实例17】指针的实例:...6【实例18】数组与指针实例:...6【实例19】P1口控制直流电动机实例...6第二章....8【实例20】用74LS165实现串口扩展并行输入口...8【实例21】用74LS164实现串口扩展并行输出口...10【实例22】P0I/O扩展并行输入口...12【实例23】P0I/O扩展并行输出口...12【实例24】用8243扩展I/O端口...12【实例25】用8255A扩展I/O口...14【实例26】用8155扩展I/O口...19第三章....26【实例29】与AT24系列EEPROM接口及驱动程序...26【实例30】EEPROM(X5045)接口及驱动程序...30【实例31】与铁电存储器接口及驱动程序...33【实例32】与双口RAM存储器接口及应用实例...35【实例33】与NANDFLASH(K9F5608)接口及驱动程序...35第四章....43【实例34】独立键盘控制...43【实例35】矩阵式键盘控制...44【实例36】改进型I/O端口键盘...46【实例37】PS/2键盘的控制...49【实例38】LED显示...53【实例39】段数码管(HD7929)显示实例...54【实例40】16×2字符型液晶显示实例...55【实例41】点阵型液晶显示实例...61【实例42】LCD显示图片实例...63第五章....70【实例43】简易电子琴的设计...70【实例44】基于MCS-51单片机的四路抢答器...71【实例45】电子调光灯的制作...76【实例46】数码管时钟的制作...81【实例47】LCD时钟的制作...96【实例48】数字化语音存储与回放...103【实例49】电子标签设计...112第六章....120【实例50】指纹识别模块...121【实例51】数字温度传感器...121第七章....124【实例53】超声波测距...124【实例54】数字气压计...125【实例55】基于单片机的电压表设计...132【实例56】基于单片机的称重显示仪表设计...133【实例57】基于单片机的车轮测速系统...136第八章....138【实例58】电源切换控制...138【实例59】步进电机控制...140【实例60】单片机控制自动门系统...141【实例61】控制微型打印机...144【实例62】单片机控制的EPSON微型打印头...144【实例63】简易智能电动车...145【实例64】洗衣机控制器...149第九章....152【实例65】串行A/D转换...152【实例66】并行A/D转换...153【实例67】模拟比较器实现A/D转换...154【实例68】串行D/A转换...155【实例69】并行电压型D/A转换...156【实例70】并行电流型D/A转换...156【实例71】file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif接口的A/D转换...157【实例72】file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif接口的D/A转换...161第十章....164【实例73】单片机间双机通信...164【实例74】单片机间多机通信方法之一...166【实例75】单片机间多机通信方法之二...171【实例76】PC与单片机通信.
2023/8/13 0:42:44 929KB 51单片机 范例
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ORACLE11gR2新特性延迟段创建导致EXP导不出空表的原因探究以及解决过程
2023/8/12 5:24:23 43KB oracle 11gR2 延迟段 导出错误
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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