Java8简明教程Java8Tutorial中文版“Java并没有没落,人们很快就会发现这一点”欢迎阅读我编写的Java8引见。
本教程将带领你一步一步地认识这门语言的新特性。
通过简单明了的代码示例,你将会学习到如何使用默认接口方法,Lambda表达式,方法引用和重复注解。
看完这篇教程后,你还将对最新推出的API有一定的了解,例如:流控制,函数式接口,map扩展和新的时间日期API等等。
2023/2/11 8:27:18 1.08MB Java 8 java Tutorial
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标题s被子植物重复基因进化的DNA甲基化特征SunilKumarKenchanmenRaju(第一作者),S。
MarshallLedford,ChadE.Niederhuth(通讯作者)该存储库用于文件的脚本和已处理数据:如果您在此处使用任何资源,请引用本文。
所有分析均在密歇根州立大学高功能计算集群(HPCC)上执行要重现分析,请按照下列步骤操作:注意1:此分析假设您将使用Anaconda,并且我已提供yml文件来轻松创建重复分析的环境。
1)克隆这个git仓库gitclonehttps://github.com/niederhuth/DNA-methylation-signatures-of-duplicate-gene-evolution-in-angiospermscdDNA-methylation-signatures-of-dup
2023/2/11 2:54:13 3.07MB R
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仿真脉冲多卜勒雷达的信号处理。
设脉冲宽度为各学生学号末两位数,单位为μs,重复周期为200μs,雷达载频为10GHz,输入噪声为高斯白噪声。
目标模拟分单目标和双目标两种情况,目标回波输入信噪比可变(-35dB~10dB),目标速度可变(0~1000m/s),目标幅度可变(1~100),目标距离可变(0~10000m),相干积累总时宽不大于10ms。
单目标时,给出回波视频表达式;
脉压和FFT后的表达式;
仿真给出脉压和FFT后的输出图形;
通过仿真说明各级处理的增益,与各级时宽和带宽的关系;
仿真说明脉压时多卜勒敏感现象和多卜勒容限及其功能损失(脉压主旁比与多卜勒的曲线)。
双目标时,仿真出大目标旁瓣盖掩盖小目标的情况;
仿真出距离分辨和速度分辨的情况。
注意:1、白噪声加入采用randn函数;
2、整体产生回波,再整体加时延和多卜勒信息;
3、通过数据计算出输出信噪比;
2023/2/10 18:02:19 10KB 脉冲雷达仿真
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假设每个页面中可存放10条指令,分配给作业的内存块数为4。
用C语言语言模仿一个作业的执行过程,该作业共有320条指令,即它的地址空间为32页,目前它的所有页都还未调入内存。
在模仿过程中,如果所访问的指令已在内存,则显示其物理地址,并转下一条指令。
如果所访问的指令还未装入内存,则发生缺页,此时需要记录缺页的次数,并将相应页调入内存。
如果4个内存块均已装入该作业,则需要进行页面置换,最后显示其物理地址,并转向下一条指令。
在所有320条指令执行完毕后,请计算并显示作业运行过程中发生的缺页率。
置换算法:请分别考虑最佳置换算法(OPT)、先进先出(FIFO)算法和最近最久未使用算法(LRU)。
作业中指令的访问次序按下述原则生成:50%的指令是顺序执行的;
25%的指令是均匀分布在前地址部分;
25%的指令是均匀分布在后地址部分;
具体的实施方法是:   在[0,319]的指令地址之间随机选取一起点m;
   顺序执行下一条指令,即执行地址序号为m+1的指令;
   通过随机数,跳转到前地址部分[0,m+1]中的某条指令处,其序号为m1;
   顺序执行下一条指令,其地址序号为m1+1的指令;
   通过随机数,跳转到后地址部分[m1+2,319]中的某条指令处,其序号为m2;
   顺序执行下一条指令,其地址序号为m2+1的指令;
重复跳转到前地址部分,顺序执行,跳转到后地址部分,顺序执行的过程直至执行320条指令。
2023/1/18 0:15:31 8KB 请求调页
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Mutorials是面向理科学生的免费,自适应,开放源代码的培训师,由501(c)(3)非营利组织TheMuFoundation创建。
请访问我们的网站以获取更多信息:)协助语录很高兴您想为我们提供协助!以下是有关操作方法的快速概述。
提供反馈开发团队可以在我们的获得反馈。
报告问题/功能请求如果您发现了错误或想要提出功能请求,请首先查看,看看是否有人已经这样做。
如果是这样,并且您还有其他信息,请将该信息添加为注释。
如果没有,请。
请针对每个问题和功能请求提出一个问题。
不要在同一期中列出多个错误或功能请求。
提供尽可能多的信息。
您提供给我们的信息越多,我们越有可能对其进行修复。
请在每期中提供以下信息:错误日期您的作业系统您的浏览器浏览器扩展列表(包括但不限于任何adblocker)导致问题的可重复步骤(首先,我这样做了,然后……)问题的屏幕
2023/1/13 1:24:41 5.35MB nodejs javascript science education
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学习java面向对象的编程试图将代码指令与现实世界映射起来,从而使代码简短易懂。
什么是面向对象的编程?通过创建对象处理问题是编程中最流行的方法之一。
这称为面向对象编程。
什么是干?DRY代表–不要重复自己(它专注于代码可重用性)班级类是用于创建对象的蓝图。
目的对象是类的实例。
定义类时,将定义模板(信息)。
仅在对象实例化之后才分配内存。
如何在OOP中建模问题我们确定以下内容:状态和行为的例子范例1:对象:房屋状态:地址,颜色,区域行为:开门,关门范例2:让我们再举一个例子。
对象:汽车状态:颜色,品牌,重量,模型行为:断裂,加速,减速,换挡。
OOPs术语抽象–隐藏内部细节[仅显示基本信息!]bstraction是一个过程,在该过程中,您仅显示“相关”数据,并向用户“隐藏”不必要的对象详细信息。
例如,当您在线登录到银行帐户时,输入user_
2023/1/12 13:52:35 5.88MB Java
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题目:学生考勤管理系统考勤信息记录了学生的缺课情况,它包括:缺课日期、第几节课(连续多节课用begin-end的方式表示)、课程名称(课程名称中不会出现空格)、学生姓名、缺课类型(迟到、早退、请假及旷课)。
试设计一考勤管理系统,使之能提供以下功能:录入学生的缺课记录:从键盘输入数据(提示:为避免重复从键盘输入数据,测试时可将数据存储在文件中,利用输入重定向功能读入),输入格式为:缺课日期第几节课课程名称学生姓名缺课类型每行一条纪录。
例如:2008-04-29 3-4 C++程序设计实验 张三 迟到2008-04-28 3-4 C++程序设计 李四 旷课2.修改某个学生的缺课记录:可以对缺课纪录的任意部分进行修改,然后显示一下修改后的纪录。
3.查询某个学生的缺课情况:查询结果按照日期升序排序,同一天内按照所缺课程的时间升序排序。
4.统计某段时间内(以天为单位),旷课学生姓名及旷课节数,查询结果先按旷课节数降序排序,旷课节数相同的学生按姓名升序排序;
5.统计某段时间内,有学生旷课的课程及旷课人次,按旷课人次由多到少排序,旷课人次相同的课程按课程名称升序排序;
6.系统以菜单方式工作。
(所谓菜单指用户可以自由选择所要执行的功能)
2023/1/11 2:43:41 874KB 学生考勤管理系统
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EPLANElectricP8是一款基于数据库技术的软件。
它的基本原理是通过高度灵活的设计方法和避免数据的重复输入,来实现工程时间和成本极大降低。
2017/11/10 8:50:30 11.12MB EPLAN P8
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实现了播放器的绝大多数功能,例如:添加歌曲,保存列表,删除歌曲,删除重复,歌曲根据不同的关键字排序,播放模式的选择,调理音量,进度,显示歌曲进度时间和剩余时间,保存上次播放配置...。
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土拨鼠一行摘要Marmot是用于处理针对DevOps/SRE需求的工作流的服务。
注意该产品仍在开发中,尚无法投入生产。
详细摘要Marmot是一项GRPC服务,可针对基础架构(网络设备,服务器,kubernetes容器等)执行工作流描述。
这使顶级服务/脚本可以简单地对输出进行正确的工作流描述符测试,而无需进行复杂的模拟,并发检查...。
这反过来又可以提供代码重用并减少代码重复。
它还通过使一个系统负责执行而不是数百个脚本/服务来提供安全性。
Mamort提供:具有健康检查的结构化工作流程描述语言支持工作流内的并发插件架构允许功能扩展/更新而无需重建服务流执行更新Go和Python的客户端支持紧急暂停或停止所有工作流程,工作流程类别或单个工作流程用于查看工作流的WebUIMarmot基于一个内部Google项目,该项目每周为多个内部SRE/DevOps组织处理数万个工作流。
用例Marmot被设计为用于处理基础结构变更的DevOps/SRE工具,虽然它不仅限于此角色。
Marmot非常适合必须以一定的步调逐步执行的任何类型的操作,并且可能需要
2019/6/11 15:55:13 3.13MB go kubernetes golang devops
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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