fabric安装部署,使用bootstrap脚本部署fabric需求用到的二进制资源包fabric1.1.0,通用1.0
2017/10/3 23:19:15 35.42MB fabricv1.1.0
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PCtoLCD2002使用教程在正式版中,用户可生成自己需要的各种小字库,也可以生成自定义的国标一二级汉字库。
0.生成自定义的小字库:0.使用PCTOLCD的各种调整功能调整出您需要的文字样式,如字体,字样(下划,倾斜,加粗),大小(各种点阵大小的字体,可锁定点阵本身大小(如16*16),然后在这个固定的点阵大小内调节文字的大小(例如在16*16的点阵中居中显示12*12大小的汉字)1.将您需要的汉字和符号集中构成一个文本文件2.使用“导入文本”的按钮3.确认“生成二进制字库”被选中(建议选中"生成索引文件"原因后析)4.点“开始生成”按钮,选择生成的字库文件名5.然后耐心等待一段时间(与处理文本大小有关),在此期间建议不要动键盘和鼠标。
6.字库生成完毕.1.生成国标一二级汉字库0.使用PCTOLCD的各种调整功能调整出您需要的文字样式,如字体,字样(下划,倾斜,加粗),大小(各种点阵大小的字体,可锁定点阵本身大小(如16*16),然后在这个固定的点阵大小内调节文字的大小(例如在16*16的点阵中居中显示12*12大小的汉字).1.使用“导入文本”的按钮2.点右下角"生成国标汉字库"按钮.3.选择字库文件名后单击确定4.耐心等待一段时间后既得到生成的汉字库(时间视具体机器而定).生成汉字库结构介绍本软件使用的汉字库采用与HZK16相近似的结构,即按照输入汉字的顺序依次排列各汉字的点阵数据,以生成的16*16点阵汉字库举例介绍16*16点阵汉字库点阵大小16*16,所以每个汉字点阵数据占用32个字节.用户要使用生成的16*16点阵小字库中的点阵数据,可以在程序中采用如下算法:0.在生成的字库汉字列表中得到该汉字的偏移量,也就是汉字的记录号HzNum1.将其*32(HzNum*32)即可得出该汉字点阵在字库中的偏移地址.3.以这个偏移地址为起点,连续读取文件中的32个字节,既为该汉字的点阵信息.实际上,对于本软件生成的16*16点阵的国标汉字库是采用区位码排列的,所以与标准的HZK16结构是一样的,完全可以互换使用.例如生成一个24*48点阵,楷体,倾斜的汉字库,0.由于每个汉字占用24*48/8=144个字节,所以用户可先读取生成的索引列表找到该汉字的记录号.1.将记录号*144即得到该汉字在字库中的偏移地址.2.以这个偏移地址为起点,在字库文件中连续读取144个字节,即为该汉字的点阵信息.对于其他点阵汉字库的使用方法,可以依次类推……当然,如果不选中“生成二进制字库”的复选框,生成的字库将是文本格式的字模数据,采用那种方式完全取决于您的需要了完美版新增生成英文点阵字库功能,使用方法同上。
2017/8/17 7:32:02 1.09MB lcd
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常见字符一般在计算机中是用二进制表示,在计算机中,所有的数据在存储和运算时都要使用二进制数表示(因为计算机用高电平和低电平分别表示1和0),例如,像a、b、c、d这样的52个字母(包括大写)、以及0、1等数字还有一些常用的符号(例如*、#、@等)在计算机中存储时也要使用二进制数来表示,而具体用哪些二进制数字表示哪个符号,当然每个人都可以约定自己的一套(这就叫编码),而大家如果要想互相通信而不形成混乱,那么大家就必须使用相同的编码规则,于是美国有关的标准化组织就出台了ASCII编码,统一规定了上述常用符号用哪些二进制数来表示。
2020/10/10 3:04:55 46KB ASCII码
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多目标算法:NSGA-II,SPEA2,PAES,PESA-II,OMOPSO,MOCell,AbYSS,MOEA/D,GDE3,IBEA,SMPSO,SMPSOhv,SMS-EMOA,MOEA/D-STM,MOEA/D-DE,MOCHC,MOMBI,MOMBI-II,NSGA-III,WASF-GA,GWASF-GA,R-NSGA-II,CDG-MOEA,ESPEA,SMSPO/RP单目标算法:遗传算法(变体:世代,稳态),进化策略(变体:精英或mu+lambda,非精英或mu,lambda),DE,CMA-ES,PSO(Stantard2007,Standard2011)),珊瑚礁优化。
可以并行执行的算法:NSGA-II,SMPSO,GDE3,SPEA2,PESA-II包含的问题:问题族:ZDT,DTLZ,WFG,CEC2009,LZ09,GLT,MOP,CEC2018古典问题:库尔索,丰塞卡,沙弗,Viennet2,Viennet3受约束的问题:Srinivas,Tanaka,Osyczka2,Constr_Ex,Golinski,Water,Viennet4组合问题:多目标TSP学术问题:OneMax,OneZeroMax质量指标:超量,扩散,世代距离,反世代距离,反世代距离加,加性ε。
变量表示方式:二进制,实数,整数,置换,混合编码(实数+二进制,整数+实数)。
2019/1/16 10:20:33 147.65MB jMetal 多目标算法 NSGA-II SPEA2
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C#实现WebSocket源码(c#写的服务端html写的客户端)WebSocket协议在2008年诞生,2011年成为国际标准。
所有浏览器都已经支持了。
它的最大特点就是,服务器可以主动向客户端推送信息,客户端也可以主动向服务器发送信息,是真正的双向平等对话,属于服务器推送技术的一种。
其他特点包括:(1)建立在TCP协议之上,服务器端的实现比较容易。
(2)与HTTP协议有着良好的兼容性。
默认端口也是80和443,并且握手阶段采用HTTP协议,因此握手时不容易屏蔽,能通过各种HTTP代理服务器。
(3)数据格式比较轻量,功能开销小,通信高效。
(4)可以发送文本,也可以发送二进制数据。
(5)没有同源限制,客户端可以与任意服务器通信。
(6)协议标识符是ws(如果加密,则为wss),服务器网址就是URL。
2021/2/5 11:50:52 41KB C# WebSocket
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班费收支管理系统,次要功能有(1)录入班费信息(2)浏览所有班费信息:(3)查询班费信息(4)修改班费信息(5)删除班费信息(6)二进制读写文件
2016/5/8 20:10:30 340KB C/C++
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适用于将二进制数转换为十进制,A为十进制,B为二进制。
{A,B}每次左移一位,判断A的每四位能否>4,若大于四则+3,否则保持不变;
B为多少位二进制数则左移多少次。
最终A是B转换成十进制的数。
代码为32位二进制数转换为十进制数。
2019/7/2 12:56:05 13KB 二进制 十进制 Verilo
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(1)(第一道)编程实现将十进制数的ASCII码转换为BCD码要求:用E命令从键盘输入的五位十进制数的ASCII码已存放在0500H起始的内存单元中(25H、30H、32H、34H、65H),把它转换成BCD码后,再分别存入050AH起始的内存单元中。
若输入的不是十进制数的ASCII码,则对应的存放结果的单元内容为“FF”。
(2)(第四道)编程实现将存入0500H-0507H单元中的4个非紧缩BCD数(例:12,34,56,78),转换成二进制数码(用十六进制数表示),并存入起始地址为0510H-0517H的内存单元中。
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唐朔飞计算机组成原理1-10章答案第一章计算机系统概论1.什么是计算机系统、计算机硬件和计算机软件?硬件和软件哪个更重要?解:P3 计算机系统:由计算机硬件系统和软件系统组成的综合体。
计算机硬件:指计算机中的电子线路和物理装置。
计算机软件:计算机运行所需的程序及相关资料。
硬件和软件在计算机系统中相互依存,缺一不可,因此同样重要。
5.冯•诺依曼计算机的特点是什么?解:冯•诺依曼计算机的特点是:P8计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备五大部件组成;
指令和数据以同同等地位存放于存储器内,并可以按地址访问;
指令和数据均用二进制表示;
指令由操作码、地址码两大部分组成,操作码用来表示操作的性质,地址码用来表示操作数在存储器中的位置;
指令在存储器中顺序存放,通常自动顺序取出执行;
机器以运算器为中心(原始冯•诺依曼机)。
7.解释下列概念:主机、CPU、主存、存储单元、存储元件、存储基元、存储元、存储字、存储字长、存储容量、机器字长、指令字长。
解:P9-10  主机:是计算机硬件的主体部分,由CPU和主存储器MM合成为主机。
 CPU:中央处理器,是计算机硬件的核心部件,由运算器和控制器组成;
(早期的运算器和控制器不在同一芯片上,现在的CPU内除含有运算器和控制器外还集成了CACHE)。
 主存:计算机中存放正在运行的程序和数据的存储器,为计算机的主要工作存储器,可随机存取;
由存储体、各种逻辑部件及控制电路组成。
 存储单元:可存放一个机器字并具有特定存储地址的存储单位。
 存储元件:存储一位二进制信息的物理元件,是存储器中最小的存储单位,又叫存储基元或存储元,不能单独存取。
 存储字:一个存储单元所存二进制代码的逻辑单位。
 存储字长:一个存储单元所存二进制代码的位数。
 存储容量:存储器中可存二进制代码的总量;
(通常主、辅存容量分开描述)。
 机器字长:指CPU一次能处理的二进制数据的位数,通常与CPU的寄存器位数有关。
 指令字长:一条指令的二进制代码位数。
8.解释下列英文缩写的中文含义:CPU、PC、IR、CU、ALU、ACC、MQ、X、MAR、MDR、I/O、MIPS、CPI、FLOPS解:全面的回答应分英文全称、中文名、功能三部分。
CPU:CentralProcessingUnit,中央处理机(器),是计算机硬件的核心部件,主要由运算器和控制器组成。
PC:ProgramCounter,程序计数器,其功能是存放当前欲执行指令的地址,并可自动计数构成下一条指令地址。
IR:InstructionRegister,指令寄存器,其功能是存放当前正在执行的指令。
CU:ControlUnit,控制单元(部件),为控制器的核心部件,其功能是产生微操作命令序列。
ALU:ArithmeticLogicUnit,算术逻辑运算单元,为运算器的核心部件,其功能是进行算术、逻辑运算。
ACC:Accumulator,累加器,是运算器中既能存放运算前的操作数,又能存放运算结果的寄存器。
MQ:Multiplier-QuotientRegister,乘商寄存器,乘法运算时存放乘数、除法时存放商的寄存器。
X:此字母没有专指的缩写含义,可以用作任一部件名,在此表示操作数寄存器,即运算器中工作寄存器之一,用来存放操作数;
MAR:MemoryAddressRegister,存储器地址寄存器,在主存中用来存放欲访问的存储单元的地址。
MDR:MemoryDataRegister,存储器数据缓冲寄存器,在主存中用来存放从某单元读出、或要写入某存储单元的数据。
I/O:Input/Outputequipment,输入/输出设备,为输入设备和输出设备的总称,用于计算机内部和外界信息的转换与传送。
MIPS:MillionInstructionPerSecond,每秒执行百万条指令数,为计算机运算速度指标的一种计量单位。
9.画出主机框图,分别以存数指令“STAM”和加法指令“ADDM”(M均为主存地址)为例,在图中按序标出完成该指令(包括取指令阶段)的信息流程(如→①)。
假设主存容量为256M*32位,在指令字长、存储字长、机器字长相等的条件下,指出图中各寄存器的位数。
解:主机框图如P13图1.11所示。
(1)STAM指令:PC→MAR,MAR→MM,MM→MDR,MDR→IR, OP(IR)→CU,Ad(IR)→MAR,ACC→MDR,MAR→MM,WR (2)ADDM指令:PC→MAR,MAR→MM,MM→MDR,MDR→IR, OP(IR)
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很经典的书C语言程序设计(第2版)(高等院校计算机应用技术规划教材-应用型教材系列)作  者:谭浩强著出版社:清华大学出版社出版时间:2008-11-1版  次:2页  数:314ISBN:9787302182603定  价:¥35.00内容简介C语方是国内外广泛使用的计算机语言,我国大多数理工类学校都开设了C语言程序设计课程。
  谭浩强教授所著的《C程序设计》一书受到国内专家和读者的一致好评,被公认为学生C语言程序设计的经典教材,被全国大多数高校选用,是学习C语言的主流用书,已累计发行了1000多万册,创同类书的全国发行最高纪录。
  本书针对我国应用型大学的实际情况,在《C程序设计》一书的基础上改写而成,在编写中注意了降低起点,精简内容,突出重点,紧扣基本要求,使用读者更加容易学习。
  本书定位准确,体系合理,内容适当,概念清晰,例题丰富,深入浅出,文字流畅,通俗易懂。
针对初学者的特点,采用了“提出问题—解决问题—归纳分析”的三部曲,符合初学者的认识规律,使初学者容易入门,是初学者学习C语言的理想教材。
  凡具有计算机初步知识的读者都能读懂这本书。
本书枳和为应用型高等学校各专业学习C语言程序设计的教材,基础较好的高职高专也可选用本书。
本书也是读者不可多得的用于自学的教材。
  另外,本书还配有辅助教材《C语言程序设计学习辅导》。
目录第1章 C语言概述 1.1计算机与程序、程序设计语言 1.2C语言的出现和发展过程 1.3 简单的C语言程序 1.4 运行C程序的步骤与方法1.4.1 运行C程序的步骤1.4.2 上机运行C程序的方法 本章小结 习题第2章 数据的存储与运算 2.1数据在计算机中是怎样存储的2.1.1数据在计算机中是以二进制方式存储的2.1.2 位、字节和地址2.1.3 不同类型数据的存储方式 2.2 整型数据的运算与分析2.2.1整型数据运算程序举例和分析2.2.2 整型常量与整型变量 2.3 实型数据的运算与分析2.3.1 实型数据的运算举例2.3.2 实型常量的表示方式2.3.3 实型变量 2.4 字符型数据的运算2.4.1字符数据运算的简单例子2.4.2 ……
2017/10/25 13:55:03 26.94MB c 语言
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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