JSP的技术发展历史,适用于毕业计划外文文献翻译
2017/8/8 9:36:48 62KB JSP
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乔伯cron的替代品,具有完善的状态报告和错误处理。
介绍Jobber是一个轻量级实用程序,适用于类Unix系统,可以根据计划运行任意命令或“作业”。
它打算替代经典的Unix实用程序。
除了cron功能外,Jobber还提供:作业执行历史记录:您可以查看最近执行了哪些作业,以及它们能否成功。
复杂的错误处理:您可以控制作业失败后能否以及何时运行。
例如,在作业最初失败之后,Jobber可以使用指数退避算法来计划将来的运行。
复杂的错误报告:您可以控制Jobber通知您每次失败的运行,还是仅通知由于重复失败而被禁用的作业。
贡献欢迎贡献/建议/要求!随意,或提问。
更多信息可以在上找到更多信息。
2020/3/20 13:28:41 2.55MB go linux unix cron
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软件简介: 作者:高国生GGS PLSQLDeveloper10(更新至Oracle11g2内核) 完满绿色中文破解版,真正地免安装Oralce,已集成最新的instantclient(Oracle11g2),兼容Oracle11g2以下所有版本。
如果需要运行原版,请直接进入bin文件夹,运行plsqldev.exe即可。
更新历史: 2013.05.06 1.将PLSQL更新至10.0.2.1697 2.优化编译的PLSQL.EXE……tnsnames.ora配置,你懂得:软件目录bin\instantclient_11_2\NETWORK\ADMIN\tnsnames.ora的配置 如: SERVER213= (DESCRIPTION= (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=192.168.1.213)(PORT=1521)) (CONNECT_DATA= (SERVER=DEDICATED) (SERVICE_NAME=orcl) ) )
2017/5/19 15:17:32 54.82MB plsql develop oracle db
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AndroidStudio编写的基于百度地图的轨迹记录软件,完成定位、轨迹记录、按日期查询历史轨迹。
2015/11/12 20:19:25 46.92MB android BaiduMap
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定时抖动是使用电压转换表示定时信息的所有电子系统中不受欢迎的伴生物。
从历史上看,通过采用相对较低的信号速率,电子系统曾经减少了定时抖动(或简称为“抖动”)的不利影响。
结果,与其影响的时间区间相比,抖动产生的误差便显得很小了。
2020/3/20 14:30:43 9.64MB jitter、抖动
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本文来自于简书,本文以一种简单的,循序的方式讲解神经网络,通过本文,你可以了解到这些问题的答案,同时还能知道神经网络的历史,以及如何较好地学习它神经网络是一门重要的机器学习技术。
它是目前最为火热的研究方向--深度学习的基础。
学习神经网络不仅可以让你掌握一门强大的机器学习方法,同时也可以更好地协助你理解深度学习技术。
神经网络是一种模拟人脑的神经网络以期能够实现类人工智能的机器学习技术。
人脑中的神经网络是一个非常复杂的组织。
成人的大脑中估计有1000亿个神经元之多。
图1人脑神经网络那么机器学习中的神经网络是如何实现这种模拟的,并且达到一个惊人的良好效果的?由于本文较长,为方便读者,以下是本文的目录
2020/4/16 10:08:46 2.17MB 人工神经网络(ANN)浅讲
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提供网口监控S7-200SMARTPLC的方案,可以实现数据上云,组态展示,历史回溯,报警提示等功能
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本书是在第3版《MCS:51单片机应用设计》一书的基础上,从应用的角度,详细地引见了MCS:51单片机的硬件结构、指令系统、各种硬件接口设计、各种常用的数据运算和处理程序、接口驱动程序以及MCS:51单片机应用系统的设计,并对MCS:51单片机应用系统设计中的抗干扰技术以及各种新器件也作了详细的引见。
本书突出了选取内容的实用性、典型性。
书中的应用实例,大多来自科研工作及教学实践,且经过检验。
内容丰富、详实。
本书可作为工科院校的本科生、研究生、专科生单片机课程的教材以及毕业设计的参考资料,也可供从事自动控制、智能、仪器、仪表、电力、电子、机电一体化以及各类MCS:51单片机应用的工程技术人员参考。
第1章单片机概述1.1什么是单片机1.2单片机的历史及发展概况1.38位单片机的主要生产厂家和机型1.4单片机的发展趋势1.5单片机的应用1.6MCS-51系列单片机思考题及习题第2章MCS—51单片机的硬件结构2.1MCS-51单片机的硬件结构2.2MCS-51的引脚2.2.1电源及时钟引脚2.2.2控制引脚2.2.3I/O引脚2.3MCS-51的微处理器2.3.1运算器2.3.2控制器2.4MCS-51存储器的结构2.4.1程序存储器2.4.2内部数据存储器2.4.3特殊功能寄存器(SFI{)2.4.4位地址空间2.4.5外部数据存储器2.5并行L/O端口2.5.1P0口2.5.2P1口2.5.3p2口2.5.4P3口2.5.5PO-P3口电路小结2.6时钟电路与时序2.6.1时钟电路2.6.2机器周期和指令周期2.6.3MCS-51的指令时序2.7MCS-51的复位和复位电路2.7.1复位操作2.7.2复位电路思考题及习题第3章MCS—51单片机指令系统3.1指令系统概述3.2指令格式3.3指令系统的寻址方式3.4MCS-51单片机指令系统分类引见3.4.1数据传送类指令3.4.2算术操作类指令3.4.3逻辑运算指令3.4.4控制转移类指令3.4.5位操作指令3.5MCS-51汇编语言的伪指令思考题及习题第4章MCS—51的中断系统4.1中断的概念4.2MCS-51中断系统的结构4.3中断请求源4.4扣断控制4.4.1中断允许寄存器m4.4.2中断优先级寄存器IP4.5中断响应4.6外部中断的响应时间4.7外部中断的触发方式选择4.7.1电平触发方式4.7.2跳沿触发方式4.8中断·清求的撤消4.9中断服务程序的设计4.10多外部中断源系统设计4.10.1定时器/计数器作为外部中断源的使用方法4.10.2中断和查询结合的方法4.10.3用优先权编码器扩展外部中断源思考题及习题第5章MCS—51的定时器/计数器5.1定时器/计数器的结构5.1.1工作方式寄存器TMOD5.1.2定时器/计数器控制寄存器TCON5.2定时器/计数器的4种工作方式5.2.1方式05.2.2方式15.2.3方式25.2.4方式35.3定时器卅数器对外部计数输入信号的要求5.4定时器卅数器编程和应用5.4.1方式0应用5.4.2方式1应用5.4.3方式2的应用5.4.4方式3的应用5.4.5门控制位CATE的应用—测量脉冲宽度5.4.6实时时钟的设计5.4.7运行中读定时器/计数器思考题及习题第6章MCS—51的串行口6.1串行口的结构6.1.1串行口控制寄存器SCON6.1.2特殊功能寄存器PCON6.2串行口的4种工作方式6.2.1方式06.2.2方式16.2.3方式26.2.4方式36.3多机通讯6.4波特率的设定6.4.1波特率的定义6.4.2定时器T1产生波特率的计算6.5串行口的编程和应用6.5.1串行口方式1应用编程(双机通讯)6.5.2串行口方式2应用编程6.5.3串行口方式3应用编程(双机通讯)思考题及习题第7章MCS—51扩展存储器的设计7.1概述7.2系统总线及总线构造7.2.1系统总线7.2.2构造系统总线7.2.3单片机系统的串行扩展技术7.3读写控制、地址空间分配和外部地址锁存器7.3.1存储器扩展的读写控制7.3.2存储器地址空间分配7.3.3外部地址锁存器7.4程序存储器EPROM的扩展7.4.1EPROM芯片引见7.4.2程序存储器的操作时序7.4.3典型的EPRO
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名称:GXDLCD多层菜单v1.2.1作者:中国传惠TranSmartgongxd@126.com特点:可以在液晶LCM上显示最大254层深度的菜单,可以非常方便的使用和移植。
字符型显示适用于St7920控制芯片。
图像显示适用于st7656控制芯片,不带字库要本人实现汉字字符显示在图像模式下支持焦点菜单反白,焦点菜单反白流程是:1.调用LCD_disp_SetReverse(1),打开液晶反白显示,以后的输出都是反白显示2.输出焦点菜单内容3.调用LCD_disp_SetReverse(0),关闭液晶反白显示,以后的输出都是正常显示可以根据此流程,在各种控制芯片上实现反白显示。
历史:2010年4月7日(星期三)23:44fishingnet000@163.com修正LCD_DisplayBMP_Driver(unsignedchar*PicData)2009-9-22添加在图形模式下焦点行反白的功能2009-8-2添加N层菜单功能,修改屏幕参数定义2009-3-4初始版本
2015/7/25 18:27:07 138KB st7565 驱动 LCD多层菜单
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2016年,Hadoop迎来了本人十周岁生日。
过去的十年,Hadoop雄霸武林盟主之位,号令天下,引领大数据技术生态不断发展壮大,一时间百家争鸣,百花齐放。
然而,兄弟多了不好管,为了抢占企业级市场,各家都迭代出本人的一套访问控制体系,不管是老牌系统(比如HDFS、HBase),还是生态新贵(比如Kafka、Alluxio),ACL(AccessControlList)支持都是Roadmap里被关注最高的issue之一。
历史证明跳出混沌状态的最好方式就是——出台标准。
于是,Hadoop两大厂Cloudera和Hortonworks先后发起标准化运动,分别开源了Sentry和Ranger,在cen
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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