倾情奉献,完全可以照抄。
实验一运算器实验实验二移位运算实验实验三存储器读写和总线控制实验附加实验总线控制实验实验五微程序设计实验一、实验目的:1. 掌握运算器的组成及工作原理;
2. 了解4位函数发生器74LS181的组合功能,熟悉运算器执行算术操作和逻辑操作的具体实现过程;
3. 验证带进位控制的74LS181的功能。
二、预习要求:1. 复习本次实验所用的各种数字集成电路的性能及工作原理;
2. 预习实验步骤,了解实验中要求的注意之处。
三、实验设备:EL-JY-II型计算机组成原理实验系统一套,排线若干。
.........八、行为结果及分析:实验数据记录如下表:DR1 DR2 S3S2S1S0 M=0(算术运算) M=1 Cn=1无进位 Cn=0有进位 (逻辑运算) 理论值 实验值 理论值 实验值 理论值 实验值04H 06H 0000 F=(04) F=(04) F=(05) F=(05) F=(05) F=(05)04H 06H 0001 F=(0A) F=(0A) F=(0B) F=(0B) F=(FC) F=(FC)04H 06H 0010 F=(FD) F=(FD) F=(FE) F=(FE) F=(00) F=(00)04H 06H 0011 F=(FF) F=(FF) F=(00) F=(00) F=(FD) F=(FD)04H 06H 0100 F=(04) F=(04) F=(05) F=(05) F=(F9) F=(F9)04H 06H 0101 F=(0A) F=(0A) F=(0B) F=(0B) F=(F9) F=(F9)04H 06H 0110 F=(FD) F=(FD) F=(FE) F=(FE) F=(FD) F=(FD)04H 06H 0111 F=(FF) F=(FF) F=(00) F=(00) F=(00) F=(00)经过比较可知实验值与理论值完全一致。
此次实验的线路图的连接不是很难,关键是要搞清楚运算器的原理,不能只是盲目的去连线。
在线路连接完成后,就按照要求置数,然后查看结果,与理论值比较。
如果没有错误就说明前面的实验中没有出现问题;
否则,就要重新对照原理图检查实验,找出错误,重新验证读数。
九、设计心得、体会:这次课程设计我获益良多,平时我们能见到的都是计算机的外部结构,在计算机组成原理的学习中,逐步对计算机的内部结构有了一些了解,但始终都停留在理论阶段。
而在本次实验,让我们自己设计8位运算器并验证验证运算器功能发生器(74LS181)的组合功能,让我对运算器的内部结构有了更深的了解,并且对计算机组成原理也有了更深层次的理解,同时这次课程设计还锻炼了我的实验动手能力,也培养了我的认真负责的科学态度。
这次课程设计要求连线仔细认真,不能有半点错误,在刚做这个实验的时候,我就由于粗心没有正确的设置手动开关SW-B和ALU-B,导致存入的数据不正确。
 我在连线过程中也自己总结出了避免出错的方法,就是在接线图上将已经连接好的部分作上记号,连接完后再检查一遍各个分区的条数是否和实验接线图上的一样,如果一样就可以进行下面的实验步骤,就算出错了,改起来也容易多了。
2024/10/14 9:05:06 1.22MB 计算机实验
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机器人行业兴起的同时,关于机器人有效移动的研究也渐渐深入。
为了彻底解决机器人移动问题,人们提出了让机器人搭载自由移动小车的设想,这导致全方位移动AGV的研究备受国内外学者的关注。
全方位移动AGV的转向控制难度较大,转向精度、可靠性要求高,严重影响了机器人的移动,而麦克纳姆轮具有转向性能突出,承载能力大等优点。
2024/10/13 4:14:31 5.02MB 麦克纳姆轮
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consul是一个功能非常强大,性能相当稳定的注册中心,而且还包含了统一配置管理功能。
这是其windows版本。
2024/10/13 1:04:06 40.17MB 微服务架构
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jmeter也可以像loadrunner一样监控服务器CPU、内存等性能参数,不过需要安装一些插件如图上面两个是jmeter插件,可以再下面的链接中下载:https://jmeter-plugins.org/downloads/old第三个是放在服务器中的,可在下面的度盘中下载:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2974853586&uk=1528396991&fid=512652594025385参见包里面的说明文档:”JustcopytheJARfileintoJMeter'slib/extdirectory.ThenyoucanstartJM
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提出了一种可以实现同种或异种金属材料固态冶金结合的新型激光冲击点焊工艺。
实验中,采用Nd∶YAG激光器发出的脉冲激光驱动厚度为30μm的钛箔产生局部塑性变形,并以超高速撞击厚度为100μm的铝板以实现点焊连接。
当钛箔的飞行距离分别为0.3、0.6、0.9mm时,焊点中心的回弹区域面积依次减小,而结合区域面积依次增大。
采用冷镶嵌技术制样用来观察焊点的截面特征,发现了沿焊点直径方向振幅和周期变化的波形界面和平直型界面。
为研究激光冲击点焊对材料力学性能的影响,应用纳米压痕测试技术测量了垂直于焊接界面方向材料的显微硬度,结果表明焊接界面附近材料的硬度值明显提高。
此外,焊接试样的拉伸剪切测试结果表明,当复板和基板发生有效固态冶金结合时其连接强度较高,失效形式通常是焊点边缘破裂。
激光冲击点焊为厚度在微米级的异种金属箔板的点焊连结开辟了新途径。
2024/10/12 17:05:55 5.77MB 激光技术 激光冲击 飞行距离 焊接界面
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该项目是通过引导的。
可用脚本在项目目录中,可以运行:yarnstart在开发模式下运行应用程序。
打开在浏览器中查看它。
如果您进行编辑,则页面将重新加载。
您还将在控制台中看到任何棉绒错误。
yarntest在交互式监视模式下启动测试运行器。
有关更多信息,请参见关于的部分。
yarnbuild构建生产到应用程序build文件夹。
它在生产模式下正确捆绑了React,并优化了构建以获得最佳性能。
生成被最小化,并且文件名包括哈希值。
您的应用已准备好进行部署!有关更多信息,请参见关于的部分。
yarneject注意:这是单向操作。
eject,您将无法返回!如果您对构建工具和配置选择不满意,则可以随时eject。
此命令将从您的项目中删除单个生成依赖项。
而是将所有配置文件和传递依赖项(webpack,Babel,ESLint等)直接复制到
2024/10/11 20:08:42 176KB JavaScript
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稀疏矩阵向量乘法在申威众核架构上的性能优化-2020-6
2024/10/11 15:56:09 5.14MB CPU
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计算机组织与结构:性能设计williamstalling东南大学信息学院期末试卷17-18
2024/10/11 10:30:20 233KB COA
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各种多用户检测算法性能的比较,含神经网络算法,解相关算法等
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Aspose.Words是一款强大的文档处理库,专为.NET开发者设计,用于在应用程序中创建、编辑、转换和显示MicrosoftWord文档。
这个版本是18.7,涵盖了Core版本,这意味着它支持.NETCore框架,使得跨平台开发变得更加便捷。
无水印和功能限制的特点,使其成为学习和测试的理想选择,但请注意,它不适用于商业用途。
Aspose.Words的核心功能包括:1.**创建和编辑文档**:允许程序员动态创建新的Word文档,或者对现有文档进行编辑。
可以插入文本、图片、表格、形状等元素,调整格式,设置样式和主题。
2.**文档转换**:支持将Word文档转换成多种格式,如PDF、HTML、XPS、EPUB、图像等。
这对于生成报告、网页、电子书或打印预览非常有用。
3.**模板处理**:利用MailMerge功能,Aspose.Words可以从数据源(如数据库、CSV文件或XML)填充模板,生成批量定制的文档,例如信函、发票或证书。
4.**编程接口**:提供直观的API,便于.NET开发者集成到他们的项目中。
无论是C#、VB.NET还是其他.NET语言,都能轻松调用Aspose.Words的功能。
5.**文档比较**:能够比较两个Word文档的差异,并生成合并结果,这对于版本管理和协同工作很有帮助。
6.**渲染和打印**:Aspose.Words可以将文档渲染为高质量的图像,便于在Web应用中预览,也可以直接发送到打印机进行打印。
7.**SkiaSharp依赖**:此版本中提到了NuGet包SkiaSharp1.60.0。
SkiaSharp是一个跨平台的2D图形处理库,用于绘制图形和文本,Aspose.Words可能利用它来增强在.NETCore中的图形渲染能力。
8.**兼容性**:Aspose.Words兼容多种版本的MicrosoftWord文件格式,包括DOC、DOCX、RTF、ODT等,同时也支持OpenXML标准。
9.**性能优化**:由于其高效的内存管理和算法,Aspose.Words在处理大型文档时也能保持良好的性能。
10.**错误处理和调试**:提供了详细的错误日志和异常处理机制,有助于开发者在遇到问题时进行诊断和修复。
Aspose.Words是一个全面且功能强大的工具,对于需要在.NET环境中处理Word文档的开发者来说,它是一个不可或缺的资源。
通过学习和使用Aspose.Words18.7,开发者可以提高工作效率,实现更多复杂的文档操作。
但请务必注意版权问题,确保仅用于非商业目的。
2024/10/10 15:53:07 7.73MB Aspose Aspose.Words word
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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