:snail:有用的脚本:backhand_index_pointing_right:把平时有用的手动操作编写脚本,这样可以便捷的使用。
:sparkles:有自己用的好的脚本,或者平时常用但没有写成脚本的功能,欢迎提供()和分享()!:sparkling_heart:PS:本仓库的脚本(如Java相关)在阿里等公司(如随身云,见说明)的线上生产环境部署使用。
如果您的公司有部署使用,欢迎使用通过通知,方便互相交流反馈〜:heart_with_arrow::Japanese_symbol_for_beginner:快速下载&使用source<(curl-fsSLhttps://raw.githubusercontent.com/oldratlee/useful-scripts/release-2.x/test-cases/self-installer.sh)更多下载&使用方式,参见。
:books:使用文档:hot_beverage:用于快速排查Java的CPU功能问题(topus值过高),自动中断运行的Java中消耗CPU多的线
2015/4/21 12:41:10 241KB python java shell bash
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创建一个线程,并将该线程绑定到多核cpu中,不占用主线程的资源,这样可以在所开的线程中做一些动作,不会影响主线程中的动作。
应用:客户将所有的刷新动作交给主线程完成时,可能拖动鼠标,窗口均在不断的刷新,CPU资源占用率很高,导致整个程序运转速度变慢,这样时候,可以考虑将一些刷新显示的工作绑定到另一颗核中去实现。
2022/9/8 7:04:19 207KB 线程 绑定 CPU
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可以实现运转时读写Cortex-m系列cpu的存储,也可实现jlinkrtt功能
2022/9/8 7:04:18 15KB JLinkARM
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山东大学计算机组成原理课程设计,微指令和硬布线的实现。
手写的几张手机拍的照片特别推荐;
微指令还有硬布线公式可以参考;
老师给的PPT要好好看;
图一定要本人画,这样最终才能看到这个小CPU的真面目;
友情提示:要注意cp脉冲
2022/9/8 0:59:44 59.4MB 计组课设
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操作系统级CPU目前大部分CPU在同一时间只能运行一个线程,超线程的处理器可以在同一时间处理多个线程,因此可以利用超线程特性提高系统功能。
在linux系统下只有运行SMP内核才能支持超线程,但是安装的CPu数量越多,从超线程获得的功能提升越少。
另外linux内核会将多核的处理器当做多个单独的CPU来识别,例如,两个4核的CPU会被当成8个单个CPU,从功能角度讲,两个4核的CPU整体功能要比8个单核CPU低25%-30%。
可能出现CPU瓶颈的应用有邮件服务器、动态web服务器等。
内存内存太小,系统进程将被阻塞,应用也将变得缓慢,甚至失去响应;
内存太大,导致资源浪费。
虚拟内存可以缓解物理内存的不足,但是虚拟内存的过多占用会导致应用程序的功能明显下降。
在一个32位处理器的linux系统中超过8GB的物理内存都将被浪费,因此要使用更大的内存,建议安装64位的操作系统,同时开启linux的大内存内核支持。
由于处理器寻址范围的限制,在32位linux操作系统上,应用程序单个进程最大只能使用2GB的内存。
可能出现内存瓶颈的有打印服务器、数据库服务器、静态web服务器等。
2022/9/8 0:59:44 27.13MB Linux 优化
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方案:CPU:STM32F103CB2.4G:NRF24L01电子罗盘:HMC5883陀螺仪+加速度计:MPU-6050
2022/9/8 0:29:24 1.22MB 飞控系统
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首先我们先介绍一下什么是负载均衡:负载平衡(Loadbalancing)是一种计算机网络技术,用来在多个计算机(计算机集群)、网络连接、CPU、磁盘驱动器或其他资源中分配负载,以达到最佳化资源使用、最大化吞吐率、最小化响应时间、同时避免过载的目的。
这是来自维基百科的介绍。
负载均衡的目的,就在于平衡负载,给用户提供优质,可靠,稳定的服务。
上图是个最简单的负载均衡实例,应用服务器并不直接与用户相连,用户连接负载均衡服务器,然后由负载均衡服务器把消息转发给实际应用服务器。
负载均衡器内部会根据应用服务器的负载情况,决定把消息转发给哪台服务器处理。
同时负载均衡器还可以对用户屏蔽应用服务器失效,只需把用户
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计算机组织结构课程计划-8位无cache五级流水CPU
2022/9/7 20:25:28 1.27MB 组织结构 8位 无cache 五级流水CPU
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电脑系统包括了cpu内存等一些硬件,那么我们如何测试这些硬件呢,这个工具就可以协助到您电脑系统包括了cpu内存等一些硬件,那么我们如何测试这些硬件呢,这个工具就可以协助到您
2022/9/7 12:23:47 212.07MB tool
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摘 要:引见了M-CORE芯片MMC2107在微机保护中的应用。
在对系统整体设计作分析的基础上,着重引见了微机保护设备的硬件构成、结构特点和各模块的作用,特别是采用了32位MMC2107芯片,大大提高了处理数据效率和控制的速度。
并采用双CPU系统模式,提高了综合保护的功能和可靠性。
  关键词:微机保护;M-CORE;
双CPU引言  随着我国电力系统的不断发展,电网的电压等级不断提高,结构也日趋复杂,要求保护技术向数字化和智能化的方向发展。
继电保护装置对系统安全和经济运行起着非常重要的作用。
伴随着通信技术和网络技术在电力系统中的不断应用,对各种微机测控保护装置都提出了新的要求,为了适应这种发展趋
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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