在进行测试自动化项目顾问工作的早期阶段,经常有人请我对于自动化的实现进行评估。
而当我给出一个初步的估算时,很快就会遇到下一个问题:“这个估算所针对的是一个测试套件还是框架呢?”这种问题经常会让我感到难以回答,因为我不清楚他们问的到底是什么……哪些东西属于测试脚本?哪些东西属于框架?他们之间到底如何区分?让我们首先来明确几个定义。
自动化工具/指令的作用是与UI进行交互,例如模仿单击按钮、输入文本及验证文本框中的值。
至多这个定义是我所能够确认的,不存在任何含糊的地方我从前对于框架的认知是偏具体的,即可重用的、与SUT(待测试系统)无关的、并且与自动化工具无关的库,它能够加速自动化的实现。
但在IT业
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使用内嵌汇编调用CPUID指令”的方式获取CPU信息。
首先使用内嵌汇编调用CPUID指令来获取CPUID、CPU厂商、CPUBrand、CPUFamily、CPUModel、CPUSteppingID,然后采用MD5算法计算CPU信息的Hash值。
2015/6/17 18:20:35 11KB CPU Linux CPUID
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本手册详细引见三菱FX3G,3U,BCPLC编程指令及应用,
2015/4/2 19:19:44 29.9MB 三菱编程手册
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文字版PDF+随书源代码以及工具每一种处理器都有它自己的机器指令集,而汇编语言的发明则是为了方便这些机器指令的记忆和书写。
虽然汇编语言已经较少用于大型软件程序的开发,但从学习者的角度来看,要想真正理解计算机的工作原理,掌握它内部的运行机制,学习汇编语言是必不可少的。
本书采用开源的NASM汇编语言编译器和VirtualBox虚拟机软件,以个人计算机广泛采用的Intel处理器为基础,详细讲解了Intel处理器的指令系统和工作模式,以大量的代码演示了16/32/64位软件的开发方法,介绍了处理器的16位实模式和32位保护模式,以及基本的指令系统。
这是一本有趣的书,它没有把篇幅花在计算一些枯燥的数学题上。
相反,它教你如何直接控制硬件,在不借助于BIOS、DOS、Windows、Linux或者任何其他软件支持的情况下来显示字符、读取硬盘数据、控制其他硬件等。
本书可作为大专院校相关专业学生和计算机编程爱好者的教程。
2018/9/21 2:09:12 14.7MB 实模式 保护模式
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EMU的8086仿真器-AssemblerandMicroprocessorEmulator是一个可在Windows环境下运行的8086CPU汇编仿真软件。
它集成了文本编辑器、编译器、反编译器、真调试、虚拟设备和驱动器为一体,并具有在线使用指南,这对刚开始学习汇编语言的人是一个很有用的工具。
您可以在真器中单步或连续执行程序,其可视化的工作环境让使用者操作更容易。
您可以在程序执行中动态观察各寄存器、标记位以及存储器中的变化情况。
仿真器会在模仿的PC中执行程序,以避免程序运行时到实际的硬盘或内存中存取数据。
此外,该软件完全兼容Intel新一代处理器,包括了PentiumⅢ、Pentium4的指令。
2021/10/11 13:47:20 2.68MB EMU8086
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派特服装CAD4.8/PAD4.8工业版带Nester智能排料派特PADSYSTEM4.8带SS高端智能排料服装CAD打版完美破解版软件 最优秀的世界三大服装软件之一,加拿大派特服装软件公司。
软件包括:打版放码、自动排料、打印或裁床输出四个模块,非常详尽的简体中文操作说明书。
派特系统革新制衣方法 综合建立快速高效的设计纸样,放码和生产纸样的工序;
享有当今市场上最先进软硬件的灵活性和威力;
欢迎比较本系统的快速性,可靠性,功能性,兼容性,方便性和设计能力。
速度和效率 不依靠电脑操作系统,只使用本软件工具;
派特系统软件直接方便地利用已有式样和样片制造新服装;
派特系统纸样草图和三维样品是高效设计和放码及生产纸样自动化不可缺少的;
与DesktopPubliching相同,派特系统综合承担多人的工作,加快制衣程序。
工艺学综合性 包罗万象和完全兼容的软件;
派特系统可供当今服装工业使用的最佳软硬件;
与该工业以往的电脑辅助设计(CAD)不同,派特系统兼容于所有软件,例如DXF和AAMA输入/输出档案格式,ASC码资料库输出功能,剪切档案及其最佳功能,Postcript格式输出和图象剪切/粘贴功能。
放码和排料(初级) 比以往的服装CAD/CAM功能强;
苹果机Maciintosh和PC机Windows9X/2K/NT通用,简单方便;
及时显示样片输入电脑过程;
简便易懂的纸样修改工具;
能同时修改所有的样片;
用彩色标出所有型号放码;
30秒内快速建立新排料;
同时显示样片输入电脑,放码和排料视窗;
与纸样,自动排料,管理和绘图软件兼容。
纸样设计(中级) 独特的纸样草图和可拆开的样片;
任何变动不影响自动放码;
按照成衣尺寸放码;
33种易于使用的高效能设计工具;
能灵活地复制粘贴相同的式样;
综合地设计纸样和生产纸样;
自动加缝份,刀眼和放缩样片;
快速和及时的自动排料;
同时显示纸样和自动排料视窗;
无限制的同时自动排料目录;
按纸样和排料单独分类,易于管理的档案;
外来纸样档案输入和剪切档案输出完整功能;
与纸样,自动排料,管理和绘图软件兼容。
款式设计(高级) 先进的派特系统特有的三维软件;
能从平面纸样显示三维样品;
快速简易的二维至三维的互换;
自动缝衣过程可以检验;
视像服装可以作为样品;
稳定的比例和款式线;
能从任何角度观察所有型号的服装;
完整的面料和花纹图案;
能与绝大多数绘图软件兼容;
拥有三维样品目录;
广泛的检索和输出功能;
完整的款式和成本计算资料库;
易于顾客化的模板库;
可同时打开管理,三维样品,纸样,自动排料和绘图视窗。
实用 在绘图时可以选择其它模块操作;
可以输入和打印无限的纸样和排料的指令;
打印时不影响电脑操作速度。
开头样系统★以派特自由打版为代表的电脑开头样,弥补以往CAD用户仍沿用手工打版、再读图入样的缺陷,提高制造纸样的效率★结构线智能打版实现真正的度身定做及自动放码★全面的自由打版、辅助线设计打版、原型打版及结构线智能打版等,更适应国内打版师打版方式的多样性4.PAD4.8打印程序
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选择一种合适的数据结构很重要,如果在一堆随机存放的数中使用了大量的插入和删除指令,那使用链表要快得多。
数组与指针语句具有十分密切的关系,一般来说,指针比较灵活简约,而数组则比较直观,容易理解。
对于大部分的编译器,使用指针比使用数组生成的代码更短,执行效率更高。
2015/7/22 16:02:57 635KB C语言 编程 运行速度 优化方法
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1、写出书中习题3.13所用指令,用DEBUG运转并察看和验证运转结果,在实验报告中画出堆栈区和SP的内容变化过程示意图。
2、用加减法指令计算下列各组十六进制数加减结果并和你的手算结果比较:(1)34H,22H(2)56H,78H(3)A5,79H(4)1284H,5678H(5)A758H,347FH编一段程序,在内存中自SQTAB(0200H)地址开始的连续10个单元中存放0-9的平方值。
要求利用简单的查表法NUM(0210)单元中指定数(0-9)的平方值,并将所求平方值存入RESULT(0211)单元。
2021/5/19 13:15:53 558KB 汇编实验报告
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PID温度控制的PLC程序计划本文的图片挂不上去,但指令表还是有的PLC型号是Omron的
2017/5/25 2:19:50 37KB PID PLC 温度控制
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《超标量处理器设计》讲述超标量(SuperScalar)处理器的设计,现代的高功能处理器都采用了超标量结构,大至服务器和高功能PC的处理器,小至平板电脑和智能手机的处理器,无一例外。
《超标量处理器设计》以超标量处理器的流水线为主线展开内容介绍。
《超标量处理器设计》主要内容包括超标量处理器的背景知识、流水线、顺序执行和乱序执行两种方式的特点;
Cache的一般性原理、提高Cache功能的方法以及超标量处理器中的Cache,尤其是多端口的Cache;
虚拟存储器的基础知识、页表、TLB和Cache加入流水线后的工作流程;
分支预测的一般性原理、在超标量处理器中使用分支预测时遇到的问题和解决方法以及如何在分支预测失败时对处理器的状态进行恢复;
一般的RISC指令集体系的简单介绍;
指令解码的过程,尤其是超标量处理器中的指令解码;
寄存器重命名的一般性原理、重命名的方式、超标量处理器中使用寄存器重命名时遇到的问题和解决方法以及如何对寄存器重命名的过程实现状态恢复;
指令的分发(Dispatch)和发射(Issue)、发射过程中的流水线、选择电路和唤醒电路的实现过程;
处理器中使用的基本运算单元、旁路网络、Cluster结构以及如何对Load/Store指令的执行过程进行加速;
重排序缓存(ROB)、处理器状态的管理以及超标量处理器中对异常的处理过程;
经典的Alpha21264处理器的介绍。
在本书中使用了一些现实世界的超标量处理器作为例子,以便于读者加深对超标量处理器的理解和认识。
《超标量处理器设计》可用作高等院校电子及计算机专业研究生和高年级本科生教材,也可供自学者阅读。
2021/9/17 23:47:37 51.02MB 处理器
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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