基于正点原子例程上的IIC协议,但修正了其中的bug,可实现AT24C64及以上的大容量AT系列的存储管理
2023/7/25 16:17:05 2.98MB AT24C
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NBU是VERITAS公司提供的企业级备份管理软件,它支持多种操作系统,包括UNIX、MicrosoftWindows、OS/2以及Macintosh等。
目前,NBU是国际上使用最广的备份管理软件。
NBU采用全图形的管理方式,同时提供命令行接口,适应不同的用户需求。
它提供了众多的性能调整能力,从管理角度看,其高性能特征十分明显。
如提供多作业共享磁带机、大作业并行数据流备份、完善的监控报警、动态备份速度调整等能力,为用户的集中式存储管理提供了灵活和卓有成效的手段。
NBU还能跟BMR集成在一起为用户提供关键业务系统的智能灾难恢复,即无需安装系统,只需执行一条命令就能达到全自动系统恢复,整个过程也无需人工干预,是个简单易行的“傻瓜”过程,简化用户的恢复操作,尽快将应用投入使用,减少用户因停机带来的巨大损失。
通过管理界面,管理员可以设置网络自动备份策略,这些备份可以是完全备份,也可以是增量备份。
管理员也可以手动备份客户端数据。
客户端用户可以从客户端备份(Backup)/恢复(Restore)/归档(Archive)自己的数据。
同时,NBU还管理存储设备。
如果采用磁带库,它可以驱动机械手(磁带库使用机械手作为磁带自动加载工具),管理磁带。
2023/7/5 15:35:20 691KB NBU
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模拟首次适应法动态分区存储管理java实现的小程序
2023/5/29 21:16:37 8KB 适应法 动态分区
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模拟方案页式存储管理的调配与付与段式页式管理
2023/5/7 16:57:05 1.49MB 页式存储管理 分配与回收
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1试验目的存储管理的首要成果之一是公平地调配空间恳求页式管理是一种罕用的虚构存储管理本领本试验的目的是经由恳求页式存储管理中页面置换算法模拟方案知道虚构存储本领的特色操作恳求页式管理的页面置换算法2试验申请1经由随机数暴发一个指令序列共320条指令指令的地址按下述原则天生:50%的指令是秩序实施的;
25%的指令是平均漫衍在前地址部份25%的指令是平均漫衍在后地址部份详尽的实执行为是:在[0319]的指令地址之间随机选取一点m;
秩序实施一条指令即实施地址为m+1的指令;
在前地址[0m+1]中随机选取一条指令并实施该指令的地址为m’;
秩序实施一条指令其地址为m’+1;
在后地址[m’+2319]中随机选取一条指令并实施;
重复上述步骤直到实施320次指令2将指令序列变更成页地址流设:页面大小为1K;
用户内存容量为4页到32页;
用户虚存容量为32K;
在用户虚存中按每一K寄存10条指令枚举虚存地址即320条指令在虚存中的寄存方式为:第0条9条指令为第0页(对于应虚存地址为[09]);
第10条第19条指令为第一页(对于应虚存地址为[1019]);
第310条第319条指令为第31页(对于应虚存地址为[310319]);
按以上方式用户指令可组成32页3 盘算并输入下述种种算法在不合内存容量下的命中领先进先出的算法(FIFO);
迩来起码使用算法(LRR);
最佳削减算法(OPT);
先削减最不罕用的页地址;
命中率1页面失效次数页地址流长度在本试验中页地址流长度为320页面失效次数为每一次晤面响应指令时该指令所对于应的页不在内存的次数">1试验目的存储管理的首要成果之一是公平地调配空间恳求页式管理是一种罕用的虚构存储管理本领本试验的目的是经由恳求页式存储管理中页面置换算法模拟方案知道虚构存储本领的特色操作恳求页式管理的页[更多]
2023/4/29 15:19:24 47KB 东华大学
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模拟恳求页式存储管理中硬件的地址转换以及缺页中断,并用先进先出调解算法(FIFO)处置缺页中断;
2023/4/23 23:30:30 240KB 请求页式存储管理 缺页中断
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编程演示三种存储管理方式的地址换算进程:一、分页方式的地址换算二、分段方式的地址换算三、段页式的地址换算 申请演示准确、明晰,编程所用货物不限。
这里用Java语言,货物为myeclipse,实现动画演示。
2023/4/13 0:33:31 715KB 地址变换
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编写分页存储管理的法度圭表标准。
申请: (1)给出初态(如分区剖析表、段表、页表、存储分块表等);
(2)法度圭表标准进口参数:调配时,参数为进程名及需要调配的页数,付与时,参数为进程名。
(3)每一次调配或者付与后,展现分区剖析表、段表、页表、存储分块表等,没法调配时,给出复原书息。
附有法度圭表标准阐发
2023/4/12 3:58:06 2KB c c++
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真正的模拟操作体系中内存的调配(分页存储管理)(操作体系模拟多进程内存调配)络续的调配方式会组成许多碎片,当然经由松散的方式将血多碎片拼接成可用的大块空间但须收入很大的开销。
假如应承将一个进程直接凑集地装入到许多不相毗邻的分区中,则无需松散。
基于这一脑子暴发了离散调配方式。
假如离散调配方式是页,则被称为分页存储管理方式1.目的:内存管理是操作体系的中间内容。
本方案申请用低级语言编写模拟一个约莫的内存管理法度圭表标准。
经由本试验能够加深对于罕有操作体系的内存管理模块的实现方式的知道。
2.申请(1)方案用户法度圭表标准数组、PCB、页表、内存调配表等数据结构;
(2)编程模拟OS内存的动态调配进程。
(1)初始前提用txt文件存储如下数据:内存总大小、进程数据(抵达功夫、竣事功夫、所需内存大小)(2)运行进程法度圭表标准先读入初始txt文档,患上到数据;
而后依据数据的内容来模拟操作体系举行内存的调配与付与进程;
申请法度圭表标准能够给出运行的中间进程以及下场(最佳输入到文件)。
搜罗:某光阴进程的页表、总患上内存调配情景。
最佳能够动态的演示此进程。
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用c#编写的网页版药品存储管理零碎,采用2012版sql数据库,和2013版vs,实现了注册登录,用户管理,药品存销、过期查询等功能
2023/3/13 6:11:21 4.02MB sqlserver  asp.net c#
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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