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转载 宏脉系统怎么改服务器地址大全,宏脉系统使用手册大全新.doc

宏脉系统使用手册大全新整形美容医院管理系统操作手册第 PAGE \* MERGEFORMAT 1 页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT第 PAGE \* MERGEFORMAT 1 页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 169 页目录TOC \o "1-3" \h \u HYPERLINK \l _Toc16722 第一章 通用功能键说明 PA...

2021-08-10 22:34:20 2886

转载 微信的服务器 上海,微信团队:上海机房服务器发生故障 个人账号安全暂不受影响...

记者随后采访微信团队获悉,宕机原因已经查明,是服务器出现问题。对于此次故障是否会影响到用户个人账号安全,是否有泄露隐私的可能,微信钱包所绑定银行卡内资金是否安全的问题,微信团队表示,经过评估后认为以上三方面不会受到影响。新华网北京10月20日新媒体专电(记者马晓成、南婷)20日下午,腾讯旗下的通讯工具微信出现不稳定情况,并在此后出现了约两小时的故障。记者的微信于17时前后无法发出消息,在退出后便无...

2021-08-09 15:08:09 334

转载 怎样修改客户端使其连上服务器,修改服务器发的RemoteCreatInstance Response报文中的地址信息后,客户端连不上服务器了...

小弟有些问题想要请教一下:最近在做一个防火墙设备检索OPC流量并做ALG处理的一个项目,因为设备涉及到网络地址转换(NAT),所以IP层的地址会被修改,因为OPC协商时服务器发送的RemoteCreatInstance Response报文中携带了服务器端的地址和端口信息,因为做地址转换所以客户端不能看到服务器的真实网络地址,所以我需要将这个报文中的地址给换掉。现在的问题是如果修改前的地址和修改后...

2021-08-09 11:13:14 253

转载 域文件服务器审计,Windows文件服务器故障审计,AD域服务器审计 - 高效审核

Windows文件服务器故障转移集群审计服务器停机已被证明代价高昂,有时候可达数千美元,最重要的是保证IT基础设施的高可用性。不可预见的Windows服务器停机无法预防,只能准备好Windows故障转移服务器集群。ManageEngine ADAudit Plus使您可以审核和管理至关重要的Windows文件服务器故障转移集群。使用故障转移服务器集群,可将访问点从一台服务器(节点)切换到集群内的另...

2021-08-08 01:09:56 462

转载 x3650m4服务器主板型号,【联想x3650 M4参数】联想x3650 M4系列服务器参数-ZOL中关村在线...

系统支持Windows ServerRed Hat Enterprise LinuxSUSE Linux Enterprise ServerVMware vSphereWindows ServerRed Hat Enterprise LinuxSUSE Linux Enterprise ServerVMware vSphereWindows ServerRed Hat Enterprise Lin...

2021-08-04 16:03:38 613

转载 css a 按钮,CSS_用 CSS 让你的按钮(button)更加迷人 ,查看演示我们用 A 包含一个 SPA - phpStudy...

查看演示我们用 A 包含一个 SPAN 标签来实现此效果:HTML:复制代码代码如下:按钮文字设置按钮样式:复制代码代码如下:a.button {background: transparent url('bg_button_a.gif') no-repeat scroll top right;color: #444;display: block;float: left;font: normal 1...

2021-08-03 21:31:43 208

转载 如何修复计算机策略组,如何快速恢复组策略?小编有妙招

我在Windows XP的组策略中设置了只可运行某些程序,现在组策略无法使用了,请问怎样恢复被禁用的组策略呢?学了本课程后,你就有很多可以恢复组策略的方法,赶紧学习去吧.小编今日为大家盘点快速恢复组策略的方法,具体方法如下:方法一1、点击『开始』菜单2、点击“运行”3、键入"regedit"4、在注册表键值HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\...

2021-07-29 23:46:42 1854

转载 计算机专业的考研大学排名,18考研:全球计算机专业排名出炉,国内3所大学入选前十!...

作为考研热门专业之一,计算机专业一直受到大众的广泛关注,甚至在世界范围内也受追捧。今天小编要和大家说的就是关于计算机专业高校排名情况,我国有这样三所高校入选了全球排名前十之内。2018年,美国权威媒体《美国新闻与世界报道》发布了2018年全球最佳大学排行榜。全球一共有74个国家的1250所高校上榜,中国以136所高校在数量上位居全球第二位,仅次于美国的221位。但是值得关注的是,在各学科单列排行榜...

2021-07-28 12:51:54 542

转载 计算机设id地址安全性,Windows 7 和 Windows Server 2008 R2 中安全事件 ID 4624 中的客户端 IP 地址无效...

Windows 7 和 Windows Server 2008 R2 中安全事件 ID 4624 中的客户端 IP 地址无效09/14/2020本文内容本文解决了当客户端计算机尝试访问运行 RDP 8.0 的主机时生成事件 4624 和无效客户端 IP 地址和端口号的问题。适用于: WindowsServer 2008 R2 Service Pack 1、Windows 7 Service Pa...

2021-07-22 10:16:07 2024

转载 用atmega16编程十位数计算机,AVR单片机(学习ing)—(九)、ATMEGA16的模数转换器—01...

然后紧接着就是模数转换器了~~然后就先不写了~~~~九、ATMEGA16的模数转换器九—(01)、ATMEGA16的模数转换器的介绍1、介绍1)特点:• 10 位 精度• 0.5 LSB 的非线性度• ± 2 LSB 的绝对精度• 65 - 260 μs 的转换时间• 最高分辨率时采样率高达15 kSPS• 8 路复用的单端输入通道• 7 路差分输入通道• 2 路可选增益为10x 与200x 的差...

2021-07-22 00:04:51 802

转载 计算机编程进行指数函数拟合,求助用指数函数拟合一组数据

迭代数: 183计算用时(时:分:秒:微秒): 00:00:26:173优化算法: 麦夸特法(Levenberg-Marquardt) + 通用全局优化法计算结束原因: 达到收敛判断标准均方差(RMSE): 0.00221682564970857残差平方和(SSE): 0.000113029267107734相关系数(R): 0.986746605328339相关系数之平方(R^2): 0.973...

2021-07-21 19:46:28 384

转载 电子计算机应用要注意什么,正确使用U盘的7个重要注意事项

1、操作要规范正确usb接口允许热插拔(带电插拔),但是在读取或写入数据时千万不可插拔,如果你这样做了轻则损坏数据,重则损坏芯片,如果你不能确认是否正在读写数据,就采用安全删除硬件的方式断开连接,这种方式如果仍不能安全删除U盘的话,建议关机以后再拔出U盘,切忌强行拔出,不然可能会出现一些不良后果。2、携带方式要稳妥当你携带出去的时候要注意保护U盘,如果随意装在衣袋里特别是裤子的后袋里,当你坐下的时...

2021-07-19 16:09:05 503

转载 查计算机硬盘品牌,教你获取查询电脑硬件信息,我想说这是验证机器真假的一个好方法...

该楼层疑似违规已被系统折叠隐藏此楼查看此楼此源代码是VBS脚本编写的,可以获取电脑的硬件信息包含:Chipset主板芯片信息、BIOS信息、SN号、CPU信息、网卡信息、CPU信息和内存信息等。获取到这些信息后可以和包装箱上的还有官网上的核对一下。获取win服务器的硬件信息,提交给一api 接口,最后用vbs实现了功能,主要是用到了WMI 发包是调用curl.exe来实现的,代码如下:REM '...

2021-07-19 11:55:28 376

转载 国家超级计算机 甘霖,记国家超级计算无锡中心主任助理甘霖:让“中国超算”扬威世界...

《厉害了,我的国》上映两个月,全国票房突破4.7亿元。作为摘得世界超算最高奖“戈登贝尔”奖的团队核心成员,当国家超级计算无锡中心主任助理、研发部副部长甘霖在大银幕上看到我国自主研发的世界最快超级计算机“神威太湖之光”时,心底升起的骄傲与自豪久久难以平息。结缘“神威”,触摸到了“中国梦”时光回到2015年12月,正值我国第一台国产众核超级计算机“神威太湖之光”研制与组装的关键时期。此时正在清华大学攻...

2021-07-14 13:42:02 273

转载 省一级计算机操作题,江苏省计算机一级操作题大全

根据考试大纲自己整理的很实用江苏省计算机一级操作题大全一.Word1.页面设置:文件—页面设置(1)A4纸,十六开纸~~~(2)上、下页边距,左右页边距(3)每页行数,每行字符数(4)设置页面边距为三磅红色方框(文件—页面设置—版式—边框)2..加标题,并设置其字体,颜色,礼花绽放文字效果,加着重号等3.文字或段落设置边框,并设置其填充色,底纹填充色等(选中,格式—边框和底纹)4.插入:(1)艺术...

2021-07-12 14:58:15 892

转载 如何装配一台计算机和安装操作系统,组装机怎么安装系统?手把手教你组装机安装系统教程...

现在越来越多人开始学习自己组装电脑,抛开配件性价比不说,组装电脑的过程中最后一步,安装系统恐怕是很多人头疼的问题。由于组装机几乎是空白,不仅无系统,连基本的bios都和常见的不一样。那么该如何安装系统呢?市面上售卖的主板上,几乎都会有预装主板bios,因此我们需要通过主板bios来安装系统。又由于组装机一般无光驱,所以最直接的办法就是通过U盘来安装。下面以技嘉主板的组装机为例,来详细说明如何安装系...

2021-07-12 07:25:13 2227

转载 计算机课外培训活动,职专电脑兴趣小组活动计划

电脑兴趣小组活动计划根据现代教育形势发展的要求,让学生充分利用课余时间,引导学生合理休闲,促进学生的计算机操作特长与动手能力协调发展,进一步开发和发挥学生的创造性思维和创造能力、开发智力,提升学生的计算机软件应用和硬件维修能力,能进行简单的电脑组装维修和影视后期作品的编辑与制作,同时为参加省市级计算机技能大赛参赛队员选拔做准备,本学期我校将开展信计算机应用专业课外兴趣小组活动,为提高活动质量,使学...

2021-07-10 09:47:10 120

转载 计算机软件申请专利描述,计算机软件能否申请专利?

谢双江2019-10-25根据专利法第二十五条规定,如果发明专利申请只涉及计算机程序本身或者是仅仅记录在载体上的计算机程序,则就其程序本身而言,不论它以何种形式出现,都属于智力活动的规则和方法,不能授予专利权,因此不能申请专利。 如果一项涉及计算机程序的权利要求在对其进行限定的全部内容中既包含智力活动的规则和方法的内容,又包含技术特征,则该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法,不应当依...

2021-07-05 14:00:28 254

转载 计算机组装与维护第四章教案,计算机组装与维护课程教案4

计算机组装与维护【周 序】 :第5周【课 题】 :主板的组成及主板的选购【教学目标】 : 知识目标: 了解主板的组成及主板的选购应注意的因素。 思想目标: 主板作为计算机其它硬件的载体,决定了与其它硬件的兼 容性,主板的性能及扩展能力至关重要。 能力目标: 掌握选购主板时应考虑哪些因素。【教学重点】 : 主板的各组成部件【教学难点】 : 选择主板时考虑的因素极多, 可以说要选择一台性价比高的...

2021-07-05 11:46:50 126

转载 药品零售药店计算机试题,2019新版《药品经营质量管理规范》试题和答案5套汇编.doc...

PAGEPAGE 42019新版《药品经营质量管理规范》试题和答案TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc5630385" 2019新版《药品经营质量管理规范》试题一 PAGEREF _Toc5630385 \h 2HYPERLINK \l "_Toc5630386" 2019新版《药品经营质量管理规范》试题一答案 PAGEREF _Toc5630386...

2021-07-05 10:23:17 308

转载 量子力学 计算机应用,量子力学在身边:量子力学在现实世界的十大应用.doc

量子力学在身边:量子力学在现实世界的十大应用2012年09月19日 13:40来源:中国航空报数千年来,人类一直依靠天生的直觉来认识自然界运行的原理。虽然这种方式让我们在很多方面误入歧途,譬如,曾一度坚信地球是平的。但从总体上来说,我们所得到的真理和知识,远远大过谬误。正是在这种虽缓慢、成效却十分积极的积累过程中,人们逐渐摸索总结出了运动定律、热力学原理等知识,自身所处的世界才变得不再那么神秘。于...

2021-07-02 23:50:06 1206

转载 wmi 计算机应用程序,WMI 提供程序宿主程序 (Wmiprvse.exe) 已安装 NLB 功能的基于 Windows Server 2008 的计算机上可能会崩溃...

修补程序信息可以从 Microsoft 获得受支持的修复程序。然而,此修补程序仅用于解决本文中描述的问题。此修复程序仅适用于遇到本文中描述的问题的系统。此修补程序可能会接受进一步的测试。因此,如果这个问题没有对您造成严重的影响,我们建议您等待包含此修复程序的下一个软件更新。如果此修复程序可供下载,则在此知识库文章的顶部会出现“修补程序下载可用”部分。如果未显示此部分,请与 Microsoft 客户...

2021-07-02 15:48:13 153

转载 html提取信息变xml,网络爬虫笔记【7】 利用 XPATH 实现 XML 和 HTML 文本信息提取

XML(Extensible Markup Language)指可扩展标记语言,被设计用来传输和存储数据。HTML指的是超文本标记语言 (Hyper Text Markup Language),是WWW上用于编写网页的主要工具,详细信息请参考http://www.w3school.com.cn/htmlXML和HTML都是一种标记语言 (markup language),使用标记标签来描述数据,...

2021-07-01 18:32:49 201

转载 计算机的字长用户可以自行设置,12秋学期《计算机用基础》在线作业.doc

12秋学期《计算机用基础》在线作业12秋学期《计算机应用基础》在线作业一、单选题(共 40 道试题,共 40 分。)V 1. 计算机按使用范围分类,可以分为_____。A. 电子数字计算机和电子模拟计算机B. 科学与过程计算计算机/工业控制计算机和数据计算机C. 通用计算机和专用计算机D. 巨型计算机、大中型机、小型计算机和微型计算机满分:1 分2. 浏览Internet上的网页,需要知道_...

2021-07-01 01:05:52 82

转载 计算机网络机房年度维护情况报告,机房维护年终总结

2016学校机房维护年终总结【一】四个月转眼间过去了,作为一名机房管理人员,严格要求自己、不怕吃亏充分利用课余时间节假日等时间对计算机等设备进行维护及维修,是我的本分。全面的了解,熟悉业务知识,更好的做好管理工作。本岗位目前主要有三项主要工作内容:一:计算机及其网络维护管理方面。二:通过管理制度保护设备不受人为破坏。三:机房清洁工作。四:保障各班教室的电子白板能正常使用,不得影响学生正常上课。五:...

2021-06-30 09:46:16 572

转载 html表格制作10*10,练就HTML降龙十八掌-[10-表格属性-下]

[练就HTML降龙十八掌]10-表格属性-下第一时间查看更新请关注微信公众号“August精彩编程”。上一篇:HTML表格属性-上10.1-上一章节我们了解了HTML表格的属性,本章我们讲解HTML表格跨行跨列。10.2-HTML的表格跨行和跨列如何做呢?我们先讲下什么是跨行跨列,相信大家都很熟悉Office的Excel表格,这个电子表格就有很强大的表格处理功能,也能行列合并,HTML表格跨行跨列...

2021-06-24 16:03:14 527

转载 html标签丢失,如何动态替换HTML标签而不会丢失事件

我有一个html ul标签,我有这样的东西: /img> 这是一个常见的列表,显示为滑块。正如你所看到的,每个图像都在div内,你可以点击并在另一个div中显示它。好的,我有这个清单:Selecciona la sección que te gustaría visualizar:Escaparates$('#escaparates...

2021-06-23 00:34:21 143

转载 计算机网络研学日志,教师信息技术应用能力提升工程研修日志.doc

教师信息技术应用能力提升工程研修日志教师信息技术应用能力提升工程研修日志为提高教学技术水平,促进专业能力发展,并贯彻执行教师继续教育的相关政策,我在本学期参加了《信息技术应用能力专项培训》课程的网络学习,通过学习,我进一步认识到现代化教学技术的科学性和优越性,将信息技术用于教学中,教师能省时省力,学生能根据直观演示轻松地获取知识,从而提高教学效益。经地本阶段学习有以下体会:一、掌握信息化教育技术是...

2021-06-20 05:19:15 242

转载 理科580分学计算机,高考理科580分能上什么学校 理科580分左右的大学有哪些

摘要:一、2021高考580分理科能上什么学校 1、2021年哈尔滨工业大学(威海)在甘肃省理科一本最低录取分数线为580分; 2、2021年北京邮电大学(宏福校区)在广东省理科一本最低录取分数线为580分; 3、2021年一、2021高考580分理科能上什么学校1、2021年哈尔滨工业大学(威海)在甘肃省理科一本最低录取分数线为580分;2、2021年北京邮电大学(宏福校区)在广东省理科一本最低...

2021-06-19 17:05:52 665

转载 哪些些实验适合用计算机实测,实测:手机、iPad、电脑哪个更伤眼?

有媒体做过评测,电子产品对孩子的视力影响非常大,为了揭出谜底,厦门眼科中心邀请了三位年轻人,做了一次科学实验。那么手机、iPad、电脑究竟哪种显示屏最“伤眼”?长期对着LED彩色显示屏,又会造成哪些不适?玩一小时手机会让眼睛度数加深实验过程:持续玩手机一小时后测试。实验项目:验光度数、泪膜破裂时间、眨眼次数。实验结果:有一位实验员,玩了一小时手机使得近视度数加深。实验员感受:连续看手机一小时的过程...

2021-06-17 16:57:05 421

转载 HTML5导入jsp不能正常显示,JSP:include 动态导入的问题

jsp: include 的 page 或者 的filejs,jquery 里的 .innerHTML ,.html() 试过了没用jsp中include指令静态导入和动态导入的区别详解静态导入和动态导入有如下三点区别:静态导入是将被导入页面的代码完全融入,两个页面融合成一个整体Servlet;而动态导入则在Servlet中使用include方法来引入被导入页面的内容。静态导入时被导入页面的编译...

2021-06-17 11:34:26 498

转载 html5 jsp 整合,Thymeleaf和springMVC的整合,实现html和jsp分别解析

一般情况下用了thymeleaf以后前台页面都会直接用html,蛋痛的我却希望做成html页面通过thymeleaf解析,jsp通过springMVC解析,于是乎有了这个例子。配置两个视图解析器,利用order属性先用thymeleaf,解析不了就换springMVC。实验发现光指着order并没有什么卵用,就自己写了个方法判断源文件是否存在,存在的话用thymeleaf,不在就找jsp去。感觉不...

2021-06-17 10:48:21 243

转载 html导入样式,html如何导入css

html如何导入css1、使用链接式2、使用导入式@import "style.css"扩展资料:二者的区别导入式和链接式的目的都是将一个独立的css文件引入一个文件中,二者的区别不大,事实上,二者最大的区别在于链接式使用html的标记引入外部css文件,而使用导入式则是使用css规则引入外部css文件,因此它们的语法也不同。采用这两种方式后的现实效果也略有区别。使用链接式时,会在装载页面主体部分...

2021-06-15 22:26:35 138

转载 golang 提取html数据,GoLang HTML模板从下面删除所有数据模板调用

你能看看这样的东西是否适合你。我不得不使用不同的网址来获取json结果,但我希望总体大纲能够帮助您解决问题。编辑:忘记信贷的代码调用其余API - 约瑟夫Misiti https://github.com/josephmisiti/go-citibike。package mainimport ("encoding/json""fmt""io/ioutil""net/http""text/templ...

2021-06-04 07:10:36 160

转载 html级联样式表,Html-CSS级联样式表

CSSCSS3就是css语言,数字3是该语言的版本号;css语言开发的文件是以.css为后缀,通过在html文件中引入该css文件来控制html代码的样式(css语言代码也可以直接写在html文件中),采用的语言是级联样式表 (Cascading Style Sheet),也属于标记语言。用来完成页面样式与布局css三种引入方式css的引入h2 {color: red;font-size: 100...

2021-06-03 04:47:04 196

转载 鸿蒙可升级手机,你的手机入选没?华为公布首批可升级鸿蒙名单 生态构建路远且长...

6月2日,华为的鸿蒙系统和全场景新品发布会将召开,而鸿蒙系统也将正式发布。作为华为耗费数年自研操作系统,它一直被寄予厚望,特别是数量庞大的华为用户,这也为鸿蒙发展打下了基础,有利于它的推广。此前华为曾经开放过鸿蒙系统 2.0 尝鲜版,据体验用户称,其设计风格与操作逻辑和EMUI并无很大区别,且在运行速度和流畅度上要更加优秀。近日,有业内人士爆料,包括华为Mate40、Mate40Pro、Mate4...

2021-06-01 17:17:36 40

转载 android内核开启namespace,Android NDK开发之旅18--C++--命名空间

前言——C++简介C++ 是 C 的一个超集,事实上,任何合法的 C 程序都是合法的 C++ 程序。C++可以与C代码进行混编,C++里面可以写C,但是反过来不可以。C++是面向对象编程语言、C是面向过程的编程。C++对C的一个增强。C++有class、引用的概念,堆内存的分配释放除了C语言的malloc、free,还有new、delete关键字。C++ 是一种静态类型的、编译式的、通用的、大小写...

2021-05-31 08:45:06 753

转载 荣耀为什么推出鸿蒙,荣耀总裁回应是否推出鸿蒙OS手机 看情况而定

消息:在8月10日举办的华为开发者大会上,荣耀正式推出搭载鸿蒙OS的荣耀智慧屏,这是鸿蒙OS落地首发的第一款产品,大家对这款产品可谓是期待满满,鸿蒙OS的首次问世备受世界瞩目。荣耀是否推出鸿蒙手机呢?对此荣耀总裁赵明给出回应。在智慧屏的发布会之后,荣耀总裁赵明在采访中也回应了荣耀是否推出鸿蒙手机的问题,赵明表示:“暂时还没有定论,目前从余总这边来说,鸿蒙操作系统发布过程当中有明确指出,我们还是希望...

2021-05-30 21:18:45 178

转载 signature=efe8cc5eb7389884ae3d2409ac58fd0f,EconPapers: LCA databases focused on construction materia...

LCA databases focused on construction materials: A reviewA. Martínez-Rocamora,J. Solís-Guzmán andM. MarreroAbstract:Evaluation of the environmental impact caused by construction materials frequently p...

2021-05-29 19:18:26 130

转载 android 交换view位置,RecyclerView拖拽view后,itemView发生交换的规则重写,清华同方viewonlyitem...

RecyclerView拖拽view后,itemView发生交换的规则重写,清华同方viewonlyitem最近有个需求,要实现列表的itemView拖拽后,交换位置。网上搜索了一番,发现RecyclerView来实现此方案很容易,RecyclerView的默认几个api很强大,只需几行代码就可以实现简单的拖拽需求。有一篇文章值得推荐给大家,RecyclerView 扩展(二) - 手把手教你认识...

2021-05-28 19:52:51 391

偏置取消中-web vulnerability scanner v8

(1) 偏置取消中 (2) 处在自动运行停止状态,而非自动运行休止状态时

2021-06-02

系统主界面-cqc 1627-2020开关电源_性能_第2部分:电子组件降额要求及试验方法-清晰完整中文版(16页)

二、系统主界面 系统主界面反映了系统的整体运行情况,如果系统哪方面出现问题,会报相应的警告, 最严重为红色警告。然后据此警告可下钻到相应的子窗口,查看相应情况。下面介绍各子窗 口。

2021-06-02

电池的使用-problem-solving-with-algorithms-and-data-structure-using-python 中文版

22.4 电池的使用 22.4 电池的使用 当电池电压过低时接通电源,面板上的 「ALM」 LED亮红灯,M8005和M8006接通。 从灯亮开始后约1个月左右可以保持内存,但是有时候会发现得较迟,所以请尽快购买并更换电池。 22.4.1 电池的寿命及更换的预期 FX3U-32BL的预期寿命: 5年(环境温度: 25℃) 电池的寿命会根据环境温度变化。 更换时,请参考右侧图表预测寿命,事先确认考虑。 22.4.2 制造年月的阅读方法 电池的制造批号的阅读方法(参考) 22.4.3 电池电压下降的特殊软元件及通知的程序举例 请使用指示灯等在外部对电池的状态进行监视。 • M8005 电池电压过低时, Y001输出。 • M8006 锁存电池电压过低的信号。 • D8005 可以监控电池的电压。

2021-06-02

算法验证-java 实现发短信功能---腾讯云短信

2.1 数据库表设计 XML-RBAC 的数据库结构关系如图 4 所示,图中只给出 了主要属性。在 RBAC 模型基础上,增加了 pendingUser 表,用 来存储权限发生变更的用户信息,其中的dealFlag属性表示该 用户是否已经重新产生了其静态权限集的 XML 文档,‘0’表 示未处理,‘1’表示已经处理完成。创建该表的主要目的是权 限管理员可以选择适当的时间来完成 XML 文档中静态权限 集的同步更新,如选择在用户并发较少的时间段处理,以缓解 重新产生 XML 文档时系统资源占用导致的效率问题。 2.2 主要算法 XML-RBAC模型中,角色委派、权限分配算法同RBAC模 型一致,在文献[7]中已给出算法描述,本文不再赘述。对于用 户静态权限集的 XML 格式字符串的产生及把发生权限变更 用户写入 pengdingUser 表的算法,下面遵照 ANSI SQL-92 [8]的 语法规则,用 SQL Server 的存储过程和触发器分别加以实现。 (1)产生用户静态权限集 XML 字符串的存储过程。 create proc exportXML @userid varchar(10),@strXml varchar(8000) output as set @strXml='' set @strXml='<root><user userid="' + @userid + '">' select @strXml=@strXml + '<privilege obid="' + obid + '" opid="' + opid + '"/>' from role_privilege as rp inner join user_role as ur on rp.roleid=ur.roleid inner join privilege as p on rp.pid=p.pid where ur.userid=@userid set @strXml=@strXml + '</user></root>' go (2)权限管理员进行权限管理 /*创建新的用户-角色委派关系*/ create trigger tg_insert_ur on user_role for insert as insert into pendinguser (userid) select userid from inserted go /*创建新的角色-权限分配关系*/ create trigger tg_insert_rp on role_privilege for insert as insert into pendinguser (userid) select userid from inserted as rp inner join user_role as ur on rp.roleid=ur.roleid go 对于删除用户-角色委派关系、删除角色-权限分配关系 的触发器同上面基本类似,由于篇幅关系,不在赘述。其中 in- serted为触发器专用逻辑视图,结构同创建触发器的表结构一 致。inserted 中的数据为创建触发器的表中刚刚插入的数据。 2.3 算法验证 验证算法产生的XML的语句及执行结果如图 5 所示。从 图 5 可以看出,所产生的 XML 字符串,能够被 SQL Server 正 确的提取元素 obid 及 opid 的值,说明产生用户静态权限集 XML 字符串的存储过程是正确的。 3 结束语 把用户的系统访问权限存储在 XML 文件中的 XML- RBAC 模型,具备了同应用系统低耦合和自适应的特点,能够 一次开发,多次重复使用,并且在不同技术背景的开发团队合 作中,可以有效降低相互间的耦合性,提高系统开发效率。 XML-RBAC 模型在实际应用课题中得以实现,随着课题的开 发和应用,模型得到了充分的验证,为系统开发、集成、部署和 应用带来了很大的方便。 参考文献: [1] 王秀毅,王凌燕.一种 SAML单点登录实现方式的安全性研究 [J].微计算机信息,2007,23(24):81-82. (下转第 2144 页) 图 5 验证算法产生的 XML 图 4 数据库结构

2021-06-02

图的边着色-艾默生ups电源nx系列(30-200kva)

图9.14 图的顶点着色 2. 边着色 图的边着色(edge coloring):给图G的每条边指定一种颜色,使得任何两条相邻的边颜色均不同。 如果能用k种颜色对图G进行边着色,就称对图G进行了k边着色(k-edge coloring),也称G是 k-边可着色的(k-edge colorable)。若G是k-边可着色的,但不是(k-1)-边可着色的,则称G是k边色(k-edge colormatic)的图,并称这样的k为图G的边色数(edge colormatic number),记为 χ1(G)。所谓图G的边 色数,就是在对图G进行边着色时所用的 少颜色数。 关于边着色有如下一些结论和定理。 定理 9.17(Vizing 定理) 对于任何一个非空简单图G,都有: χ1(G)=Δ(G),或者 χ1(G)=Δ(G) + 1。 维津(Vizing)定理说明,对简单图G来说,它的边色数 χ1(G)为Δ(G)或Δ(G)+1,但哪些图的边色 数为 Δ(G),哪些图的边色数为 Δ(G)+1,至今还是一个没有解决的问题,只是对于一些特殊的图有一些 结论,如定理9.18、9.19。 定理 9.18 设图G为长度大于或等于2的偶圈,则 χ1(G)=Δ(G)=2;设图G为长度大于或等于 3的奇圈,则 χ1(G)=Δ(G)+1=3。 定理 9.19 对二部图G,有:χ1(G)=Δ(G)。 试计算图9.15中各图的边色数。 图9.15 图的边着色 因为G1中无奇数长度的回路,所以它是二部图,由定理9.19可知,χ1(G1)=Δ(G1)=4。由维津定理 可知,χ1(G2)为Δ(G2)=4,或Δ(G2)+1=5,又存在如图所示的4种颜色的边着色,所以 χ1(G2)=4。 3. 地图着色与平面图的面着色 地图实际上是一种平面图:平面图的区域(即面)代表国家,边表示国家之间的边界,顶点则是边 界的交汇处。例如,对图9.16(a)所示的地图,在国家边界的每个交汇处放置一个顶点,对国家之间的每 条边界用直线或曲线将对应的顶点连起来,就得到图(b)所示的平面图。 对平面图 G 来说,它将平面分成 r 个区域(即面),现在对每个区域染色,使得有公共边的区域颜

2021-06-02

中国邮递员问题-艾默生ups电源nx系列(30-200kva)

5.3 中国邮递员问题 中国邮递员问题(CPP, chinese postman problem)也称为中国邮路问题,是我国数学家管梅谷 教授于 1962 年首次提出的,引起了世界不少数学家的关注。例如 1973 年匈牙利数学家 Edmonds 和 Johnsom 对中国邮路问题提出了一种有效算法。 中国邮路问题的实际模型是:一位邮递员从邮局准备好邮件去投递,然后返回邮局。他必须 经过由他负责投递的每条街道至少一次,现需要为这位邮递员设计一条投递线路,使其总耗时 少。

2021-06-02

演示程序-dassidirect server

15.5 演示程序 我们对上一章的网格查看器演示程序做了一些修改,为它加入了拾取功能。用户可以使用鼠 标右键拾取树网格上的三角形。ID3DX10Mesh::Intersect方法的 pFaceIndex参数会 返回被拾取的三角形的索引。我们通过该索引获取被拾取的三角形的顶点。然后使用绿色和 透明度混合重绘该三角形;使被拾取的三角形以绿色高亮显示(参见图 15.11)。

2021-06-02

环境贴图-dassidirect server

11.2 环境贴图 立方体贴图的主要用途是实现环境贴图映射(environment mapping)。它的实现思路是: 在场景中的某个物体 O 的中心位置放置一架摄像机,将(水平和垂直)视域角设为 90º。 然后沿着 ± 轴、± 轴和 ± 轴方向,从 6种不同的角度各拍摄一张照片(在照片中不 包含物体 O)。因为视域角为 90º,所以这 6张照片完全可以从物体 O的角度捕捉到各个方 向上的环境信息(参见图 11.2)。我们把这 6 张照片存入到一个立方体贴图中,就得到了 所谓的环境贴图。换句话说,环境贴图就是在立方体平面上存入一个环境的全景照片。 图 11.2:将立方体贴图“展平”后就得到了一幅环境贴图。设想,将这 6个平面重新折叠为一个 3D立方 体,然后站在立方体的中心。从每个方向上,你都可以看到一个连续的场景环境。 上述内容表明,在场景中有多少个使用环境贴图映射的物体,我们就必须创建多少个环境贴

2021-06-02

反射矩阵-dassidirect server

C.4.10 反射矩阵 设 ( , ) 为平面,其中 = ( , , )、 = − · 。那么,我们可以使用齐次坐标来创 建一个同时适用于点和向量的 4 × 4 反射矩阵: = ⎣⎢⎢ ⎢⎢⎡ 1 − 2 −2 −2 0−2 1 − 2 −2 0−2 −2 1 − 2 0−2 −2 −2 1⎦⎥⎥ ⎥⎥⎤ 该矩阵假设平面 ( , ) 为规范化平面,以使 proj ( − ) = [ ∙ ( − )] = [ ∙ − ∙ ] = [ ∙ + ] 当我们将一个点与该矩阵相乘时,可以得到点反射公式: , , , 0 ⎣⎢⎢ ⎢⎢⎡ 1 − 2 −2 −2 0−2 1 − 2 −2 0−2 −2 1 − 2 0−2 −2 −2 1⎦⎥⎥ ⎥⎥⎤

2021-06-02

子集和属性缓冲区-dassidirect server

14.3 子集和属性缓冲区 子集(subset)是一组使用相同的效果、纹理和渲染状态进行渲染的几何体。 网格由一个或多个子集组成。这些子集将网格中使用相同属性的三角形划分成组。相同属性 是指相同的效果、纹理和渲染状态。图 14.1说明了如何把一辆由网格表示的汽车划分成多 个子集。

2021-06-02

射线/网格相交-dassidirect server

15.3 射线/网格相交 一旦拾取射线与网格变换到同一个空间,我们就可以进行相交测试查看拾取射线是否与网格 相交。下面的方法用于遍历网格中的每个三角形,并执行射线/三角形相交测试。如果射线 与网格中的某个三角形相交,那么就说明射线与该网格相交。反之,射线未经过网格。 HRESULT ID3DX10Mesh::Intersect( D3DXVECTOR3 *pRayPos, D3DXVECTOR3 *pRayDir, UINT *pHitCount, UINT *pFaceIndex, float *pU, float *pV, float *pDist, ID3D10Blob **ppAllHits

2021-06-02

波特率发生器-5g和mec在工业互联网中的应用探讨

15.7 波特率发生器 MSSPx 模块具有一个波特率发生器,可用于在 I2C 和 SPI 主模式下产生时钟。波特率发生器(BRG)重载值 放在 SSPxADD 寄存器 (寄存器 15-6)中。当发生对 SSPxBUF 的写操作时,波特率发生器将自动开始递减 计数。 在给定操作完成时,内部时钟会自动停止计数,并且时 钟引脚将保持它的 后状态。 图 15-40 中的内部信号“重载”会触发将 SSPxADD 值 装入 BRG 计数器。对于模块时钟线的每次振荡,这会 发生两次。指定重载信号何时置为有效的逻辑依赖于 MSSPx 当前的工作模式。 表 15-4 给出了不同的指令周期下的时钟速率以及装入 SSPxADD 的 BRG 值。 公式 15-1: 图 15-40: 波特率发生器框图 FCLOCK FOSC SSPxADD 1+  4  -------------------------------------------------= 注: 在用作 I2C 的波特率发生器时,值 0x00、 0x01 和 0x02 对于 SSPxADD 是无效的。这是实现限制。 SSPxM<3:0> BRG 递减计数器SSPxCLK FOSC/2 SSPxADD<7:0> SSPxM<3:0> SCLx 重载 控制 重载 表 15-4: 使用 BRG 的 MSSPx 时钟速率 FOSC FCY BRG 值 FCLOCK (两次 BRG 计满返回) 32 MHz 8 MHz 13h 400 kHz(1) 32 MHz 8 MHz 19h 308 kHz 32 MHz 8 MHz 4Fh 100 kHz 16 MHz 4 MHz 09h 400 kHz(1) 16 MHz 4 MHz 0Ch 308 kHz 16 MHz 4 MHz 27h 100 kHz 4 MHz 1 MHz 09h 100 kHz 注 1: 虽然 I2C 接口各方面都不符合 400 kHz I2C 规范 (该规范适用于大于 100 kHz 的频率),但在需要较高频 率的应用场合可以谨慎使用。DS41412D_CN 第 254 页 初稿  2011 Microchip Technology Inc.

2021-06-02

振荡器控制-5g和mec在工业互联网中的应用探讨

2.2 振荡器控制 OSCCON、OSCCON2 和 OSCTUNE 寄存器(寄存器 2-1至寄存器 2-3)控制全功耗模式和功耗管理模式下器 件时钟工作的多个方面。 • 主系统时钟选择 (SCS) • 主振荡器电路关闭 (PRISD) • 辅助振荡器使能 (SOSCGO) • 主时钟频率 4x 倍频器 (PLLEN) • 内部频率选择位 (IRCF 和 INTSRC) • 时 钟 状 态 位(OSTS、 HFIOFS、 MFIOFS、 LFIOFS、 SOSCRUN 和 PLLRDY) • 功耗管理选择 (IDLEN) 2.2.1 主系统时钟选择 系统时钟选择位 SCS<1:0> 用于选择主时钟源。可用的 时钟源有: • 由 CONFIG1H 的 FOSC<3:0> 位定义的主时钟。主 时钟可以是主振荡器、外部时钟或内部振荡器模块。 • 辅助时钟 (辅助振荡器)。 • 内部振荡器模块 (HFINTOSC、 MFINTOSC 和 LFINTOSC)。 当写入一个或多个位之后,在一段很短的时钟转换间隔 后,时钟源会立即改变。在所有形式的复位后 SCS 位 都会被清零以选择主时钟。 2.2.2 内部频率选择 内部振荡器频率选择位(IRCF<2:0>)用于选择内部振 荡器模块的频率输出。频率输出选择有LFINTOSC时钟 源 (31.25 kHz)、 MFINTOSC 时钟源 (31.25 kHz、 250 kHz或500 kHz)和HFINTOSC时钟源(16 MHz), 或者来自 HFINTOSC 后分频器的频率之一(31.25 kHz 至 8 MHz)。如果主时钟由内部振荡器模块提供,改变 这些位的状态会使内部振荡器输出立即改变。器件复位 时,内部振荡器的输出频率被设置为默认频率 1 MHz。 2.2.3 低频选择 当选取 31.25 kHz 的标称输出频率 (IRCF<2:0> = 000)时,用户可以选择用作时钟源的内部振荡器。这 通过使用OSCTUNE寄存器的INTSRC位和OSCCON2 寄存器的 MFIOSEL 位实现。关于具体的 31.25 kHz 选 择,请参见图 2-2 和寄存器 2-1。该选项让用户可以选 择可使用 OSCTUNE 寄存器中的 TUN<5:0> 位进行调 节的 31.25 kHz 时钟(MFINTOSC 或 HFINTOSC), 同时又实现以极低时钟速度工作而节省功耗。无论 INTSRC 和 MFIOSEL 位的设置如何,LFINTOSC 总是 作为看门狗定时器和故障保护时钟监视器之类部件的 时钟源。 此选项使用户能选择可调节且更精确的 HFINTOSC 作 为时钟源,同时以非常低的时钟速度运行以节省功耗。 2.2.4 功耗管理 OSCCON 寄存器的 IDLEN 位决定当执行 SLEEP 指令 时器件是进入休眠模式还是某种空闲模式。 2011 Microchip Technology Inc. 初稿 DS41412D_CN 第 29 页

2021-06-02

下仿真调试-如何使用stm32提供的dsp库进行fft

2. ADS1.2 下仿真、调试 在 ADS1.2 下进行仿真调试,首先需要一根仿真调试电缆。其驱动程序的安 装和使用在光盘中的\实验软件\ARM9_RDI 中,里面有相关的文档。在连上调试电 缆后,用直连线串口线将 CPU 板上的串口和 PC 机的口相连,打开超级终端,配 置串口的属性(如 COM1),配置波特率为 115200,校验位无,数据位为 8,停止 位为 1,数据控制流为无;检查连接是否可靠,可靠后,接入电源线,系统上电, 同时按住“空格”键,进入 VIVI 状态。打开调试软件 AXD Debugger。点击 File|load image 加载文件 ADS.axf(\实验程序\HARDWARE\ADS\实验一\ADS\ADS_data 目录 下);点击全速运行,出现图 2-1-13 的界面:

2021-06-02

接口电路-java 核心技术 卷Ⅰ 基础知识 第11版 英文版

1.5 接口电路 1.5.1 VGA 接口 CRT 显示器因为设计制造上的原因,只能接受模拟信号输入,这就需要显卡能输入模拟信号。 VGA(Video Graphics Array 视频图形阵列)接口,也叫 D-Sub 界面,作用是将转换好的模拟 信号输出到 CRT 或者 LCD 显示器中, 虽然液晶显示器可以直接接收数字信号,但很多低端 产品为了与 VGA 界面显卡相匹配,因而采用 VGA 界面。VGA 界面是一种 D 型界面,上面共有 15 针空,分成三排,每排五个。VGA 界面是显卡上应用最为广泛的界面类型,绝大多数显卡 都带有这种输出界面,图 2-30 是 VGA 接头实物。 图 2-30 VGA 接头 VGA 接口针脚定义如下表: 1:红基色 2:绿基色 3:蓝基色 4:地址码 5:自测试 6:红地 7:绿地 8:蓝地 9:保留脚位 10:数字地 11:地址码 12:地址码 13:行同步 14:场同步 15:地址码

2021-06-02

包含在所选市场上使用15O0美元初-复旦cpu卡fmcos2.0手册

独立地观察该系统的性能。表4.13包含在所选市场上使用15O0美元初 始止损的性能数据。两种初始止损的性能大致相同。 ADx爆发寻求系统的缺点之一,是在短促的底部或顶部附近 , 它常常会给出迟到的信号 (见图4.26)。 这种短促的运动会触发该 系统的入场信号,但是反复无常的市场不会按我们预期的方向做趋 势运动。所以,我们在使用该系统时总应该设置止损。 总之,ADx爆发寻求系统可以提供进入强劲趋势的入场信号 , 在许多市场长期的数据上测试良好。该系统具有较大的中性区域 , 所以它在市场中的时间只有35%~钙 %。 而甾SMA-3CC系统总是处 于市场之中,而且不具备趋势滤网。我们可以使用该系统入场或增 加头寸。通过使用不同值的ADX爆发,修改用于计算爆发的回顾周 期,以及使用其他出场策略,我们可以得出其他版本的系统。 顺势-逆势交易系统 这一部分我们将研究顺势与逆势 (T-AT)系统,它可以在逆 势模型和趋势跟随 (即顺势 )模型之间自动切换。如果你特别想阻 止市场的运动,但是在需要的情况下并不介意转而应用趋势交易 , 那么你会喜欢该系统。该系统证明趋势跟随不是交易市场的唯一方 式。许多投资机构和资金经理 ,具有雄厚的资金、巨型的头寸、超 凡的执行力和较低的交易费用,他们通常假定市场在区间内运动。 这些老练的交易商会在新的高点卖出,在新的低点买进。当然区别 在于交易的时间先后:他们在大多数交易者做交易前的热身时,就 已经出入市场10多次了。 166

2021-06-02

中实际检-复旦cpu卡fmcos2.0手册

上,并不保证这些计算毫无缺陷。我希望读者读一读第3章中实际检 测这一部分。那一部分指出了利用后见之明来开发系统的根源性限 制。读者应该以本书中这些例子作为启发,开发自己的交易系统。 永远不要忘记交易中存在亏损的风险。 什么是交易系统 交易系统是定义了交易出入场条件的一组规则c通常大部分交 易系统都包含几个部分,比如入场规则、出场规则、风险控制规则 和资金管理规则。 交易系统的规则既可以是隐含的也可以是明确的,既可以是简 单的也可以使复杂的。一套交易系统可以非常简单,比如 “ 在夏天 买汗衫 ” ,或者 “ 当她卖出时买进 ” 。经过设计,交易系统必须是 可以被执行的。理想状态下,系统会应对 “ 所有的 ” 交易问题,从 信号的产生,到订单的设置,到风险控制。评估系统设计效果的一 种很好的方法是让不懂交易的人来执行该系统,如呆可以执行,便 是一套有效的系统。 实际上每个交易者都在使用一套系统。对于大多数交易者来 说,一套系统实际上是由许多系统组合起来的。交易系统可以是随 意的、部分随意的或者完全机械化的。这些系统可以使用不同类型 的数据,比如五分钟图或周线图。这些系统可以不具有一致性,甚 信号产生部分 交易部分 检查与权衡部分 数据源 投资组合的选择 入场策略包/出场策略包 交易规模/资金管理 入场/出场订单 检查经纪人的报告 节日/假期的准备 备份/维护系统 交易错误 风险控制 交易心理 探索新方法 12 表1.1戊功交易程序的组成部分。

2021-06-02

接收状态的区域-spring boot中使用ldap来统一管理用户信息的示例

表 10.52 接收描述符的区域 符号 地址偏移量 字节 描述 Packet 0x0 4 用来存放接收数据的数据缓冲区的基址 Control 0x4 4 控制信息,见表 10.53 数据缓冲区指针(即接收描述符区域中的包)是一个 32 位字节对齐的地址,它包含的是数 据缓冲区的基址。控制字各个位的定义如表 10.53所列。 表 10.53 接收描述符控制字 位 符号 描述 10:0 Size 数据缓冲区的字节数。这是设备驱动程序为一帧或帧片段保留的缓冲区字节数,即被“数 据包区域”指向的缓冲区的字节数。Size 的值采用的是减 1 编码,例如,如果缓冲区为 8 字节,则 Size 的值为 7 30:11 - 未使用 31 Interrupt 该位表示当该帧或帧片段中的数据以及相关的状态信息已提交给存储器时,是否确实产生 了一个 RxDone 中断 表 10.54列出了状态数组中的接收状态的区域。 表 10.54 接收状态的区域 符号 地址偏移量 字节 描述 StatusInfo 0x0 4 接收状态的返回标志,见表 10.56 StatusHashCRC 0x4 4 目标地址 hash CRC 和源地址 Hash CRC 的串联 每个接收状态均由两个字组成。StatusHashCRC包含的是两个串联的 9 位hash CRC,这两个 CRC是通过计算接收帧中的目标地址和源地址得来的。在检测到目标地址和源地址之后,只对 StatusHashCRC进行一次计算,然后保存该值,供同一帧中的所有片段使用。两个串联的CRC如表 10.55所示。 表 10.55 接收状态 Hash CRC 字 位 符号 描述 8:0 SAHashCRC 从源地址中计算而得的 Hash CRC 15:9 - 未使用 24:16 DAHashCRC 从目标地址中计算而得的 Hash CRC 31:25 - 未使用 StatusInfo字包含的是由MAC返回的标志和由接收通道产生的反映接收状态的标志。表 10.56 列出了StatusInfo字的位定义。 LPC1700 用户手册 ©2010 Guangzhou ZLGMCU Development CO., LTD. 29 29 Cl ick to b uy N OW ! PD F-XChange w w w .tracker-softw ar e. co m Cl ick to b uy N OW ! PD F-XChange w w w .tracker-softw ar e. co m Cl ick to b uy N OW ! PD F-XChange w w w .tracker-softw ar e. co m Cl ick to b uy N OW ! PD F-XChange w w w .tracker-softw ar e. co m Cl ick to b uy N OW ! PD F-XChange w w w .tracker-softw ar e. co m Cl ick to b uy N OW ! PD F-XChange w w w .tracker-softw ar e. co m

2021-06-02

发送流控制-spring boot中使用ldap来统一管理用户信息的示例

图 10.7 发送流控制 上述例子采用的是全双工模式,即发送一帧信息的同时也接收到一帧信息。设备驱动程序检 测是否出现缓冲区溢出并设置 FlowControlCounter 寄存器的 PauseTimer 字段和 MirrorCounter 字 段的值,此后它通过置位命令寄存器中的 TxFlowControl 位来使能发送流控制。 作为对流控制使能的响应,在当前发送帧完成发送操作之后将发送一个暂停控制帧。在发送 完暂停帧时,内部镜像计数器将启动位槽计数;一旦该计数器的值等于 MirrorCounter 字段的值, 立即发送另一个暂停帧。在计数的同时,发送通道将继续正常的发送操作。 一旦软件将发送流控制禁止,发送通道将立即发送一个零暂停控制帧(zero pause control frame)来恢复接收过程。 10.17.9 半双工模式背压 在半双工模式下工作时,通过发送连续的导言来产生背压将接收包暂停,连续的导言基本上 堵塞了以太网媒体上的其它发送操作。当以太网模块在半双工模式下工作时,命令寄存器中的 TxFlowControl 位有效将导致在以太网线路上施加连续的导言,有效地阻塞了相同网段(segment) 上的其它以太网通信。 LPC1700 用户手册 ©2010 Guangzhou ZLGMCU Development CO., LTD. 47 47 Cl ick to b uy N OW ! PD F-XChange w w w .tracker-softw ar e. co m Cl ick to b uy N OW ! PD F-XChange w w w .tracker-softw ar e. co m Cl ick to b uy N OW ! PD F-XChange w w w .tracker-softw ar e. co m Cl ick to b uy N OW ! PD F-XChange w w w .tracker-softw ar e. co m Cl ick to b uy N OW ! PD F-XChange w w w .tracker-softw ar e. co m Cl ick to b uy N OW ! PD F-XChange w w w .tracker-softw ar e. co m

2021-06-02

发送描述符的区域-spring boot中使用ldap来统一管理用户信息的示例

图 10.4 发送描述符在存储器中的规划 发送描述符存放在存储器的一个数组中。发送描述符数组的最低地址存放在 TxDescriptor 寄 存器中,并且该地址必须与 4字节地址边界对齐。数组中描述符的个数存放在TxDescriptorNumber 寄存器中,该寄存器使用减 1 编码,例如,如果数组有 8 个元素,则寄存器的值为 7。还有一个 与描述符平行的“状态数组”。对于描述符数组中的每个元素,“状态数组”中均有一个相关的 状态区域。状态数组的基址存放在 TxStatus 寄存器中,并且该地址也必须是 4 字节地址边界对齐。 在操作过程中(当发送通道使能时),不可以对 TxDescriptor、TxStatus 和 TxDescriptorNumber 寄存器进行修改。 另有两个寄存器 TxConsumeIndex 和 TxProduceIndex,用于定义下一个将被硬件和软件使用 的描述符单元索引。这两个寄存器可充当计数器,从 0 开始计数并在计数值到达 TxDescriptorNumber 寄存器中的值时回到 0。TxProduceIndex 表示的是将被软件驱动程序填充的 下一个描述符的索引。TxConsumeIndex 表示的是将被硬件发送的下一个描述符的索引。当 TxProduceIndex==TxConsumeIndex 时,发送缓冲区为空。当 TxProduceIndex==TxConsumeIndex-1 时(考虑到它是一个封包设计),发送缓冲区满,软件驱动程序不能添加新的描述符,直到硬件 发送了一个或多个帧来将描述符释放。 每个发送描述符在存储器中占据两个字(8 个字节)。同样,每个状态区域在存储器中占据 1 个字(4 个字节)。每个发送描述符均由一个指针和一个控制字组成,指针(发送描述符区域 中的数据包PACKET)指向发送数据的数据缓冲区,控制字包含的是控制信息。数据包区域有一 个零地址偏移量,控制区域有一个 4 字节地址偏移量,如表 10.57所示。 表 10.57 发送描述符的区域 符号 地址偏移量 字节 描述 Packet 0x0 4 包含发送数据的数据缓冲区的基址 Control 0x4 4 控制信息,见表 10.58 LPC1700 用户手册 ©2010 Guangzhou ZLGMCU Development CO., LTD. 31 31 Cl ick to b uy N OW ! PD F-XChange w w w .tracker-softw ar e. co m Cl ick to b uy N OW ! PD F-XChange w w w .tracker-softw ar e. co m Cl ick to b uy N OW ! PD F-XChange w w w .tracker-softw ar e. co m Cl ick to b uy N OW ! PD F-XChange w w w .tracker-softw ar e. co m Cl ick to b uy N OW ! PD F-XChange w w w .tracker-softw ar e. co m Cl ick to b uy N OW ! PD F-XChange w w w .tracker-softw ar e. co m

2021-06-02

error命令-单片机原理及应用(张毅刚)

7.7 error命令 error命令报告错误信息并终止脚本执行。 [语法]: error message_string ?info? ?error_code? message_string是错误信息字符串,info变元用于初始化全局变量 errorInfo,如果 info没 有提供,则 error自身初始化 errorInfo。变元 code指定了一个机器可读的错误信息,会被存 储在全局变量 errorCode中,默认为 NONE。 例 7-7 error命令的例子 #定义一个函数 foo,返回一条错误: %proc foo {} { error "1.Function foo report error" "2.Some error in function foo" 20 } % foo ;#运行 foo函数 => 1.Function foo report error % catch {foo} str =>1 ;#用 catch捕获错误信息,error输出的错误信息被保存在了 str 中 % puts $res => 1.Function foo report error % puts $errorInfo ;#显示 errorInfo内的内容 => Some error in function foo (procedure "foo" line 1) invoked from within "foo" ;#errorInfo中给出了详细的出错报告,每条执行错误的 ;#命令都会引起 errorInfo的内容被改写 % puts $errorCode ;#显示 errorCode的值,为 error报告的 code值 => 20 % puts $a ;#执行一条错误命令:试图输出一个没有定义变量的值 => can't read "a": no such variable ;#返回的错误信息 % puts $errorInfo =>can't read "a": no such variable while executing "puts $a" % p uts $errorCode => NONE

2021-06-02

声明和使用软件包-单片机原理及应用(张毅刚)

12.1 声明和使用软件包 12.1.1 软件包定位 Tcl解释器有一个全局变量 auto_path,它在 tclsh或 wish启动的时候被初始化。 auto_path中包含了 Tcl或 Tk脚本文件的库目录的列表。可以通过 lappend命令来设定这个 变量来定位所需要的软件包路径。 下面的例子显示了 wish初始化的 auto_path变量的内容,并用 lappend命令添加新的路 径。 例 12-1 auto_path的内容与操作 % set auto_path =>D:/software/Tcl/lib/tcl8.3 D:/software/Tcl/lib D:/software/Tcl/lib/tk8.3 % lappend auto_path e: =>D:/software/Tcl/lib/tcl8.3 D:/software/Tcl/lib D:/software/Tcl/lib/tk8.3 e: 把脚本存放到库目录下并设置了 auto_path,这还不一定能正确使用软件包,你必须在脚 本中事先声明所属软件包,然后在使用时显式对其调用。 12.1.2 声明软件包命令 在脚本文件中用 package provide命令来声明本脚本是属于或提供哪个软件包。 [语法]:package provide pkgName version pkgName是软件包的名字,version是软件包的版本号,格式为“ 主版本号.子版本号” 。 如在一个脚本文件 ax4k.tcl中有 package provide AX4000 1.0

2021-06-02

package命令集-单片机原理及应用(张毅刚)

12.2 package命令集 package命令提供了为当前解释器维护可用的数据包的简单数据库的方法和使用数据库 的手段。一般的,在 Tcl脚本中,只需要包含 package require和 package provide两条命 令即可,其他命令则供系统脚本使用以维护数据包的数据库。下表给出了有关 package的命 令。注意,有些命令是 pkg_mkIndex过程和自动加载设施使用的。 表 12-2 package 命令

2021-06-02

系统框架-kubernetes operators

二、系统框架 监控系统由前端设备(即摄像机、传感器和相关辅助设备),传输设 备,中心设备(监控中心)等设备组成。 该监控系统主要是从厂区监控中心到其下属的多个监控点的人流、物 流及场景图像的监控。是整个系统实现工业自动化、管理信息化、营业现 代化的高科技运用先进体现。

2021-06-02

地应力分析-apue中文

第12章 地应力分析 地应力分析模块,是利用双井径判别椭圆井眼,进而观察井壁崩落层段。二是根据纵、横 波时差逐点计算地应力大小。 12.1 功能 主要有以下几点功能 12.1.1 地应力计算 造成井壁崩落的原因较多,其中以应力崩落范围最大而又难于预测,故最容易造成工程事 故。不仅使钻探成本上升,而且对储层产生严重污染,给试油和开发都带来极为不利的影响。 构造应力是决定井下就应力非平衡性的关键因素,而应力非平衡性是导致井壁压裂和崩落 的又一重要原因,它与不合适的泥浆比重造成井壁压裂和崩落具有同等的意义。 主要功能是:利用双井径曲线判别井壁崩落层段;计算地应力大小(包括最小主应力和最 大主应力);统计最小主应力方位 12.1.2 判别井壁崩落层段 由于水平主应力的不平衡性造成井壁总是在最小水平主应力方向上崩落,而在最大应力方 向上不崩落,因此井眼总是成椭圆形,其长轴与最小水平主应力方向一致;其蹦落宽度和深度 取决于岩石的内摩擦角值和地应力的非平衡性。双井径曲线一条大于钻头直径,一条近似等于 钻头直径。利用椭圆井眼判别井壁崩落层段。 12.1.3 地应力大小分析 井壁附近岩石受着各种应力的作用,包括上覆岩层压力,孔隙流体压力,泥浆柱压力,构 造应力的作用。将在井壁产生径向应力和切向应力,当井壁为圆形时,径向应力等于泥浆柱压 力(PM)。当最大切向应力超过岩石抗剪强度 t0时,井壁就在较小水平主应力方向上发生初始 剪切崩落,既圆形井眼崩落。随着泥浆柱压力,空隙流体压力及水平主应力差值的增大,其有 效切向应力将逐渐减小,直到为零,甚至为负,于是该切向应力就由对井壁的压性应力变为张 性应力,一旦该张性应力超过岩石的抗张强度时,岩石就发生张性破裂。 输入曲线 10条: DEN 补偿密度测井曲线,单位 g/cm3. SH 泥质含量,单位%。 C13 1,3极板所测井径,单位 cm. C24 2,4极板所测井径,单位 cm.

2021-06-02

曲线合成-apue中文

2.4 曲线合成 在矿物计算的基础上,重建测井曲线,计算地层渗透率和其它地层物理参数,属于正演问题。

2021-06-02

三维场景中的阴影图-rg-wall 1600系列防火墙操作手册

图 9.46 三维场景中的阴影图

2021-06-02

地图投影转换-tc itk二次开发

10.12 地图投影转换 使用Convert Map Projection选项可以将经过地理坐标定位的文件转换成其他投影,该转换通过将文件 纠正到其他的投影来完成。 选择 Map > Convert Map Projection。选择所需输入文件,点击“OK”。将出现Convert Map Projection Parameters对话框,输入投影显示在对话框的顶部,在“Select Output Map Projection”列表中,显示了来 自map_proj.txt文件的可用的输出投影(参见附录中的“ENVI地图投影文件”)。 在“Select Output Map Projection”列表中,通过点击所需的类型选择输出的地图投影,并输入所需参 数(参见第466页的“选择地图投影类型”)。点击“OK”。通过一组控制点来纠正文件完成地图投影转换。 在“Number of Warp Points X/Y”文本框中,限定用于X 和Y方向上的控制点数。 注意:使用较多的纠正点,消耗的时间将明显增多,但是也将显著提高转换精度。 点击“OK”。 该功能使用标准的配准参数对话框将图像纠正到新的投影(参见第439页的“纠正和重采样”)。 当出现Registration Parameters对话框时,选择纠正方法:“RST”,“Polynomial”或“Triangulation”。 选择重采样方法:最临近,双线性,或三次卷积。键入一个输出文件名并选择输出到“File”或“Memory”。

2021-06-02

根据输入的几何文件进行地理坐标定位-tc itk二次开发

(1) 构建地理位置查找表文件 使用Build GLT选项可以从输入的几何文件中生成一个地理位置查找表,地理位置查找表文件中的两 个波段分别代表初始样本数和行数。表中值的符号说明输出像元是对应于真实的输入像元,定位于适当的 位置(由正值表示);还是由邻近像元生成的填实像元(infill pixel),用于填充未采样的图像间隙(由负值 表示)。0值代表没有输入像元对该输出像元位置作出响应。 选择Map >Georeference from Input Geometry >Build GLT。当出现Input X Geometry Band selection对话 框时,选择包含X几何坐标的波段,然后点击“OK”。当出现Input Y Geometry Band selection对话框时, 选择包含Y几何坐标的波段,然后点击“OK”。将出现Geometry Projection Information对话框。在“Input Projection of Geometry Bands”列表中,点击投影类型。在“Output Projection for Georeferencing”列表中, 为地理坐标定位后的输出结果选择投影类型。 关于选择输入和输出投影的详细介绍,请参阅第466页的“选择地图投影类型”。点击“OK”。 默认的输出像元尺寸和旋转角度将被计算,并出现在Build Geometry Lookup File Parameters对话框中。 默认的输出像元尺寸是根据输出空间的地图坐标计算的。默认的输出旋转角度是为了最小化输出文件的大 小。如果旋转角度被设置为 0,则在输出图像中,正上方为北。如果旋转角度被设置为其他角度,则在输 出图像中,北向为另一个角度。旋转角度被存储在ENVI头文件中,并在叠加栅格时被用到,因为要使栅 格以一个特定角度显示出来。 要更改输出像元尺寸,在“Output Pixel Size”文本框中输入所需值。要更改输出的旋转角度,在“Output Rotation”文本框中输入所需值。 注意:如果将非0角度改为0,从而使正上方为北,结果图像将包含大量的填充背景,并变得相当大。 该处理分两部分进行,输出的地理位置查找表文件名将出现在可用波段列表中。 (2) 根据地理位置查找表文件进行地理坐标定位 使用Georeference from GLT选项可以根据地理位置查找表文件对图像数据或结果进行地理坐标定位。 选择Map >Georeference from Input Geometry >Georeference from GLT。选择所需的地理位置查找表文 件。选择要进行地理坐标定位的数据文件,若需要,选取任意波谱子集。 如果使用原始数据的子集作为输入文件,通过点击“Subset to Output Image Boundary”箭头切换按钮 选择“Yes”或“No”,选择仅输出纠正的子集区域,还是输出在整个输出边界中纠正的子集。 输入纠正后图像边界处的背景DN值。键入一个输出文件名。点击“OK”。 (3) 根据输入的几何文件进行地理坐标定位 选择Map >Georeference from Input Geometry >Georeference from IGM。选择要进行地理坐标定位的输 入文件,若需要,选取任意波谱子集。选择包含 X几何坐标的波段。选择包含 Y几何坐标的波段。将出 现Geometry Projection Information对话框。选择几何坐标的输入投影。为地理坐标定位后的结果选择输出

2021-06-02

建立掩膜-tc itk二次开发

(1) 建立掩膜 Build Mask选项允许通过指定的数据值、范围值、有限或无限值、感兴趣区、ENVI矢量文件和注释 文件来定义图像掩膜。可以应用上述选项的任意组合作为输入来建立掩膜,也可以将一个掩膜永远地应用 于一幅图像。 注意:在使用特定的ENVI功能中,可以动态地应用掩膜,这些功能包括:统计、分类、分离、匹配滤波、 包络线去除和波谱特征拟合。

2021-06-02

自适应滤波器-tc itk二次开发

(2) 使用其他类型的数据 要从其他数据类型中计算地面距离图像:选择Radar > Slant to Ground Range > Generic。当出现标准的 ENVI输入文件对话框时,选择所需的输入文件,若需要,选取任意空间和/或波谱子集。点击“OK”,将 出现Slant to Ground Range Parameters对话框。键入仪器高度、近距离、斜距像元大小,以及需要输出的像 元大小。在“Near Range”按钮菜单中,选择在图像中近距离的位置:“Top”、“Bottom”、“Left”或“Right”。 注意:关于重采样方法的详细介绍,请参阅第439页的“纠正和重采样”。 选择输出到“Memory”或“File”。点击“OK”,开始处理。 13.6 生成入射角图像 使用 Incidence Angle Image选项可以由 AIRSAR (与 TOPSAR数据集相关的 AIRSAR数据除外)、 RADARSAT、SIR-C和其他类型的雷达数据生成入射角图像。假定地形平坦,可以根据近距离角(near range angle) 和远距离角(far range angle) 对入射角进行计算。 ‧ 使用 AIRSAR、RADARSAT与 SIR-C数据 要由AIRSAR (与TOPSAR数据集相关的AIRSAR数据除外)、RADARSAT或SIR-C生成一幅入射角 图像: 选择Radar > Incidence Angle Image > AIRSAR, RADARSAT或SIR-C。选择所需的输入文件,点击 “OK”。需要的信息将自动从头文件中读取,如果没有找到所有需要的参数,在相应的文本框中键入丢失 的参数值。当出现Incidence Angle Parameters对话框时,选择要输出的入射角(单位:弧度或度)。 选择输出到“File”或“Memory”。点击“OK”,开始处理。 (1) 使用其他类型的数据 要运用其它数据类型生成入射角图像:选择Radar > Incidence Angle Image > Generic。当出现Incidence Angle Information对话框时,在相应的文本框中,键入输出的样本数和行数,以及近距离和远距离角(单 位:度);在“Near Range”按钮菜单中,选择在图像中近距离的位置:“Top”、“Bottom”、“Left”或“Right”。 点击“OK”;当出现Incidence Angle Parameters对话框时,选择要输出的入射角(单位:弧度或度)。 选择输出到“Memory”或“File”。 13.7 自适应滤波器 ENVI包括几个自适应滤波器,它们可以用于SAR处理。这些滤波器包括:Lee、增强型Lee 、Frost、 增强型Frost 、Gamma、Kuan、用于减少图像斑点的局部Sigma滤波器,以及消除坏像元的比特误差滤波 器。

2021-06-02

散点图窗口Options下拉菜单-tc itk二次开发

(8) 散点图窗口Options下拉菜单 可以使用散点图菜单栏上的 Options下拉菜单,选择那些控制二维散点图操作的功能,选项包括:控 制图像模式,清除和导出分类,计算平均波谱,链接散点图和一个Z剖面图窗口,更改用于提取跳动像元 的方框(patch)大小,以及更改波段选择。 ‧ 二维散点图快捷菜单 二维散点图中的许多选项可以通过点击右键,从出现的快捷菜单中选择。 图 4-63:散点图快捷菜单 ‧ 浏览跳动像元(Viewing Dancing Pixels) 如第217页的“浏览图像像元分布”中所述,可以在图像窗口内连接鼠标的移动,同时把相应的像元 作为“跳动像元”用所选择的方框大小在散点图中绘制出来。选择Options > Image Dance。 ‧ 在图像中绘制感兴趣区 Image ROI选项允许通过按照第144页“绘制感兴趣区”中描述的绘制标准多边形感兴趣区的步骤, 在图像窗口内绘制感兴趣区。感兴趣区的像元突出显示在散点图中,具有两个所选择波段相似波谱特征的 所有像元,作为一个覆盖图用彩色绘制在显示图像上。选择Options > Image ROI。 ‧ 关闭散点图鼠标功能 要在图像窗口内关闭散点图鼠标按键功能,并返回到它们的标准功能,选择Options >Off。

2021-06-02

去耦电容的应用-图像检索综述1

(6)去耦电容的应用 去耦电容在控制电路PCB板设计在电子设备的电磁兼容性及抗能力方面 有着重要的作用。合理使用去耦电容也就成为保障控制电路稳定运行的一个重 要因素。 去耦电容的作用⋯: PCB上供电线路的寄生阻抗有可能产生如下三种电磁干扰,所以应采用去 耦电容来防止和减轻这些干扰的影响。 ①门电路开关瞬间电流是跳跃式变化的,由于集成片通过电源线与电源相 连接,电源线的电感将会阻止电流的瞬态变化,从而影响集成片的响应速度。 ②集成片的瞬态变化电流流过环路面积较大的电源线路时,将会产生较为 强烈的对外辐射噪声。且由于各集成片很可能会流经相同的线路,相互之间存 在较大的公共阻抗,从而发生了较严重的共阻抗耦合干扰。 @PCB板的电源线存在寄生电阻、电容、电感,线路电感的反电动势又使 集成芯片得到的电源电压高于额定值。所以当集成片电源端子上电压振荡的幅 值超过数字逻辑元件的噪声容限时就会产生干扰。 去耦电容的充放电作用使集成芯片得到的供电电压比较平稳,减小了电压 振荡现象;集成片可以就近在各自的去耦电容上吸收或释放电流,不必通过电 源线从较远的电源中取得电流,因此不会影响集成片的速度;同时去耦电容为 集成片的瞬态变化电流提供了各自就近的高强通道,从而大大减小了向外的辐 射噪声且相互之间没有公共阻抗,因此抑制了共阻抗的耦合。 由于去耦电容在高频时的阻抗将会减小到其自谐振频率,因而可以有效地 去除信号线中的高频噪声,同时相对低频来说对能量没有影响,所以可在每一 个集成片的电源与地脚之间加一个大小合适的去耦电容。在选择去耦电容类型 时,应考虑那些低电感的高频电容,例如: 高频性能较好的多层陶瓷电容或独石电容。 去耦电容的容量:

2021-06-02

功能命令-图像检索综述1

(2)功能命令 主机发出ROM命令,以访问某个指定的DSl8820,接着就可以发出DS 18820支持的某个功能命令。这些命令允许主机写入或读出DSl8820暂存器、 启动温度转换以及判断从机的供电方式。主要功能命令如下:写暂存器((4EH)、 读暂存存储器(BEH)、复制暂存存储器(48H)、温度变换(44H)、重新调出 EERAM(BSH)和读电源供电方式(B4H)命令。每次访问单总线器件,必须严格遵 守这个命令序列,如果出现序列混乱,则单总线器件不会响应主机。但是,这 个准则对于搜索ROM命令和代替搜索命令例外,在执行两者中任何一条命令 之后,主机不能执行其后的功能命令,必须返回至第一步。 单片机在控制DSl8820进行温度转换之前,需要总线上所有DSl8820的 64位序列号,这样才可以对总线上的某个DSl8820进行ROM匹配,将其选中。 因在本系统中,一个下位机只控制一个DSISB20(单节点),所以主机读取从机 的64位ROM代码只需使用读ROM(33H)命令即可。 图4.3为读取DSl8820的序列号的程序:

2021-06-02

单元格设置过滤-美国2019:国家人工智能战略(中英双语)-2019.6-101页(8)

2.4 绑定数据列 绑定数据列 按照下列表格将数据集的字段拖入对应单元格内,并作相应的设置。 单元格 内容 基本属性设置 B3 ds2.订单 ID 从上到下从上到下从上到下从上到下扩展,其余默认 D3 ds2.发货日期 从上到下从上到下从上到下从上到下扩展,其余默认 F3 ds2.到货日期 从上到下从上到下从上到下从上到下扩展,其余默认 B4 ds2.客户 ID 从上到下从上到下从上到下从上到下扩展,其余默认 F4 ds2.货主名称 从上到下从上到下从上到下从上到下扩展,其余默认 B5 ds2.运货商 从上到下从上到下从上到下从上到下扩展,其余默认 D5 ds2.运货费 从上到下从上到下从上到下从上到下扩展,其余默认 F5 ds2.货主城市 从上到下从上到下从上到下从上到下扩展,其余默认 A8 =&B8 B8 ds1.产品 ID 从上到下从上到下从上到下从上到下扩展,其余默认 C8 ds1.单价 从上到下从上到下从上到下从上到下扩展,其余默认 D8 ds1.折扣 从上到下从上到下从上到下从上到下扩展,其余默认 E8 ds1.数量 从上到下从上到下从上到下从上到下扩展,其余默认 F8 =C8*E8 2.5 单元格设置过滤 双击 B8,进入单元格数据列对话框,点击过滤,设置过滤条件为:订单订单订单订单 ID 等于等于等于等于 B3

2021-06-02

计算总运货费-美国2019:国家人工智能战略(中英双语)-2019.6-101页(8)

2.1 新建报表 2.2 表样设计 按照下图设计好报表的基本框架 报表表样设计 2.3 新建一数据集名为 emp_sql SQL 语句语句语句语句::::select * from 订单 where 雇员 ID=5 2.4 绑定数据列 绑定数据列 按照下列表格将数据集的字段拖入对应单元格内,并作相应的设置。 单元格 内容 基本属性设置 A2 emp_sql.订购日期 从上到下从上到下从上到下从上到下扩展,其余默认 B2 emp_sql.发货日期 从上到下从上到下从上到下从上到下扩展,其余默认 C2 emp_sql.运货商 从上到下从上到下从上到下从上到下扩展,其余默认 D2 emp_sql.运货费 从上到下从上到下从上到下从上到下扩展,其余默认 E2 emp_sql.货主地址 从上到下从上到下从上到下从上到下扩展,其余默认 2.5 计算总运货费

2021-06-02

选择统计管理的子过程-qca6391 wifi6 11ax bt 5.1 2g & 5g rffe clpc pciem.2 2230 e key原理图

专用实践 1.3 选择统计管理的子过程 从项目的已定义过程中选择要纳入统计管理的子过程。 选择欲统计管理的子过程常常是标识可用的项目和组织的质量和过程绩效目标、选择子过程、以及标识要测 量和控制的过程属性和产品属性等的一个并发和迭代的过程。通常,在选择过程、质量和过程绩效的目标或可测 属性时,选择其中一者会限制其他二者的选择。例如,选定一个特定的过程之后,相关的可测属性与过程绩效目 标会因选定的过程而受到限制。 典型工作产品: a) 欲统计管理的质量和过程绩效目标。 b) 用于选择纳入统计管理子过程的准则。 c) 纳入统计管理的子过程。 d) 应被测量和控制的所选子过程的所标识过程属性和产品属性。 子实践: a) 标识该项目的哪些质量和过程绩效目标将受到统计管理。 b) 标识用于选择下述子过程的准则,这些子过程对于达到所标识的质量和过程绩效目标起主要作用,并且 绩效可预测对它们来说非常重要。 用于选择子过程的准则的来源之例,如: 与质量和过程绩效有关的顾客需求。 由顾客建立的质量和过程绩效目标。 由组织建立的质量和过程绩效目标。 组织的绩效基线和模型。 该子过程在其他项目上的稳定绩效。 法律和规定。

2021-06-02

标识配置项-qca6391 wifi6 11ax bt 5.1 2g & 5g rffe clpc pciem.2 2230 e key原理图

专用实践 1.1 标识配置项 标识将置于配置管理之下的配置项、配置部件和有关工作产品。 配置标识是下列各项的选择、创建和规格说明: a) 交付给顾客的产品; b) 指定的内部工作产品; c) 采购的产品; d) 工具和项目工作环境的其它主要资产; e) 在生成和描述这些工作产品时所使用的其他项。 置于配置管理下的项将包括定义产品需求的规格说明和接口文档。是否包括其他文档(如,测试结果),取 决于它们对定义该产品的关键性。 “配置项”是为配置管理指定的实体,它可以包含构成基线的多个相关工作产品。这个逻辑分组便于标识和 受控的存取。为配置管理选择工作产品应基于策划期间所建立的准则。 典型工作产品: a) 所标识的配置项 子实践: a) 基于文档化的准则选择配置项和构成配置项的工作产品。 在适当的工作产品层次上选择配置项的准则的例子有: 由两个或多个组使用的工作产品; 随着时间推移,可能因错误或者需求更改而要更改的工作产品; 在一个工作产品中的更改会导致在另一个中强制作相应更改的两个互相依赖的工作产品; 项目的关键工作产品。 可以是配置项一部分的工作产品的例子有: 过程说明; 需求; 设计; 测试计划和规程; 测试结果; 接口说明; 源代码; 工具(如,编译程序)。

2021-06-02

伏特的準位將被-详解nodejs微信jssdk后端接口

代表最大的正常操作電壓的話,則 5.6 伏特的準位將被 視為超過最大功率限制 12%。 箝制住電壓誤差放大器的輸出電壓,就是設定 Vff 的最 小電壓準位為 1.41 伏特。您可將這個數值代入上面所 提到的乘法器輸出電流方程式便可得到印證。當 Vff 電壓值很大時,乘法器天生的誤差將會被放大,其原 因是因為 Vvea/Vff 的值變小了。如果是應用在輸入變 動範圍很大且需要極低諧波失真的系統,則 Vff 的電壓 變動範圍將被改為 0.7 伏特到 3.5 伏特。為完成這一目 的,電壓誤差放大器上必需額外加裝一個箝制電壓的 電路,來使得它的輸出電壓低於 2.00 伏特。然而,這 樣的作法是不被建議的。

2021-06-02

主轴输出切换-web vulnerability scanner v8

10.16 主轴输出切换 概要 主轴输出切换是这样一种主轴功能,该功能旨在使用内装有 2 类绕组的特殊主 轴电机,通过在低速区和高速区切换使用绕组,在更广范围内得到稳定的主轴 电机的输出特性。 主轴输出切换本身是主轴控制单元具有的功能,所以请参阅各自所连接的主轴 单元的说明书。 本项中就主轴输出切换和 CNC 的主轴控制功能之间的关系进行描述。 解释 ·带有输出切换的主轴电机的动作 一般情况下在切换输出特性时,以继电器等来切换绕组。 因此,在切换完成之前的期间,主轴处在自由运行状态。 此外,通过切换输出特性,虽然从 CNC 向主轴的速度指令和主轴电机的输出特 性的关系改变,但是速度指令和主轴电机的转速关系则不变。 ·有关切换输出特性的时机 实际加工中,大致按照如下方式来控制主轴。 ① 切削中主轴速度保持恒定。 (铣削加工等) ② 切削中主轴速度连续地变化。 (周速恒定控制的情形等) ③ 通过主轴电机来进行包含位置环路的控制。 (刚性攻丝、主轴定位、Cs 轮廓控制等) 在诸如①的用途,利用具有主轴控制单元的主轴电机速度的检测信号,进行低 速区、高速区的判断,切换输出特性简便易行。 但是,进行②和③的控制时,在切削中和定位中,主轴不得随意进入自由运行 状态,所以在这样的控制时,就需要通过 PMC 梯图的顺序,来屏蔽输出特性的 切换,在进入加工前预先向所需的输出特性侧切换。 ·有关输出切换和齿轮切换 使用主轴输出切换的优点在于,其可以更加宽的速度区来得到稳定的主轴电机 输出,因而无需机械性主轴齿轮切换机构。 另一方面,包含输出切换用的 PMC 梯图顺序时,利用 CNC 的主轴控制的齿轮 切换,有时会比梯图更为简单。 下面描述为在没有机械性齿轮切换的机械上进行输出切换,利用 CNC 的主轴控 制的齿轮切换时的注意事项。 · 利用齿轮选择信号 GR2O, GR1O<F034.0, F034.1>(输出)的情形 (M 系列无周速恒定控制,且参数 GTT(No. 3706#4)为"0"时利用) 将几乎相同的齿轮设定为如同有 2 级一般。 (例 参数(No.3741)=参数(No.3742) - 1, 参数(No.3742)=主轴 高转速) 在参数(No.3741)=参数(No.3742)的设定下,CNC 将其判断为只有齿轮 1 级,

2021-06-02

空空如也

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