Cost

  • Introduction of a virtual table associated with Point2d to hold the address of each virtual function it declares. The size of this table in general is the number of virtual functions declared plus an additional one or two slots to support runtime type identification.
  • Introduction of the vptr within each class object. The vptr provides the runtime link for an object to efficiently find its associated virtual table.
  • Augmentation of the constructor to initialize the object's vptr to the virtual table of the class. Depending on the aggressiveness of the compiler's optimization, this may mean resetting the vptr within the derived and each base class constructor. (This is discussed in more detail in Chapter 5.)
  • Augmentation of the destructor to reset the vptr to the associated virtual table of the class. (It is likely to have been set to address the virtual table of the derived class within the destructor of the derived class. Remember, the order of destructor calls is in reverse: derived class and then base class.) An aggressive optimizing compiler can suppress a great many of these assignments.
内容概要:本文探讨了在MATLAB/SimuLink环境中进行三相STATCOM(静态同步补偿器)无功补偿的技术方法及其仿真过程。首先介绍了STATCOM作为无功功率补偿装置的工作原理,即通过调节交流电压的幅值和相位来实现对无功功率的有效管理。接着详细描述了在MATLAB/SimuLink平台下构建三相STATCOM仿真模型的具体步骤,包括创建新模型、添加电源和负载、搭建主电路、加入控制模块以及完成整个电路的连接。然后阐述了如何通过对STATCOM输出电压和电流的精确调控达到无功补偿的目的,并展示了具体的仿真结果分析方法,如读取仿真数据、提取关键参数、绘制无功功率变化曲线等。最后指出,这种技术可以显著提升电力系统的稳定性与电能质量,展望了STATCOM在未来的发展潜力。 适合人群:电气工程专业学生、从事电力系统相关工作的技术人员、希望深入了解无功补偿技术的研究人员。 使用场景及目标:适用于想要掌握MATLAB/SimuLink软件操作技能的人群,特别是那些专注于电力电子领域的从业者;旨在帮助他们学会建立复杂的电力系统仿真模型,以便更好地理解STATCOM的工作机制,进而优化实际项目中的无功补偿方案。 其他说明:文中提供的实例代码可以帮助读者直观地了解如何从零开始构建一个完整的三相STATCOM仿真环境,并通过图形化的方式展示无功补偿的效果,便于进一步的学习与研究。
### OSPF Cost 计算与配置方法 OSPF(Open Shortest Path First)协议中的Cost值是衡量路径优劣的重要参数,其计算方式基于链路带宽。以下是关于OSPF Cost值的详细说明和配置方法。 #### 1. 默认Cost值计算公式 OSPF默认使用以下公式计算接口的Cost值: \[ \text{接口开销} = \frac{\text{参考带宽}}{\text{逻辑带宽}} \] 其中,参考带宽的默认值为100 Mbps[^1]。例如: - 如果接口的实际带宽为10 Mbps,则Cost值为: \[ \text{Cost} = \frac{100}{10} = 10 \] - 如果接口的实际带宽为100 Mbps,则Cost值为: \[ \text{Cost} = \frac{100}{100} = 1 \] #### 2. 高速网络中的问题及解决方法 在现代高速网络中,接口带宽可能达到千兆甚至更高。如果继续使用默认的参考带宽(100 Mbps),会导致所有高带宽接口的Cost值均为1,无法区分不同链路的质量。为了解决这一问题,可以通过调整参考带宽来重新计算Cost值。 ##### 调整参考带宽的方法 在Cisco设备上,可以通过以下命令修改参考带宽: ```shell router ospf <进程号> auto-cost reference-bandwidth <值> Mbits ``` 例如,将参考带宽设置为1000 Mbps(即1 Gbps): ```shell router ospf 1 auto-cost reference-bandwidth 1000 Mbits ``` 此时,Cost值的计算公式变为: \[ \text{接口开销} = \frac{\text{新参考带宽}}{\text{逻辑带宽}} \] 例如: - 如果接口的实际带宽为1000 Mbps,则Cost值为: \[ \text{Cost} = \frac{1000}{1000} = 1 \] - 如果接口的实际带宽为100 Mbps,则Cost值为: \[ \text{Cost} = \frac{1000}{100} = 10 \] #### 3. 手动配置Cost值 除了通过公式自动计算外,还可以手动配置接口的Cost值。在Cisco设备上,可以使用以下命令: ```shell interface <接口名> ip ospf cost <值> ``` 例如,将某个接口的Cost值设置为50: ```shell interface GigabitEthernet0/0 ip ospf cost 50 ``` #### 4. OSPF Cost值的作用 OSPF通过累加每段链路的Cost值,计算从当前节点到目标网络的总开销。最终选择开销最小的路径作为最佳路径[^1]。此外,在多区域环境中,OSPF需要结合1类(Router LSA)、2类(Network LSA)和3类(Network Summary LSA)等信息,综合计算路由开销[^2]。 #### 5. 注意事项 - 在调整参考带宽或手动配置Cost值时,需确保所有相关设备的配置一致,以避免路由不一致问题。 - 修改接口Cost值后,可以通过命令`show ip ospf interface`查看接口的Cost值是否生效[^3]。 ```python # 示例:检查接口的OSPF Cost值 show ip ospf interface GigabitEthernet0/0 ```
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