Learning PowerShell

 

This book is composed of two parts. Part 1 is a comprehensive tour of the Power-Shell language and runtime. The goal is to introduce new PowerShell users to the languageas well as provide experienced users with deep insight into how and why things are the way they are. Part 2 focuses on larger examples that bring the individual features together to build larger applications.


In part 1, we’ll look at all aspects of the PowerShell language, including the syntax and the type system. Along the way, we’ll present examples showing how each feature works. Since the goal of this part of the book is to focus on the individual features of the environment, most examples are quite small and are intended to be entered in an interactive session.

 

Chapter 1 begins with history and rationale for why PowerShell was created. It then proceeds through a tour of the features of the environment. The remaining chapters in part 1 touch on each element of the language, starting with the basic concepts (chapter 2), then continuing through types (chapter 3), operators and expressions (chapters 4 and 5), language constructs such as flow control statements (chapter 6), and functions and scripts (chapter 7). Chapter 8 covers advanced programming techniques and constructing objects, and chapter 9 covers PowerShell features for handling errors and debugging scripts.

 

 

本书分成两部分.第一部分完整的学习ps语言和执行环境.目标是让ps的新使用者能够学会此语言,且让有经验的使用者能够深入体会事情的来龙去脉.第二部分将焦点放在较大的范例,将原来各自独立的功能结合起来,建立出较大的应用.

 

在第一部分,我们看到PS语言的各个方面,包括语法与型别系统.一路下来,我们会提出很多范例,展示每个特色如何运作.因为本书这部分的焦点会放在PS环境个别的特色,所以大部分的范例都会很小,且适合在互动式会谈中输入.

 

第一章一开始介绍ps历史背景,然后一一浏览此环境的特色.第一部剩下的章节碰触语言的每个元素,从基本的概念开始(第二章),然后继续到型别(第三章),运算符与表达式(第四章与第五章),语言的建构单元像是流程控制叙述(第六章)与函数和脚本(第七章).第八章涵盖进阶的编程技术与建构物件,而第九章涵盖PS的[处理错误]与[脚本除错].

内容概要:本文深入探讨了金属氢化物(MH)储氢系统在燃料电池汽车中的应用,通过建立吸收/释放氢气的动态模型和热交换模型,结合实验测试分析了不同反应条件下的性能表现。研究表明,低温环境有利于氢气吸收,高温则促进氢气释放;提高氢气流速和降低储氢材料体积分数能提升系统效率。论文还详细介绍了换热系统结构、动态性能数学模型、吸放氢特性仿真分析、热交换系统优化设计、系统控制策略优化以及工程验证与误差分析。此外,通过三维动态建模、换热结构对比分析、系统级性能优化等手段,进一步验证了金属氢化物储氢系统的关键性能特征,并提出了具体的优化设计方案。 适用人群:从事氢能技术研发的科研人员、工程师及相关领域的研究生。 使用场景及目标:①为储氢罐热管理设计提供理论依据;②推动车载储氢技术的发展;③为金属氢化物储氢系统的工程应用提供量化依据;④优化储氢系统的操作参数和结构设计。 其他说明:该研究不仅通过建模仿真全面验证了论文实验结论,还提出了具体的操作参数优化建议,如吸氢阶段维持25-30°C,氢气流速0.012g/s;放氢阶段快速升温至70-75°C,水速18-20g/min。同时,文章还强调了安全考虑,如最高工作压力限制在5bar以下,温度传感器冗余设计等。未来的研究方向包括多尺度建模、新型换热结构和智能控制等方面。
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