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原创 customElements 实战之 Lite-embed

一、Lite-embed 简介Lite-embed 的灵感来源于 paulirish 大神的 lite-youtube-embed 项目: Provide videos with a supercharged focus on visual performance. This custom element renders just like the real thing but ...

2024-01-31 16:43:46 800

转载 t系列服务器更换pip升级版本,zeusightupdate

项目介绍炬视服务器版本更新和状态检测安装使用教程1.安装git和python,载入项目文件2.安装依赖(直接点击执行install.sh文件也可以)3.配置application.ini里的地址信息如(device_code , local_dir_master , process_name ,)4.配置忽略文件内容(.gitignore)内部添加不需要更新的客户端自己动态生成的文件名5....

2021-08-13 17:19:26 264

转载 cf12月9日服务器维护时间,《CF》12月9日更新后进不去大厅怎么回事 新版大厅无法进入解决攻略...

导读CF新版大厅进不去怎么办?似乎有许多玩家在穿越火线最近的更新后遭遇到了进不去大厅的异常情况,今天就让九游小编为大家讲解,CF无法进入新版大厅解决方法。穿越火线在近期迎来了新版本的更新而大厅也随...CF新版大厅进不去怎么办?似乎有许多玩家在穿越火线最近的更新后遭遇到了进不去大厅的异常情况,今天就让九游小编为大家讲解,CF无法进入新版大厅解决方法。 穿越火线在近期迎来了新版本的更新而大厅也随更新...

2021-08-11 11:14:29 697

转载 华为服务器的操作系统怎么删除,服务器怎么修改操作系统

服务器怎么修改操作系统 内容精选换一换华为云帮助中心,为用户提供产品简介、价格说明、购买指南、用户指南、API参考、最佳实践、常见问题、视频帮助等技术文档,帮助您快速上手使用华为云服务。Linux裸金属服务器的静态主机名来源于创建裸金属服务器时,通过控制台注入的用户自定义名称。可以使用控制台或hostname命令更改裸金属服务器的主机名,但如果重启裸金属服务器,将自动还原为控制台上注入的用户自定义...

2021-08-10 16:29:37 791

转载 小程序改了服务器域名无法显示,微信小程序显示不支持打开非业务域名的解决方法...

随着科技时代的进步,无论是软件还是硬件都在飞速的成长和创新,从以前大多数都是软件到现在快应用小程序的出现,都是经历了非常多的时间演变,才慢慢的到了如今这个地步。快应用:九大手机厂商基于硬件平台共同推出的新型应用生态。用户无需下载安装,即点即用,享受原生应用的性能体验。除了以上快应用的诞生,还有的就是之前大多数人都熟悉的微信小程序,当然不仅仅是这样,现在QQ和百度等一系列软件商家也都上手了小程序这一...

2021-08-10 15:50:10 3383

转载 在没有配置的 dns 服务器响应之后,名称,在没有配置的 DNS 服务器响应

在没有配置的 DNS 服务器响应之后,名称 http://doc.docsou.com 的名称解析超时看日志的时候,有个这个东西:CoId={E9CD147D-F8BA-4B87-84BB-AC4A78EABA53}: 用户 Van\Van 已进行名为 瀹藉甫杩炴帴 的拨号连接,该连接已终止。终止后返回的原因代码为 829。[attach]650[/attach]系统日志:在没有配置的 DNS 服...

2021-08-09 18:12:56 2240

转载 服务器修改传奇道士神兽升级,传奇游戏小道士关于神兽升级的研究——骨灰级传奇玩家分享...

本人道士一个,一直对飞扬神途里面神兽3级到7级升级的机制有点疑惑,神兽升级是依靠杀怪的数量还是杀怪的经验来决定其升级的呢?我找行会朋友借了一个老区的道士号,进行了一些实验以论证我的研究。刷蛇是狗升级的不二法门,到底3级狗到4级狗要杀多少蛇呢?打蛇一个经验1,注意看经验尾数46,我是40点经验的时候小退重新招狗的大家注意看,经验到70的时候,狗升到4级也就是说3级狗到4级狗,一共需要狗吹死30条蛇那...

2021-08-06 17:06:14 1516

转载 微信显示推送服务器错误码,菜单推送失败了

senparclsx15 个回复• 查看 457 次• 56天前sy8746811815 个回复• 查看 375 次• 2天前magiboy13 个回复• 查看 732 次• 114天前yintingji12 个回复• 查看 681 次• 124天前LXL.WxDeveloper11 个回复• 查看 336 次• 77天前zxz5249 个回复• 查看 413 次• 134天前tech51189 ...

2021-08-05 21:55:16 265

转载 css怎么设置上三角,如何使用css实现三角符号 (附代码)

本篇文章给大家带来的内容是关于如何使用css实现三角符号,代码有一定的参考价值,有需要的朋友可以参考一下,希望对你有所帮助。下图,是一个长宽为100px,边框宽度为100px的一个元素,由此可见,在css中上下左右的边框相交处并不是一个直线,所以,可以根据此属性进行编写三角符号那么如何使用css的该属性来实现三角符号的效果呢,代码如下:html代码css代码p:after{position: ab...

2021-08-04 06:19:54 1157

转载 css照片墙制作教程,Css3照片墙制作

Css3照片墙制作时间:2017-02-21来源:移动互联网学院本实例主要给大家介绍几个css3比较绚丽和实用的动画属性,其中包括旋转,缩放等。其中特效内容为:照片随意的摆放在页面的不同位置,并且有不同角度的倾斜和相互遮挡,当鼠标移动到某一张照片上时,此照片缓慢的由倾斜状态转变为端正状态,并且放大一定比例显示在上面,鼠标移走后,又恢复为原状态。此特效不使用任何javascript,而是纯...

2021-08-03 23:25:28 1217

转载 tamcat服务器优化方案,浅谈Tomcat服务器优化方法

原标题:浅谈Tomcat服务器优化方法对于JavaWeb开发人员而言,Tomcat已成为默认的web服务器,但是在生产环境下使用Tomcat部署应用,我们如果采用Tomcat默认的配置,尤其是内存和线程的配置,其配置都很低,容易成为性能瓶颈,所以我们需要对Tomcat服务器进行优化,提升其运行性能,下面我们一起来看看Tomcat如何优化? 一、Tomcat内存优化,启动时告诉JVM需要多大内存(调...

2021-07-31 06:25:11 159

转载 计算机常用的常量有,简述变量与常量

时 间:2007-07-03 00:00:00作 者:摘 要:举例说明变量与常量.正 文:在做程序之前必须要申请变量,并对其中要用到的常量进行定义。这儿的变量和我们在数学中所遇到的变量的概念基本上是一样的,它是一个数据,但随时可以改编它所对应的数值。 常量这个概念和变量是对应的,变量的值在程序运行过程当中允许变化,而常量的值却是不变的。在计算机中,变量和常量在使用之前都必须先定义,不然在程序当中就...

2021-07-26 12:19:19 858

转载 DOMINATE翻译软件测试,Software Testing Best Practices chillarege(软件测试chillarege的最佳实践).pdf...

Software Testing Best Practices chillarege(软件测试chillarege的最佳实践)Copyright IBM Research - Technical Report RC 21457 Log 96856 4/26/99Software Testing Best PracticesRam ChillaregeCenter for Software Eng...

2021-07-24 01:34:26 162

转载 计算机系统的结构分类,图解计算机结构与系统分类!!

写在前面今天,我们继续更新【程序员进阶系列】专题,冰河带你从零入坑程序员。接下来,我们一起聊聊盘算机的结构和系统分类。文章已收录到:盘算机结构盘算机结构主要由运算器、控制器、存储器、输入装备和输出装备组成。简化的结构图如下图所示。接下来,我们再看看看其详细的结构图如下所示。其中,主存储器又叫做内存储器,也就是内存;辅助存储器又叫做辅存,也就是外存储器,例如磁盘;CPU的核心部件为运算器和控制器。C...

2021-07-21 13:08:47 2530

转载 计算机同步的原理是什么意思,说说和朋友圈同步的原理是什么意思

怎么把微信朋友圈同步到新浪微博 微信朋友圈同步到新浪微博教程 pc6 ...微信分享朋友圈如何与qq同步这个人的朋友圈只能看到三个说说,是他设置了,还是本来就只有这三个说说微信朋友圈选择题按钮说说写好朋友圈文案有哪些技巧发文字消息功能的差异分析 朋友圈 QQ说说和微博朋友圈 评论 最近使用 所有表情 发送微信将清理朋友圈卖货及代购表情 终于等到你 朋友圈评论也能发表情包,疯狂斗图啦 财经头条 表情...

2021-07-20 02:48:58 252

转载 计算机未响应硬盘,最近电脑打开磁盘或文件夹老程序未响应为什么啊,有什么办法可以解决?...

一、清理磁盘和整理磁盘碎片。在我的电脑窗口,右击要清理的盘符—“属性”—“清理磁盘”--勾选要删除的文件--确定--是。清除临时文件,开始—运行—输入 %temp% --确定。3、用优化大师或超级兔子清理注册表和垃圾文件。关闭一些启动程序, 开始-运行-msconfig---启动 ,除杀毒软件、输入法外一般的程序都可以关掉。删除不用的程序软件。整理磁盘碎片。二、优化你的计算机优化视觉效果右键单击“...

2021-07-16 04:18:27 5662

转载 计算机语言等级考试由低到高,计算机一级MSOffice考试全真模拟题

计算机一级MSOffice考试全真模拟题计算机一级考核计算机基础知识及计算机基本操作能力,包括 Office 办公软件、图形图像软件。这是小编给大家搜集的计算机一级MSOffice考试全真模拟题,快来看看吧。1[单选题] 与高级语言相比,汇编语言编写的程序通常( )。A.执行效率更高B.更短C.可读性更好D.移植性更好参考答案:A参考解析:汇编语言是符号化了的二进制代码,与高级语言相比,更容易有...

2021-07-15 19:33:33 743

转载 应用电子计算机英文,应用电子技术英文介绍

满意答案Z5242024042013.04.25采纳率:58%等级:12已帮助:9065人The special field of the Applicative electron technology training objective: The technology training the electron adapting to a twenty-first century d...

2021-07-14 11:15:13 238

转载 计算机辅助设计和应用杂志,IET Control Theory and Applications

英文简介:IET Control Theory and Applications is devoted to control systems in the broadest sense, covering new theoretical results and the applications of new and established control methods. Among the to...

2021-07-11 07:51:53 572

转载 北科技计算机考研本科来源,考研经验分享:28岁,我考上了北科大

本人年龄二十有八,08年4月中旬辞职的时候27周岁。辞职的时候,家里人、同事都反对,认为我有点crazy。因为相对于很多本科生来说,我的工作真的已经很不错了。辞职,考研,然后再步入职场,两年后的就业形势根本无法预测。但是我还是辞职了,其实我当时没有想考得上考不上的问题,我就知道自己马上奔三了,再不奋斗就没有机会了。考研不为别的,为的是学点东西为将来的工作奠定更牢固的基础。然后就是比较俗的一个想法:...

2021-07-09 19:04:49 304

转载 六年级上学期计算机上册教案,最新人教版六年级上册数学全册教案

《最新人教版六年级上册数学全册教案》由会员分享,可在线阅读,更多相关《最新人教版六年级上册数学全册教案(228页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。1、一 分 数 乘 法新知识点教学要求1.结合具体情境,理解分数乘法的意义,引导学生充分利用已有的知识和经验,探索分数乘法的计算法则及分数连乘的计算方法,并能够熟练地进行计算。2.使学生会解答“求一个数的几分之几是多少”的简单实际问题,增强应用数学的意识。...

2021-07-09 04:59:08 307

转载 杜克大学电气与计算机考研,解析:杜克大学电气与计算机工程专业

原标题:解析:杜克大学电气与计算机工程专业杜克大学,坐落于美国北卡罗莱那州风景优美的达勒姆,是一所享誉世界的研究型大学。2016-17年世界排名方面,杜克大学列usnews世界大学排名(US News)第19 、泰晤士高等教育世界大学排名第18、QS世界大学排名第24。杜克大学电气与计算机工程专业设置和申请要求。杜克大学电气与计算机工程系(Department of Electrical &amp...

2021-07-08 12:14:25 172

转载 2020年兰州大学计算机学院转专业,兰州大学政治与国际关系学院2020年度转专业接收方案...

校内各位同学:为充分发挥学生的个性、爱好和特长,吸引热爱政治学学科的学子更好的学习研修,根据《兰州大学本科生转专业管理办法》和相关工作安排,经研究决定,兰州大学政治与国际关系学院2020年春季学期面向本校学生接收专业转入申请。具体方案如下:01拟接收专业及名额1.专业名称及校内专业代码:政治学类(0302)2.拟接收人数:10人3.说明:转入后原则上随下一年级学习(学籍转入下一年级)。如已修读我院...

2021-07-03 17:57:44 530

转载 浙大计算机学院朱建科,朱建科

朱建科,男,博士,浙江大学计算机科学与技术学院教授,博士生导师[1]。中文名朱建科毕业院校学位/学历博士职业教师专业方向计算机视觉、机器学习就业院校浙江大学计算机科学与技术学院朱建科研究方向编辑语音计算机视觉、机器学习[1]朱建科人物经历编辑语音IEEE资深会员。于2009年获计算机科学与工程博士学位,是同年度香港中文大学工程学院最优博士论文奖以及香港中文大学青年学者论文奖获得者。攻读博士...

2021-07-03 09:39:51 889

转载 html怎么在表格里插入表格,excel单元格中如何插入html代码?()

如何把htm文件转换为excel文件?直接把html拖到一个空白的Excel文件中保存为Excel文件即可。怎么用js将excel中的数据读取后显示到网页中的表格以前的时候绝不会想到会用客户端来实现这些功能,现在却始就要用上了,而且还觉得挺实用的。参考《Windows脚本技术》,应该会有一点收获。Untitled Pagefunction importXLS(fileName){objCon = ...

2021-07-01 19:09:40 1648

转载 河北计算机专接本专业,河北专接本专业分析——计算机及其联考专业

计算机联考专业属于理工类专业计算机类专业的热门程度一直居高不下下面,就让小冠来给大家分享一下吧!专业介绍计算机专业有4个联考专业:计算机科学与技术、软件工程、 网络工程、物联网工程。计算机科学与技术专业要求学生掌握计算机科学与技术方面的基本理论和基本知识,接受从事研究与应用计算机的基本训练,具有研究和开发计算机系统的基本能力。考试内容计算机联考专业专接本考试分为公共课和专业课两部分,总分为500分...

2021-06-25 18:24:02 321

转载 思科计算机网络第五章考试,思科第一学期第五章试题和答案

1、IPv4 地址有多少位?8 位16 位aaa32 位64 位128 位2、请参见图示。工作站中的一个用户无法连接服务器。所有电缆经测试正常,而且所有设备都配置有 IP 地址。但该用户无法 ping 服务器。原因是什么?路由器接口没有默认网关。交换机没有 IP 地址和默认网关。aaa工作站和服务器位于不同的逻辑网络。工作站不知道交换机的 MAC 地址。3、IP 地址的哪一部分标识网络中的特定设备...

2021-06-23 04:25:05 1737

转载 技能大赛有计算机组装嘛,技能大赛《计算机组装及调试》试题(一)

平凉工业中等专业学校计算机应用专业技能比赛《计算机组装及调试》试题命题人:张远宜一、理论知识题:(本大题15小题,每小题2分,共30分)1、冯·诺伊曼体系结构的计算机包含运算器、控制器、____和输入输出设备五大部件。( )A、CPUB、内存C、存储器D、SQL2、下列哪种总线接口不支持热插拔()A、IEEE 1394B、USBC、PCI3、USB 2、0接口的数据传输速率最高可达()A、12M...

2021-06-22 16:00:04 221

转载 华北电力大学计算机专业学什么,华北电力大学计算机专业复试科目都是什么?...

华北电力大学博士学位授权一览表学科门类及其代码一级学科名称一级学科代码二级学科、专业名称二级学科、专业代码工学08动力工程及工程热物理**0802工程热物理080701热能工程080702动力机械及工程080703流体机械及工程080704制冷及低温工程080705化工过程机械080706电气工程**0808电机与电器080801电力系统及其自动化080802高电压与绝缘技术080803电力电子与...

2021-06-20 11:39:32 255

转载 学计算机信息管理专业的感谢,2014年计算机信息管理专业自荐信

以下是无忧考网为大家整理的关于2014年计算机信息管理专业自荐信的文章,希望大家能够喜欢!尊敬的领导:您好!首先请允许我向您致以真诚的问候和良好的祝愿!非常感谢您在百忙之中审阅我的求职材料。我是**学校计算机及应用专业的毕业生(实习),现在离开母校,即将踏入社会大学,心情是那样地兴奋又傍徨。我渴望一个新生活舞台,找到一个适合自己并值得为其奉献一切的工作单位。我***年出生于**市****的一个水果...

2021-06-19 23:11:39 96

转载 ps4 html5不能试用,PS4主机卡碟,无法取出光盘的处理办法

这是一篇有关PS4主机卡碟,无法取出光盘等问题的解答,更多关于PS4的问题请点此处查询 请输入图片描述本篇教程涉及拆机(不会造成丢失保修),不同PS4型号处理方式也不一样,请在教程中找到自己的PS4型号进行操作。PS4厚机(老款)CUH-1000,CUH-1100,CUH-1200需要拆机,拆机前请务必拔掉电源,拆机时避免螺丝刀等锐器对自身和机器造成伤害,不要将手指夹在零件缝隙里,小心主机零部件的...

2021-06-15 18:55:26 6277

转载 vb html解析,vb html解析类ver1.0(VB HTML解析类Ver1.0).doc

vb html解析类ver1.0(VB HTML解析类Ver1.0)vb html解析类ver1.0(VB HTML解析类Ver1.0)“*******************************************************************************************“mornhtml.cls HTML解析类Ver1.0版权mornwoo作者Mo...

2021-06-15 16:48:08 298

转载 html基本代码意思,HTML基本代码(上).ppt

HTML基本代码(上)第一部分 :基础部分 1:HTML的概念 HTML语言是一种用来制作超文本文件的简单标签语言。用它编写的超文本文件称为HTML文件,它能独立于各种操作系统平台。 2:HTML语言特点 HTML语言的标准内容极其复杂,但其文件本身却是非常简单。它之所以被成为Internet上的世界语而得以流行,是因为其可以跨越各种平台而通行无碍。 它有如下几个特点: ...

2021-06-09 16:02:32 138

转载 html内联框架axure,Axure9.0教程:通过内联框架引入echarts图表、视频

原标题:Axure9.0教程:通过内联框架引入echarts图表、视频编辑导读:在用Axure绘制原型时,可以通过内联框架引入echarts动态图表、视频等来让原型看起来更为高大上。具体应该如何操作呢?本文作者对此进行了分析,希望对你有帮助。 Axure绘制原型时,如何让原型看起来更为高大上?我们可以在制作原型时通过内联框架引入echarts动态图表、视频等。效果预览:引入echarts渐变堆叠面...

2021-06-07 14:43:19 1450

转载 能将用户切片链接到其他html页面或位置,山东大学《网页设计模拟题-1》测试题答案...

网页设计 模拟题一: Y9 l6 U& M# x# L一、单项选择题1.目前在Internet上应用最为广泛的服务是( )5 y: i, N2 q0 M2 @6 O. yA.FTP服务 B.WWW服务  C.Telnet服务 D.Gopher服务2.在域名系统中,域名采用( )# u, }) @9 k- ?4 m1 ^7 {0 yA.树型...

2021-06-07 13:18:18 624

转载 android 两点距离计算公式,Android 计算地球上任意两点(经纬度)距离

方法一:/***计算地球上任意两点(经纬度)距离**@paramlong1*第一点经度*@paramlat1*第一点纬度*@paramlong2*第二点经度*@paramlat2*第二点纬度*@return返回距离单位:米*/publicstaticdoubleDistan...

2021-06-05 11:13:44 842

转载 html 自动化格式,前端开发.Html5.HTML5基本格式

HTML5文档结构?1.DOCTYPE文档类型声明,不区分大小写,告诉浏览器所查看的文档类型,在以往的HTML4.01和XHTML1.0中,它表示具体的HTML版本和风格2.html元素/标签/标记,是文档开始和结尾的元素,它是一个双标签,头尾呼应,包含内容(head/body),常用的属性和值:lang="zh-cn"表示文档采用语言为简体中文,英文的话设置为:lang="en"3.head元素...

2021-06-01 07:27:55 88

转载 signature=3dfb27935e74a34d85ccdd65ad4e70bc,Forced wavelength chirping in semiconductor lasers

CROSS REFERENCE TO RELATED APPLICATIONSThis application claims the benefit of U.S. Provisional Application Ser. No. 60/886,186, filed Jan. 23, 2007.SUMMARY OF THE INVENTIONThe present invention relate...

2021-05-30 05:38:39 128

转载 android okgo参数,android okgo post传数组

JSONObject json1 = new JSONObject();json1.put("memo", fankuiEt.getText().toString());json1.put("userid",(int)sp.getSharedPreference(Constant.USERID,0));// 1个数组参数JSONArray jsonArray = new JSONArray();...

2021-05-27 17:16:08 428

转载 红米note2 android版本是多少,红米Note 2有几个版本以及红米Note2手机哪个版本好用?...

伴随着红米Note 2今日正式发布,这款被官方称为“千元旗舰”的新机备受关注。而我们知道小米手机有一个特点是一款新机总会有几个版本区分。有很多在该机发布之前就一直关注着红米Note 2手机的朋友们都想知道,究竟红米Note 2有几个版本呢?以及哪个版本好呢?对于这款热门新机,相信后面准备入手这款机子的朋友也不是很清楚。那么,下面脚本之家小编就为大家详细介绍下红米Note 2版本的选择问题。●红米N...

2021-05-27 10:24:51 583

混合状态-dassidirect server

8.4 混合状态 我们已经讨论了混合运算符和混合系数,但是还没有说该如何在Direct3D中使用这些值。 这些混合参数要通过 ID3D10BlendState 接口来控制。我们可以通过填充一个 D3D10_BLEND_DESC 结构体并调用 ID3D10Device::CreateBlendState 方法来创建 该接口: HRESULT ID3D10Device::CreateBlendState( const D3D10_BLEND_DESC *pBlendStateDesc, ID3D10BlendState **ppBlendState); n pBlendStateDesc:指向 D3D10_BLEND_DESC结构体的指针,该结构体用于描述所 要创建的混合状态。 n ppBlendState:返回创建后的混合状态接口。 D3D10_BLEND_DESC结构体的定义如下: typedef struct D3D10_BLEND_DESC { BOOL AlphaToCoverageEnable; BOOL BlendEnable[8]; D3D10_BLEND SrcBlend; D3D10_BLEND DestBlend; D3D10_BLEND_OP BlendOp; D3D10_BLEND SrcBlendAlpha; D3D10_BLEND DestBlendAlpha; D3D10_BLEND_OP BlendOpAlpha; UINT8 RenderTargetWriteMask[8]; } D3D10_BLEND_DESC;

2021-06-02

四条无法用参数解决只能用参数缓-pmpitto工具与技术总结【第六版】

上述的七个问题,真正能够解决的不多。除下第三、四条无法用参数解决只能用参数缓 解以外,其它问题都可以通过控制策略、甚至仅仅靠整定参数就可以解决。我说句这句话真 正相信的人不多,可是我就是这样解决的。衡量一个人整定参数的水平就是看能不能解决复 杂问题。 举个例子:我公司锅炉蒸发量 430 吨/小时。我们的给水执行器平均每 2 分钟动作 1次。 一次发生意外,左侧主汽门突然关闭,蒸汽流量瞬间下降 100 吨/小时,负荷由 130MW 下降 到 80mw,蒸汽压力下降 1MPa。而汽包水位自动没有退出,波动范围是-49mm~73mm,设定值 是 39mm。而我们的控制策略就是很简单很普遍的三冲量调节系统,没有做任何修改。图 8 是当时的调节效果截图:图 9:主汽流量大干扰下的汽包水位波动曲线。 所以,我始终认为:国内目前的自动调节系统,参数整定的空间相当大。如果这方面有想法 的,可以联系我,欢迎交流。 2-14 整定参数的几个认识误区 1、对微分的认识误区 认为微分就是超前调节,如果被调量或者测量值有滞后,就要加微分。微分是有超前调 节的功能,但是微分作用有些地方不能用:测量值存在不间断的微小波动的时候。尤其是水 位、气压测量,波动始终存在,我们一直在考虑滤波呢,再加个微分,就会造成调节干扰。 不如不要微分。 2、对积分的认识误区 有些人发现偏差就要调积分,偏差存在有可能是系统调节缓慢,比例作用也有可能影响, 如果积分作用盖过了比例作用,那么这个系统就很难稳定。咱们上面说过:初学者容易强调 www.gongkong365.com

2021-06-02

类和方法的描述-05_simatic_wincc_生产线自动化系统信息化平台_v2

5.4 类和方法的描述 5.4.1 MODBUS服务器端的类 类名:CMODBUSServer 类名:CMODBUSServer Stereotype实现类 提供用服务器模式管理MODBUS报文传输的方法 域综述 protected char GlobalState MODBUS服务器的状态 构造器综述 CMODBUSServer(TConfigureObject * lnkConfigureObject) 构造器:生成内部对象 方法综述 protected void m_InitServerFunctions(void ) 为填充功能阵列“m_ServerFunction”数列构造器呼叫的功能 bool m_Reset(void ) 重新设置服务器的方法,如果重新设置,那么返回肯定值 int m_ServerReceivingMessage(TItemConnexion * lnkMODBUS) 与 CindicationMsg::m_MODBUSIndication的接口,以从网络接收询问,如有问 题,返回否定值 bool m_Start(void ) 启动服务器的方法,如果启动,返回肯定值 bool m_Stop(void ) 停止服务器的方法,如果停止,返回肯定值 protected void m_tServerMODBUS(void ) 服务器的MODBUS任务..

2021-06-02

Modbus主站/从站协议原理-05_simatic_wincc_生产线自动化系统信息化平台_v2

2.1 Modbus主站/从站协议原理 Modbus 串行链路协议是一个主-从协议。 在同一时刻,只有一个主节点连接于总线,一个或多个 子节点 (最大编号为 247 ) 连接于同一个串行总线。Modbus 通信总是由主节点发起。子节点在没 有收到来自主节点的请求时,从不会发送数据。子节点之间从不会互相通信。主节点在同一时刻只 会发起一个Modbus 事务处理。 主节点以两种模式对子节点发出 Modbus 请求: Ë 在单播模式,主节点以特定地址访问某个子节点,子节点接到并处理完请求后,子节点向主节 点返回一个报文(一个 '应答')。 在这种模式, 一个 Modbus 事务处理包含 2 个报文: 一个来自主节点的请求, 一个来自子节点 的应答。 每个子节点必须有唯一的地址 (1 到 247),这样才能区别于其它节点被独立的寻址。 Ë 在广播模式,主节点向所有的子节点发送请求。 对于主节点广播的请求没有应答返回。 广播请求一般用于写命令。所有设备必须接受广播模式的写 功能。地址 0 是专门用于表示广播数据的。 单播和广播模式的区别在一个多点的结构下(如 RS485)更加易于理解。 从节点 从节点 从节点 主节点 请求 应答 图 2: 单播模式 从节点 从节点 从节点 主节点 请求 图 3: 广播模式

2021-06-02

的不放回抽样算法来产生-复旦cpu卡fmcos2.0手册

标准偏差 (3.∞ )。 然后使用微软Excc15.0的不放回抽样算法来产生 另外的11个样本。如果我们花点时间来研究一下这些样本 ,就能发 现相同的值出现过不止一次。这些值是从样本中随机抽取的,11个 样本各不相同。但是 ,我们同时保留了原始样本的 “ 印记 ” ,即最 大值和最小值之差。 对于每个样本 ,我们还计算出平均值和标准偏差。平均值的范 围从4.30~6.⒇ ,标准偏差的范围从1.95~3.60,于 是每个样本只是 原始样本平均值和标准偏差的粗略估计。但是,当我们对所有11个 样本计算平均值 (5。 ” )和标准偏差 (2.81)时 ,这些值都与原始样 本的统计数据接近。产生的样本越多,对原始样本统计数据的评估 0 3 7 3 0 5 4 3 3 5 8 2 △ · 7 9 ⑷ 1 5 7 7 3 9 3 7 · 8 0 · 4 9 3 6 4 ⑷ ⑷ 8 1 ⒛ 2 4 · 4 。 · 1 2 6 2 7 6 2 3 ⑷ 9 5 5 4 5 · 5 。 · 0 3 · 7 2 349

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AHB带宽-spring boot中使用ldap来统一管理用户信息的示例

10.18 AHB带宽 以太网模块连接到 AHB 总线上,该总线需要传送所有与以太网通信相关的数据和控制信息 (必要的 CPU 访问除外),这样以太网模块才能正常运作。 10.18.1 DMA访问 1. 假设 通过作出一些假设,我们可以计算出 AHB 传输每个字节时所需的带宽,并将它们相加来获 得总的带宽要求。 以太网模块中用到的描述符非常灵活,允许定义一定大小的存储器缓冲区。为了分析总线带 宽要求,我们必须对这些缓冲区作出一些假设,使得“最坏的情况”不会出现。因为这种情况会 把指向一个字节缓冲区、大多数存储器用来保存描述符和少许数据的描述符包含进来。显然, AHB 不能处理由这种低级(并且是不合逻辑)的情况引起的超大量总线通信。 在对此进行分析时,我们假定以太网包由 64 字节的帧信息组成,并假定发送和接收通道上 的通信是连续的。 该分析不反映以太网通信在时间上的流程,这样,在发送和接收通道中将采用内部包间隔, 从而在时间间隔上采用最低的带宽要求。 LPC1700 用户手册 ©2010 Guangzhou ZLGMCU Development CO., LTD. 55 55 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

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引脚模式选择寄存器-spring boot中使用ldap来统一管理用户信息的示例

第8章 引脚连接模块 8.1 如何阅读该章 表 8.1所示为LPC1700 系列Cortex-M3 的PINSEL寄存器的功能。 表 8.1 PINSEL 寄存器汇总 寄存器 控制 表格 PINSEL0 P0 低半位 表 8.6 PINSEL1 P0 高半位 表 8.7 PINSEL2 P1 低半位(以太网) 表 8.8 PINSEL3 P1 高半位 表 8.9 PINSEL4 P2 低半位 表 8.10 PINSEL5 P2 高半位 未使用 PINSEL6 P3 低半位 未使用 PINSEL7 P3 高半位 表 8.11 PINSEL8 P4 低半位 未使用 PINSEL9 P4 高半位 表 8.12 PINSEL10 跟踪端口使能 表 8.13 8.2 描述 引脚连接模块使得微控制器的大部分引脚具有 1 个以上的功能。配置寄存器控制多路开关以 实现引脚与片内外设之间的连接。 外设应优先连接到适当的引脚,再激活,需要的话使能相关中断。任何一个没有映射到相关 功能引脚的使能外设,都将被认为是未定义的。 当选择了引脚上的一个功能时,该引脚上其它可用功能无效。 8.3 引脚功能选择寄存器 PINSEL寄存器控制器件引脚的功能,如表 8.2所示。这些寄存器中的每一组位对应着特定的 器件引脚功能。 表 8.2 引脚功能选择寄存器位 PINSEL0 到 PINSEL9 的值 功能 复位后的值 00 基本(默认)功能,通常为 GPIO 口 01 第一个可选的功能 10 第二个可选的功能 11 第三个可选的功能 00 仅当引脚选择 GPIO 功能时,GPIO 寄存器中的方向控制位才有效。对于其它功能来说,方 向是自动控制的。每个外围器件通常有不同的引脚配置,因此每个引脚可能有不同的功能组合。 有关特定器件的详细内容,请见相关的数据手册。 8.4 引脚模式选择寄存器 PINMODE 寄存器控制所有端口的工作模式。这包括使用片内上拉/下拉电阻的特性和特定 的开漏操作模式。除过用于 I2C0 接口的 I2C 引脚和 USB 引脚(见“引脚模式选择寄存器 1 LPC1700 用户手册 ©2010 Guangzhou ZLGMCU Development CO., LTD. 1 1 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

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IAR工程文件组织-speech processing in modern communication--challenges and perspectives

3.4 IAR工程文件组织 嵌入式系统工程往往包含很多文件,如:程序文件、头文件、与编译调试相关的信息文

2021-06-02

按用途分类-ov7725使用手册

4. 与控制装置间的输入输出信号表 4.6 按用途分类 (3) MR-J2-CT连接 装置编号 bit 简称 信号名称 R9998 bit0 J2CT运行调整模式有效(所有轴通用) 信号名称 J2CT控制指令4 J2CT控制指令3 J2CT控制指令2 J2CT控制指令1 J2CT控制指令L J2CT控制指令H 简称 CTCM4 CTCM3 CTCM2 CTCM1 CTCML CTCMH J2CT第 1轴 R9950 R9951 R9952 R9953 R9954 R9955 J2CT第 2轴 R9956 R9957 R9958 R9959 R9960 R9961 J2CT第 3轴 R9962 R9963 R9964 R9965 R9966 R9967 J2CT第 4轴 R9968 R9969 R9970 R9971 R9972 R9973 J2CT第 5轴 R9974 R9975 R9976 R9977 R9978 R9979 J2CT第 6轴 R9980 R9981 R9982 R9983 R9984 R9985 装置编号 bit 简称 信号名称 R9948 bit0 J2CT第 1轴运行调整模式中 bit1 J2CT第 2轴运行调整模式中 bit2 J2CT第 3轴运行调整模式中 bit3 J2CT第 4轴运行调整模式中 bit4 J2CT第 5轴运行调整模式中 bit5 J2CT第 6轴运行调整模式中 信号名称 J2CT状态 4 J2CT状态 3 J2CT状态 2 J2CT状态 1 机床位置 简称 CTST4 CTST3 CTST2 CTST1 J2CT第 1轴 R9900 R9901 R9902 R9903 R9904, R9905 J2CT第 2轴 R9906 R9907 R9908 R9909 R9910, R9911 J2CT第 3轴 R9912 R9913 R9914 R9915 R9916, R9917 J2CT第 4轴 R9918 R9919 R9920 R9921 R9922, R9923 J2CT第 5轴 R9924 R9925 R9926 R9927 R9928, R9929 J2CT第 6轴 R9930 R9931 R9932 R9933 R9934, R9935 118

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参考点返回的动作类型-ov7725使用手册

(3) 参考点返回的动作类型 近点挡块 参考点 ·基本机床坐标系未确立时。 ·或者在手动模式下通过安装参数/基本规格参数 “#1063 mandog”选择了挡块式时。 ○挡块式/参考点 近点挡块 参考点 ·基本机床坐标系尚未确立时。 ·或者是在手动模式下通过安装参数/基本规格参数 “#1063 mandog”选择了高速返回时。 ○高速/参考点返回 (注)在基本机床坐标系已经确立时 (第 2 次以后),基于自动运转的 参考点返回变为高速。 [相关信号] (1) 第 2 参考点到达第 n 轴 (ZP21~28:X820~7) (2) 第 3 参考点到达第 n 轴 (ZP31~38:X840~7) (3) 第 4 参考点到达第 n 轴 (ZP41~48:X860~7)

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固定信号-ov7725使用手册

2. 系统结构 2.7 固定信号 2.7 固定信号 表示以下输入信号中插头的针脚编号固定的信号。 但是,使用后述方法可以忽略固定信号进行分配。 信号名 装置 信号名 装置 紧急停止 本体的 EMG 行程末端 -1 X20 行程末端 +1 X28 行程末端 -2 X21 行程末端 +2 X29 行程末端 -3 X22 行程末端 +3 X2A 行程末端 -4 X23 行程末端 +4 X2B 行程末端 -5 X64 行程末端 +5 X6C 行程末端 -6 X65 行程末端 +6 X6D 行程末端 -7 X66 行程末端 +7 X6E 行程末端 -8 X67 行程末端 +8 X6F 参考点返回近点检测 1 X18 参考点返回近点检测 2 X19 参考点返回近点检测 3 X1A 参考点返回近点检测 4 X1B 参考点返回近点检测 5 X5C 参考点返回近点检测 6 X5D 参考点返回近点检测 7 X5E 参考点返回近点检测 8 X5F (注)是多系统时,例如第 1 系统是 2 轴、第 2 系统是 1 轴时,第 2 系统的第 1 轴对应上表的第 3 轴。 2.7.1 固定信号的忽略 固定信号通过在文件寄存器 R248、R272 中忽略,可以用作其他信号。 13

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绝对地址-python用k-means聚类算法进行客户分群的实现

据段中的数据。这种基于寄存器的标号通常用 MAP 和 FIELD 伪操作定义,也可以用 EQU 伪操作定义。 (3)绝对地址 3 在一些文献中将程序相关标号 Program-relative label翻译为“基于 PC的标号”,将寄存器相关标号 Register-relative label翻译为基于寄存器的标号。

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源操作数为立即数的MSR指令编码-python用k-means聚类算法进行客户分群的实现

图 5.23 源操作数为通用寄存器的MSR指令编码 指令的源操作数为立即数时编码格式如图 5.24所示。 cond 1 1 0 R 1 0 Field_ mask SBO Rotate_imm 31 28 27 26 25 20 19 16 15 12 11 0 24 23 22 21 0 0 8_bit_imm 8 7 图 5.24 源操作数为立即数的MSR指令编码 (2)指令的语法格式 MSR{<cond>} CPSR_<fields>,#<immediate> MSR{<cond>} CPSR_<fields>,#<Rm> MSR{<cond>} SPSR_<fields>,#<immediate> MSR{<cond>} SPSR_<fields>,#<Rm> ① <cond> 为指令编码中的条件域。它指示 LDM(1)指令在什么条件下执行。当<cond>忽略时, 指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。 ② <fields> 设置状态寄存器中需要操作的位。状态寄存器的 32位可以分为 4个 8位的域(field)。 • bits[31∶24]为条件标志位域,用 f表示。 • bits[23∶16]状态位域,用 s表示。 • bits[15∶8]扩展位域,用 x表示。 • bits[7∶0]控制位域,用 c表示。 ③ < immediate > 表示将要传送到状态寄存器中的立即数。

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ARM系列处理器的应用领域-python用k-means聚类算法进行客户分群的实现

1.4 ARM系列处理器的应用领域 1.4.1 ARM7系列 ARM7系列处理器主要应用于下面一些场合: • 个人音频设备(MP3播放器、WMA播放器、AAC播放器); • 接入级的无线设备; • 喷墨打印机; • 数码照相机; • PDA。 1.4.2 ARM9系列 ARM9系列处理器具体应用于下面一些场合: • 下一代无线设备,包括视频电话和 PDA等; • 数字消费品,包括机顶盒、家庭网关、MP3播放器和MPEG4播放器; • 成像设备,包括打印机、数码照相机和数码摄像机; • 汽车、通信和信息系统。 1.4.3 ARM9E系列 ARM9E系列处理器具体应用于下面一些场合: • 下一代无线设备,包括视频电话和 PDA等; • 数字消费品,包括机顶盒、家庭网关、MP3播放器和MPEG4播放器; • 成像设备,包括打印机、数码照相机和数码摄像机; • 存储设备,包括 DVD或 HDD等; • 工业控制,包括电机控制等; • 汽车、通信和信息系统的 ABS和车体控制; • 网络设备,包括 VoIP、WirelessLAN和 xDSL等。 1.4.4 ARM10E系列 ARM10E系列处理器具体应用于下面一些场合: • 下一代无线设备,包括视频电话和 PDA、笔记本电脑和互联网设备;

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AHB带宽-spring boot中使用ldap来统一管理用户信息的示例

10.18 AHB带宽 以太网模块连接到 AHB 总线上,该总线需要传送所有与以太网通信相关的数据和控制信息 (必要的 CPU 访问除外),这样以太网模块才能正常运作。 10.18.1 DMA访问 1. 假设 通过作出一些假设,我们可以计算出 AHB 传输每个字节时所需的带宽,并将它们相加来获 得总的带宽要求。 以太网模块中用到的描述符非常灵活,允许定义一定大小的存储器缓冲区。为了分析总线带 宽要求,我们必须对这些缓冲区作出一些假设,使得“最坏的情况”不会出现。因为这种情况会 把指向一个字节缓冲区、大多数存储器用来保存描述符和少许数据的描述符包含进来。显然, AHB 不能处理由这种低级(并且是不合逻辑)的情况引起的超大量总线通信。 在对此进行分析时,我们假定以太网包由 64 字节的帧信息组成,并假定发送和接收通道上 的通信是连续的。 该分析不反映以太网通信在时间上的流程,这样,在发送和接收通道中将采用内部包间隔, 从而在时间间隔上采用最低的带宽要求。 LPC1700 用户手册 ©2010 Guangzhou ZLGMCU Development CO., LTD. 55 55 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

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引脚配置-spring boot中使用ldap来统一管理用户信息的示例

13.6 操作模式 OTG 控制器可以在下面的模式中操作:  主机模式(见图 13.2);  设备模式(见图 13.3);  OTG模式(见图 13.4)。 13.7 引脚配置 OTG 控制器只有 1 个 USB 端口。 表 13.1 USB OTG 端口的引脚 引脚名称 方向 描述 引脚类别 USB_D+ I/O 正向差分数据 USB 连接器 USB_D- I/O 负向差分数据 USB 连接器 USB_UP_LED O Good Link LED 控制信号 控制 USB_SCL I/O I2C 串行时钟 外部 OTG 收发器 USB_SDA I/O I2C 串行数据 外部 OTG 收发器 以下各图给出了实现连接到 USB 设备的不同方法。这里描述的例子使用 ISP1301(NXP) 用于外部 OTG 收发器和 USB 主机电源开关 LM3526-L(国家半导体)。 LPC1700 用户手册 ©2010 Guangzhou ZLGMCU Development CO., LTD. 2 2 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

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管脚描述-spring boot中使用ldap来统一管理用户信息的示例

第14章 通用异步收发器UART1 14.1 基本配置 UART1 外设的配置需要使用下列寄存器: a)功率:位于 PCONP 寄存器中,设置 PCUART1 位。 注:复位时,UART1 会被使能(PCUART1=1)。 b)外设时钟:位于 PCLK_SEL0 寄存器中,选择 PCLK_UART1。 c)波特率:位于U1LCR寄存器中(表 14.11),将位DLAB置 1,从而能够对寄存器DLL (表 14.5)和DLM(表 14.6)进行访问,设置波特率。同时,若有需要的话,设置小数分频寄 存器(表 14.18)中的小数波特率 d)UART FIFO:使用U1FCR寄存器(表 14.10)中的FIFO使能位(位 0)启动FIFO。 e)管脚:通过 PINSEL 寄存器选择 UART 管脚,并通过 PINMODE 寄存器选择管脚模式。 f)中断:将U1LCR寄存器(表 14.11)中的DLAB位置 0,使能UART中断。从而能够对U1IER 寄存器(表 14.7)进行访问。中断的使能是通过在NIVC中使用相应的中断设置使能寄存器 (Interrupt Set Enable register)来实现的。 g)DMA:UART1 的发送和接收可通过 GPDMA 控制器进行操作。 14.2 特性  UART1 与 UART0/2/3 基本相同,只是增加了一个 Modem 接口和 RS-486/EIA-486 模 式,不支持 IrDA;  16 字节收发 FIFO。接收器 FIFO 触发点可为 1、4、8 和 14 字节;  寄存器的存储单元符合’550 工业标准;  内置波特率发生器;包含标准 Modem 接口信号(CTS、DCD、DTS、DTR、RI、RTS);  支持 RS-458/EIA-485 的 9 位模式和输出使能;  支持 DMA 送和接收。 14.3 管脚描述 表 14.1 UART1 管脚描述 管脚 类型 描述 RXD1 输入 串行输入管脚。串行接收数据 TXD1 输出 串行输出管脚。串行发送数据 CTS1 输入 清除发送。低电平有效,指示外部 Modem 是否已准备就绪,UART1 数据可通 过 TXD1 发送。在 Modem 接口的正常操作模式(U1MCR[4]=0)下,该信号的 补码会被存放在 U1MSR[4]中。而状态改变信息会被存放到 U1MSR[0]中,如果 第 4 优先级中断使能(U1IER[3]=1),状态改变信息将作为中断源。只有 CTS1 管脚会被同时用于 auto-cts 模式,控制 UART1 发送器清除发送。CTS1 是一个异 步、低电平有效的 Modem 状态信号。该信号的状态可通过对 Modem 状态寄存 器的位 4(CTS)进行查询来获知。Modem 状态寄存器(MSR)的位 0(DCTS) 指示 CTS1 的状态在上次读 MSR 后是否发生了变化。如果使能了 Modem 状态 中断,当 CTS1 改变电平状态且 auto-cts 模式又未启动时,中断就会产生。CTS1 在 auto-cts 模式下还会被用于控制发送器(IP_3106) LPC1700 用户手册 ©2010 Guangzhou ZLGMCU Development CO., LTD. 1 1 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

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接收描述符基址寄存器位描述-spring boot中使用ldap来统一管理用户信息的示例

表 10.26 状态寄存器位描述 位 符号 功能 复位值 0 RxStatus 如果该位为 1,接收通道处于活动状态;如果为 0,接收通道不工作 0 1 TxStatus 如果该位为 1,发送通道处于活动状态;如果为 0,发送通道不工作 0 31:2 - 未使用 0x0 该寄存器的值表示了两个通道的状态。当状态为“1”时,通道处于活动状态,表明:  在发送或接收帧信息的同时,通道使能,且命令寄存器中的 Rx/TxEnable 位置位,否则 通道是禁止的;  对于发送通道,发送队列不为空,即 ProduceIndex!=ConsumeIndex;  对于接收通道,接收队列未满,即 ProduceIndex!=ConsumeIndex-1。 如果通道被命令寄存器中的 Rx/TxEnable 位的软件复位禁止,并且通道已将当前帧的状态和 数据提交给了存储器,则该通道的状态由活动变为静止。如果“发送队列”为空,或者“接收队 列”为满,并且状态和数据都已提交给了存储器,则通道状态变为静止。 10.12.3 接收描述符基址寄存器(RxDescriptor - 0x5000 0108) 接收描述符基址寄存器(RxDescriptor)的地址为 0x5000 0108,其位定义如表 10.27所示。 表 10.27 接收描述符基址寄存器位描述 位 符号 功能 复位值 1:0 - 固定为“00” - 31:2 RxDescriptor 接收描述符基址的 MSB 0x0 接收描述符的基址是一个字边界对齐的字节地址,即 LSB1:0 固定为“00”。该寄存器含有 描述符数组的最低地址。 LPC1700 用户手册 ©2010 Guangzhou ZLGMCU Development CO., LTD. 17 17 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

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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

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功率控制-spring boot中使用ldap来统一管理用户信息的示例

表 4.29 外设时钟选择寄存器位值 PCLKSEL0 和 PCLKSEL1 各 个外设的时钟选择选项 功能 复位值 00 PCLK_peripheral = CCLK/4 01 PCLK_ peripheral = CCLK 10 PCLK_ peripheral = CCLK/2 11 PCLK_peripheral = CCLK/8,CAN1、CAN2 和 CAN 滤波部件 除外,当选择“11”时,PCLK_CAN1/PCLK1_CAN2/PCLK_ACF = CCLK/6 00 4.8 功率控制 LPC1700 系列 Cortex-M3 支持多种功率控制的特性:睡眠模式、深度睡眠模式、掉电模式 和深度掉电模式。CPU 时钟速率可通过改变时钟源、重新配置 PLL 值和/或改变 CPU 时钟分频 器值来控制,这允许用户根据应用要求在功率和处理速度之间进行权衡。此外,“外设功率控制 器”可以关断每个片内外设,从而对系统功耗进行良好的调整。 通过Cortex-M3 执行WFI(等待中断)或WFE(等待异常)指令进入任何低功耗模式。 Cortex-M3 内部支持两种低功耗模式:睡眠模式和深度睡眠模式,它们通过Cortex-M3 系统控制 寄存器中的SLEEPDEEP位来选择。掉电和深度掉电模式通过PCON寄存器中的位来选择,见表 4.31。 LPC1700 系列 Cortex-M3 还具有一个独立电源域,可为 RTC 和电池 RAM 供电,以便在维 持 RTC 和电池 RAM 正常操作时,关闭其它设备的电源。 4.8.1 睡眠模式 注:LPC1700 系列 Cortex-M3 微控制器的睡眠模式对应于 LPC2xxx 系列 ARM 器件的空闲模式。更改名 字是因为 ARM 将低功耗模式控制与 Cortex-M3 结合起来。LPC1700 系列 Cortex-M3 微控制器文档在适当的地 方会使用 Cortex-M3 术语。 当进入睡眠模式时,内核时钟停止,且PCON的SMFLAG位置位,见表 4.31。从睡眠模式 中恢复并不需要任何特殊的序列,但要重新使能ARM内核的时钟。 在睡眠模式下,指令的执行被中止直至复位或中断出现。外设在 CPU 内核处于睡眠模式期 间继续运转,并可产生中断使处理器恢复执行指令。睡眠模式下,处理器内核自身、存储器系 LPC1700 用户手册 ©2010 Guangzhou ZLGMCU Development CO., LTD. 21 21 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

浪涌吸收器-普中科技 hc6800 开发板原理图

(2)浪涌吸收器的设置例 下列显示机械控制柜内安装浪涌吸收器的例子。 由于当超允许值以上的浪涌施加在浪涌吸收器时、会引起短路故障、所以在浪涌吸收器的前段、请安装回路保护用 的断路器。另外、因为浪涌吸收器在正常时几乎没有电流流动、所以作为其它装置的回路保护用、可与安装的断路器 共同使用。 NC 装置 控制柜 (继电器控制柜 等) 其他装置 (控制柜用电源等) 控制柜漏 电断路器 输入电源 变压器 工厂电源 A 断路器 (1)浪涌吸收器 (各相间保护) 接地 接地板 B (2)浪涌吸收器 (各相接地间保护) 主轴驱动单元 伺服驱动单元 断路器 电缆插头 断路器 电缆插头 浪涌吸收器的设置方法 ! 注意 1.推荐不延长从浪涌吸收器引出的线进行安装作业方式。 2.在不能仅用附属的线长进行设置时、请将 A 和 B 的接线长、设置为 2m 以下。线长时、浪涌吸 收器的能力将会下降、导致不能保护控制柜内的设备。 3.根据输入电源的电压、所选的浪涌吸收器也不同。 4.在使用其它装置(控制柜用电源等)时、请设置合适的浪涌吸收器。

2021-06-02

文件的读写-android基于hover组件实现监控鼠标移动事件的方法

10.2 文件的读写 所谓文件的读写,指的是向已经打开的文件中写入数据,或者从文件中读取数据。本节 将讲解文件读写操作,这些操作是通过文件读写函数实现的。 10.2.1 字符写入函数 putc 与 fputc 函数 putc 的作用是将一个字符写入到文本文件中。fputc 的作用与使用方法与 putc 的完 全相同。这两个函数的使用方法如下所示。 int putc(int c,FILE *stream); int fputc(int c,FILE *stream); 在参数列表中,c 表示需要写入的字符,stream 表示已经打开的文件指针。如果写入成功, 则返回这个字符,返回 EOF 表示写入失败。下面是这个函数的使用实例。 #include <stdio.h> #include <errno.h> main()

2021-06-02

分类栅格符号设置后的图像-电子计算机算法手册 algol-60_详细书签

图 5.20 分类栅格符号设置后的图像

2021-06-02

波谱分割-tc itk二次开发

9.3 波谱分割 Spectral Slices工具可以通过一幅多波段图像抽取一个合成的空间/波谱剖面。ENVI中的分割结果被存 为灰阶图像,行的方向(Y)与被分割(“水平的”,“垂直的”, 或“任意的”)图像的空间维数相对应,采样 方向(X)与波谱维数(被分割图像中的波段数)相对应,灰阶(DN level)显示基于数据定标的波谱强度(反 射、辐射等)。 可以在水平方向对图像进行分割(图像一行中的所有波段),也可以在垂直方向对图像进行分割(图 像中一列像元中的所有波段)或在任意方向对图像进行分割,方向由定义的感兴趣区折线决定(参见第144 页的“绘制感兴趣区”)。最终的分割结果是一幅ENVI图像,对于沿水平方向的分割:样本数等于波谱波 段数,行数等于抽样数;对于沿垂直方向的分割:样本数等于行数;对于任意方向的分割:样本数等于沿 感兴趣折线的像元总数。

2021-06-02

运行决策树-tc itk二次开发

(2) 构建新的决策树 在ENVI主菜单中,选择Classification >Decision Tree >Build New Decision Tree。将出现ENVI Decision Tree窗口,其中包含一个决策树节点和两个类别(分支)。 点击“Node”按钮,并在Edit Decision Tree Properties对话框中输入节点名和表达式(参见第315页 的“决策树变量和表达式”)。点击“OK”,将出现Variable/File Pairings对话框。下图显示了Edit Decision Tree Properties对话框和Variable/File Pairings对话框。 图 6-11:Edit Decision Tree Properties对话框(左)和 Variable/File Pairings对话框(右) 点击变量名,选择与之对应的输入文件或波段。要添加新的节点,在“Class”按钮上点击鼠标右键, 选择“Add Children”。点击新的节点并在Edit Decision Tree Properties对话框中输入一个表达式,然后点击 “OK”。如果需要,重复步骤4和5,添加足够多的节点。决策树构建完毕后,选择Options > Execute。 (3) 运行决策树 要交互式地运行和编辑决策树:在ENVI Decision Tree窗口中,选择Options > Execute。当出现Decision Tree Execution Parameters对话框时,若需要,选取一个空间子集,并输入一个输出文件名。如果数据经过 地理坐标定位,选择哪幅图像将作为基图像,键入输出像元尺寸,并在下拉菜单中选择重采样方法。 在决策树运行时,每个节点都将变为绿色。分类结果出现在一个新的显示窗口中。系统将为每个节点 保存一个临时文件,避免在决策树每次运行时都要重复计算结果。

2021-06-02

混淆矩阵示例-tc itk二次开发

(4) 混淆矩阵示例 下面的例子说明了用于混淆矩阵计算的要素,包括总体分类精度、Kappa系数、混淆矩阵(概率)、错 分误差、漏分误差、制图精度以及用户精度。ENVI可以通过一幅地表真实图像或地表真实感兴趣区来计 算混淆矩阵,两者都产生类似于下面例子的输出。

2021-06-02

监督分类-tc itk二次开发

(5) 端元波谱管理 可以使用Endmember Collection对话框中的File菜单进行如下操作,包括:将端元波谱输出到ASCII 文件、用端元波谱构建一个波谱库以及更改输入文件。 ‧ 波谱输出到 ASCII文件 在Endmember Collection对话框中,选择File >Save Spectra As > ASCII。当出现Output Plots to ASCII File对话框时,键入输出文件名,或用“Choose”按钮选择一个输出文件名。 波谱输出到波谱库 要根据端元波谱构建一个标准ENVI波谱库文件:选择File > Save Spectra As > Spectral Library。当出 现Output Plots to Spectral Library对话框时,键入输出文件名,或用“Choose”按钮选择一个输出文件名。 更改输入文件 要在保留已选端元的情况下,更改输入文件:选择File >Change Input File。选择所需的输入文件名, 若需要,选取任意子集。所有的端元将被重采样以与新的输入文件相匹配。 注意:可以为输入文件更改空间或波谱子集,按如下步骤操作:选择File >Change Input File,选择相同的 文件名,然后更改子集。 关闭对话框 要关闭Endmember Collection对话框,选择File > Cancel。 6.3 监督分类 Supervised分类用于在数据集中根据用户定义的训练样本类别(training classes)聚集像元。训练样本 类别是像元(ROIs)的集合或单一波谱。在分类过程中,可以选择它们作为代表区域或分类素材。应该尽 可能选取纯净的感兴趣区。通过将感兴趣区输出到n维可视化器(n维散度分析),可以检查它们的可分性, 在每一类感兴趣区中,点的分布都应该明显聚集到一起,各类别之间不应该有重叠。详细介绍,请参阅第 157页的“导出ROIs到N维可视化器”。也可以得到各个感兴趣之间的可分性报告,详细介绍,请参阅第 154页的“计算感兴趣区可分离性”。 监督分类技术包括:平行六面体、最小距离、马氏距离、最大似然、波谱角(SAM)以及二进制编码。 注意:在进行监督分类之前,必须先定义训练样本类别,包括两种方法:用Endmember Collection 对话框 选择波谱(参见第297页的“端元波谱收集”);或利用感兴趣区定义(参见第142页的“定义感兴趣区”)。

2021-06-02

ENVI图像文件-tc itk二次开发

(4) 将未执行功能列入队列 使用“Queue”按钮来为未执行功能保存参数设置,用户可以在稍后执行该功能。稍后执行该功能时, 使用 ENVI队列管理工具(参见第 81页的“ENVI队列管理”)。 随意打开一项 ENVI功能(例如:Basic Tools >Stretch Data)。在文件选择对话框中,选择输入文件。 为该功能输入参数(例如:在 Data Stretching对话框中输入拉伸参数)。点击“Queue”按钮而不是点击“OK” 按钮来执行该功能。对话框将关闭,参数被保存,该功能可以稍后使用 ENVI队列管理工具来执行。 注意:如果没有执行队列中的功能就要退出 ENVI,将出现一个警示框。 (5) 输出压缩 在进行输出时可以使用“Compress”可选框来进行压缩。ENVI使用一种 GZIP的无损压缩格式对输出 文件进行压缩。当 ENVI打开一个压缩文件时,ENVI先读取它并进行解压缩。 警告:注意 ENVI无法读取大于 2G 的压缩文件。如果你对一个很大的文件进行压缩,压缩后它仍然大于 2G,你就不能使用 ENVI对它进行读取。 要以压缩格式输出文件:在所有显示“Compress”可选框的对话框中,在点击“OK”前选中“Compress” 可选框。 注意:压缩文件的输入和输出都要比非压缩文件慢,“Compress”可选框只有在输出文件连续时才可用。 1.10 ENVI文件格式 ENVI 支持若干种图像文件格式,描述如下。本节也涉及 ENVI 头文件的格式、文件命名原则,以及 跨平台的可移植性问题。 (1) ENVI图像文件 ENVI使用一个通用化的栅格数据格式,它由一个简单的二进制文件和一个相应的小的 ASCII(文本) 头文件组成。这种方式允许 ENVI能灵活地使用几乎任何一种图像格式, 包括那些嵌有文件头信息的格式。 ENVI 支持所有数据类型的原始格式(字节型、整型、长整型、浮点型、双精度型、64-bit 整型、无符号 64-bit 整型或复数型)。通用的栅格数据按照 BSQ、BIP 或 BIL 格式,以二进制字节流存储(参见附录 B 中的“ENVI File Formats”)。 • BSQ(波段顺序格式) 在 ENVI数据存储最简单的格式中,数据是按照 BSQ格式存储的。每行数据后面紧接着同一波谱波段 的下一行数据。这种格式最适于对单个波谱波段中任何部分的空间(X,Y)存取。

2021-06-02

SeaWIFS工具-tc itk二次开发

(7) QuickBird工具 使用 QuickBird Radiance工具可以将 QuickBird数据的相对辐射率转化为绝对辐射率(单位:[(�m)/ (cm 2 *nm*skr)])。详细介绍,请参阅第276页的“QuickBird辐射定标”。 使用QuickBird Orthorectification工具可以对QuickBird数据进行正射投影校正。详细介绍,请参阅第 447页的“IKONOS和QuickBird正射投影校正”。 (8) IKONOS工具 使用IKONOS Orthorectification工具可以对IKONOS数据进行正射投影校正。详细介绍,请参阅第447 页的“IKONOS和QuickBird正射投影校正”。 (9) SeaWIFS工具 可以使用SeaWiFS工具对HDF和CEOS格式的SeaWiFS数据进行几何信息的计算和地理坐标定位。 可以计算的几何信息包括:纬度、经度、传感器方位角、传感器高度、太阳方位角、太阳高度以及 UTC 时间。地理坐标定位功能根据一个完善的适于地球和卫星轨道的几何模型生成了一个完全精确的地理编 码。 ‧ 构建几何文件 使用Build Geometry File工具可以为HDF和CEOS格式的SeaWiFS数据计算几何信息。详细介绍, 请参阅第463页的“构建SeaWIFS几何文件”。 ‧ SeaWIFS数据地理坐标定位 使用Georeference Data工具可以对SeaWIFS数据进行地理坐标定位。详细介绍,请参阅第464页的 “SeaWIFS数据地理坐标定位”。

2021-06-02

Options下拉菜单-tc itk二次开发

(2) Options下拉菜单 使用 Options下拉菜单可以获取分类的统计信息,以及更改类别的颜色和名称。 • 浏览类别分布 要产生一个记录显示像元数和每类像元的百分比,选择 Options > Class distributions。这个记录被处理 和显示在 Classification Distribution窗口中。在编辑过程中,在类中添加或删除像元后,该记录将被自动更 新。 • 编辑类别名称和颜色 要更改类别颜色和/或名称,选择 Options > Edit class colors/names。将出现 Class Color Map Editing对 话框。详细介绍,请参阅第 206页的“分类彩色制图”。 • 类别合并 要把一个或多个分类合并到一个所选择的基类中:在 Interactive Class Tool对话框中,选择 Options > Merge classes。将出现 Interactive Merge Classes对话框。通过点击所需要的类名,选择基类。通过点击所 需要的类名,选择要合并到基类的类别。点击“OK”。下一次打开 Class Distributions对话框时,它将被更 新。 • 绘制平均波谱曲线 要为活动类绘制平均波谱曲线,选择 Options > Mean for active class。若出现 Input File Associated with Classification Image 对话框,选择计算统计信息所需的输入文件,然后点击“OK”。只有先前没有设置输 入文件,这个对话框才会出现。 要绘制所有分类的平均波谱曲线,选择 Options > Mean for all classes。 ENVI计算统计信息,并在一个 Class Means图表窗口内显示平均波谱曲线。

2021-06-02

温控控制电路-图像检索综述1

3.9温控部分控制电路与参数设定 负温度系数热敏电阻,当温度升高时电阻下降,I/O口的电平拉低。 皂窖220ur 图3.16温控控制电路

2021-06-02

条件设置-美国2019:国家人工智能战略(中英双语)-2019.6-101页(8)

2.6 条件设置 预览报表,如图

2021-06-02

全局修改-煤矿井下搜救探测机器人结构设计

9.5 全局修改 这个功能可以帮助设计者对整个设计进行删除、修改任何网络、管脚、元件属性,也可以 全局的替换元件。 注意:全局替换的特性包含 Java1.3.1 码使用了 True Type 字体。为了显示窗口正常,一定 要安装 SUNWi1。 选择命令 Tools->Global Update,在对话框中选择任何选项,即可完成属性修改、属性删除 和元件更改。全局修改还可以以批处理的方式实现。 9.5.1 全局修改元件、管脚和网络属性 操作如下: 1. 选择命令 Tools->Global Update。 2. 在对话框中选择 Global Property Change 选项卡。 3. 在 Change 栏输入属性名称或者从下拉列表中选择。 4. 在 To(Name)栏输入属性名称或者从下拉列表中选择以前输入的属性名称。 5. 选择合适的 Design Entry HDL 对象类型,例如网络或者元件。 6. 选择修改的范围,比如 Design、 Current Page 或者 Current Module,如果是其中 的某几页,也可以输入类似 1,2,3,7-12 等。 7. 在 To(Value)栏输入新的属性名称。 8. 如果更改后即保存原理图,选择选项 Save after change。请见下图: 9. 点击按钮 Apply,出现 Confirm Request 信息框。 10. 点击按钮 Continue。 11. 最后更改完成,出现 Results 窗口。 12. 如果想要查看 log 文件,选择 View Results Log File。Log 文件位于项目下的 temp 目录中。

2021-06-02

常用逻辑操作指令-研究生_数字信号处理:时域离散随机信号处理_11761429

表 4.20 常用逻辑操作指令 示例  功能描述  AND Rd, Rn ; Rd &= Rn AND.W Rd, Rn, #imm12 ; Rd = Rn & imm12 AND.W Rd, Rm, Rn ; Rd = Rm & Rn 按位与  ORR Rd, Rn ; Rd |= Rn ORR.W Rd, Rn, #imm12 ; Rd = Rn | imm12 ORR.W Rd, Rm, Rn ; Rd = Rm | Rn 按位或  BIC Rd, Rn ; Rd &= ~Rn BIC.W Rd, Rn, #imm12 ; Rd = Rn & ~imm12 BIC.W Rd, Rm, Rn ; Rd = Rm & ~Rn 位段清零  ORN.W Rd, Rn, #imm12 ; Rd = Rn | ~imm12 ORN.W Rd, Rm, Rn ; Rd = Rm | ~Rn 按位或反码  EOR Rd, Rn ; Rd ^= Rn EOR.W Rd, Rn, #imm12 ; Rd = Rn ^ imm12 EOR.W Rd, Rm, Rn ; Rd = Rm ^ Rn (按位)异或,异或总是按位 的  译者添加 大多数涉及 3 个寄存器的 32 位数据操作指令,都可以在计算之前,对其第 3个操作数 Rn进行“预 加工”——移位,格式为:  DataOp Rd, Rm, Rn, LSL #imm5 ;先对 Rn逻辑左移 imm5格 DataOp Rd, Rm, Rn, LSR #imm5 ;先对 Rn逻辑右移 imm5格 DataOp Rd, Rm, Rn, ASR #imm5 ;先对 Rn算术右移 imm5格 DataOp Rd, Rm, Rn, ROR #imm5 ;先对 Rn圆圈右移 imm5格 DataOp Rd, Rm, Rn, ROL #imm5 ;(错误)先对 Rn循环左移 imm5格 DataOp Rd, Rm, Rn, RRX ;先对 Rn带进位位右移一格   注意:“预加工”是对 Rn的一个“内部复本”执行操作,不会因此而影响 Rn 的值。但如果 Rn正巧是 Rd,则按 DataOp的计算方式来更新。    其中,DataOp 可以是所有“传统”的 32位数据操作指令,包括:  ADD/ADC/ SUB/SBC/RSB/ AND/ORR/EOR/ BIC/ORN CM3 还支持为数众多的移位运算。移位运算既可以与其它指令组合使用(传送指令和数据 操作指令中的一些,参见文本框中的说明),也可以独立使用,如表 4.21 所示。  67   

2021-06-02

直线插补型G28G30G53-web vulnerability scanner v8

6.11 直线插补型G28,G30,G53 概要 将定位动作假设为直线插补型的设定(参数 LRP (No.1401#1)=”1”)时,通过将 参数 ZRL(No.1015#4)设定为”1”,即可将下列动作也设定为直线插补型。 · 自动参考点返回(G28)中的、从中间点到参考点的移动 · 第 2,第 3,第 4 参考点返回(G30)中的、从中间点到参考点的移动 · 基于机械坐标系选择(G53)的定位 此外,将上述动作设定为直线插补型时的加/减速控制,取决于参数 PRT(No.1603#4)的设定。 参数 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 1015 ZRL [输入类型] 参数输入 [数据类型] 位路径型 # 4 ZRL 在已经建立参考点时,自动参考点返回(G28)中的、从中间点到参考点之间的 刀具路径以及机械坐标定位(G53)基于 0: 非直线插补型定位。 1: 直线插补型定位。 注释 本参数在参数 LRP(No.1401#1)被设定为“1”时有效。 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 1603 PRT [输入类型] 参数输入 [数据类型] 位路径型 # 4 PRT 直线插补型定位的快速移动加/减速采用 0: 加速度恒定型。 1: 时间恒定型。

2021-06-02

准备就绪信号-web vulnerability scanner v8

2.2 准备就绪信号 概要 当 CNC 的电源接通而准备就绪时,该信号成为’1’。 信号 准备就绪信号 MA [分类] 输出信号 [功能] 本信号通知 CNC 已经准备就绪的事实。 [输出条件] 当 CNC 的电源接通而准备就绪时,该信号成为’1’。 通常在通电后数秒内成为’1’。 发生系统报警时本信号成为’0’。紧急停止等情况下本信号不会成为’0’。 伺服准备就绪信号 SA [分类] 输出信号 [功能] 伺服系统处在能够正常动作的状态时,信号 SA 成为’1’。对于需要在机械侧进行 制动的轴,在发出该信号时解除制动,没有发出该信号时就进行制动控制。 该信号的时间图如下所示。 电源切断 准备就绪信号(MA) 电源接通 60~100 msec 伺服报警 伺服报警 (过载) 1~2 秒 约 1 秒 复位 复位 紧急停止 伺服准备 就绪信号(SA) 制动启用 图 2.2 (a) 伺服准备就绪信号时间图 信号地址 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0 Fn000 SA Fn001 MA

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系统组态步骤-design for embedded image processing on fpgas

1.7系统组态步骤 系统组态步骤框图如图 1-56所示。

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转置矩阵-dassidirect server

2.3 转置矩阵 对一个矩阵的行和列进行互换,即可得到该矩阵的转置(transpose)矩阵。一个 × 矩 阵的转置矩阵是一个 × 矩阵。我们将矩阵 的转置矩阵记作 。 例 2.5 求以下 3个矩阵的转置矩阵:

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变量修饰符-dassidirect server

B.1.6 typedef关键字 HLSL 中的 typedef 关键字与 C++中的功能完全相同。例如,我们可以使用下面的语句为 float3类型指定一个别名 point: typedef float3 point; 然后,可以将如下语句 float3 myPoint; 改写为: point myPoint; 下面的例子说明了如何在 typedef语句中使用 HLSL中的 const关键字(规则与 C++相同): typedef const float CFLOAT; B.1.7 变量修饰符 下面的关键字可以作为声明变量时使用的修饰符。 n static:本质上,它与 extern的功能相反;C++应用程序无法访问由 static修饰 的着色器变量。 static float3 v = {1.0f, 2.0f, 3.0f};

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投影纹理坐标-dassidirect server

13.3 投影纹理坐标 投影纹理映射(projective texturing)允许我们把一个纹理投影到任意几何体上,它 看上去非常像是一台幻灯片投影仪。图 13.4是投影纹理映射的一个例子。 图 13.4:颅骨纹理(右图)被投影到了场景中的几何体上(左图)。 投影纹理映射可以用来模拟幻灯片投影仪。不过,我们会在 13.4节中看到,它还是阴影贴 图映射的一个中间步骤。 实现投影贴图映射的关键在于要为每个像素生成一个纹理坐标,使纹理看起来就像是被投影 到了几何体上一样。我们将这种纹理坐标称为投影纹理坐标(projective texture coordinate)。 从图 13.5 中可以看到,纹理坐标 ( , ) 指定了投影在 3D 点 上的纹理元素。而坐标 ( , ) 恰好又是 相对于纹理空间坐标系在投影窗口上的投影位置。所以生成投影纹理坐 标的步骤为:

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空空如也

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