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分支

  • 单源最短路径

    单源最短路径的两种方法实现,分别是分支限界法和回溯法

    标签: 最短路径

    上传时间: 2020-12-31

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  • c语言的经典教材 豆瓣9.4评分 入门必备

    第1章 初识C语言第2章 C语言概述第3章 数据和C第4章 字符串和格式化输入/输出第5章运算符、表达式和语句第6章 C控制语句:循环第7章 C控制语句:分支和跳转第8章 字符输入/输出和输入验证第9章 函数第10章 数组和指针第11章 字符串和字符串函数第12章 存储类别、链接和内存管理第13章 文件输入/输出第14章 结构和其他数据形式第15章 位操作第16章 C预处理器和C库第17章 高级数据表示

    标签: C语言

    上传时间: 2021-11-02

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  • C语言各知识点详细总结

    C语言各知识点详细总结27页C 语言知识要点复习资料 总体上必须清楚的: 1)程序结构是三种: 顺序结构 、选择结构(分支结构)、循环结构。 2)读程序都要从 main()入口, 然后从最上面顺序往下读(碰到循环做循环,碰到选择做选择),有 且只有一个 main 函数。 3)计算机的数据在电脑中保存是以 二进制的形式. 数据存放的位置就是 他的地址. 4)bit 是位 是指为 0 或者 1。 byte 是指字节, 一个字节 = 八个位. 概念常考到的: 1、编译预处理不是 C 语言的一部分,不占运行时间,不要加分号。C 语言编译的程序称为源程 序,它以 ASCII 数值存放在文本文件中。 2、define PI 3.1415926; 这个写法是错误的,一定不能出现分号。 3、每个 C 语言程序中 main 函数是有且只有一个。 4、在函数中不可以再定义函数。 5、算法:可以没有输入,但是一定要有输出。 6、break 可用于循环结构和 switch 语句。 7、逗号运算符的级别最低,赋值的级别倒数第二。 第一章 C 语言的基础知识 第一节、对 C 语言的基础认识 1、C 语言编写的程序称为源程序,又称为编

    标签: C语言

    上传时间: 2021-11-06

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  • FC162中文版说明书v21

    FC162是一款低功耗,高速,高噪声容限,EPROM/ROM基于8位CMOS工艺制造的单片机,采用RISC指令集,共有42条指令, 除分支指令为两个周期指令以外其余为单周期指令。这种易用、易记的指令集大大缩短了开发时间。 FC162包含了上电复位(Power-on Reset POR),掉电复位(Brown-out Reset BOR), 上电复位计数器(Power-up Reset Timer PWRT),振荡启动计数器 (Oscillator Start-up Timer OST), 看门狗定时器(Watchdog Timer), EPROM/ROM, SRAM,双向三 态I/O口,(可以设置为上拉/下拉), 省电睡眠模式, 一个带8位预置器的8位定时/计数器,独立中断,睡眠唤醒模式和可靠的代码保 护,有两个振荡源可供用户配置选择,包含省电振荡源和低功耗振荡器。 FC162可访问256×13的程序存储空间。 FC162能直接或间接访问寄存器以及数据存储区,所有的特殊功能寄存器分布在数据存储区同时包含特定的程序指针。

    标签: fc162

    上传时间: 2021-11-13

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  • 高中化学基础选修5——《有机化学基础》

    有机化学是化学的一个分支学科,是研究碳氢化合物及其衍生物的结构、性质和反应的学科。[1]结构的研究包括通过光谱、化学计算和计算机模拟等手段研究化合物的分子结构和晶体结构特征。性质研究包括化合物的物理和化学性质,以及化学反应性的预测。有机反应的研究包括各种有机化学反应机理;天然产物、药物和聚合物的化学合成策略等等。有机化学研究的化学物质范围不仅包括碳氢化合物及其衍生物,也包含掺杂其他元素的碳氢化合物及其衍生物,[1][2][3] 特别是氧族(氮、氧、硫、磷)和卤族元素修饰的化合物。碳-金属成键的金属有机化合物也属于有机化学的研究范畴。一些过渡金属元素和稀土元素构成的金属有机化合物受到化学家的广泛关注和研究。有机化合物构成了地球上所有生命的基础,并且构成了大多数已知的化学物质。碳的成键模式有四种——形式上的单键、双键和三键,加上离域电子的结构——这使得有机化合物的种类结构多样,应用范围广大。它们构成包括药品在内的许多商业产品的基础或组成部分,石化产品和农用化学品,以及由它们制成的产品,包括润滑剂、溶剂、塑料、燃料和炸药。有机化学的研究与有机金属化学和生物化学相关,也与药物化学、高分子化学和材料科学相关。[1]

    标签: 高中化学 有机化学

    上传时间: 2021-11-30

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  • Linux内核驱动模块编程指南

    《Linux内核驱动模块编程指南》最初是由 Ori Pomerantz为22版本的内核编写的,后来,ori将文档维护的任务交给了 Peter Jay Salzman,Peter完成了24内核版本文档的編写,毕竟Lnux内核驱动模块是一个更新很快的内容。现在,Peter也无法腾出足够的时间来完成2.6内核版本文档的编写,目前该2.6内核版本的文档由合作者 Michael Burian完成版本和注意Linux内核模块是一块不断更新进步的内容,在 LKMPG上总有关于是否保留还是历史版本的争论。Michae和我最终是决定为每个新的稳定版本内核建立一个新的文档分支。也就是说LKMPG24x专注于24的内核,而 LKMPG2.6X将专注于26的内核。我们不会在一篇文档中提供对旧版本内核的支持,对此感兴趣的读者应该寻找相关版本的文档分支在文档中的绝大部分源代码和讨论都应该适用于其它平台,但我无法提供任何保证。其中的一个例外就是 Chapter12,中断处理该章的源代码和讨论就只适用于x86平台。什么是内核模块?内核模块是如何被调入内核工作的?什么是内核模块?现在,你是不是想编写内核模块。你应该懂得C语言,写过一些用户程序,那么现在你将要见识一些真实的东西。在这里,你会看到一个野蛮的指针是如何毁掉你的文件系统的次内核崩溃意味着重启动。什么是内核模块?内核模块是一些可以让操作系统内核在需要时载入和执行的代码,这同样意味着它可以在不需要时有操作系统卸载。它们扩展了操作系统内核的功能却不需要重新启动系统。举例子来说,其中一种内核模块时设备驱动程序模块,它们用来让操作系统正确识別,使用安装在系统上的硬件设备。如果没有内核模块,我们不得不一次又一次重新编译生成单内核操作系统的内核镜像来加入新的功能。这还意味着一个臃肿的内核。内核模块是如何被调入内核工作的?你可以通过执行 Ismo命令来査看内核已经加载了哪些内核模块,该命令通过读取/proc/modules文件的内容来获得所需信息这些内核模块是如何被调入内核的?当操作系统内核需要的扩展功能不存在时,内核模块管理守护进程kmod1]执行 modprobe去加载内核模块。两种类型的参数被传递给 modprobe

    标签: linux

    上传时间: 2022-03-30

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  • 一分六功分器的设计及HFSS仿真

    随着现代电子和通信技术的飞跃发展,信息交流越发频繁,各种各样电子电气设备已大大影响到各个领域的企业及家庭。在微波通信领域,随着微波技术的发展,功分器作为一个重要的器件,其性能对系统有不可忽略的影响,因此其研制技术也需要不断的改进本文首先对功分器的基本理论、性能指标作了简单介绍,然后阐述了一个具体的一分六功分器的设计思路和过程,并给出了设计的电路结构、仿真结果、最后制作了版图。本文还用到了HFSS,在功分器的具体电路结构建模、仿真优化和版图的生成上如何应用,在设计过程中文中都作出了相应的说明功分器是将输入信号功率分成相等或不相等的几路输出的一种多端口网络它广泛应用于雷达系统及天线的馈电系统中。功分器按照其功率分配比有相应的设计公式可较为容易的实现。等分功分器按其分配支路的数量可分为2n+1(奇)等分和2n(偶)等分两类。后者的设计方法相对简单,只需要在最基本的一分功分器上再等分即可。对于奇等分功分器,通常惯用的设计方法是先2(n+1)等分,然后其中一路加负载,这种设计方法虽然简便,可是有着结构受限,接负载端容易影响其它端口相幅的一致性,并且插损较大随着无线通信技术的快速发展,各种通讯系统的载波频率不断提高,小型化低功耗的高频电子器件及电路设计使微带技术发挥了优势。在射频电路和测量系统如混频器、功率放大器电路中的功率分配与耦合元件的性能将影响整个系统的通讯质量在通讯设备中,功分器有着非常广泛的应用,例如在相控阵雷达系统中,要将发射机功率分配到各个发射单元中去。实际中常需要将某一功率按一定比例分配到各分支电路中。功分器种类繁多,常见的功分器有变压器式、微带式或带状线式、波导式和铁氧体式,它们各有优缺点和使用场合。

    标签: hfss

    上传时间: 2022-04-05

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  • Altium Designer 规则检查(DRC)英汉对照表

    1.bus indices out of range 总线分支索引超出范围2.Bus range syntax errors 总线范围的语法错误3.Illegal bus range values 非法的总线范围值4.Illegal bus definitions 定义的总线非法5.Mismatched bus label ordering 总线分支网络标号错误排序6.Mismatched bus/wire object on wire/bus 总线/导线错误的连接导线/总线

    标签: Altium Designer

    上传时间: 2022-04-17

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  • 窄带物联网(NB-IoT)

    窄带物联网(NB-IoT)窄带物联网(Narrow Band Internet of Things, NB-IoT)成为万物互联网络的一个重要分支。NB-IoT构建于蜂窝网络,只消耗大约180kHz的带宽,可直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络,以降低部署成本、实现平滑升级。 NB-IoT是IoT领域一个新兴的技术,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接,也被叫作低功耗广域网(LPWAN)。NB-IoT支持待机时间长、对网络连接要求较高设备的高效连接。据说NB-IoT设备电池寿命可以提高至少10年,同时还能提供非常全面的室内蜂窝数据连接覆盖。2017年7月13日,ofo小黄车与中国电信、华为共同宣布,三家联合研发的NB-IoT(Narrow Band Internet of Things,窄带物联网)“物联网智能锁”全面启动商用。 [9]  据了解,在此次三方合作中,ofo负责智能锁设备开发,中国电信负责提供NB-IoT物联网的商用网络、华为负责芯片方面的服务。此前ofo已经开始使用这款物联网智能锁,而此次将启动全面的商用。

    标签: NB-IOT

    上传时间: 2022-04-19

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  • 基于嵌入式Linux的Qt图形程序实战开发(Qt4)

    嵌入式Linux发行版上的Qt属于Qt的Embedded Linux分支平台(本文简称为Qt/E)。Qt/E在原始Qt的基础上,做了许多出色的调整以适合嵌入式环境。同桌面版的Qt/X11相比,嵌入式的Qt/E很节省内存,因为它不需要X server或是Xlib库,它在底层摒弃了Xlib,采用Framebuffer(帧缓冲)作为底层图形接口。Qt/E的应用程序可以直接写内核帧缓冲,这避免开发者使用繁琐的Xlib/Server系统。

    标签: 嵌入式 linux qt4

    上传时间: 2022-04-27

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