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布尔

  • 访问unix风格的配置文件

    访问unix风格的配置文件,通过进程单一实例sDotConf读取文件配置选项。配置选项包括:布尔型、字符串型、数值型。

    标签: unix 访问

    上传时间: 2013-12-25

    上传用户:llandlu

  • MATLAB 数学手册复合版内容详尽 包括矩阵及其基本运算

    MATLAB 数学手册复合版内容详尽 包括矩阵及其基本运算,特征值与二次型数值计算与数据分析 插值、拟合与查表 常微分方程数值解偏微分方程的数值解 符号运算积分变换Taylor级数 概率统计 随机数的产生 随机变量的概率密度计算 随机变量的累积概率值(分布函数值)正整数的频率表 4.6.2 经验累积分布函数图形 最小二乘拟合直线 绘制正态分布概率图形 绘制威布尔(Weibull)概率图形 样本数据的盒图 给当前图形加一条参考线 在当前图形中加入一条多项式曲线 样本的概率图 附加有正态密度曲线的直方图在指定的界线之间画正态密度曲 假设检验 方差分析 foptions函数 非线性规划问题 隶属函数 模糊推理结构FIS 绘图与图形处理 含有基本实例代码

    标签: MATLAB 数学手册 矩阵 运算

    上传时间: 2017-05-14

    上传用户:磊子226

  • 编译原理

    编译原理,实现科学计数器,支持加减乘除,布尔常量,科学计数法等

    标签: 编译原理

    上传时间: 2017-08-30

    上传用户:com1com2

  • 数学形态学(Mathematical Morphology)诞生于1964年

    数学形态学(Mathematical Morphology)诞生于1964年,是由法国巴黎矿业学院博士生赛拉(J. Serra)和导师马瑟荣,在从事铁矿核的定量岩石学分析及预测其开采价值的研究中提出“击中/击不中变换”, 并在理论层面上第一次引入了形态学的表达式,建立了颗粒分析方法。他们的工作奠定了这门学科的理论基础, 如击中/击不中变换、开闭运算、布尔模型及纹理分析器的原型等。数学形态学的基本思想是用具有一定形态的结构元素去量度和提取图像中的对应形状以达到对图像分析和识别的目的。

    标签: Mathematical Morphology 1964 数学形态学

    上传时间: 2017-09-03

    上传用户:gmh1314

  • 设计题三:条件语句的语法分析及语义分析程序设计。 1.目的 通过设计、编制、调试一个语法及语义分析程序

    设计题三:条件语句的语法分析及语义分析程序设计。 1.目的 通过设计、编制、调试一个语法及语义分析程序,加深对语法及语义分析原理的理解。 2.设计内容及要求 IF 〈布尔表达式〉 THEN 〈赋值语句〉 ELSE 〈赋值语句〉 其中 (1)可以选择递归下降法、LL(1)、算符优先分析法、LR法完成以上任务,中间代码选用四元式。 (2)如1题写出符合分析方法要求的文法,给出分析方法的思想,完成分析程序设计。 (3)编制好分析程序后,设计若干用例,上机测试并通过所设计的分析程序。

    标签: 程序设计 程序 编制

    上传时间: 2013-12-24

    上传用户:顶得柱

  • java实现大整数运算

    在包 hugeinteger 中创建功能类 HugeInteger,该类用来存放和操作一个不超过 40 位的大整数。 (1) 定义一个构造函数,用来对大整数进行初始化。参数为一个字符串。 (2) 定义 input 成员函数,实现大整数的重新赋值。参数为一个字符串,无返回 值。 (3) 定义 output 成员函数,将大整数输出到屏幕上。无参数无返回值。 (4) 定义 add 成员函数,实现两个大整数的加法。参数为一个 HugeInteger 对 象,无返回值,例如: HugeInteger A = new HugeInteger("12345"); HugeInteger B = new HugeInteger("1234"); A.add(B); 此时,A 为 13579,B 为 1234。 (5) 定义 sub 成员函数,实现两个大整数的减法。参数和返回值同 add 函数。 (6) 定义若干大整数关系运算的成员函数,包括 isEqualTo(等于,=)、 isNotEqualTo(不等于,≠)、isGreaterThan(大于,>)、isLessThan(小 于,<)、isGreaterThanOrEqualTo(大于等于,≥)和 isLessThanOrEqualTo (小于等于,≤)。这些函数的参数为一个 HugeInteger 对象,返回值为一个 布尔类型,表示关系运算的结果,例如: HugeInteger A = new HugeInteger("12345"); HugeInteger B = new HugeInteger("1234"); 那么此时 A.isGreaterThan(B)的结果应当为 True,表示 12345>1234。

    标签: java 整数 运算

    上传时间: 2019-06-01

    上传用户:idealist

  • COMSOL Multiphysics几何建模指南

    COMSOL Multiphysics是一款大型的高级数值仿真软件,由瑞典的COMSOL公司开发,广泛应用于各个领域的科学研究以及工程计算,被当今世界科学家称为“第一款真正的任意多物理场直接耦合分析软件”,适用于模拟科学和工程领域的各种物理过程,COMSOL Multiphysics以高效的计算性能和杰出的多场直接耦合分析能力实现了任意多物理场的高度精确的数值仿真,在全球领先的数值仿真领域里得到广泛的应用。在全球各著名高校,COMSOL Multiphysics已经成为教授有限元方法以及多物理场耦合分析的标准工具,在全球500强企业中,COMSOL Multiphysics被视作提升核心竞争力,增强创新能力,加速研发的重要工具。2006年COMSOL Multiphysies再次被NASA技术杂志选为“本年度最佳上榜产品”,NASA技术杂志主编点评到,“当选为NASA科学家所选出的年度最佳CAE产品的优胜者,表明COMSOL Multiphysics是对工程领域最有价值和意义的产品 COMSOL Multiphysics集前处理器、求解器和后处理器于一体,在同一个图形化操作界面中可以完成几何建模、网格剖分、方程和边界参数设定、求解以及后处理.COMSOL Multiphysics提供丰富的工具,供用户在图形化界面中构定自己的儿何模型,例如1D中通过点、线,2D中可以通过点、线、矩形、圆/椭圆、贝塞尔曲线等,3D中通过球椭球、立方体、台、点、线等构建儿何结构,另外,通过镜像、复制、移动、比例缩放等工具对儿何对象进行高级操作,还可以通过布尔运算方式进行几何结构之间的切割、粘合等操作。

    标签: comsol 建模

    上传时间: 2022-06-20

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  • 数字系统设计-从数字技术基础到ASIC设计的解析

    内容简介本书是“实用电子电路设计从书”之….内容主婆分为隔部分:第一部分是以数字技术的思维方法作为主体论述;第二:部分是从实践角度出发,对数学技术实际应用方法进行详细介绍。其中包括数字电路基础、布尔代数和数字电路的表示方法、基本的数字IC、数字电路的基本功能块、各种数字KC、数字系统的应用等。本书系统全面,内容深人浅出,并附有大量例题和凶示,说明i精细,具有极高的实用性和可操作性,便于读者自学,能使读者迅速掌握广泛应用的逻辑1C.数字系统的设计。本书可供从事电子、通信、计算机等相关专业的技术人员及大学相关专业的本科生、研究生参考,也可作为广大电子爱好者的学习参考读物。

    标签: 数字系统 asic

    上传时间: 2022-06-23

    上传用户:fliang

  • 基于labvIEW的PLC与上位机通讯系统设计

    论文以松下FP1系列PLC为研究对象,对其MEWTOCOL-COM协议,有关远程测控系统开发,以及PLC指令的机器代码进行系统研究,并在此基础上开发B/S模式的Web远程测控系统。论文首先介绍了PLC的运用领域和发展前景;其次对MEWTOCOL-COM协议进行了系统的研究分析,以实验统计的方式,得出了PLC基本指令的机器代码表;接着基于LABVIEW10.0,开发了PLC与上位机的人机界面,简单实现了上位机对PLC端口,寄存器,定时器以及布尔命令的读写功能。接下来又介绍了通讯原理和通讯模式,描述了LABVIEW10.0中的通讯函数,然后以16盏流水灯为例子,先在向PLC输入梯形图,然后在通讯系统上对PLC的进行监控,以16盏布尔灯显示其运行过程。接着比较分析了Date Socket通讯,TCP通讯和Web通讯的优缺点,并解释了最终通讯方案选择的原因。最后基于Web通讯技术实现了PLC与上位机的远程通讯。本文技术对进一步研发PLC与上位机通讯系统提供了一定的借鉴作用,尤其机代码的测定在后续进一步开发通讯界面提供了新的方向。

    标签: labview plc 上位机 通讯系统

    上传时间: 2022-06-25

    上传用户:得之我幸78

  • 半导体芯片失效分析

    从典型的表面贴装工厂的实践来看,半导体失效原因主要分为与材料有关的失效、与工艺有关的失效,以及电学失效。通常与材料和工艺有关的失效发生的较为频繁,而且失效率很高,但是占有90%以上的失效并不是真正的失效,有经验的工艺工程师和失效分析工程师可以通过 射线焊点检测仪、扫描电子显微镜、能量分散谱、于同批产品交叉试验就可以确定失效与否,从而找到真正的原因。本文基于摩托罗拉汽车电子厂的实践简要介绍前两种失效形式,着重研究电学失效的特点和形式,前两种失效形式往往需要靠经验来判断,而电学失效更需要一定的理论知识给与指导分析。电学失效中,首先介绍芯片失效分析手段、分析程序,以及国内外失效分析实验室设备情况,在电学失效分析中所面临的最大挑战是失效点的定位和物理分析,在摩托罗拉汽车电子厂实践中发现,对产品质量影响最主要的是接孔(Via)失效,它是汽车整车装配厂客户的主要抱怨以及影响产品可靠性导致整车召回的主要原因之一。本文基于接孔失效实际案例中的统计数据,讨论了接孔失效的失效分布状态函数,回归了威布尔曲线,计算出分布参数m和c:在阿列里乌斯(Arhenius)失效模型的基础上建立了接孔失效模型,并计算模型参数温度寿命加速因子,从而估算出受器件影响的产品的寿命。本文目的旨在基于表面贴装工厂的具体芯片失效统计数据,进行实际工程的失效分析,探索企业建立失效分析以控制产品质量、提高产品可靠性的机制

    标签: 半导体芯片

    上传时间: 2022-06-26

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