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  1. 用耦合波理论分析体光栅衍射效率

  2. 本文介绍的是体全息光栅衍射效率分析,所以首先阐述了全息,全息图的概念,光全息存储的知识,分析了体全息衍射过程中较为完善的理论即耦合波理论,它是假设在光栅常数不变的体光栅下求解衍射效率。又分别对光栅的衍射特性,光栅的衍射效率及影响体全息光栅的因素,包括材料配方,液晶含量,干涉光束夹角,材料厚度,激光效率,曝光时间等进行了论述和分析。不同于平面光栅,对考虑到平均介电常数的变化及内外介质的折射率不同情况下体全息光栅衍射效率进行了讨论。本文还以全息聚合物分散液晶(H—PDLC)体全息光栅为例,进一步的
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-10-24
    • 文件大小:691200
    • 提供者:ZEMAX
  1. 利用结构体和重载函数实现利用不同字段存储并查询学生信息。

  2. 利用结构体和重载函数实现利用不同字段存储并查询学生信息。 学生信息包括:学号,姓名,性别,专业,班级,寝室。
  3. 所属分类:C#

  1. 正六面体端面特征自识别系统的设计与制作

  2. 在正六面体相应各个表面安装1—6 个LED,作为标记【类似于传统的骰子),能够对 正六面体端面进行识别,内置控制电路。随机转动 六面体,等待此六面体静止后,实现自动识别平行 于地面上方的端面并点亮LED。用LED不同位数 显示标记信息,其它端面LED灯不亮。采用无线方 式将上端面标记信息(如1、2……6)传送到外部 信息接收器,能够将识别次数及标记存储及回放等。 本设计采用技术成熟的芯片,且成本低、端面识别 准确。可供电子爱好者参考学习。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2011-12-11
    • 文件大小:316416
    • 提供者:qianchijian
  1. 虚拟存储管理器实验报告

  2. 完整虚拟存储管理器实验报告!一、实验目的请求页式虚存管理是常用的虚拟存储管理方案之一。通过请求页式虚存管理中对页面置换算法的模拟,有助于理解虚拟存储技术的特点,并加深对请求页式虚存管理的页面调度算法的理解。二、实验环境 Turbo C 2.0/3.0或VC++6.0三、实验内容本实验要求使用C语言编程模拟一个拥有若干个虚页的进程在给定的若干个实页中运行、并在缺页中断发生时分别使用FIFO和LRU算法进行页面置换的情形。其中虚页的个数可以事先给定(例如10个),对这些虚页访问的页地址流(其长度可
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2008-06-21
    • 文件大小:139264
    • 提供者:crisingbaby2000
  1. 结构体中的冒号

  2. 有些信息在存储时,并不需要占用一个完整的字节, 而只需占几个或一个二进制位。例如在存放一个开关量时,只有0和1 两种状态, 用一位二进位即可。为了节省存储空间,并使处理简便,C语言又提供了一种数据结构,称为“位域”或“位段”。所谓“位域”是把一个字节中的二进位划分为几个不同的区域,并说明每个区域的位数。每个域有一个域名,允许在程序中按域名进行操作。这样就可以把几个不同的对象用一个字节的二进制位域来表示
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2012-12-03
    • 文件大小:33792
    • 提供者:ohallelujah1
  1. 主流存储介绍

  2. 对于一个企业来说,网络数据的安全性是极为重要的,一旦重要的数据被破 坏或丢失,就会对企业造成重大的影响,甚至是难以弥补的损失。 对于一个企业来说,网络数据的安全性是极为重要的,一旦重要的数据被破 坏或丢失,就会对企业造成重大的影响,甚至是难以弥补的损失。 企业存储应用的体系结构主要有 DAS、NAS 和 SAN 三种模式,三种模式从体 系架构的逻辑上看,有明显的区别。 企业存储具有以下几方面的要求: 性能、安全性、扩展性、易用性、整体拥有成本、服务等等。由于企业用户的存储系统构建并不是一蹴而就
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2016-01-14
    • 文件大小:304128
    • 提供者:wch2002
  1. Unison是OSX,Unix和Windows的文件同步工具

  2. Unison是OSX,Unix和Windows的文件同步工具。它允许的文件和目录的集合的两个副本被存储在不同的主机(或在同一主机上不同的磁盘),改性分开,然后通过传播在每个副本到其他带来的变化是最新的。 一致地共享多个特征的工具例如配置管理包(CVS,PRCS,颠覆,BitKeeper的等),分布式文件系统(科达等),单向镜像公用事业(rsync的,等),和其它的同步器(Intellisync,Reconcile等)。但是,它有几点不同之处: 齐奏可以运行在Windows和Unix(Solar
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2018-02-17
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_41741880
  1. 基于一元Fuzzy事件的大脑存储模型

  2. 为改正已有大脑存储模型的缺陷,提出了基于一元Fuzzy(模糊)事件的大脑存储模型.它将外界不同的认知信息融合为Fuzzy认知元的形式,并由一元Fuzzy事件的发生触发存储;存储的机制被定义为由一系列存储子计算构成的存储计算;模型的存储数据是认识,模型的物理存储器是一个容量有限但行列可变的存储体,从而保证有限的存储容量存储尽可能多的认识.实验表明,该模型能够模拟大脑的归纳、记忆、回忆、遗忘等存储功能.因此,基于一元Fuzzy事件的大脑存储模型是一种理想的大脑存储模型.
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2019-01-24
    • 文件大小:576512
    • 提供者:weixin_44617916
  1. C语言之结构体就这样被攻克了!(绝对值得收藏的文章)整理版.pdf

  2. 有的时候,我们所遇到的数据结构,不仅仅是一群数字或者是 字符串那么简单。比如我们每一个人的学籍信息,学号是一个 长整数,名字却是字符;甚至有更复杂的情况,这种问题在现 实生活中并不少见。我们之前学过一种叫数组的数据结构,它 可以允许我们把很多同类型的数据集中在一起处理。相对于之 前,这已经是一次极大的进步。但是,新的问题,往往又会出 现,这个时候,我们就得上更高端的装备——结构体。 相比于数组,结构体有以下的更强大的优势: 批量存储数据 存储不同类型的数据 支持嵌套
  3. 所属分类:C/C++

    • 发布日期:2020-04-23
    • 文件大小:10485760
    • 提供者:weixin_39493938
  1. 风积砂似膏体充填站优化设计与实践

  2. 针对风积砂似膏体充填料浆的特点,设计了充填站制浆工艺流程,制定了风积砂筛分输送工艺和粉煤灰库存储及输送工艺。提出了双制浆系统集中布置同时作业以提高充填能力的思路,并设置地下设备池,将不同罐体高低错落布置,充分利用地势降低了物料输送过程中的能耗。榆阳煤矿风积砂似膏体充填站建设运行实践表明,该系统布置方式简单紧凑,投资低,各设备能够发挥较高的效能,制浆能力不低于360m~3/h,为高效充填采煤提供了充填能力保障。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-21
    • 文件大小:843776
    • 提供者:weixin_38546608
  1. CN109712196A-摄像头标定处理方法、装置、车辆控制设备及存储介质-公开.PDF

  2. 详细介绍了一种摄像头标定处理方法,非常具有参考意义。小109712196A 权利要求书 2/2页 数据获取模块,用于在车辆直线行驶过程屮,获取摄像头采集的至少一对图像数据,以 及每个所述图像数据的采集时刻的车辆位置,每对所述图像数据包括所述摄像头在两个不 同位置拍摄的图像数据,每对所述图像数包括共同的静态特征点 标定计算模块,用于根椐所述夲少一对图像数摒,以及每个所述图像数据的采集时刻 的车辆位置,计算所述摄像头的当前安装角度 标定处理模块,用丁: 判断所述摄像头的安装角度误差是否在预设误差范围
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2019-07-06
    • 文件大小:1029120
    • 提供者:qq_17555739
  1. 不同制备工艺对两种直接修复体微渗漏的评估

  2. 目标:近年来,“最小干预牙科”一词的出现是为了描述一种治疗龋齿疾病的新方法。 进行这项研究以评估与传统的旋转腔准备相比,采用不同的空气磨耗参数准备的恒牙后牙中V类腔的边缘完整性。 方法:本研究共使用150颗游离人类后牙的龋齿。 由于牙周疾病或正畸原因而拔牙,患者的平均年龄在20-35岁之间。 根据修复的类型将牙齿分为两个主要组:使用低收缩后路复合材料(P90)修复的I组(n = 75)和使用Ketac纳米离聚物(N100)修复的II组(n = 75)。 每个主要组分为五个组(n = 15),然后
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-05
    • 文件大小:356352
    • 提供者:weixin_38553837
  1. PIC单片机选用存储体0或1的方法

  2. PIC单片机中级产品PIC16C6X的数据存储器通常分为两个存储体,即存储体0(Bank0)和存储体1(Bank1)。每个存储体都是由专用寄存器和通用寄存器两部分组成的。两个存储体中的一些寄存器单元实际上是同一个寄存器单元,却又具备有不同的地址。例如本版介绍的PIC16F84的状态寄存器STATUS-Reg的两个地址是03H和83H。又如通用寄存器也是如此。 不同型号的PIC单片机,其数据存储器的组成(即功能)是不完全相同的,所以设计人员一旦选用了某个PIC单片机的型号后,常要查找该单片机
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-14
    • 文件大小:57344
    • 提供者:weixin_38744270
  1. 嵌入式系统/ARM技术中的嵌入式中参数存储的一种方式

  2. 如果有几个设置参数需要存储到Flash中,我们一般会怎么存储呢?将不同的参数都存储到不同的页中,还是将这几个参数捆绑成一种结构体,每次修改都同时写入一次呢? 将参数存储到固定的地址,则每个参数都将占用Flash的一个块。而将全部参数捆绑一起存入Flash块中,那么只有一个参数修改时,也需要将全部参数一起存一遍。那么有什么更好的方法吗? 前段时间学习Msos,看到其中使用的参数存储的方法设计的很好,它将参数的变量地址与值,一同存储入Flash中。出彩之处是使用
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-15
    • 文件大小:199680
    • 提供者:weixin_38722944
  1. 存储/缓存技术中的新创推出整合式储存服务器系统

  2. 新创公司SimpliVity推出一款在单一2U机箱中整合服务器、储存与连网的 OmniCube 系统。这款 OmniCube 系统采用VMware虚拟化软体提供可堆叠的系统,而无需传统丛集服务器所用的复杂分布式档案系统。   该系统在企业基础架构持续融合的趋势中寻求突破。多年来,OEM厂商已经推出整合服务器、储存与连网於单一机架中的刀锋式系统,但每个机架均分别执行不同版本的作业系统。同时,其它供应商不断地扩增多种应用,为机架系统增加了快闪记忆体储存以及其它连网与恢复功能   SimpliVi
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:59392
    • 提供者:weixin_38655496
  1. 基于FLASH的嵌入式存储系统设计

  2. 1 引言 FLASH(闪速存储器)作为一种安全、快速的存储体,具有体积小、容量大、成本低、掉电数据不丢失等一系列优点,已成为嵌入式系统中数据和程序最主要的载体。由于FLASH在结构和操作方式上与硬盘、E2ROM等其他存储介质有较大区别,使用FLASH时必须根据其自身特性,对存储系统进行特殊设计,以保证系统的性能达到最优。 2 FLASH的特点FLASH是一种非易失性存储器NVM(Non-Volatile Memory),根据结构的不同可以将其分成NOR FLASH和NAND FLASH两种。但不
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:150528
    • 提供者:weixin_38667849
  1. 基础电子中的如何计算结构体的大小

  2. 作者:曾宏安,华清远见嵌入式学院高级讲师。     运算符sizeof可以计算出给定类型的大小,对于32位系统来说,sizeof(char) = 1; sizeof(int) = 4。基本数据类型的大小很好计算,我们来看一下如何计算构造数据类型的大小。   C语言中的构造数据类型有三种:数组、结构体和共用体。   数组是相同类型的元素的集合,只要会计算单个元素的大小,整个数组所占空间等于基础元素大小乘上元素的个数。   结构体中的成员可以是不同的数据类型,成员按照定义时的顺序依次存储在
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-12
    • 文件大小:50176
    • 提供者:weixin_38747906
  1. 单片机与DSP中的选择PIC单片机存储体0或1的方法

  2. PIC单片机中级产品PIC16C6X的数据存储器通常分为两个存储体,即存储体0(Bank0)和存储体1(Bank1)。每个存储体都是由专用寄存器和通用寄存器两部分组成的。两个存储体中的一些寄存器单元实际上是同一个寄存器单元,却又具备有不同的地址。例如本版介绍的PIC16F84的状态寄存器STATUS-Reg的两个地址是03H和83H。又如通用寄存器也是如此。  不同型号的PIC单片机,其数据存储器的组成(即功能)是不完全相同的,所以设计人员一旦选用了某个PIC单片机的型号后,常要查找该单片机的数
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-22
    • 文件大小:36864
    • 提供者:weixin_38573171
  1. 深入剖析C++中的struct结构体字节对齐

  2. 什么是字节对齐,为什么要对齐? 现代计算机中内存空间都是按照byte划分的,从理论上讲似乎对任何类型的变量的访问可以从任何地址开始,但实际情况是在访问特定类型变量的时候经常在特 定的内存地址访问,这就需要各种类型数据按照一定的规则在空间上排列,而不是顺序的一个接一个的排放,这就是对齐。 对齐的作用和原因:各个硬件平台对存储空间的处理上有很大的不同。一些平台对某些特定类型的数据只能从某些特定地址开始存取。比如有些架构的CPU在访问一个没有进行对齐的变量的时候会发生错误,那么在这种架构下编程必须保证
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-25
    • 文件大小:90112
    • 提供者:weixin_38669832
  1. iOS开发分分钟搞定C语言?结构体和枚举

  2. 一、结构体   在前面的数组分享中,把同一类型的数据进行保存通过数组,我们可以用数组来表示这个整体,但是数组有个特点:内部的每一个元素都必须是相同类型的数据。那么如何通过一个方式将不同类型的数据进行存储呢?   为此,C语言专门提供了一种构造类型来解决上述问题,这是结构体,它允许内部的元素是不同类型的。   二、结构体的定义   1.先定义结构体类型, 在定义结构体变量   struct student {   int age ;   char *name;   double h
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-22
    • 文件大小:97280
    • 提供者:weixin_38687807
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