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第十届Revit开发实战训练课程将于2019年4月1日至6日举行(附件包含相关资源)。

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简介:
本次将推出为期四天的第十届Revit开发实战训练课程,时间定于2019年4月1日至6日。课程附件包含相关资源,供学员学习和参考。

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  • Revit(2019.4.1-6)-
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    简介:第十届Revit开发实战训练课程将于2019年4月1日至6日举行,提供全面的Revit API开发技能训练,并附赠丰富学习资料。 第十届Revit开发实战训练课程将于2019年4月1日至6日举办。
  • YOLOv8 文章 2023427
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  • Infragistics NetAdvantage for ASP.NET 2009 Volume 1(200946版)...
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    这是一个包含第十二届蓝桥杯省级赛事中单片机类别相关资源的数据包,内含比赛所需的各种文件和资料。 2021年4月18日第十二届蓝桥杯单片机省赛资源数据包。
  • 地震记录数据集 - 2001 1 1 2023 1 1 的 782 起地震事
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    本数据集收录了从2001年1月1日至2023年1月1日期间的782次地震记录,详尽提供每次地震的关键参数。适合地震学研究及灾害预警分析。 数据集包含从2001年1月1日至2023年1月1日期间记录的782次地震事件。各列的具体含义如下: - title:地震标题名称。 - 震级:地震震级大小。 - date_time:地震发生的时间和日期。 - cdi:最大报告强度值,表示该区域感受到的最大破坏程度。 - mmi:仪器测量得出的最大的估计强度数值。 - 警报级别:“绿色”、“黄色”、“橙色”或“红色”,代表不同级别的预警信号。 - 海啸标志:发生于海洋中的地震事件标记为1;其他地区则为0。 - sig:描述了该次事件的重要程度,值越大表示其重要性越高。此数值是根据多种因素综合评估得出的,包括震级、最大MMI强度、报告数量以及预估影响等。 - net:数据提供方ID号,标识用于确定地震信息的主要网络来源。 - nst:为定位该次地震所用到的所有台站总数目。 - dmin:最近观测点与地震中心之间的水平距离(千米)。 - 间隙角差:相邻两个监测站点间最大的角度间距,表示方位差异。一般来说,这个值越小,则表明计算出的地震位置越准确可靠;若该差距超过180度,则意味着所得到的位置及深度数据存在较大不确定性。 - magType:用于确定首选震级的方法或算法类型。 - 深度:地震发生时地壳破裂开始处的具体深度(千米)。 - 纬度和经度坐标:提供了描述地球表面位置的精确地理信息,有助于定位事件发生的地点。 - 位置:具体的位置描述,通常指国内范围内的详细地址或区域名称。 - 大陆:记录了地震发生所在的大陆板块。
  • 6:组合逻辑(1)- 20041020.pdf
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    本章节PDF讲义介绍了2004年10月20日关于组合逻辑的基本概念和原理,包括逻辑门电路及其应用,是学习数字电子技术的重要资料。 本章节主要介绍组合逻辑电路的基础知识,这是数字电路设计中的一个重要领域。其特点在于输出仅依赖于当前的输入值,并不考虑之前的输入或状态。 1. 静态互补CMOS电路:这是一种常见的组合逻辑电路的设计方式,包括了P型金属氧化物半导体(PMOS)和N型金属氧化物半导体(NMOS),分别被称为上拉网络(PUN)与下拉网络(PDN)。这种类型的门在非切换期间的输出始终通过低阻抗连接至电源电压VDD,并且其值完全由实现的布尔函数决定。 2. 阈值损失:这是CMOS电路中由于PMOS和NMOS晶体管阈值电压(VT)不为零,导致从0到VDD转换时不能达到理想输出的情况。具体来说,在PMOS器件上,当栅源电压(VGS)从VDD下降至VDD-VTn时,输出开始降低;而在NMOS器件中,则是在VGS上升至|VTp|时发生类似情况。 3. 衬底效应:晶体管的衬底(体)上的电压变化会影响其阈值电压以及性能。在CMOS设计过程中需要考虑这一点来保证电路稳定性和可靠性。 4. 不对称逻辑门(SkewingGate):这种技术通过使信号上升时间和下降时间不同,以优化高至低(H到L)或低至高(L到H)转换过程的速度。设计师可以通过调整晶体管参数实现这一目标。 5. 棍棒图(Stick Diagrams): 这种图形表示法用于显示集成电路中晶体管之间的相对位置关系,但不包含具体尺寸信息。它主要用于电路布局设计阶段的参考。 6. 输入信号模式对延迟的影响:不同输入信号的变化(如0到1或1到0)会导致逻辑门传播延时的不同。这是因为不同的变化方式会引起负载电容充放电速度差异,从而影响整体性能。 7. 复合门晶体管尺寸的选择:在设计复合门电路时,确定适当的晶体管大小对于满足特定的速度和功耗要求至关重要。 8. 扇入与扇出的影响:一个逻辑单元能够处理的最大输入数量(扇入)以及可以驱动的其他组件数目的限制(扇出),都会对整个系统的延迟产生直接影响。增加这些参数会导致延时显著增长,因此在设计过程中需要仔细权衡以确保整体性能达到预期目标。 以上内容提供了关于组合逻辑电路静态特性、相关参数设定及性能评估的基本知识,并涵盖了实际应用中需要注意的各种效应及其优化策略,构成了数字逻辑设计的重要基础。
  • 202346项目笔记 - 三阶段 - 全局变量作用域(4.4.2.61)- 更新202435
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    本笔记记录了2023年4月6日至2024年3月5日期间,项目开发中关于全局变量作用域的第六十三阶段的学习与实践内容,聚焦于编程语言中的变量管理。 ### 项目笔记:第六十三阶段课前小分享 #### 小分享内容: 1. 坚持提交gitee。 2. 在作业中提交代码。 3. 编写代码时注意保持良好的代码风格。 ### 全局变量的作用域详解 #### 引言 在编程过程中,变量用于存储数据。根据它们的定义位置和可见性不同,作用域也有所不同。作用域决定了一个变量可以在程序中的哪些部分被访问。全局变量是一种特殊类型的变量,在整个程序执行期间都有效,这为程序员提供了方便但也可能带来潜在的问题。本段落将深入探讨全局变量的作用范围,并结合C语言的具体案例进行分析。 #### 二、全局变量的概念 在所有函数外部声明的变量被称为全局变量,它在整个程序运行过程中都是可见的。这意味着一旦程序开始执行,就可以随时访问或修改这些变量直到程序结束为止。虽然使用方便且易于被多个地方引用和修改,但同时也存在一些缺点如命名冲突以及代码维护难度加大等问题。 #### 三、全局变量的作用域 在C语言中,全局变量的作用范围包括以下几点: 1. **整个源文件**:在一个源文件内定义的全局变量可以在这个文件内的任何函数里被访问。 2. **跨文件访问**:如果需要使一个源文件中的全局变量能在另一个源文件中使用,则需用`extern`关键字声明该变量。这样,其他地方的代码就可以通过引用这个外部声明来获取其值了。 3. **限制作用范围**:有时为了减少全局变量的影响范围,可以采用`static`修饰符将它定义为静态局部于当前文件,从而阻止其它源文件访问此变量。 4. **初始化**:可以在创建时立即给全局变量赋初值;如果没有赋予初始值,默认会将其数值类型设为0或指针类型设为空(NULL)。 #### 四、实例分析 为了更好地理解全局变量的作用域,我们来看一个简单的例子: ```c #include int global_var = 10; void print_global() { printf(Global variable value: %d\n, global_var); } int main() { print_global(); return 0; } ``` 在这个例子里,`global_var`是一个全局变量,在main函数之外被声明。因此在print_global函数中可以直接访问并打印它的值。 #### 五、全局变量与局部变量的区别 - **作用域**:全局变量的作用范围覆盖整个程序,而局部变量只在其定义的函数内有效。 - **生命周期**:全局变量在整个程序运行期间都存在;相反,局部变量仅在所属函数执行时存在。 - **内存分配**:通常情况下,全局变量被放置于静态存储区域中,而局部变量则位于栈上。 #### 六、全局变量的最佳实践 尽管使用方便,但在实际开发过程中应谨慎地减少对全局变量的依赖以降低程序之间的耦合度。以下是一些建议: 1. **最小化使用**:尽量限制全局变量的数量。 2. **命名规范**:采用有意义且独一无二的名字来避免名称冲突。 3. **封装性**:将相关的全局变量包裹到结构体或类中,提高代码的可读性和维护性。 4. **考虑常量替代**:如果一个值在整个程序运行期间不会改变,则可以声明为`const`类型以减少不必要的修改风险。 5. **文档注释**:对于重要的全局变量应添加详细的说明和注意事项。 #### 七、总结 通过本段落的介绍,我们了解到全局变量作为一种特殊的变量,在C语言编程中具有广泛的应用。理解其作用范围与生命周期对编写高效且健壮的程序至关重要。同时合理地管理和使用全局变量能够帮助构建更加模块化以及易于维护的软件系统。
  • Juniper Netscreen SSG140 6.3.0r27固版本布(期:2019423
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    2019年4月23日,Juniper Networks发布了Netscreen SSG140的6.3.0r27固件更新,此次升级优化了设备性能并修复了一些已知的安全漏洞。 Juniper Netscreen SSG140 6.3.0r27固件于2019年4月23日发布,版本为Screen OS。此次更新主要解决安全问题,文件大小与之前相比几乎没有变化。这很可能是该设备的最后一个更新版本。
  • 上证指数(199012192019531
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    上证指数自1990年12月19日发布以来,作为中国股市的重要指标,记录了上海证券交易所股票价格的变动情况。截至2019年5月31日,该指数反映了中国经济的发展与波动。 上证指数股票价格数据日期范围为1990年12月19日至2019年5月31日。包含的特征有:日期、股票代码、名称、收盘价、最高价、最低价、开盘价、前一交易日收盘价(简称“前收盘”)、涨跌额、涨跌幅以及成交量和成交金额。
  • 2021蓝桥杯官方单片机数据.zip
    优质
    该压缩文件包含2021年第十二届蓝桥杯比赛官方提供的单片机相关资源和数据,适用于参赛选手进行准备和练习。 2021年6月5日第十二届蓝桥杯单片机国赛资源数据包。