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WebGIS的详尽复习资料。

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简介:
WebGIS的核心概念包括对地理信息系统(GIS)与万维网(WWW)的融合理解,以及WebGIS的定义,即一种依托于互联网平台进行信息展示、数据共享和协同互动的技术体系。WebGIS通常由多个主机、多套数据库以及各种终端设备构成,这些设备通过互联网或局域网相互连接,呈现出客户端/服务器(C/S)的架构模式。服务器端负责向客户端提供相关的地理信息和各类服务,而客户端则具备获取丰富空间数据以及运行各种应用的功能。WebGIS的主要特征与结构方面:WebGIS的逻辑结构主要体现在以下几个方面——浏览器作为获取网络上各类地理信息的入口;信息代理机制则为用户提供便捷的数据访问接口;同时,WebGIS服务器端承担着提供地理信息服务的关键职责。

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    这份文档《WebGIS详尽复习资料》涵盖了WebGIS的核心概念、技术要点及实践应用,旨在帮助学习者系统地理解和掌握WebGIS的相关知识。 本段落介绍了WebGIS的基本概念及其特点。WebGIS是在互联网平台上进行地理信息发布、数据共享与交流协作的技术,它由多主机、多数据库以及多种终端设备构成,并采用客户端/服务器(C/S)架构。在这种模式下,服务器端向客户端提供信息和服务,而客户端则具备获取各种空间信息和应用的功能。在逻辑结构上,WebGIS主要包含两个部分:一是用于访问网上地理信息的Web浏览器;二是支持这些功能运作的Web GIS系统。
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    本资料详尽解析WebGIS核心概念与技术应用,涵盖数据处理、地图服务构建及用户交互设计等关键领域,助您系统掌握WebGIS知识体系。 WebGIS的基本概念包括:地理信息系统(GIS)与万维网(WWW)的结合形成了Web GIS。Web GIS是指在互联网平台上进行空间数据的信息发布、共享及协作交流的技术应用。它由多个主机、数据库以及终端设备组成,通过Internet或局域网连接起来,并采用客户端-服务器架构模式运行。在这种结构中,服务端向用户端提供地理信息和服务;而用户端则能够获取各种形式的空间数据和相关应用程序。 Web GIS的特点在于其逻辑框架:首先包括使用Web浏览器来访问在线的地理信息资源;其次通过Web GIS的信息代理实现对空间数据库的查询接口功能;最后是作为核心组件之一的Web GIS服务器,它负责提供各类地理信息服务。
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    本文件包含期末考试全面复习资料与配套练习题,旨在帮助学生系统掌握课程要点,并通过实践提升应试能力。 【汇编语言复习知识点】 1. **寻址方式**: - **立即寻址**:指令直接给出操作数,如`MOV AH,80H`。 - **寄存器寻址**:操作数在寄存器中,例如`MOV AH,BH`。 - **直接寻址**:直接给出内存地址,如`MOV AX,[1234H]`。 - **寄存器间接寻址**:操作数在主存储单元中,通过寄存器间接访问,如`MOV BX,[DI]`。 - **寄存器相对寻址**:例如`MOV BX,[SI+100H]`,地址基于寄存器值加上偏移量。 - **基址加变址寻址**:`MOV BX,[BX+SI]`,操作数的地址由基址寄存器和变址寄存器相加得到。 - **相对基址加变址寻址**:如`MOV BX,[BX+SI+100H]`,与上述相同但包含额外偏移量。 2. **指令操作与标志位** - **NEG 指令**: 改变操作数的正负号。例如, `NEG AL` 将AL中的值变为相反数。 - **TEST 指令**:进行逻辑与运算,不改变结果但用于检查特定位是否为1,如`TEST AL, 02H`。 - **CMP 指令**: 比较操作数并更新标志位而不修改实际的操作数值。例如 `CMP AL,BL`。 3. **汇编语言结构** - **语句组成部分**:包括地址项、操作项(不可省略)、操作数项和注释项,如`MOV AX, 0FFFH` - **8086CPU的20条地址线**: 允许最大寻址空间为1MB。 - **存储器分段机制**:在8086/8088系统中每个段的最大容量不超过64KB(即使用了16位地址)。 4. **指令与数据操作限制** - 目的操作数不能采用立即寻址,例如`MOV AX, 0`是非法的。 - 指令中的操作数值如果位于代码段内,则如 `MOV AL, 42H` - 不影响源和目的操作数的指令:比如 `CMP AX,BX` 只会更新标志位而不会改变操作数。 5. **伪指令与数据定义** - 使用ENDP表示子程序结束。 - 数据定义示例: 如`BUF1 DB 3 DUP (0,2 DUP(1,2),3)` 定义了一个包含18字节的数据区域。 - 存储器地址访问时,可以使用DS、ES、SS和CS这些寄存器来提供偏移地址。 6. **段寄存器** - CS 寄存器: 保存代码段的首地址, 控制程序执行流程。 - ES、SS 和 DS 分别用于附加数据段(Extra Segment)、堆栈段 (Stack Segment)和普通的数据段(Data Segment) 的寻址。 掌握以上汇编语言的基础知识点对于期末复习至关重要,熟悉这些概念有助于理解和编写更加复杂的汇编代码。在学习过程中,注意各种寻址方式的应用场景、指令对标志位的影响以及如何使用伪指令来组织程序结构,并理解8086/8088处理器的内存分段机制和地址计算方法是十分关键的。
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    本资料深入浅出地介绍了如何构建和管理基于OpenStack技术的私有云环境,适合初学者及进阶用户参考学习。 ### OpenStack私有云超详细学习讲义 #### 一、理解Glance:Image Service的重要性及其实现原理 ##### 1.1 为什么需要Glance? - **背景介绍**:在传统的IT环境中,安装操作系统或应用程序通常从安装CD开始或者使用Ghost等工具进行系统克隆。然而,在大规模部署场景下,这些方法存在以下问题: - **效率低下**:当要安装的系统数量增加时,这种方式变得非常耗时。 - **工作量大**:不仅初始安装过程繁琐且复杂,而且还需要人工配置其他软件和设置IP地址等任务。 - **灵活性差**:备份与恢复系统的操作不够灵活。 - **解决方案**:为了解决上述挑战,在云计算环境中引入了“Image”的概念。一个Image包含了一个预装好的操作系统及其所需的软件包,这可以显著提高部署速度、效率,并简化管理流程。 - **实例说明**:假设一家企业需要快速配置标准的工作环境给新入职员工使用,该工作环境通常包括Windows 7和Microsoft Office套装。传统的做法是逐个安装这些应用,而使用OpenStack的方法则不同: - **步骤一**:首先手工安装一个基准虚拟机(VM),并确保它包含了所有所需软件。 - **步骤二**:对该虚拟机执行快照(snapshot),从而创建出一个新的Image。 - **步骤三**:当有新员工入职时,只需根据该Image快速启动一个或多个新的虚拟机即可。 这种方法不仅减少了初次安装的时间消耗,而且后续的新部署可以通过复制现有的Image来实现,极大地提升了工作效率和灵活性。 ##### 1.2 Glance的功能解析 - **Glance的角色**:在OpenStack中,Glance提供Image Service以帮助用户轻松地发现、获取及保存Images。 - **核心功能**: - **REST API接口**:Glance提供了RESTful API供外部调用。它允许查询和下载Images的元数据以及实际内容。 - **多样的存储方式**:支持多种存储方案,例如普通文件系统、Swift或Amazon S3等,这使得用户可以根据自身需求选择最合适的存储选项。 - **快照支持**:Glance还能够为正在运行的Instance创建快照,从而生成新的Image。这对于备份和恢复操作至关重要。 ##### 1.3 Glance架构分析 - **Glance组件**: - **glance-api**: 作为服务前端提供RESTful API供外部调用。它不会直接处理请求,而是将请求转发给glance-registry或相应的存储后端。 - **glance-registry**: 负责管理和存取Image的元数据(如大小和类型等信息)。维护着一个数据库用于存储这些元数据。 - **Store Backend**:真正的Image数据不被Glance直接存储,而是通过不同的后端解决方案进行存放。OpenStack支持多种存储方式,包括但不限于本地文件系统、GridFS、Ceph RBD、Amazon S3、Sheepdog以及Swift等。 ##### 1.4 创建Image的实践指南 - **Web GUI方法**:OpenStack提供了一个名为Horizon的Web用户界面,通过这个界面可以直观地管理和操作各种资源,包括Images。 - **CLI方法**:除了使用Web界面外,还提供了命令行工具允许通过命令行执行复杂的操作。掌握CLI对于系统管理员来说非常重要,因为它提供了更高效且灵活的方式来管理资源。 Glance在OpenStack私有云中扮演了至关重要的角色,不仅提高了虚拟机的部署效率,并简化了Image的管理流程。通过深入了解Glance的工作原理及其架构设计,我们可以更好地利用OpenStack的强大功能来满足企业的实际需求。