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中国地质大学(武汉)C语言期末考试合集.pdf

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简介:
这份PDF文档包含了中国地质大学(武汉)关于C语言课程的期末考试题目合集,适用于学生复习和练习。 中国地质大学计算机考研(830)的C语言复习资料。

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  • C.pdf
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    这份PDF文档包含了中国地质大学(武汉)关于C语言课程的期末考试题目合集,适用于学生复习和练习。 中国地质大学计算机考研(830)的C语言复习资料。
  • C与数据结构汇总
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    本资料为中国地质大学(武汉)学生整理的C语言与数据结构课程历年期末考试题目及解析,涵盖广泛知识点,适合考前复习使用。 中国地质大学武汉的C语言和数据结构期末考试汇总。
  • )数据结构扫描版.pdf
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    该文件为中国地质大学(武汉)的数据结构课程期末考试试卷的扫描版本,包含了试题内容,适合学生复习和参考使用。 中国地质大学计算机考研数据结构复习资料(830)。
  • ()编译原理
    优质
    《中国地质大学(武汉)编译原理考试大纲》为报考该校计算机相关专业的考生提供了详细的考试内容和要求,是备考的重要指导文件。 中国地质大学(武汉)编译原理考试题目大纲。
  • )软件测样题
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    《中国地质大学(武汉)软件测试样题》是一套专为评估学生软件测试技能设计的试题集,涵盖了从基础概念到高级实践的广泛内容。 中国地质大学武汉软件工程专业软件测试样题。
  • 《模式识别》往年卷.pdf
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    这份文档包含了武汉大学《模式识别》课程往年期末考试的试题,适合用于复习和备考,帮助学生更好地理解和掌握该领域的知识与技能。 武汉大学《模式识别》历年期末考试试卷
  • C++
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    本资料为中国地质大学C++课程考试真题集锦,涵盖数据结构、算法设计等核心知识点,适用于备考学生复习使用。 定义如下枚举类型:enum Number{one=1, two=2, four=4, eight=8}; 则下列语句正确的是__________. A)Number num=1; B)Number num=Number(20); C)Number num=Number(eight|0xFF); D)枚举类型Number的取值范围是0到15.
  • 《数字形测量卷A(附参答案).pdf
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    这份文档包含了武汉大学《数字地形测量学》课程的期末考试试卷A及其参考答案,适用于学生复习和教师教学参考。 武汉大学《GPS原理及其应用》04-15历年期末考试试卷(含答案)与《大地测量学基础》试卷(B)均受到高度评价且包含详细解答。这些资源对于复习测量学课程非常有用,尤其是针对部分测量实习的准备。
  • 离散数
    优质
    本资料包含武汉大学离散数学课程的期中和期末试题,涵盖命题逻辑、集合论、图论等多个方面,适合学生复习备考使用。 武汉大学离散数学期中期末部分试卷,可供参考。
  • ()SDA相关资料
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    本资料汇集了中国地质大学(武汉)关于学生发展与服务(SDA)的相关信息,涵盖政策、活动及资源等。 SDA(Software Defined Architecture)是一种新型的信息技术架构模式,它通过软件控制硬件资源以实现灵活、可扩展且高效的资源配置。在中国地质大学(武汉),这种架构可能被广泛应用于地学数据处理、地理信息系统及云计算等领域,帮助学生和研究人员更好地理解和利用大数据与高性能计算等先进技术。 MPlayer-master是压缩包中的一个文件名,通常意味着这是一个关于MPlayer的源码仓库。MPlayer是一款开源多媒体播放器,支持多种视频和音频格式,并能在Linux、Windows以及Mac OS等多种操作系统上运行。对于学习计算机科学的学生而言,尤其是那些专注于多媒体技术和软件开发的专业人士来说,研究MPlayer的源代码可以帮助他们深入了解多媒体文件解码原理、音视频同步机制及跨平台编程技巧。 SDA与MPlayer相结合的应用场景可能在于探讨如何将“软件定义”的理念应用于多媒体系统中。例如,通过SDA技术可以动态调整播放器资源分配以优化性能或实现分布式环境下的远程播放功能等创新应用。此外,在教学过程中也可能使用MPlayer作为实例来教授复杂软件系统的构建与优化方法。 在学习SDA时,课程内容通常包括以下几个关键知识点: 1. 软件定义网络(SDN):通过逻辑分离控制和数据转发提高灵活性。 2. 软件定义存储(SDS):实现灵活、易于管理和扩展的数据存储方式。 3. 软件定义计算(SDC):利用虚拟化技术如容器或虚拟机来高效管理计算资源。 4. 开放API与控制器:通过统一接口控制和管理系统硬件资源的核心概念。 5. 实时监控及自动化工具:用于实时响应系统变化并自动调整资源配置的解决方案。 在学习MPlayer源代码的过程中,学生将接触到以下关键技术点: 1. 视频音频解码原理及相关库(如FFmpeg)的应用; 2. 音视频同步机制的设计与实现; 3. 多线程编程技术以提高播放效率; 4. 跨平台兼容性设计方法及不同系统API的使用技巧; 5. 图形用户界面开发技能,例如采用GTK+或Qt等库进行GUI编程。 6. 编译、调试源代码的技术知识和实践经验。 通过这些学习活动,学生不仅能够掌握SDA的基本概念和技术框架,并且还能深入了解多媒体播放器的工作原理,从而为未来从事相关领域工作奠定坚实的基础。