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AD软件中各层次的定义

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简介:
本文将探讨AD软件中的各个层级结构及其功能定义,为读者提供对该系统架构全面而深入的理解。 在AD软件中的每一层都有其特定的功能定义: 1. **逻辑链路控制层(LLC)**:负责处理数据链路上的通信协议,并提供网络设备之间的连接。 2. **媒体访问控制层(MAC)**:管理物理介质上的传输,确保不同设备能够通过同一介质进行有效通讯而不会发生冲突。 3. **桥接功能层**:实现局域网内的地址转换和路由选择等功能。它将不同的LAN段互联起来以提高网络性能或扩展覆盖范围。 4. **IP转发服务层**:负责在互联网协议(IPv4/IPv6)中进行数据包的传输,包括寻址、封装及路径选择等操作。 5. **名称解析层**:提供域名系统(DNS)和动态主机配置协议(DHCP)等服务来转换易于记忆的名字为IP地址,并自动分配网络参数给客户端设备使用。 以上内容适用于经常需要查阅AD软件各层次定义的用户参考备份。

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    本文将探讨AD软件中的各个层级结构及其功能定义,为读者提供对该系统架构全面而深入的理解。 在AD软件中的每一层都有其特定的功能定义: 1. **逻辑链路控制层(LLC)**:负责处理数据链路上的通信协议,并提供网络设备之间的连接。 2. **媒体访问控制层(MAC)**:管理物理介质上的传输,确保不同设备能够通过同一介质进行有效通讯而不会发生冲突。 3. **桥接功能层**:实现局域网内的地址转换和路由选择等功能。它将不同的LAN段互联起来以提高网络性能或扩展覆盖范围。 4. **IP转发服务层**:负责在互联网协议(IPv4/IPv6)中进行数据包的传输,包括寻址、封装及路径选择等操作。 5. **名称解析层**:提供域名系统(DNS)和动态主机配置协议(DHCP)等服务来转换易于记忆的名字为IP地址,并自动分配网络参数给客户端设备使用。 以上内容适用于经常需要查阅AD软件各层次定义的用户参考备份。
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    简介:《软件工程中的层次图》探讨了在复杂系统设计中使用层次图来组织和表示不同抽象级别的概念,帮助开发者更好地理解软件架构。 软件工程 自己画的层次图
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    层次各向异性研究的是材料或物体在不同方向上性质差异的现象,尤其关注这种特性如何随深度变化。这一领域广泛应用于物理学、材料科学及工程学中,以开发更高效的设备和技术。 层状各向异性是地球物理学领域中的一个重要概念,在地质学与地震学研究中有广泛应用。通过对层状各向异性的深入探讨可以帮助我们更好地理解不同地层中地震波的传播特性及规律。1989年,Michael Schoenberg 发表了一篇题为 “A calculus for finely layered anisotropic media”的文章,详细论述了如何利用数学方法(微积分)量化和计算地质结构中的各向异性,并探讨其对地震波传播的影响。 层状各向异性指的是介质在不同方向上的物理性质差异。这种现象对于理解地震波的传播速度、衰减率等特性至关重要,因为这些特性会因地球内部岩石的晶体结构、层理及裂缝等因素而有所不同。了解各向异性有助于准确预测地震波的路径、速度和反射特点。 页岩地层中尤为常见的是层状各向异性特征,这在油气勘探、评估岩石力学性质以及理解地震波传播行为方面至关重要。由于页岩特有的片状结构与层理,在垂直于或平行于层理方向上物理属性(如弹性模量及泊松比)存在显著差异,这种特性会影响地震波的反射、折射和转换等现象,并影响到对地震资料的理解。 Michael Schoenberg 的论文构建了一套精细数学模型来计算此类介质中的地震波传播特征。此模型考虑了层状结构的具体情况(如层数、厚度及各层物理属性),能够更准确地描述地震波在地质条件下的行为,为正演模拟和反演解释提供理论依据,并对实际应用中如何处理和解读地震数据具有重要指导作用。 此外,该理论的应用范围不仅限于地震学领域。岩石物理学研究需要了解层状各向异性以掌握岩石的弹性和塑性变形机制;工程地质则需考虑地层结构特点来更准确评估建筑物的地基承载力及抗震性能;材料科学中的相关工作也受益于对各向异性的理解,有助于设计具有特定功能特性的新材料。 文章最后部分提及了文档来源与版权信息。该论文受 SEG(勘探地球物理学家协会)许可或版权保护的约束,并提醒读者参阅 SEG 服务条款以获取更多使用细节。这部分内容主要涉及版权问题,而非技术知识点本身。
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  • 分析法(AHP)
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    层次分析法(AHP)软件是一款基于MATLAB开发的应用程序,用于简化复杂决策问题的评估过程。通过将主观判断量化,帮助用户构建层次结构模型并计算权重值,以便做出更科学、合理的决策。 AHP软件(层次分析法)可以直接进行层次分析法的分析。
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    YAAHP层次分析法软件是一款专为决策者设计的应用程序,通过系统化的方法帮助用户进行复杂问题的评估和选择。该工具基于层次分析法原理,支持建立评判标准、比较矩阵生成及一致性检验等核心功能,适用于项目管理、资源分配等领域,助力高效精准决策。 层次分析软件可以用来制作层次图,并生成专家问卷。填写完毕后,调查结果可以导入软件以形成权重,进而进行二次分析。该软件支持将数据导出为Excel格式的问卷形式。
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    AUTOSAR(汽车开放系统架构)是一种标准化的汽车软件体系结构,它采用层次化的设计方法,旨在提高ECU软件的可重用性、灵活性和互操作性。 ### AUTOSAR分层软件架构概述 AUTOSAR(AUTomotive Open System ARchitecture)是一种为汽车电子系统开发提供标准化方法的体系结构框架。它旨在简化不同供应商之间的软件组件集成,并确保这些组件可以在不同的硬件平台上运行。本段落将详细介绍AUTOSAR v4.1.1版本中的基础软件分层架构及其相关特性。 ### 分层架构概览 在AUTOSAR的分层软件架构中,各层之间具有明确的接口定义,这有助于提高系统的可扩展性和可维护性。整个架构可以分为以下几个层次: 1. **应用层(Application Layer)**:此层包含了特定于车辆功能的应用程序,例如ABS(防抱死制动系统)、ESP(车身稳定程序)等。 2. **运行时环境(Runtime Environment, RTE)**:这一层作为应用层与服务层之间的桥梁,负责管理不同应用层组件间的通信和服务调用。 3. **服务层(Service Layer)**:服务层提供了各种通用的服务,如通信、诊断、存储等功能,支持应用层组件的需求。 4. **ECU抽象层(ECU Abstraction Layer, EAL)**:此层隐藏了ECU(电子控制单元)的具体细节,使得上层软件可以独立于具体的ECU硬件。 5. **微控制器抽象层(Microcontroller Abstraction Layer, MCAL)**:这一层提供了对底层硬件的抽象访问接口,使得上层软件能够通过标准接口访问硬件资源。 ### 版本更新特点 根据文档变更记录,在v4.1.1版本中,AUTOSAR进行了多项重要的更新和改进: - **网络支持的澄清**:对于CANLIN从设备的支持进行了明确,这对于构建更加复杂的车载网络至关重要。 - **新增以太网堆栈扩展**:随着车辆内部数据传输需求的增长,以太网技术在车载网络中的应用越来越广泛,因此在新版本中增加了以太网相关的堆栈扩展。 - **系统服务中的加密服务管理器**:为了增强安全性,增加了加密服务管理器到系统服务中,用于处理加密解密等相关安全问题。 - **J1939模块的增加**:J1939是一种广泛应用于商用车辆中的通信协议,新版本不仅修订了其呈现方式,还添加了新的J1939模块。 - **能源管理概念**:引入了“假装联网”和“ECU降级”两个新的能源管理概念。前者允许在某些情况下模拟网络连接状态以减少能耗;后者则是在资源受限时降低ECU性能以节省能源。 - **新模块的加入**:例如,“输出比较单元驱动程序”和“时间服务”,这些模块进一步丰富了基础软件的功能。 ### 配置与集成方面的新特性 - **多核系统支持**:针对现代ECU采用多核处理器的趋势,新版本加强了对多核系统的支持。 - **分区管理**:为了更好地隔离不同应用程序,提高了系统的稳定性和安全性,并加入了分区管理功能。 - **模式管理**:增加了模式管理功能,允许根据不同的运行条件动态地调整系统配置。 - **错误处理与报告**:增强了错误处理机制并加入了报告功能,以便更有效地监控和解决系统中的问题。 - **调试与测量校准**:为了方便开发人员进行调试和测试,增加了调试工具和测量校准功能。 - **功能性安全**:鉴于汽车行业的高标准安全要求,在新版本中特别强化了功能性安全的相关规范和支持。 ### 结论 通过以上介绍可以看出,AUTOSAR v4.1.1的基础软件分层架构不仅提供了清晰的层次结构来组织软件组件,还引入了一系列新技术和功能以适应日益复杂的汽车电子系统需求。这种分层架构有助于提高软件的复用性和互操作性,并降低了开发与维护的成本。随着未来更多新技术的发展,AUTOSAR的标准也将不断演进,以满足汽车行业的需求。
  • TensorFlow 2.0方法
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    本篇教程深入讲解了在TensorFlow 2.0中创建和使用自定义层的方法与技巧,帮助开发者灵活扩展深度学习模型。 1. 使用函数的方法调用定义好的层: ```python layer = tf.keras.layers.Dense(100) # 指定输入形状的 Dense 层实例化 layer_with_shape = tf.keras.layers.Dense(100, input_shape=(None, 5)) # 调用 layer 对一个全零张量进行操作,该张量具有 [10, 5] 的形状 output_tensor = layer(tf.zeros([10, 5])) ``` 2. 定义一个无参数的函数层(例如激活层): ```python customized_softplus = keras.layers.Lambda(lambda x: tf.nn.softplus(x)) print(customized_softplus) ```
  • Altium Designer解析
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    本文详细介绍了电子设计软件Altium Designer中各个图层面板的功能与用途,帮助读者理解如何有效地使用这些层级进行电路板的设计和开发。 机械层是定义整个PCB板的外观的重要组成部分,在讨论机械层的时候实际上是指其外形结构的设计。Protel 99 SE提供了16个内部电源及接地层供多层电路板使用,主要用于放置电源线与地线。 Altium Designer是一款强大的PCB设计软件,涉及多个层面及其特定用途以确保最终产品的完整性和功能性。以下是各层的详细解释: 1. **机械层(Mechanical Layer)**:该类型的设计用于定义整个PCB板的外形结构、尺寸及孔位等信息,并提供制造者与设计师之间交流所需的信息渠道。Altium Designer提供了多达16个机械层面,可根据具体需求设置不同的属性。 2. **禁止布线层(Keepout Layer)**:此层确定了电路板上允许走线和元件布局的边界区域;超出该界限范围内的任何线路或元器件将被视为无效设计元素,并被排除在最终制造之外。设计师可以设定安全边际,防止电气组件及连线超过规定限制。 3. **顶层丝印(Top Overlay)与底层丝印(Bottom Overlay)**:这两层用于放置元件标识、编号以及其他相关文字信息。其中,顶层通常用来标记元器件的位置和型号;而底层面则可根据需要开启或关闭,并可能承载其他辅助性说明内容。 4. **顶层锡膏(Top Paste)及底层锡膏(Bottom Paste)**:这两个层次对应于表面贴装技术(SMT)元件的焊盘位置,用于确定这些部件在制造过程中的锡浆覆盖范围。它们分别定义了顶部和底部表面上所需施加的焊料量。 5. **顶层阻焊(Top Solder)及底层阻焊(Bottom Solder)**:这两层的作用是防止非焊接区域上锡膏积累;通常表现为绿色保护涂层,能够有效避免短路风险的发生。通过控制上下两面的不同区域,可以确保只有指定的电气连接部分被涂覆。 6. **内部电源层(Internal Plane Layer)与接地层**:这些层次专为多层电路板设计,在其中布设电力供应和地线系统以优化性能并增强抗干扰能力;Altium Designer同样提供了16个这样的层级供选择使用。 7. **信号层(Signal Layer)**:这一系列层面是PCB布局的核心,用于安排导体路径。包括顶层、底层以及中间的多个层次,在Altium Designer中最多可以达到32个级别,从而支持复杂电路的设计和隔离工作。 8. **钻孔引导(Drill Guide)与钻图层(Drill Drawing)**:这两个层面都涉及PCB制造中的打孔过程;前者指示了所有需要进行机械加工的位置点位信息,后者则提供了详细的尺寸规格说明以确保精确度要求得到满足。 9. **多层(Multi Layer)**:这一综合层次包含了所有的其他单独层级,能够全面查看和编辑整个电路板的设计情况。 理解并掌握这些层面的使用方法对于实现高效且准确的PCB设计至关重要。设计师应根据项目的具体需求合理分配各层资源,并确保信号完整性的同时避免短路等问题的发生。此外,在考虑制造工艺及后期组装要求的基础上进行优化,才能最终制作出符合功能和质量标准的产品。