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教学系统设计的基本概念

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简介:
《教学系统设计的基本概念》一书聚焦于教育技术领域中的核心理论与实践方法,深入浅出地介绍了如何科学、有效地规划和实施教学活动。 教学系统设计概论是一门研究如何有效规划、开发和实施教育技术系统的学科。它涵盖了从需求分析到评估的整个过程,并强调了学习理论和技术工具在现代教育中的应用。通过这门课程的学习,学生可以掌握创建高效且用户友好的教学平台所需的知识与技能。

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客服
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    《教学系统设计的基本概念》一书聚焦于教育技术领域中的核心理论与实践方法,深入浅出地介绍了如何科学、有效地规划和实施教学活动。 教学系统设计概论是一门研究如何有效规划、开发和实施教育技术系统的学科。它涵盖了从需求分析到评估的整个过程,并强调了学习理论和技术工具在现代教育中的应用。通过这门课程的学习,学生可以掌握创建高效且用户友好的教学平台所需的知识与技能。
  • 与公式
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    本书系统介绍了统计学的基本概念和常用公式,旨在帮助读者掌握数据分析的基础知识,适用于初学者及需要复习统计学理论的专业人士。 整理了统计学中的常用概念及公式如下: 1. 众数(MODE) - 对于未分组数据或单变量值分组的数据集来说,众数是指出现频率最高的数值。 - 在处理组距分组数据时,首先确定频次最高的一组作为众数组。然后使用以下的近似公式来计算具体的众数值。 下限公式的应用: \[ \text{Mode} = L + \frac{(f_1 - f_0)}{(2f_1 - f_0 - f_{-1})} \times i \] 其中,\(L\) 表示众数组的最小值(即下限),\((f_1 - f_0)\) 是众数组频数与前一组频数之差,\((2f_1 - f_0 - f_{-1})\) 则是用于计算调整因子的一个表达式,\(i\) 代表组距。 上限公式的应用: \[ \text{Mode} = U - \frac{(f_1 - f_{+1})}{(2f_1 - f_0 - f_{-1})} \times i \] 这里 \(U\) 表示众数组的最大值(即上限),\((f_1 - f_{+1})\) 是众数组频数与后一组频数之差,其余符号含义同上。
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    该文档《RAC基本概念》深入浅出地介绍了Real Application Clusters(RAC)的基本原理和核心概念,适用于数据库管理员和技术爱好者学习参考。 《Oracle RAC基础概念解析》 Oracle Real Application Clusters (RAC) 是一种先进的数据库技术,旨在实现高可用性和可扩展性,特别适用于大规模事务处理环境。它允许多个服务器同时运行同一数据库实例,并确保在硬件故障或维护期间服务的连续性。本段落将深入探讨 RAC 的基础概念,包括其并发机制、架构变化以及后台进程的角色。 **一、RAC 并发** RAC 使用分布式锁管理(Distributed Lock Management, DLM)来解决多服务器环境下的并发问题,并确保数据一致性。核心机制是 Cache Fusion,用于管理数据块的访问权限。在 RAC 中,资源分为两类:Cache Fusion 资源和非 Cache Fusion 资源。 1. **Cache Fusion Resource** 主要涉及普通数据库、索引、段头块及 undo 数据库的数据块。每个数据块被映射为一个 Cache Fusion 资源,并通过 DBA(数据块地址)标识。当进程请求访问某个数据时,它会将 DBA 转换为 Cache Fusion 资源名并申请全局锁 Global Lock;只有获得 PCM 锁的进程才能访问该数据块。 2. **Non-Cache Fusion Resource** 包括数据文件、控制文件、数据字典和 Shared Pool 的 Row Cache 等。Row Cache 存储了数据字典,以减少对磁盘的频繁读取操作。 Cache Fusion 中的关键组件是 Global Resource Directory (GRD),它记录着集群中所有资源的状态及分布情况。每个实例的 SGA 包含部分 GRD 信息;整个集群的完整视图由各实例的部分组成。Master Node 和 Shadow Node 分别负责全局和本地的信息维护,确保 PCM 锁状态的一致性。 **二、RAC 架构** 1. **SGA 的变化**:在 RAC 中,每个实例的 SGA 包含了 GRD 部分,用于存储数据块分布与状态信息。GRD 由所有实例的部分组合而成。 2. **后台进程的变化**:为了支持多服务器环境中的协作和并发控制,RAC 引入了一些特定于 RAC 的后台进程。 - LMSn 进程(Lock Manager Service)负责执行 Global Cache Service (GCS),管理数据块在各实例之间的传输。LMSn 数量由参数 `GCS_SERVER_PROCESSES` 设置,默认为2个。 - LMD 进程(Lock Manager Daemon)提供 Global Enqueue Service (GES),协调不同服务器间的数据访问,确保一致性。 此外,RAC 包含了 DBWR、LGWR、ARCn 和 CKPT 等传统后台进程,以及 OCR(Oracle Cluster Registry)、Voting Disk 相关的特定于 RAC 的进程。这些组件共同保证了 RAC 环境下的稳定性和高效运行。 总结而言,通过创新性的并发控制机制和优化后的架构设计,RAC 实现了数据库在多服务器环境中的高效共享及一致访问。理解上述基础概念对于管理和优化 RAC 系统至关重要,并有助于提升系统的性能与可靠性。
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    《计算机系统结构基础概念》是一部介绍计算机硬件体系设计原理和方法的经典教材,涵盖了处理器架构、存储层次及I/O子系统的相关知识。 ### 计算机系统结构基础知识概览 #### 计算机系统的层次结构 计算机系统并非单一的实体,而是由多个层级组成,每个层级都扮演着特定的角色,共同构成整个系统。从最底层的硬件到最高层的应用软件,每一层都向上一层提供抽象,使得上层可以更高效、更便捷地进行开发和操作。 - **硬件层**:包括CPU、内存、输入输出设备等,是系统的基础,直接与物理世界交互。 - **微程序层**:用于控制硬件的低级指令集,通过微代码实现对硬件的精细控制。 - **逻辑层**:包含机器指令集,是硬件和软件之间的桥梁,软件通过这一层与硬件进行通信。 - **操作系统层**:提供资源管理和调度,为应用程序提供一个稳定、统一的运行环境。 - **汇编语言层**:与机器语言相近,但使用助记符代替了二进制代码,使程序更易于理解和编写。 - **高级语言层**:提供更高层次的抽象,如C、Java、Python等,接近人类语言,提高了编程效率和可读性。 - **应用层**:最终用户使用的软件,如办公软件、浏览器、游戏等,位于软件栈的最顶层。 #### 计算机系统的设计方法和步骤 设计一个计算机系统涉及多个阶段,从需求分析到架构设计,再到实现和测试,每一个环节都至关重要。 1. **需求分析**:明确系统目标,确定系统应具备的功能和性能指标。 2. **架构设计**:基于需求分析的结果,设计系统的基本架构,包括硬件配置、软件框架和接口设计。 3. **详细设计**:细化架构设计,具体到每个模块的内部结构和算法实现。 4. **编码实现**:根据设计文档编写代码,实现系统功能。 5. **测试验证**:进行全面的测试,确保系统满足设计要求,无重大缺陷。 6. **部署维护**:将系统部署到生产环境,并持续监控和优化,以应对不断变化的需求。 #### 影响计算机系统结构发展的因素 - **技术进步**:如新材料、新工艺的发展,推动了硬件性能的提升。 - **市场需求**:不同领域的需求促使系统向特定方向优化,如高性能计算、大数据处理等。 - **标准与规范**:行业标准和协议对系统设计有重要影响,确保不同系统间的互操作性。 - **经济因素**:成本效益比是设计中的重要考量,平衡性能和成本是设计的关键。 - **安全性和隐私**:随着网络安全威胁的增加,系统设计需更加注重安全机制和用户隐私保护。 #### 并行处理概述 并行处理是指同时执行多个任务或任务的多个部分,以提高系统性能。并行处理可以通过多种方式实现,如多核处理器、分布式计算和GPU加速。 - **共享内存并行**:多个处理器共享同一内存空间,通过内存访问进行通信。 - **分布式内存并行**:每个处理器拥有独立的内存,通过网络进行通信和协调。 - **GPU加速**:利用图形处理器的强大并行能力,加速特定类型的数据密集型计算。 #### 计算机系统的分类 计算机系统可以根据不同的标准进行分类,常见的分类方式包括: - **按用途分类**:个人电脑、服务器、嵌入式系统、超级计算机等。 - **按架构分类**:RISC(精简指令集)、CISC(复杂指令集)、VLIW(超长指令字)等。 - **按并行度分类**:SISD(单指令流单数据流)、SIMD(单指令流多数据流)、MISD(多指令流单数据流)、MIMD(多指令流多数据流)等。 计算机系统结构是计算机科学的核心领域之一,它不仅涵盖了从硬件到软件的各个层面,还涉及到系统设计的方法论和影响系统演进的诸多因素。理解计算机系统结构对于深入掌握信息技术、优化系统性能以及解决复杂问题具有重要意义。
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