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CSS3学习笔记-盒模型

CSS盒模型是指包含内容(content)、填充(padding)、边框(border)和外边距(margin)几个方面的一个矩形框模型。 内容区(content):指元素中显示内容的区域,它的大小由width和height属性决定。 填充区(padding):用于控制内容区周围的空白区域或边距,p ......
模型 笔记 CSS3 CSS

领域驱动 | 事件驱动 | 测试驱动 | 声明式设计 | 响应式编程 | 命令查询职责分离 | 事件溯源

Wow: 基于 DDD、EventSourcing 的现代响应式 CQRS 架构微服务开发框架 领域驱动 | 事件驱动 | 测试驱动 | 声明式设计 | 响应式编程 | 命令查询职责分离 | 事件溯源 架构图 事件源 可观测性 OpenAPI (Spring WebFlux 集成) 自动注册 命令  ......
事件 职责 命令 领域

一个操作系统的设计与实现——第14章 文件系统

文件系统是操作系统的一个重要模块。本章将要实现的是文件系统。 14.1 什么是文件系统 文件系统是操作系统用于管理硬盘,并使硬盘更易于使用的模块。 想要管理硬盘,就需要记录硬盘扇区的使用情况,可以使用位图实现这个功能。 想要让硬盘更易于使用,就需要一个非常关键的概念:文件。文件可以将底层的起始扇区号 ......
系统 文件

一个操作系统的设计与实现——第17章 系统交互

操作系统最终是供用户使用的,所以其需要具备与用户交互的能力,交互方式可以是命令行,图形界面,甚至是触摸屏,语音,实体按钮等。本章将要实现的是系统交互。 17.1 外壳程序 我们的操作系统使用的是基于命令行的交互模式。实现此功能的模块被称为外壳(Shell)程序。 事实上,上一章的Test.c已经是一 ......
系统

一个操作系统的设计与实现——第15章 键盘驱动(上)

到目前为止,我们的操作系统只能输出而不能输入。本章将要实现的是键盘驱动,其能让我们的操作系统接收键盘输入。 15.1 键盘驱动的原理 当按下键盘上的键时,发生了什么呢?原来,每当按下键盘上的键,键盘都会发起至少一次键盘中断;每当一个键弹起时,键盘又会发起至少一次键盘中断;如果一直按住一个键不松手,键 ......
键盘 系统

一个操作系统的设计与实现——第16章 键盘驱动(下)

我们的操作系统虽然已经实现了键盘驱动,但其功能仅限于在屏幕上打印输入的字符,任务并不能读取到这些字符。本章将要实现读取键盘输入的系统调用。 16.1 读取键盘输入的原理 想要让任务读取到键盘输入,最简单的方法是构造一个数组,当键盘中断发生时,将键盘输入的字符保存在这个数组中。然而,这个方案有一个无法 ......
键盘 系统

#2023-2024-1 20231424《计算机基础与程序设计》第7周学习总结

2023-2024-1 20231424《计算机基础与程序设计》第7周学习总结 作业信息 作业属于的课程 <班级链接>(2022-2023-1-计算机基础与程序设计) 作业要求 <作业要求链接>(2022-2023-1计算机基础与程序设计第一周作业) 作业目标 《计算机科学概论》第8章和《C语言程序 ......

一个操作系统的设计与实现——第7章 中断

7.1 什么是中断 中断是一种能够随时打断CPU正常工作的机制。这句话看着挺别扭的,CPU工作的好好的,为什么要"随时打断"它?这是因为,CPU需要为诸多外部设备提供服务,以键盘为例,当键盘上的键被按下时,CPU需要对此做出响应和处理,如果不能及时响应,我们会说:"电脑很卡";如果一直都不能响应,我 ......
系统

一个操作系统的设计与实现——第3章 保护模式

实模式下,内存的访问是没有任何限制的,任何程序都能访问和修改任何内存地址,这就导致了实模式下的程序,甚至操作系统自己,都可能自身难保。于是,自8086的下一代产品80286起,保护模式诞生了;进一步的,自80386起,32位保护模式诞生了。 3.1 内存为什么要分段 在学习保护模式之前,需要先讨论一 ......
模式 系统

一个操作系统的设计与实现——第5章 加载内核

一直以来,我们都在使用汇编语言对MBR编程,但对于操作系统这样的复杂程序来说,使用汇编语言是比较困难的。本章将实现操作系统内核的加载与进入。 5.1 读硬盘的实现原理 操作系统存储于硬盘中,现在需要将其读出至内存。想要读硬盘,就需要依次进行以下操作: 设定读取的扇区数 设定起始扇区号 发送读硬盘命令 ......
内核 系统

一个操作系统的设计与实现——第9章 硬盘驱动

操作系统应当具备读写硬盘的能力。因此,本章将要实现的是硬盘驱动。硬盘驱动由两个函数构成:读硬盘函数与写硬盘函数。 9.1 读硬盘 想要读硬盘,就需要提供以下三个信息: 起始扇区号 读取的扇区数 数据存储的地址 需要注意的是:读取的扇区数只能是一个8字节的整数。 由于读硬盘需要使用大量的端口读写指令, ......
硬盘 系统

一个操作系统的设计与实现——第6章 显卡驱动

进入内核以后,应该做些什么呢?本章将实现一个最容易看到效果的模块:显卡驱动。 6.1 什么是驱动 驱动这个词听起来很高大上,但实际上很简单,就是硬件的接口函数。在软件工程中,可以使用接口封装和简化设计,硬件也是一样。例如:想要读硬盘,需要很多指令设定好几个端口,然后等待硬盘就绪,最后才能读硬盘。这一 ......
显卡驱动 显卡 系统

一个操作系统的设计与实现——第8章 内存管理系统

计算机上的任何程序,包括操作系统自己,都需要使用内存。因此,操作系统需要实现内存管理系统,以进行内存的分配和回收。 在我们的操作系统中,内存管理系统由两部分组成:页分配器与页回收器。本章将实现这两个部分。 8.1 从虚拟地址到物理地址 回顾CPU对内存地址的转换过程: 使用段寄存器中的段选择子,在G ......
系统 管理系统 内存

一个操作系统的设计与实现——第10章 任务(一):共享内核

一直以来,我们的操作系统在启动后,运行的都是Kernel.c中的main函数。只运行这一个函数是不够的,操作系统应当有能力加载并运行其他程序。 从本章开始,将使用四章的篇幅讨论操作系统如何加载并运行任务。这里的任务(Task)与进程(Process)是同义词,在操作系统领域中,任务这个词更为常用,请 ......
内核 任务 系统

一个操作系统的设计与实现——第13章 任务(四):任务回收

在前面的两章中,我们的操作系统均不支持任务回收,所以任务不能退出。本章将要实现的是任务回收功能。 13.1 任务回收的原理 如果一个任务位于任务队列中,其就会被运行。所以,如果一个任务的运行已经结束,它就应该从任务队列中删除。 仅仅将任务从任务队列中删除是不够的,这是因为任务还持有一些内存没有释放, ......
任务 系统

一个操作系统的设计与实现——第11章 任务(二):0特权级任务

上一章中,我们的操作系统已经支持内核共享,这为任务的加载和运行做好了准备。 本章将要实现的是0特权级任务的加载与任务切换。 11.1 任务切换的原理 11.1.1 协同式与抢占式任务切换 如果CPU上只运行着Kernel.c的main函数,那么情况非常简单,只需要不断执行下一条指令即可。然而,如果现 ......
任务 特权 系统

一个操作系统的设计与实现——第12章 任务(三):3特权级任务

特权级是保护模式的核心概念之一,但我们的操作系统一直没有引入这个概念。这是因为,特权级只有在3特权级任务存在时才有意义。本章将要实现的是3特权级任务的加载与任务切换。 12.1 特权级 12.1.1 特权级的功能 特权级(Privilege Level),是保护模式中用于限制任务权限的机制。特权级有 ......
任务 特权 系统

一个操作系统的设计与实现——第2章 主引导记录

2.1 BIOS 当按下开机键的那一刻,发生了什么呢? 这是一个百废待兴的时刻,所有的硬件设备都刚启动,并没有做好准备,甚至连CPU自己都是。此时,就需要一些外力帮助CPU工作起来。具体来说,在CPU刚启动时,其CS:IP被硬件电路设定为f000:fff0。这个地址并非指向内存,而是指向主板的一个非 ......
系统

一个操作系统的设计与实现——第1章 什么是操作系统

1.1 引言 什么是操作系统呢? 有些读者可能会像曾经的笔者一样,认为操作系统是"一种图形界面";在学习了Linux操作系统后,认为操作系统也可以是"一种命令行"。而不同种类,不同版本的操作系统,则是"不同的图形界面",或是"不同的命令行语法"。 那么,以Linux操作系统为例,读者是否想过这些问题 ......
系统

快速生成项目依赖包requirement.txt

方式一 # 这个方法会导出所有的包 不管项目用没用上 pip install requests # 在虚拟环境中安装完所有项目依赖库后 使用freeze命令将项目所依赖的所有第三方库导出到一个文件中 可使用以下命令将依赖库导出到一个名为requirements.txt的文件中 pip freeze ......
requirement 项目 txt

XoT:一种新的大语言模型的提示技术

这是微软在11月最新发布的一篇论文,题为“Everything of Thoughts: Defying the Law of Penrose Triangle for Thought Generation”,介绍了一种名为XOT的提示技术,它增强了像GPT-3和GPT-4这样的大型语言模型(llm ......
模型 语言 技术 XoT

解码知识图谱:从核心概念到技术实战

知识图谱是近年来人工智能和数据科学领域的焦点。本文深入探索了知识图谱的核心概念、发展历程、研究内容以及其在表示、存储、获取、构建和推理方面的技术细节。结合Python和PyTorch示例代码,文章旨在为读者提供一个全面、深入且实用的知识图谱概览,帮助广大技术爱好者和研究者深化对此领域的认识。 关注T ......
图谱 实战 核心 概念 知识

嵌入式开发SQLite 快速掌握

SQLite是什么 SQLite又称(RDBMS)它 是本地数据库,可以用在手机,嵌入式设备的精简数据库和大名的mysql 一样的数据库存,只是可以理解为它是精简版,事务处理、表连接、索引、触发器等都支持,只是在有些操作时考虑宿主机内存,(在某些地方对某多功能没有这么强,比如更新时对字段结构批量操作 ......
嵌入式 SQLite

大语言模型里的Transformer还可以这么用?

前言 自 LLM 诞生以来,我们见到了很多把 LLM 接到 Vision Backbone 后面的算法,那么有两个自然的问题:(1)LLM 的 Transformer 是否可以直接处理视觉 Token?(2)LLM 的 Transformer 是否可以提升处理视觉 Token 的 Performan ......
Transformer 模型 语言

2023-2024-1 20211306 密码系统设计与实现课程学习笔记9

20211306 密码系统设计与实现课程学习笔记9 任务详情 自学教材第6章,提交学习笔记 知识点归纳以及自己最有收获的内容,选择至少2个知识点利用chatgpt等工具进行苏格拉底挑战,并提交过程截图,提示过程参考下面内容 “我在学习XXX知识点,请你以苏格拉底的方式对我进行提问,一次一个问题” 核 ......
课程学习 20211306 密码 课程 笔记

自制x86 Bootloader开发笔记(4)——— 编写ELF Loader

前言 我们的Bootloader目标是加载64位的ELF可执行文件,因此需要理解64位ELF文件的结构,并且支持运行ELF文件。 ELF文件结构 ELF文件的结构如下图所示: 它包含了ELF头部,一个可选的Program Header Table,多个Section和一个Section Header ......
Bootloader 笔记 Loader x86 ELF

数据采集与融合技术实践第四次作业

数据采集与融合技术实践第四次实验 Gitee:https://gitee.com/lululusc/crawl_project/tree/master/作业4 作业① o 要求: ▪ 熟练掌握 Selenium 查找 HTML 元素、爬取 Ajax 网页数据、等待 HTML 元素等内容。 ▪ 使用 ......
数据采集 数据 技术

R语言时间序列GARCH模型分析股市波动率

原文链接:http://tecdat.cn/?p=22360 原文出处:拓端数据部落公众号 在这篇文章中,我们将学习一种在价格序列中建立波动性模型的标准方法,即广义自回归条件异方差(GARCH)模型。 价格波动的 GARCH 模型的思想是利用误差结构的近期实现来预测误差结构的未来实现。更简单地说,我 ......
时间序列 序列 模型 股市 语言

MATLAB热传导方程模型最小二乘法模型、线性规划对集成电路板炉温优化

原文链接:https://tecdat.cn/?p=34230 原文出处:拓端数据部落公众号 分析师:Luoyan Zhang 集成电路板等电子产品生产中,控制回焊炉各部分保持工艺要求的温度对产品质量至关重要。通过分析炉温曲线,可以检查和改善产品生产质量,提高产量和解决生产问题。高效温度曲线测试系统 ......
模型 炉温 热传导 乘法 电路板

2023-2024-1 20231405《计算机基础与程序设计》第七周学习总结

2023-2024-1 20231405《计算机基础与程序设计》第七周学习总结 作业信息 作业属于哪个课程 https://edu.cnblogs.com/campus/besti/2023-2024-1-CFAP 作业要求在哪里 https://edu.cnblogs.com/campus/bes ......