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会员免费 - Grails 中文参考手册1. 简介 2. 起步 2.1 下载并安装Grails 2.2 创建一个Grails应用 2.3 Hello World示例 2.4 使用IDE 2.5 规约配置 2.6 运行Grails应用 2.7 测试Grails应用 2.8 部署Grails应用 2.9 所支持的Java EE容器 2.10 创建工件 2.11 生成Grails应用 3. 配置 3.1 基本配置 3.1.1 内置选项 3.1.2 日志 3.2 环境 3.3 数据源 3.3.1 数据源和环境 3.3.2 JNDI数据源 3.3.3 自动数据库移植 3.4 外部配置 3.5 定义版本 4. 命令行 4.1 创建Gant脚本 4.2 可复用的Grails脚本 4.3 脚本中的事件 4.4 Ant和Maven 5. 对象关系映射(GORM) 5.1 快速指南 5.1.1 基本的CRUD 5.2 在GORM中进行领域建模 5.2.1 GORM中的关联 5.2.1.1 一对一 5.2.1.2 一对多 5.2.1.3 多对多 5.2.2 GORM的组合 5.2.3 GORM的继承 5.2.4 集合、列表和映射 5.3 持久化基础 5.3.1 保存和更新 5.3.2 删除对象 5.3.3 级联更新和删除 5.3.4 立即加载和延迟加载 5.3.4 悲观锁和乐观锁 5.4 GORM查询 5.4.1 动态查找器 5.4.2 条件查询 5.4.3 Hibernate查询语言 5.5 高级GORM特性 5.5.1 事件和自动实现时间戳 5.5.2 自定义ORM映射 5.5.2.1 表名和列名 5.5.2.2 缓存策略 5.5.2.3 继承策略 5.5.2.4 自定义数据库标识符 5.5.2.5 复合主键 5.5.2.6 数据库索引 5.5.2.7 乐观锁和版本定义 5.5.2.8 立即加载和延迟加载 5.6 事务编程 5.7 GORM和约束 6. Web层 6.1 控制器 6.1.1 理解控制器和操作 6.1.2 控制器和作用域 6.1.3 模型和视图 6.1.4 重定向和链 6.1.5 控制器拦截器 6.1.6 数据绑定 6.1.7 XML和JSON响应 6.1.8 上传文件 6.1.9 命令对象 6.2 Groovy Server Pages 6.2.1 GSP基础 6.2.1.1 变量和作用域 6.2.1.2 逻辑和迭代 6.2.1.3 页面指令 6.2.1.4 表达式 6.2.2 GSP标签 6.2.2.1 变量和作用域 6.2.2.2 逻辑和迭代 6.2.2.3 搜索和过滤 6.2.2.4 链接和资源 6.2.2.5 表单和字段 6.2.2.6 标签作为方法调用 6.2.3 视图和模板 6.2.4 使用Sitemesh布局 6.3 标签库 6.3.1 简单标签 6.3.2 逻辑标签 6.3.3 迭代标签 6.3.4 标签命名空间 6.4 URL映射 6.4.1 映射到控制器和操作 6.4.2 嵌入式变量 6.4.3 映射到视图 6.4.4 映射到响应代码 6.4.5 映射到HTTP方法 6.4.6 映射通配符 6.4.7 自动重写链接 6.4.8 应用约束 6.5 Web Flow 6.5.1 开始和结束状态 6.5.2 操作状态和视图状态 6.5.3 流执行事件 6.5.4 流的作用域 6.5.5 数据绑定和验证 6.5.6 子流程和会话 6.6 过滤器 6.6.1 应用过滤器 6.6.2 过滤器的类型 6.6.3 过滤器的功能 6.7 Ajax 6.7.1 用Prototype实现Ajax 6.7.1.1 异步链接 6.7.1.2 更新内容 6.7.1.3 异步表单提交 6.7.1.4 Ajax事件 6.7.2 用Dojo实现Ajax 6.7.3 用GWT实现Ajax 6.7.4 服务端的Ajax 6.8 内容协商 7. 验证 7.1 声明约束 7.2 验证约束 7.3 客户端验证 7.4 验证和国际化 8. 服务层 8.1 声明式事务 8.2 服务的作用域 8.3 依赖注入和服务 8.4 使用Java的服务 9. 测试 9.1 单元测试 9.2 集成测试 9.3 功能测试 10. 国际化 10.1 理解信息绑定 10.2 改变Locales 10.3 读取信息 11. 安全 11.1 预防攻击 11.2 字符串的编码和解码 11.3 身份验证 11.4 关于安全的插件 11.4.1 Acegi 11.4.2 JSecurity 12 插件 12.1 创建和安装插件 12.2 理解插件的结构 12.3 提供基础的工件 12.4 评估规约 12.5 参与构建事件 12.6 参与运行时配置 12.7 运行时添加动态方法 12.8 参与自动重载 12.9 理解插件加载的顺序 13. Web服务 13.1 REST 13.2 SOAP 13.3 RSS和Atom 14. Grails和Spring 14.1 Grails的支柱 14.2 配置其他Bean 14.3 通过Beans DSL运行Spring 14.4 配置属性占位 14.5 配置属性重载 15. Grails和Hibernate 15.1 通过Hibernate注释进行映射 15.2 深入了解 16. 脚手架
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会员免费 - Teradata基础知识(绝对中文)第一章 数据仓库基本概念 1 1.1 背景介绍 1 1.2 OLTP与OLAP 1 1.3 数据仓库系统的查询特点 2 1.4 详细数据与小结数据(DETAIL DATA与SUMMARY DATA) 3 1.5 数据仓库与数据集市(DATA WAREHOUSE与DATA MART) 4 1.6 TERADATA的出现 6 1.7 如何衡量数据仓库引擎 7 1.7.1 TPC-D 7 1.7.2 TPC-H/R 14 1.8 NCR可扩展数据仓库方法论与实施框架 15 1.8.1 NCR可扩展数据仓库方法论 15 1.8.2 NCR可扩展数据仓库框架 18 1.8.3 NCR可扩展数据仓库合作伙伴 19 第二章 TERADATA关系型数据库管理系统概要 21 2.1 TERADATA数据库的设计思想 21 2.2 TERADATA数据库的体系结构 21 2.2.1 Teradata V1/DBC体系结构 21 2.2.2 Teradata V1/NCR 3600体系结构 23 2.2.3 开放的Teradata V2/SMP体系结构 27 2.2.4 Teradata V2/MPP体系结构 29 2.3 TERADATA 的 并 行 处 理 机 制 33 2.4 WINDOWS平台的TERADATA数据库 34 2.5 TERADATA多媒体数据库 35 第三章 TERADATA数据库的数据分配机制 36 3.1 哈希算法、主索引、与数据分配 36 3.2 TERADATA数据分配示例 37 3.3 主索引与表的创建 38 3.4 哈希冲突与不唯一主索引 39 3.5 TERADATA数据库系统的在线升级 40 第四章 TERADATA数据库的数据访问机制 42 4.1 基于主索引的数据访问 42 4.2 基于唯一次索引USI的数据访问 43 4.3 基于非唯一次索引NUSI的数据访问 44 4.4 全表扫描 46 4.5 总结 47 第五章 如何选择主索引 49 5.1 TERADATA数据库中的AMP与PDISK 49 5.2 数据记录的分配 50 5.3 选择主索引的基本原则 52 第六章 数据库的空间管理、用户管理、访问权限 54 6.1 TERADATA中的用户与数据库 54 6.1.1 数据库 54 6.1.2 用户 56 6.2 TERADATA数据库的层次型结构 56 6.3 拥有者(OWNER)与创建者(CREATOR) 58 6.4 TERADATA数据库的访问权限 59 6.4.1 访问权限概述 59 6.4.2 显示权限 65 6.4.3 监控权限 65 6.4.4 如何检查一个用户或数据库的权限 66 6.4.5 GRANT命令的操作 68 6.4.6 REVOKE命令的操作 69 第七章 数据保护与恢复 70 7.1 锁(LOCK) 70 7.2 优先权(PRIORITY) 72 7.3 交易完整性(TRANSACTION INTEGRITY) 73 7.4 临时流水(TRANSIENT JOURNAL) 74 7.5 永久流水(PERMANENT JOURNAL) 74 7.6 FALLBACK保护 75 第八章 客户端访问TERADATA数据库的方法 77 8.1 概述 77 8.2 TERADATA数据库的编程接口 78 8.2.1 调用层接口CLI 78 8.2.2 嵌入式预处理器 78 8.2.3 ODBC 78 8.3 TERADATA应用工具 79 8.3.1 BTEQ 79 8.3.2 FastLoad 80 8.3.3 MultiLoad 80 8.3.4 FastExport 81 8.3.5 TPump 81 第九章 使用TERADATA的主要客户分析 82 9.1 零售业 82 9.2 消费品制造与零售业供货商 83 9.3 货运业 83 9.4 客运业 84 9.5 电信业 85 9.6 健康保险业 86 9.7 金融业 87 9.8 共用事业类 88 9.9 其它行业 88 附录一 CLIENT/SERVER结构下的TERADATA数据库 99 附录二 TERADATA ODBC驱动程序设置 100 附录三 QUERYMAN介绍 102 附录四 WINDDI介绍 106
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会员免费 - 嵌入式面试简历模板本人校招简历,经过一个月时间打磨,经过校招验证,结果证明,该简历的效果还是不错的,简历通过筛选的概率大于90%。
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会员免费 - MCS-51单片机原理、系统设计与应用 课后答案MCS-51单片机原理、系统设计与应用 课后答案 word版 第一章 单片机概述 1.2除了单片机这一名称之外,单片机还可称为(微控制器)和(嵌入式控制器)。 1.3单片机与普通计算机的不同之处在于其将(微处理器)、(存储器)和(各种输入输出接口)三部分集成于一块芯片上。 4、单片机的发展大致分为哪几个阶段? 答:单片机的发展历史可分为四个阶段: 第一阶段(1974年----1976年):单片机初级阶段。 第二阶段(1976年----1978年):低性能单片机阶段。 第三阶段(1978年----现在):高性能单片机阶段。 第四阶段(1982年----现在):8位单片机巩固发展及16位单片机、32位单片机推出阶段 1.5单片机根据其基本操作处理的位数可分为哪几种类型? 答:单片机根据其基本操作处理的位数可分为:1位单片机、4位单片机、8位单片机、16位单片机和32位单片机。 1.6 MCS-51系列单片机的基本芯片分别为哪几种?它们的差别是什么? 答:基本芯片为8031、8051、8751。 8031内部包括1个8位cpu、128BRAM,21个特殊功能寄存器(SFR)、4个8位并行I/O口、1个全双工串行口,2个16位定时器/计数器,但片内无程序存储器,需外扩EPROM芯片。 8051是在8031的基础上,片内又集成有4KBROM,作为程序存储器,是1个程序不超过4KB的小系统。 8751是在8031的基础上,增加了4KB的EPROM,它构成了1个程序小于4KB的小系统。用户可以将程序固化在EPROM中,可以反复修改程序。 1.7 MCS-51系列单片机与80C51系列单片机的异同点是什么? 答:共同点为它们的指令系统相互兼容。不同点在于MCS-51是基本型,而80C51采用CMOS工艺,功耗很低,有两种掉电工作方式,一种是CPU停止工作,其它部分仍继续工作;另一种是,除片内RAM继续保持数据外,其它部分都停止工作。
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会员免费 - 基于单片机的家用电器电话远程控制系统(毕业论文完整)基于单片机的家用电器电话远程控制系统 本文设计的是一种基于AT89C51单片机的远程电话控制系统。该系统是以AT89C51为核心、利用现有的个人通信终端,实现基于PLMN(陆基移动通信网)和PSTN(公用电话交换网)的电话远程控制系统。电话远程控制系统(ITRCS),以CCITT(国际电报电话咨询委员会)及我国标准共同规定的部分标准程控交换信令(DTMF双音多频信号,振铃信号,回铃音信号等)作为系统控制命令,以PLMN与PSTN通信网作为传输介质,使用者可以在远端利用固定电话或移动电话发送DTMF双音多频信号,实现对近端电器设备的实时远程控制。该电话远程控制系统不需进行专门的布线,不占用无线电频率资源,从而可避免电磁污染;且通过嵌入式的智能语音提示,突出的语音提示功能和密码控制系统,可使操作者根据各种提示音及时了解受控对象的有关信息。还可通过发出语音命令用电话远程控制多个受控对象,用户可以查询其状态,提供密码处理功能,只有输入正确的密码才能控制家电,从而提高了安全性。该系统设计实用,功能灵活多样,可靠性高,操作方便,可以广泛地应用于家庭或者其它场所的智能控制。
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会员免费 - 用FPGA实现SRAM读写控制的Verilog代码使用FPGA实现对SRAM、FIFO的读写控制的Verilog代码,代码使用状态机控制,简单易读,接口说明详细。
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会员免费 - 嵌入式软件测试工具codetest作为全球第一台专为嵌入式系统软件测试而设计的工具套件,CODETEST为追踪嵌入式应用程序,分析软件性能,测试软件的覆盖率以及存储体的动态分配等提供了一个实时在线的高效率解决方案。CODETEST还是一个可共享的网络工具,它将给整个开发和测试团队带来高品质的测试手段。 CODETEST可同时监视整个应用程序,这就避免了在选择程序的哪部分来观测以及如何配置相应工具来对各部分进行测试时带来的困难。即便是在程序超出高速缓存(cache)或被动态再分配时,CODETEST仍能生成可靠的追踪及测试结果。 在进入连续运行模式时,CODETEST能够同时测试出软件的性能,代码覆盖以及存储器动态分配,捕获函数的每一次运行,无论是在检测一个局部的软件模块还是整个软件系统测试,工程师只须简单地将CODETEST的仿真探头(probe)插到目标系统的处理器上,预处理待测的源程序,启动CODETEST,运行测试处理软件。测试结果在测试进行过程中或在测试结束后均可随时翻阅
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会员免费 - 想成为嵌入式程序员应知道的0x10个基本问题.doc这是嵌入式C程序员的基本知识。作者在Embedded Systems Programming杂志上发表了很多嵌入式系统开发方面的文章。希望对大家有所帮助,谢谢
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会员免费 - LPM_ROM和LPM_RAM设计LPM_ROM和LPM_RAM设计 一 实验目的 掌握FPGA中LPM_ROM的设置: 1 作为只读寄存器ROM的工作特性和配置方法; 2 学习将程序代码或数据以MIF格式文件加载于LPM_ROM中; 掌握lpm_ram_dp的参数设置和使用方法: 1 掌握lpm_ram_dp作为随即存储器RAM的设置; 2 掌握lpm_ram_dp的工作特性和读写方法; 3 掌握lpm_ram_dp的仿真测试方法。 二 实验要求 1 LPM_ROM定制和测试 LPM_ROM的参数设置: LPM_ROM中数据的写入,即初始化文件的编写; LPM_ROM的实际应用,在GW48实验台上用N0.0电路模式测试。 2 LPM_RAM定制和测试 LPM_RAM的参数设置; LPM_RAM的实际应用,在GW48实验台上用N0.0电路模式测试。 三 实验原理 用户可编程硬件FPGA芯片设计,有许多可调用参数化库模块LPM(Library Parameterized Modules),课直接调用设置,利用嵌入式阵列块EAB(Embed Array Block)构成lpm_ROM,lpm_RAM等各种存储器结构。 Lpm_ROM有5组信号: 地执信号address[]; 数据信号q[]; 时钟信号inclock、outclock; 允许信号memenable. 其参数是可以设定的。由于ROM是只读寄存器,它的数据口试单向的输出端口,数据是在对FPGA现场配置时,通过配置文件一起写入存储单元的。 Lpm_ram_dq的输入/输出信号如下: 地址信号 address[]; RAM_dqo的存储单元地址; 数据输入信号DATA[] RAM_dqo的数据输入端; 数据输出信号Q[]; RAM_dqo的数据输出端; 时钟信号CLK; 读/写时钟脉冲信号; 读写信号W/R 读/写控制信号端 数据从总线端口DATA[]输入。丹输入数据和地址准备好以后,由于在inclock上的信号是地址锁存时钟,当信号上升沿到来时,地址被锁存,于是数据被写入存储单元。数据的读出控制是从A[]输入存储单元地址,在CLK信号上升沿到来时,该单元数据从Q[]输出。W/R为读/写控制端,低电平时进行读操作,高电平时进行写操作; 四 实验步骤
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会员免费 - 单片机 80C51 51单片机 单片机课件 单片机教材第一章 绪 论 重点与难点: 本章重点是让学生掌握单片机、单片机系统、单片机应用系统和单片机开发系统的概念;了解单片机的发展与特点;知道单片机开发需要的开发工具; 教学基本要求: 通过对基本概念和单片机的发展与特点的介绍,使学生建立起对单片机和单片机应用系统的开发过程有全面的认识,激发学生学习单片机的学习信心和兴趣。 教学内容: 1.单片机概述 2.单片机的发展 3.单片机的应用 4.单片机开发与开发工具 §1-1单片机概述 微型计算机包括有微处理器(通称CPU—Central Processing Unit ),存储器(存放程序指令或数据的ROM—Read Only Memory、RAM—Random Access Memory),输入/输出口(I/O—Input/Output)及其他功能部件,如定时/计数器、中断系统等。它们通过地址总线(AB—Address Bus)、数据总线(DB—Data Bus )和控制总线(CB—Control Bus )连接起来,通过输入/输出口线与外部设备及外围芯片相连。CPU中配置有指令系统,计算机系统中配有驻机监控程序、系统操作软件及用户应用软件。 一.单片机: 是将微型计算机的主要组成部分集成在一个芯片上的微型计算机(图1-1)。具体地说就是把中央处理器(CPU)、随机存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、中断系统、定时器/计数器以及I/O接口电路等集成在一块芯片上的微型计算机。换一种说法,单片机就是不包括输入输出设备、不带外部设备的微型计算机,相当于一个没有显示器,没有键盘,不带监控程序的单板机。虽然单片机只是一个芯片,但从组成和功能上看,它已具有了计算机系统的属性,因此称它为单片微型计算机SCMC(Single Chip Micro-Computer ),简称单片机。 图1-1 单片机的系统结构 单片机在应用时通常处于被控系统核心地位并融入其中,即以嵌入的方式进行使用。为了强调其“嵌入”的特点,也常常将单片机称为嵌入式微控制器EMCU(Embedded Micro-Controller Unit),在单片机的电路和结构中有许多嵌入式应用的特点。 在学习单片机时,还应注意区别通用单片机和专用单片机、单片机和单片机系统、单片机应用系统和单片机开发系统、单片机的程序设计语言和软件。 二.单片机和单片机系统: 单片机只是一个芯片,而单片机系统则是在单片机芯片的基础上扩展其他电路或芯片构成的具有一定应用功能的计算机系统。 通常所说的单片机系统都是为实现某一控制应用需要由用户设计的,是一个围绕单片机芯片而组建的计算机应用系统。在单片机系统中,单片机处于核心地位,是构成单片机系统的硬件和软件基础。 在单片机硬件的学习上,既要学习单片机,也要学习单片机系统,即单片机芯片内部的组成和原理,以及单片机系统的组成方法。 三.单片机应用系统和单片机开发系统: 单片机应用系统是为控制应用而设计的,该系统与控制对象结合在一起使用,是单片机开发应用的成果。但由于软硬件资源所限,单片机系统本身不能实现自我开发,要进行系统开发设计,必须使用专门的单片机开发系统。 单片机开发系统是单片机系统开发调试的工具:早期,逻辑分析仪;现在,在线仿真器ICE(In Circuit Emulator),如:DICE、SICE、DP-852、KDC-51、SBC-51、EUDS-51;PC单片机开发系统。 四.单片机的程序设计语言和软件 单片机程序设计语言和软件,主要是指在开发系统中使用的语言和软件。在单片机开发系统中使用机器语言、汇编语言和高级语言,而在单片机应用系统中只使用机器语言。 机器语言是用二进制代码表示的单片机指令,用机器语言构成的程序称之为目标程序。汇编语言是用符号表示的指令,汇编语言是对机器语言的改进,是单片机最常用的程序设计语言。虽然机器语言和汇编语言都是高效的计算机语言,但它们都是面向机器的低级语言,不便记忆和使用,且与单片机硬件关系密切,这就要求程序设计人员必须精通单片机的硬件系统和指令系统。 单片机也开始尝试使用高级语言,其中编译型语言有Pl、M5l、C-5l、C、MBASIC-51等,解释型的有MBASIC和MBASIC-52等。 单片机程序设计有其复杂的一面,因为编写单片机程序主要使用汇编语言,使用起来有一定的难度,而且由于单片机应用范围广泛,面对多种多样的控制对象和系统,很少有现成的程序可供借鉴, 这与微型机在数值计算和数据处理等应用领域中有许多成熟的经典程序可供直接调用或模仿有很大的不同。 §1-2 单片机的发展 1971年,微处理器研制成功不久,就出现了单片的微型计算机,即单片机但最早的单片机是1位的。 1975年,德克萨斯仪器公司发明了世界上第一个4位单片机TMS-1000。 1976年,Intel公司推出了8位的MCS-48系列单片机。 以后,一些大型微电子公司竞相研制开发了各种单片机系列产品。包括4位、8位、16位、32位4大类单片机。 8位机又一直为主流产品。据专家预计,在未来的十余年内,8位机将仍然保持主流产品的地位。 世界一些著名的单片机制造公司及其研制生产的4位、8位和16位单片机产品系列
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