EPR实训每个职位的作用

时间: 2023-07-24 11:48:59 浏览: 48
EPR实训通常是指企业绩效评估实训,不同职位在这个实训中的作用如下: 1. 高层管理者:负责确定企业的绩效指标和目标,并监督实施过程。 2. 部门经理:负责将高层管理者的绩效指标和目标分解到具体部门和个人,以及监督和评估部门和个人的绩效。 3. 员工:参与实训,了解企业绩效指标和目标,并根据自己的工作任务和职责,制定符合要求的绩效目标,并实施和完成。 4. HR专员:负责实训的组织和实施,包括绩效目标的制定、绩效考核的实施、绩效结果的统计和分析等。 5. 绩效评估专员:负责对员工绩效进行评估和分析,提供绩效报告和反馈,并协助HR专员修改和完善绩效管理制度。
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易语言epr系统源码

易语言EPR系统源码是一种使用易语言编写的电子产品回收系统的源代码。EPR系统的全称是Electronic Product Recycling,指的是对电子产品进行回收和再利用的管理系统。 EPR系统的源码包含了系统的各种功能和模块的实现代码,如会员管理、产品入库、产品出库、质检、销售等。通过这些功能,EPR系统可以实现对各类电子产品的追踪、管理和回收。同时,源码还包含了与数据库的连接代码,以及数据存储和查询的相关处理。 易语言作为一种面向过程的编程语言,易于学习和使用。通过易语言编写的EPR系统源码,可以帮助开发者理解和修改系统的功能和逻辑。源码中的注释和命名规范也有助于他人理解和维护代码。 使用易语言EPR系统源码,可以快速部署和定制一个电子产品回收系统。开发者可以根据具体需求,对源码进行修改和扩展,满足不同场景下的电子产品回收需求。同时,易语言的开源性也使得开发者可以加入更多的创新和功能来完善系统。 总之,易语言EPR系统源码是一个包含完整功能和模块的电子产品回收系统的源代码。通过这份源码,开发者可以快速构建、定制和部署自己的电子产品回收系统。

飞机QAR参数中的EPR

EPR(Engine Pressure Ratio)是指发动机压力比,表示发动机进气口处的气流压力与喷气口处的气流压力之比。在飞机的QAR(Quick Access Recorder)参数中,EPR通常被用来描述发动机的推力大小。EPR是一个非常重要的参数,因为它直接影响到飞机的速度和性能。通常情况下,EPR越大,发动机的推力就越大,飞机的速度就越快,所以在飞行中,飞行员会根据需要调整EPR的大小来控制飞机的速度和高度。

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static INT16S SWGetVolt(INT8U *pSWData, INT16U offset, INT8U *pMBData, INT8U bUseOffset, INT8U bGet8Bit, INT8U bGetMap, enum VoltType voltType) { INT8U bMBMap8Bit = (g_headVoltageData.flag == EPR_HEAD_VOLTAGE_FLAG) ? 1 : 0; INT8U bMBMap16Bit = 0; //该变量只是用于使逻辑更清晰,实际无16bit map INT32U voltPerHead = HbdAttrib.MapPerHead * HbdAttrib.VoltPerMap; INT16U setLen = SWSetVoltCount; INT32U voltCnt = voltPerHead * g_nHeadBoardNum * HbdAttrib.HeadCount; INT8U bMBNoMap16Bit = (g_headVoltageData.flag == EPR_HEAD_VOLT_16BIT_NOMAP_FLAG) ? 1 : 0; INT8U bMBNoMap8Bit = (g_headVoltageData.flag == EPR_HEAD_VOLT_8BIT_NOMAP_FLAG) ? 1 : 0; INT8U bGet16Bit = bGet8Bit ? 0 : 1; TRACE_APPDBG("%s flag:%04x bGetMap:%d bGet8:%d bMBMap8Bit:%d bMBNoMap8Bit:%d bMBNoMap16Bit:%d\r\n", __func__, g_headVoltageData.flag, bGetMap, bGet8Bit, bMBMap8Bit, bMBNoMap8Bit, bMBNoMap16Bit); for (INT32U hbdIdx = 0; hbdIdx < g_nHeadBoardNum; hbdIdx++) { for (INT32U i = 0; i < HbdAttrib.HeadCount; i++) { INT8S srcIndex = 0, destIndex = 0; if ((bGetMap && (bMBMap16Bit || bMBMap8Bit)) || ((!bGetMap) && (bMBNoMap16Bit || bMBNoMap8Bit))) { srcIndex = HbdAttrib.HeadCount * (hbdIdx) + i; destIndex = srcIndex; } else if (bGetMap && (bMBNoMap16Bit || bMBNoMap8Bit)) { srcIndex = HbdAttrib.HeadCount * (hbdIdx) + i; destIndex = vol_MapHeadNumber(hbdIdx * HbdAttrib.HeadCount * (voltPerHead) + i, DO_MAP_TEMPERATURE); } else if ((!bGetMap) && (bMBMap16Bit || bMBMap8Bit)) { destIndex = HbdAttrib.HeadCount * (hbdIdx) + i; srcIndex = vol_MapHeadNumber(hbdIdx * HbdAttrib.HeadCount * (voltPerHead) + i, DO_MAP_TEMPERATURE); } for (INT32U j = 0; j < voltPerHead; j++) { if (bGet16Bit && (bMBMap8Bit || bMBNoMap8Bit)) { INT16U vol16bit = VOL8To16(pMBData[srcIndex * voltPerHead + j], voltType); ((INT16S*)pSWData)[(destIndex * voltPerHead + j)] = vol16bit; } else if (bGet8Bit && (bMBMap16Bit || bMBNoMap16Bit)) { INT8U vol8bit = VOL16To8(((INT16S*)pMBData)[(srcIndex * voltPerHead + j)], voltType); pSWData[destIndex * voltPerHead + j] = vol8bit; } else if (bGet8Bit) pSWData[destIndex * voltPerHead + j] = pMBData[srcIndex * voltPerHead + j]; else if (bGet16Bit) ((INT16S*)pSWData)[(destIndex * voltPerHead + j)] = ((INT16S*)pMBData)[(srcIndex * voltPerHead + j)]; } } } if (bUseOffset && offset) memcpy((void *)pSWData, (void *)&pSWData[offset], setLen); //适应老的拆包发送 INT16U dataLen = (bGet8Bit && bGetMap) ? SWSetVoltCount : voltCnt * (bGet8Bit ? sizeof(INT8U) : sizeof(INT16U)); return dataLen; }

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