intlib文件用什么打开

时间: 2023-05-03 08:05:37 浏览: 510
Intlib文件是一种包含整型库的文件类型,通常用于计算机编程中的数学计算或数据存储等方面。要打开intlib文件,可以使用常见的文本编辑器软件,如Sublime Text、Notepad++或Atom等。这些编辑器可以打开intlib文件,并提供功能强大的语法高亮和格式化选项,以便于用户查看和编辑intlib文件内容。 除了文本编辑器,还可以使用一些特定的计算机编程软件来打开intlib文件。例如,如果想在C++或Java程序中使用intlib库中的函数或变量,可以使用相关编译器将intlib文件编译成可调用的库文件。在编译过程中,编译器将读取intlib文件的内容,将其转换为可执行的代码,并打包为库文件供程序调用使用。 总之,要打开intlib文件,用户可以根据需要选择不同的工具和软件,包括文本编辑器、编译器和其他相关软件。无论使用何种方式打开intlib文件,在操作之前,用户应该确保其安全可信,以免造成数据丢失或系统崩溃等问题。
相关问题

如何把AD原理图库intlib文件转化为orCAD原理图库OLB文件

可以使用OrCAD Capture软件中的“Library Builder”工具来将AD原理图库intlib文件转换为OrCAD原理图库OLB文件。具体步骤如下: 1. 打开OrCAD Capture软件,点击“Tools”菜单,选择“Library Builder”工具。 2. 在Library Builder窗口中,选择“File”菜单,点击“Import”选项。 3. 在弹出的“Import Wizard”窗口中,选择“Import from IntLib”选项,点击“Next”按钮。 4. 在下一个窗口中,选择要导入的intlib文件,点击“Next”按钮。 5. 在下一个窗口中,选择要导入的元件,点击“Next”按钮。 6. 在下一个窗口中,选择要导入的元件属性,点击“Next”按钮。 7. 在下一个窗口中,选择要导入的元件封装,点击“Next”按钮。 8. 在下一个窗口中,选择要导入的元件模型,点击“Next”按钮。 9. 在下一个窗口中,选择要导入的元件规则,点击“Next”按钮。 10. 在下一个窗口中,选择要导入的元件脚本,点击“Next”按钮。 11. 在下一个窗口中,选择要导入的元件图像,点击“Next”按钮。 12. 在下一个窗口中,选择要导入的元件文档,点击“Next”按钮。 13. 在下一个窗口中,选择要导入的元件模板,点击“Next”按钮。 14. 在下一个窗口中,选择要导入的元件版本,点击“Finish”按钮。 15. 在Library Builder窗口中,选择“File”菜单,点击“Save As”选项,将OLB文件保存到指定位置。 这样就可以将AD原理图库intlib文件转换为OrCAD原理图库OLB文件了。

miscellaneous connector.intlib下载

miscellaneous connector.intlib是一种连接器的模块文件,用于电子设计软件的元件库。它包含了各种不同类型的连接器,用于在电路板上连接不同的电子元件。这些连接器可以用于连接电子设备的电源、信号、数据或其他类型的电路。在设计电路板时,我们需要使用这些连接器来连接各种不同的电子元器件,以实现电路的功能。 要下载miscellaneous connector.intlib文件,我们首先需要找到提供该文件的合适的资源。可以通过搜索引擎或者电子设计软件官方网站来寻找。一旦找到了可信赖的来源,可以按照下载的流程进行操作,并确保文件的完整性和可靠性。 下载后,我们可以将miscellaneous connector.intlib文件导入到使用的电子设计软件中的元件库中。这样,在进行电路设计时,我们就可以方便地使用这些连接器进行连接。 在设计电路时,我们需要考虑连接器与其他元器件的兼容性、可靠性和性能等因素。选择适合的连接器是非常重要的,它能够确保电路正常工作,并提供稳定和可靠的连接。 总而言之,通过下载和使用miscellaneous connector.intlib文件,我们可以获得各种不同类型的连接器以供在电路设计中使用,为我们提供方便、快捷和可靠的电子元器件连接方法。

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"ti_interface_display_driver.intlib" 是一个文件库,它可能与德州仪器(Texas Instruments)的接口显示驱动程序相关。 德州仪器是一家全球领先的半导体生产和解决方案供应商,他们开发了各种芯片和硬件产品。在这种情况下,"ti_interface_display_driver.intlib" 可能是他们为特定接口设计的显示驱动程序的库文件。 显示驱动程序是控制显示设备与计算机之间通信和交互的软件组件。它负责管理显示设备的分辨率、亮度、对比度和色彩设置等。通过驱动程序,计算机可以向显示设备发送指令以显示图像、视频和文本。 "ti_interface_display_driver.intlib"库文件可能包含了用于特定接口的显示驱动程序的二进制文件或者相关的函数和类等。这些文件可用于开发人员在他们的应用程序或系统中集成德州仪器的显示驱动功能。开发人员可以通过使用这个库文件,快速、方便地实现与德州仪器的显示接口的通信,并控制和管理显示设备。 为了使用这个库文件,开发人员需要先安装适当的开发环境,并确保他们的项目与德州仪器的硬件和接口兼容。然后,他们可以将该库文件添加到他们的项目中,并使用相关的API和函数来控制和管理显示设备。 总之,"ti_interface_display_driver.intlib" 是德州仪器开发的显示驱动程序的库文件,用于控制和管理与德州仪器显示接口兼容的显示设备。通过集成这个库文件,开发人员可以方便地在他们的应用程序或系统中实现显示功能。
Maxim通信收发器是一种集成电路(IC)设备,用于无线通信系统中的信号传输和接收。它采用了先进的无线通信技术,可以在不同的频段和协议下进行高质量的通信。Maxim通信收发器具有多种功能和特性,使其在各种应用中具有广泛的用途。 首先,Maxim通信收发器具有高度集成的设计,将多个传输和接收功能集成到一个小型芯片中。这不仅简化了电路设计,减少了电路板占地面积,还降低了系统的功耗和成本。同时,高集成度也提高了系统的可靠性和性能。 其次,Maxim通信收发器支持多种无线通信协议,包括蓝牙、Wi-Fi、Zigbee、LTE等。用户可以根据具体需求选择合适的协议,并通过配置相应的参数进行系统集成和应用开发。这种灵活性使得Maxim通信收发器适用于各种不同的应用场景,如智能家居、物联网、工业自动化等。 此外,Maxim通信收发器还具有强大的信号处理和数据传输能力。它采用了先进的调制解调技术和信号处理算法,可以实现高速、稳定的数据传输。同时,它还具有良好的抗干扰能力和低功耗特性,能够在复杂的通信环境下保持良好的性能。 总之,Maxim通信收发器是一种功能强大、性能稳定的通信集成电路设备。它具备高度集成、多协议支持、强大的信号处理和数据传输能力等特点,适用于各种无线通信系统的应用。同时,它的低功耗和抗干扰能力也使得它在无线通信领域中具有很高的竞争力。
编写 XDMA 驱动程序需要以下步骤: 1. 了解 XDMA 的硬件架构和寄存器操作方法。 2. 编写驱动程序的初始化代码,包括设备的初始化、DMA 控制器的初始化以及 DMA 通道的初始化。 3. 编写驱动程序的读取和写入函数,包括 DMA 传输的启动、暂停和停止控制。 4. 编写驱动程序的中断处理函数,处理 DMA 完成和错误中断。 5. 编写驱动程序的设备清理和关闭函数。 下面是一个简单的 XDMA 驱动程序框架: c #include <vxWorks.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <errno.h> #include <ioLib.h> #include <intLib.h> #include <sysLib.h> #include <dmaLib.h> #include <semLib.h> #include <drv/pci/pciConfigLib.h> /* XDMA 寄存器地址 */ #define XDMA_REG_CTRL 0x00 #define XDMA_REG_STATUS 0x04 #define XDMA_REG_ADDR 0x08 #define XDMA_REG_LEN 0x0C /* 控制寄存器位定义 */ #define XDMA_CTRL_ENABLE 0x00000001 #define XDMA_CTRL_DIR 0x00000002 /* 状态寄存器位定义 */ #define XDMA_STATUS_BUSY 0x00000001 #define XDMA_STATUS_ERROR 0x00000002 #define XDMA_STATUS_COMPLETE 0x00000004 /* DMA 通道结构体 */ typedef struct xdma_channel { UINT32 base_addr; /* XDMA 基地址 */ UINT32 ctrl_reg; /* 控制寄存器地址 */ UINT32 status_reg; /* 状态寄存器地址 */ UINT32 addr_reg; /* 地址寄存器地址 */ UINT32 len_reg; /* 长度寄存器地址 */ SEM_ID sem; /* 信号量,用于同步 DMA 完成和错误中断处理 */ BOOL busy; /* DMA 通道是否正在传输数据 */ BOOL error; /* DMA 通道是否发生错误 */ } xdma_channel_t; /* XDMA 设备结构体 */ typedef struct xdma_device { UINT32 base_addr; /* XDMA 基地址 */ xdma_channel_t ch0; /* DMA 通道 0 */ xdma_channel_t ch1; /* DMA 通道 1 */ } xdma_device_t; /* 全局变量,用于保存 XDMA 设备结构体 */ xdma_device_t xdma_dev; /* XDMA 初始化函数 */ int xdma_init(UINT32 base_addr) { /* TODO: 初始化 XDMA 设备结构体 */ return OK; } /* DMA 读取函数 */ int xdma_read(void *buf, UINT32 len) { /* TODO: 启动 DMA 读取 */ /* 等待 DMA 完成或错误中断 */ /* 如果 DMA 传输成功,则返回 OK */ /* 如果 DMA 传输失败,则返回 ERROR */ } /* DMA 写入函数 */ int xdma_write(void *buf, UINT32 len) { /* TODO: 启动 DMA 写入 */ /* 等待 DMA 完成或错误中断 */ /* 如果 DMA 传输成功,则返回 OK */ /* 如果 DMA 传输失败,则返回 ERROR */ } /* DMA 中断处理函数 */ void xdma_isr(int channel) { /* TODO: 处理 DMA 完成和错误中断 */ } /* XDMA 设备清理函数 */ int xdma_cleanup(void) { /* TODO: 关闭 XDMA 设备 */ return OK; } 这个框架中,我们定义了 XDMA 设备结构体和 DMA 通道结构体,用于保存硬件寄存器的地址和 DMA 传输的状态。在 xdma_init 函数中,我们需要设置 DMA 控制器和 DMA 通道的寄存器,以便启动 DMA 传输。在 xdma_read 和 xdma_write 函数中,我们需要设置 DMA 传输的方向、地址和长度,然后启动 DMA 传输。在 DMA 中断处理函数 xdma_isr 中,我们需要处理 DMA 完成和错误中断,并使用信号量通知 DMA 传输的状态。最后,在 xdma_cleanup 函数中,我们需要关闭 DMA 控制器和 DMA 通道,释放资源。 需要注意的是,由于 XDMA 设备是通过 PCI 总线连接到计算机系统中的,因此我们还需要编写 PCI 总线枚举函数,以便在系统启动时自动检测 XDMA 设备并初始化驱动程序。
立创元件是一家专注于电子元器件的供应商,他们提供了丰富的元件库供工程师和设计师使用。当我们需要在AD(Altium Designer)软件中使用立创元件时,我们可以通过导出到AD库来实现。这个过程十分简便。 首先,我们需要在立创元件官网上下载需要的元件库文件。在官网上,我们可以搜索到并下载到各种类型的元件库文件,例如电容、电阻、集成电路等。这些库文件一般以文件扩展名为.intlib或是.ldb等形式存储。 接下来,我们打开AD软件并新建一个项目。在项目中,我们点击右侧的"libraries",然后选择"import"来导入立创元件的库文件。在弹出的对话框中选择我们下载的库文件,然后点击"打开"按钮。 完成上述步骤后,AD软件将会自动导入并加载立创元件库。此时,在库列表中我们可以看到已导入的库文件。我们可以通过在元件库中搜索来找到需要的元件,然后将其拖动到我们的设计图纸上。 在拖动元件到设计图纸上时,我们会发现这些元件是以立创元件库中的封装形式出现的。这意味着元件的外形、引脚数目等都是根据立创元件库的定义来的。这样,我们可以方便地进行电路设计、布线和仿真等工作。 总之,通过导出立创元件库到AD库中,我们可以方便地在AD软件中使用立创元件进行电路设计。这大大简化了工程师和设计师的工作流程,提高了设计效率。
### 回答1: Altium Designer是EDA(电子设计自动化)工具软件,该软件支持多种电磁仿真、模拟、布局和贴片方式的电子设计。电子设计需要使用到各种电子元器件,如电阻、电容、电感等。因此,Altium Designer中的电阻电容库是非常重要的。 Altium Designer中的电阻电容库包含了各种类型的电阻和电容,这些元器件的参数都经过了详细的设置和优化。在这个库中,你可以找到各种封装的电阻和电容元器件,包括SMD、DIP、基板贴片等。 要下载Altium Designer的电阻电容库,你可以先到Altium Designer的官方网站注册一个账号。注册成功后,在网站中会有相应的下载区域,你可以在这里找到需要的电阻电容库,下载到本地后,导入即可。此外,还可以在社区中查找各种Altium Designer电阻电容库的资源和资料,这些资源包括了很多第三方开发者提供的电阻电容库,可以供大家使用。 总之,Altium Designer的电阻电容库是非常重要的,下载安装也非常简单。在电子设计中,我们需要根据实际需求选择相应的元器件,合理使用电阻电容库,才能设计出高质量、高可靠性的电子产品。 ### 回答2: Altium Designer是一款十分实用的PCB设计软件,常用于电子工程设计中。在使用Altium Designer时,我们常常需要下载电阻电容库来辅助自己的设计工作。 在下载Altium普通的电阻电容库时,需要首先确定自己要使用的库的版本和类型,一般分为SMD(表面贴装)和THT(穿孔式)库。我们可以在Altium Designer官网上下载标准库包,也可以通过第三方库供应商下载兼容的库。 一般来说,下载库包的步骤如下:首先登录Altium Designer官网,在网站的下载页面中选择所需的库包,通过注册登录即可获得下载链接。下载后将库文件导入到Altium Designer中,即可使用库中的电阻电容元器件进行设计。 此外,也可以通过搜索库文件的方式下载电阻电容库。在进行搜索时,要注意选择可信赖的库供应商,以确保库文件的质量和安全性。在选择库供应商时,需要注意不要下载拥有漏洞的库文件,以免损害设计的可靠性和安全性。 综上所述,下载Altium普通的电阻电容库需要确认所需的库的版本和类型,并通过官网或第三方库供应商下载可信赖的库文件,导入到Altium Designer中即可使用。 ### 回答3: Altium Designer作为一种全方位的电子设计自动化软件,具有广泛的实用性,专业人士和半专业人士都喜欢使用它。在Altium Designer中,电阻器和电容器是电路设计中最常用的元件之一,因此,需要一个普通的电阻电容库来帮助设计师更快地找到所需的元件。 首先,我们需要进入Altium Designer的官方网站,从中心库下载“Capacitors.IntLib”文件和“Resistors.IntLib”文件,这两个文件包含了所有电阻和电容所需的元件。下载完成后,我们需要将这两个文件保存在本地,并打开Altium Designer图书馆(PcbLib)。 在Altium Designer的图书馆(PcbLib)中,我们可以通过导入文件的方式将Capacitors.IntLib和Resistors.IntLib这两个文件导入到设计工程中。为了方便起见,我们可以将这些元件按特定的类型进行分类,从而快速找到需要的元件。 一旦我们完成了所有这些步骤,我们就可以从电阻电容库中自由选择对电路设计最有用的电阻和电容元件。当然,在选择电阻和电容元件之前,我们也应该详细了解每个元件的特性和功能,以确保它们符合自己的需求。 总而言之,下载Altium Designer的电阻电容库可以让用户更轻松地在设计过程中找到所需元件,从而提高其工作效率,这对于电路设计工程师来说非常重要。
生成EDA软件的PCB库需要以下步骤: 1. 收集元件信息:首先,您需要收集所需元件的信息,包括元件名称、封装类型、引脚数量和排列方式等。可以从元件供应商的网站或其他资源中获取这些信息。 2. 创建元件封装:使用EDA软件提供的工具,根据元件的封装类型(例如,QFN、SMD、THT等)创建相应的元件封装。您可以根据元件的尺寸和引脚排列创建自定义的封装,或者使用现有的标准封装。 3. 添加引脚信息:为每个封装添加正确的引脚信息。这包括引脚名称、电气连接、引脚类型(例如电源、信号、地等)以及引脚的物理位置。 4. 定义元件属性:为每个元件定义属性,例如元件值、功率等级、容差等。这些属性将帮助您在设计电路时对元件进行正确的选择。 5. 编辑元件库:使用EDA软件提供的库编辑工具,创建一个新的库,并将上述创建的封装和元件添加到库中。确保适当地组织和分类元件,以便在设计时能够方便地查找和使用它们。 6. 导出库文件:完成库编辑后,将其导出为适合您使用的文件格式,例如EDA软件特定的库文件格式(如Altium Designer的IntLib或Protel Library)或通用的ASCII文本格式(如CSV)。 7. 导入库文件:在您的PCB设计项目中,使用EDA软件的库管理工具导入您生成的库文件。确保正确配置库路径,以便软件能够正确地找到和使用您创建的库。 这样,您就可以在PCB设计中使用您生成的元件库。请注意,不同的EDA软件可能有不同的操作步骤和工具,因此在进行这些步骤时,请参考所使用软件的具体文档和指南。
### 回答1: 在Altium Designer中,封装库是用于存储电子元件封装信息的一个资源库。这个库包含了各种各样的封装,包括常见的贴片封装、插件封装、孔挂接封装等等。封装库可以帮助工程师在电路设计过程中快速选择合适的封装,节省设计时间和提高设计效率。 Altium Designer的封装库提供了大量现成的封装,用户可以根据自己的需求从中选择合适的封装。封装库中的封装可以通过检索功能进行搜索和过滤,方便快速找到所需要的封装。同时,封装库也支持用户自定义封装,用户可以根据自己的需求创建并保存自定义的封装到库中。 为了方便用户使用,Altium Designer还提供了在线封装库的功能。用户可以通过与供应商合作,将供应商提供的元器件封装信息直接导入Altium Designer的封装库中,这样就能够获取到更准确和实用的封装信息。 总之,Altium Designer的封装库是一个非常重要且强大的资源,它提供了大量的现成封装以及用户自定义封装的功能,为工程师提供了很大的便利,使得他们能够更高效地进行电路设计工作。 ### 回答2: Altium Designer封装库是一个集成电路设计软件中的一个特殊数据库。封装库中包含了各种电子元器件的封装信息,如引脚定义、封装尺寸、焊盘布局等。它可以被设计师用来选择、布局和放置元器件,以满足电路设计的要求。 在Altium Designer软件中,封装库以库文件(库文件的扩展名为.IntLib或者.PcbLib)的形式存在。这些库文件可以包含多个封装,每个封装可以包含一个或多个元器件。库文件可以根据元器件特性进行分类,如电阻、电容、晶体管等,从而方便用户查找和使用。 用户可以通过Altium Designer软件自带的封装库来进行元器件封装的选择和使用,也可以通过自定义封装库来管理和维护自己的元器件封装。自定义封装库可以根据自身的需要进行建立,将常用的封装进行整理和分类,方便用户在设计过程中的选择。 总的来说,Altium Designer封装库是一个集成电路设计软件中的特殊数据库,用于管理和使用元器件的封装信息。它为设计师提供了方便和快捷的元器件选择和布局的功能,是电路设计过程中不可或缺的一部分。 ### 回答3: Altium Designer 封装库是包含了用于电路设计中各种元件封装的集合。这些封装库包含了常见的电子元件,如电阻、电容、电感、晶体管、集成电路等等,以及各种类型的连接器、插座和开关。这些封装库还包括了不同尺寸、引脚间距和排列方式的元件,以满足不同设计需求。 Altium Designer封装库还提供了多种封装类型的选择,包括表面安装技术(SMT)和插座(TH),以及不同封装形状和尺寸,如小型封装(SOT)和封装阵列(LGA)等。 此外,Altium Designer还提供了定制封装库的功能,允许用户根据自己的需要创建、修改和维护封装。用户可以通过尺寸和引脚布局编辑器来创建自定义封装,并将其添加到设计中使用。 总体而言,Altium Designer 封装库是一个丰富的封装元件的集合,提供了多种类型和尺寸的封装选择,以满足电路设计的需求。用户还可以根据自己的需要创建和编辑封装库。

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使用结构化语言约束指导安全强化学习Bharat Prakash1,Nicholas Waytowich2,Ashwinkumar Ganesan1,Tim Oates1,TinooshMohsenin11马里兰大学,巴尔的摩县(UMBC),2美国陆军研究实验室,摘要强化学习(RL)已经在解决复杂的顺序决策任务中取得了成功,当一个定义良好的奖励函数可用时。对于在现实世界中行动的代理,这些奖励函数需要非常仔细地设计,以确保代理以安全的方式行动。当这些智能体需要与人类互动并在这种环境中执行任务时,尤其如此。然而,手工制作这样的奖励函数通常需要专门的专业知识,并且很难随着任务复杂性而扩展。这导致了强化学习中长期存在的问题,即奖励稀疏性,其中稀疏或不明确的奖励函数会减慢学习过程,并导致次优策略和不安全行为。 更糟糕的是,对于RL代理必须执行的每个任务,通常需要调整或重新指定奖励函数。另一�

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以下是在Mac上安装Redis的步骤: 1. 打开终端并输入以下命令以安装Homebrew: ```shell /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)" ``` 2. 安装Redis: ```shell brew install redis ``` 3. 启动Redis服务: ```shell brew services start redis ``` 4. 验证Redis是否已成功安装并正在运行: ```shell redis-cli ping

计算机应用基础Excel题库--.doc

计算机应用根底Excel题库 一.填空 1.Excel工作表的行坐标范围是〔 〕。 2.对数据清单中的数据进行排序时,可按某一字段进行排序,也可按多个字段进行排序 ,在按多个字段进行排序时称为〔 〕。 3.对数据清单中的数据进行排序时,对每一个字段还可以指定〔 〕。 4.Excel97共提供了3类运算符,即算术运算符.〔 〕 和字符运算符。 5.在Excel中有3种地址引用,即相对地址引用.绝对地址引用和混合地址引用。在公式. 函数.区域的指定及单元格的指定中,最常用的一种地址引用是〔 〕。 6.在Excel 工作表中,在某单元格的编辑区输入"〔20〕〞,单元格内将显示( ) 7.在Excel中用来计算平均值的函数是( )。 8.Excel中单元格中的文字是( 〕对齐,数字是( )对齐。 9.Excel2021工作表中,日期型数据"2008年12月21日"的正确输入形式是( )。 10.Excel中,文件的扩展名是( )。 11.在Excel工作表的单元格E5中有公式"=E3+$E$2",将其复制到F5,那么F5单元格中的 公式为( )。 12.在Excel中,可按需拆分窗口,一张工作表最多拆分为 ( )个窗口。 13.Excel中,单元格的引用包括绝对引用和( ) 引用。 中,函数可以使用预先定义好的语法对数据进行计算,一个函数包括两个局部,〔 〕和( )。 15.在Excel中,每一张工作表中共有( )〔行〕×256〔列〕个单元格。 16.在Excel工作表的某单元格内输入数字字符串"3997",正确的输入方式是〔 〕。 17.在Excel工作薄中,sheet1工作表第6行第F列单元格应表示为( )。 18.在Excel工作表中,单元格区域C3:E4所包含的单元格个数是( )。 19.如果单元格F5中输入的是=$D5,将其复制到D6中去,那么D6中的内容是〔 〕。 Excel中,每一张工作表中共有65536〔行〕×〔 〕〔列〕个单元格。 21.在Excel工作表中,单元格区域D2:E4所包含的单元格个数是( )。 22.Excel在默认情况下,单元格中的文本靠( )对齐,数字靠( )对齐。 23.修改公式时,选择要修改的单元格后,按( )键将其删除,然后再输入正确的公式内容即可完成修改。 24.( )是Excel中预定义的公式。函数 25.数据的筛选有两种方式:( )和〔 〕。 26.在创立分类汇总之前,应先对要分类汇总的数据进行( )。 27.某一单元格中公式表示为$A2,这属于( )引用。 28.Excel中的精确调整单元格行高可以通过〔 〕中的"行〞命令来完成调整。 29.在Excel工作簿中,同时选择多个相邻的工作表,可以在按住( )键的同时,依次单击各个工作表的标签。 30.在Excel中有3种地址引用,即相对地址引用、绝对地址引用和混合地址引用。在公式 、函数、区域的指定及单元格的指定中,最常用的一种地址引用是〔 〕。 31.对数据清单中的数据进行排序时,可按某一字段进行排序,也可按多个字段进行排序 ,在按多个字段进行排序时称为〔 〕。多重排序 32.Excel工作表的行坐标范围是( 〕。1-65536 二.单项选择题 1.Excel工作表中,最多有〔〕列。B A.65536 B.256 C.254 D.128 2.在单元格中输入数字字符串100083〔邮政编码〕时,应输入〔〕。C A.100083 B."100083〞 C. 100083   D.'100083 3.把单元格指针移到AZ1000的最简单方法是〔〕。C A.拖动滚动条 B.按+〈AZ1000〉键 C.在名称框输入AZ1000,并按回车键 D.先用+〈 〉键移到AZ列,再用+〈 〉键移到1000行 4.用〔〕,使该单元格显示0.3。D A.6/20 C.="6/20〞 B. "6/20〞 D.="6/20〞 5.一个Excel工作簿文件在第一次存盘时不必键入扩展名,Excel自动以〔B〕作为其扩展 名。 A. .WK1 B. .XLS C. .XCL D. .DOC 6.在Excel中,使用公式输入数据,一般在公式前需要加〔〕A A.= B.单引号 C.$ D.任意符号 7.在公式中输入"=$C1+E$1〞是〔〕C A.相对引用 B.绝对引用 C.混合引用 D.任意引用 8.以下序列中,不能直接利用自动填充快速输入的是〔 〕B A.星期一.星期二.星期三 .…… B.第一类.第二类.第三类.…… C.甲.乙.丙.…… D.Mon.Tue.Wed.…… 9.工作表中K16单元格中为公式"=F6×$D$4〞,在第3行处插入一行,那么插入后K7单元 格中的公式为〔 〕A A.=F7*$D$5 B.=F7*$D$4 C

基于PC机资源的分布式计算系统中相干任务求解方法及其优势

© 2014 Anatoly Kalyaev,Iakov Korovin.出版社:Elsevier B.V.由美国应用科学研究所负责选择和/或同行评审可在www.sciencedirect.com在线获取ScienceDirectAASRI Procedia 9(2014)131 - 1372014年AASRI电路与信号处理会议(CSP 2014)利用空闲PC机解决相干任务Anatoly Kalyaeva *,Iakov Korovina南方联邦大学多处理器计算系统科学研究所,2,塔甘罗格347922,俄罗斯摘要本文提出了一种基于PC机资源的分布式计算系统中相干任务求解的新方法。这些资源的参数是动态变化的,这使得它很难在分布式计算中的应用。该方法采用多智能体方法,通过智能体的主动控制,实现了分布式计算系统中个人计算机的有效利用,并通过智能体之间的交互,分散调度任务求解过程。为了解决每一个传入的连贯任务,系统的代理联合成社区,这使得它更容易调度和执行计算。该方法的主要优点是降低了分布式�