内存时序作业
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时序作业1
应 用 时 间 序 列 分 析 论 文
时间序列分析
----中国居民民消费价格指数
居民价格消费指数 (Consumer Price Index),英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。在经济学上,是反映与居民生活有关的产品及劳务价格的物价变动指标,以百分比变化为表达形式。一般定义超过3%为通货膨胀,超过5%就是比较严重的通货膨胀。
CPI是一个滞后性的数据,但它往往是市场经济活动与政府货币政策的一个重要参考指标。CPI物价指数指标十分重要,而且具有启示性,必须慎重把握,因为有时公布了该指标上升,货币汇率走势向好,有时则相反。因为消费物价指数水平表明消费者的购买能力,也反映经济的景气状况,如果该指数下跌,反映经济衰退,必然对货币汇率走势不利。但如果消费物价指数上升,汇率是否一定有利好呢?不一定,须看消费物价指数\升幅\如何。由此可看,正确的把握居民价格指数是极其重要的。 下表是1985年到2007年中国居民消费价格指数的数据: 年份 1985 1986 1987 1988 198
内存泄漏
在编程时进行动态内存分配是非常必要的。它可以在程序运行的过程中帮助分配所需的内存,而不是在进程启动的时候就进行分配。然而,有效地管理这些内存同样也是非常重要的。在大型的、复杂的应用程序中,内存泄漏是常见的问题。当以前分配的一片内存不再需要使用或无法访问时,但是却并没有释放它,那么对于该进程来说,会因此导致总可用内存的减少,这时就出现了内存泄漏。尽管优秀的编程实践可以确保最少的泄漏,但是根据经验,当使用大量的函数对相同的内存块进行处理时,很可能会出现内存泄漏。尤其是在碰到错误路径的情况下更是如此。
目录
简介 内存泄漏分类 内存泄漏的定义 后果 常见问题 程式设计中的问题 影响 其他内存消耗 简介 内存泄漏分类 内存泄漏的定义 后果 常见问题 程式设计中的问题 影响 其他内存消耗 ? 展开
检测内存泄漏
编辑本段
简介
在计算机科学中,内存泄漏(memory leak)指由于疏忽或错误造成程序未能释放已经不再使用的内存的情况。内存泄漏并非指内存在物理上的消失,而是应用程序分配某段内存后,由于设计错误,失去了对该段内存的控制,因而造成了内存的浪费。内存泄漏与许多其他问题有着相似的症状,并且通常情况下只能由那些可以获得程
时序控制
时序控制
计算机的工作过程是执行指令的过程。一条指令的读取和执行过程常常需分成读取指令、读取源操作数、读取目的操作数、运算、存放结果等步骤。这就需要一种时间划分的信号标志,如周期、节拍等。同一条指令,在不同时间发送不同的微操作命令,做不同的事,其依据之一就是不同的周期、节拍信号。CPU的许多操作都需要严格的定时控制,比如在规定的时刻将已经稳定的运算结果打入某个寄存器,这就需要定时控制的同步脉冲。计算机系统中产生周期节拍、脉冲等时序信号的部件称为时序发生器。对于时序发生器及时序的概念在前面第二章有专门的叙述。下面着重叙述时序控制方式、多级时序的建立和典型的指令周期。 一、 时序的概念
计算机的时间控制称为时序。指令系统中每条指令的操作均由一个微操作序列完成,这些微操作是在微操作控制信号控制下执行的。即指令的执行过程是按时间顺序进行的,也即计算机的工作过程都是按时间顺序进行的。
时序控制方式分为同步控制和异步控制两大类。 (一) 同步控制 (1) 时间分配
同步控制的基本特征是将操作时间划分为许多时钟周期,周期长度固定,每个时钟周期完成一步操作。CPU则按照统一的时钟周期来安
排严格的指令执行时间表。各项操作应在规定的时钟周期内完成,一个周期开始,
内存习题
1、在可变分区分配方案中,在空闲区表中以空闲区长度递增顺序排列适合于( )算法。
A)最坏适应算法 B)最先适应算法
C)首次循环适应算法 D)最佳适应算法
2、从下列关于虚拟存储器的论述中,选出一条正确的论述。
A) 要求作业运行前,必须全部装入内存,且在运行中必须常驻内存; B)要求作业运行前,不必全部装入内存,且在运行中不必常驻内存; C) 要求作业运行前,不必全部装入内存,但在运行中必须常驻内存; D)要求作业运行前,必须全部装入内存,且在运行中不
(3-6)从供选择的答案中选出与下列叙述关系最密切的存储管理方法,把编号写在答卷的对应栏内。
3、支持多道程序设计,算法简单,但存储碎片多。( ) 4、能消除碎片,但用于存储紧缩处理的时间长。( )
5、虚拟存储,但不能以自然的方式提供存储器的共享和存储保护机制。( ) 6、允许动态连链接和装入,能方便提供共享,支持虚拟存储。( ) 供选择的答案如下:
A.段页式 B.请求分页式 C.可重定位分区 D.固定分区 E.单一连续分区 F.请求分段
1、设有一页式存储管理系统,向用户提供的逻辑地址空间
清理内存
清理电脑内存,指导有方
打开控制面板在添加或删除程序里卸载一些不常用的软件程序后先清理一下系统垃圾,再整理一下磁盘碎片,全面优化系统,你的电脑运行速度和性能就会有明显提高.。
解决办法:
1、减少开机启动项,方法:开始-运行-输入"msconfig",选择"启动项",把不需要开机启动的前面勾去掉(只保留ctfmon.exe输入法和杀毒软件)即可。然后点“服务”--下面“隐藏所有Microsoft服务”--然后把现在显示的服务都去掉勾。
点确定,选择重启。OK了!
你打开任务管理器看看,进程是不是少了许多?电脑启动和系统运行是不是快了好多?
2、关闭系统属性中的特效,这可是简单有效的提速良方。右键我的电脑—属性--高级--性能--设置--在视觉效果中,设置为调整为最佳性能--确定即可。
3、右键桌面—属性—桌面—背景—选择无;颜色—选择黑色;桌面背景对开机速度影响最大;应该去掉。
4、屏幕保护程序—选择无。
5、外观—窗口和按钮—选择经典样式—色彩方案—选择Windows经典。
6、最多保留十个左右;对一些不常用的图标应该从桌面删除。
7、对一些不常用你又不想删除的,可以集中放在一个文件夹,方法:右键桌面—排列图标—运行桌面清
静态时序分析
静态时序分析(Static Timing Analysis)技术是一种穷尽分析方法,用以衡量电路性能。
它提取整个电路的所有时序路径,通过计算信号沿在路径上的延迟找出违背时序约束的错误,主要是检查建立时间和保持时间是否满足要求,而它们又分别通过对最大路径延迟和最小路径延迟的分析得到。
静态时序分析的方法不依赖于激励,且可以穷尽所有路径,运行速度很快,占用内存很少。
它完全克服了动态时序验证的缺陷,适合进行超大规模的片上系统电路的验证,可以节省多达20%的设计时间。
PT是Synopsys的sign-off quality的STA工具,是一个单点的全芯片、门级静态时序分析器。
PrimeTime工作在设计的门级层次,并且和Synopsys其它工具整合得很紧密。 基本特点和功能:
建立和保持时间的检查(setup and hold checks) 时钟脉冲宽度的检查
门控时钟检查(clock-gating checks) recovery and removal checks unclocked registers
未约束的时序端点(unconstrained timing endpoints) multiple cl
刷新内存SPD参数,提高内存性能
SPD(Serial Presence Detect,串行存在检测)是一颗8针的EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM,电可擦写可编程只读存储器)芯片。它一般位于内存条正面的右侧,采用SOIC封装形式,容量为256字节(Byte)。SPD芯片内记录了该内存的许多重要信息,诸如内存的芯片及模组、厂商、工作频率、工作电压、速度、容量、电压、行/列地址、带宽等参数。SPD信息一般都是在出厂前,由内存模组制造商根据内存芯片的实际性能写入到SPD芯片中的。
启动计算机后,主板BIOS就会读取SPD中的信息,主板北桥芯片组会根据这些参数信息来自动配置相应的内存工作时序与控制寄存器,从而充分发挥内存条的性能。上述情况实现的前提条件是在BIOS设置界面中,将内存设置选项设为“By SPD”。当主板从内存条中不能检测到SPD信息时,它就只能提供一个较为保守的配置。
从某种意义上来说,SPD芯片是识别内存品牌的一个重要标志。如果SPD内的参数值设置得不合理,不但不能起到优化内存的作用,反而还会引起系统工作不稳定,甚至死机。因此,很多普通内存或兼容内存厂商为了避免兼容性问题,一般都将SPD中的内存工作参
性能测试总结之内存泄露和内存溢出
性能测试总结之内存泄露和内存溢出
主要从以下几部分来说明,关于内存和内存泄露、溢出的概念,区分内存泄露和内存溢出;内存的区域划分,了解GC回收机制;重点关注如何去监控和发现内存问题;此外分析出问题还要如何解决内存问题。
下面就开始本篇的内容:
第一部分 概念
众所周知,java中的内存java虚拟机自己去管理的,他不想C++需要自己去释放。笼统地去讲,java的内存分配分为两个部分,一个是数据堆,一个是栈。程序在运行的时候一般分配数据堆,把局部的临时的变量都放进去,生命周期和进程有关系。但是如果程序员声明了static的变量,就直接在栈中运行的,进程销毁了,不一定会销毁static变量。 另外为了保证java内存不会溢出,java中有垃圾回收机制。 System.gc()即垃圾收集机制是指jvm用于释放那些不再使用的对象所占用的内存。java语言并不要求jvm有gc,也没有规定gc如何工作。垃圾收集的目的在于清除不再使用的对象。gc通过确定对象是否被活动对象引用来确定是否收集该对象。
而其中,内存溢出就是你要求分配的java虚拟机内存超出了系统能给你的,系统不能满足需求,于是产生溢出。
内存泄漏是指你向系统申请分配内存进行使用(new),可是使用完
时序观念-0724
历史教学中时序观念的培养
何成刚 沈为慧 陈伟壁
时序不仅仅指客观上的时间及其次序,还包括主观上对时间及其次序的表述。所谓“时序观念”是指运用时间及其次序的一种意识,受这种意识支配,在建构历史之间的因果联系,理解历史的延续与变迁时,能自觉地把历史事物置于时间的架构之下。(概念的界定)
中学历史教学中,培养学生的时序观念是一项非常重要的基础性任务,中外各国概莫能外。
1之所以如此高度一致,这与历史及历史学的内在特点分不开。“历史本身是一个时间的序列”,
“一切历史事物都是在时间长河里产生、发展、灭亡的,时间可以从纵的方面反映出历史事物的前后顺序及其演变交替的因果关系,因此,时间是构成历史的基本要素,而时序是唯一能够将一切历史事物贯穿起来的线索。以时序为基础,才容易理解历史发展模式,容易理清历史发展脉络”。从这个角度讲,“时序观念是理解历史、形成历史思维的基础”2。聂幼犁教授认为,“时间或时序不仅是历史的最基本要素之一,也是正确反映、表达客观历史不可或缺的基本坐标”3。由此可见时间观念对于历史学习的价值。
基于此,本文拟围绕“时序观念”这一话题,在已有研究的基础上,继续进行深入的讨论。我们选取了英国的一个“历史时序”教学案例,因为在英国的历史教学中,
xilinx时序约束
前一段时间调试了xilinx的板子上跑代码,自己加IP核,看了它的约束文件,在网上找了一些讲语法的资料,自己整理了一下,我感觉在你了解了语法之后,确实得好好看一下它自己给出的约束,有些我自己没用到,我就没整理了。 1.约束文件的概念
FPGA设计中的约束文件有3类:用户设计文件(.UCF文件)、网表约束文件(.NCF文件)以及物理约束文件(.PCF文件), 可以完成时序约束、管脚约束以及区域约束。3类约束文件的关系为: 用户在设计输入阶段编写UCF文件,然后UCF文件和设计综合后生成NCF文件,最后再经过实现后生成PCF 文件。 本节主要介绍UCF文件的使用方法。
UCF文件是ASC 2码文件,描述了逻辑设计的约束,可以用文本编辑器和Xilinx约束文件编辑器进行编辑。
NCF约束文件的语法和UCF文件相同,二者的区别在于: UCF文件由用户输入,NCF文件由综合工具自动生成,
当二者发生冲突时,以UCF文件为准,这是因为UCF的优先级最高。PCF文件可以分为两个部分:
一部分是映射产生的物理约束,另一部分是用户输入的约束,同样用户约束输入的优先级最高。
一般情况下,用户约束都应在UCF文件中完成,不建议直接修改 NCF文件和PCF文件。 2