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2021-07-09 06:34:34
在Word2007菜单栏点击“插入”项的“SmartArt”图标,可以看到内置的100多套用来制作列表、流程、循环、层次结构、关系等结构性图表的模板,这些模板顺应了Vista操作系统的精美分割,具有强烈的视觉冲击力,大大增强图表的表现能力。下面以组织结构图来说明SmartArt的基本用法。点击“SmartArt”图标,在弹出的“选择SmartArt图形”窗口单击“层次结构”,然后在右侧说列出的7个模型中选择中意的结构图形,如“组织结构图”,这个图形主要用来显示组织中分层信息或上下级关系。双击或按“确定”,就会在文档中插入该模板。
只要在相应的占位符(通常标注为“文本”)处输入自己的内容即可,字体等格式按照模板的格式自动适应,在后续步骤中也可以很方便的调整。
在图形区域双击,菜单栏会添加“设计”项,显示出SmartArt工具栏,利用这些工具,可以很方便地对层次结构图进行修改完善,使其更加符合自己的需求。
在“创建图形”栏中点击“文本窗格”,就会在SmartArt图形的左侧显示文本输入窗口,可以通过它输入和编辑在SmartArt图形中显示的文字,SmartArt图形会自动更新。
根据所选的布局,“文本窗格”中的每行的项目符号在SmartArt图形中将表示为一个新的形状或是某个形状中的一个项目符号。如果要改变结构图的布局,只需将鼠标指向“布局”栏中的某个图形,结构图的布局即时改变,若要替换,单击鼠标即可。
层次结构图中项目的位置、数量的调整修改也很方便,在左侧“文本窗格”中选中项目之后,在右键菜单中选择升级或降级,层级的变化会即刻在右侧的图表中显示出来。如要增加项目数量,可单击某个项目,在右键菜单中选择“添加形状”,在选择好在前后上下位置,即可在相应位置增加项目图形。
为了使制作的结构图更加精美,可以利用“SmartArt演示”和“更改颜色”对图表的演示及色彩分割进行设置,还可以选择3D模式,将鼠标指针停留在某个模板缩略图上,无需实际应用便可以看到相应的样式或颜色变化对结构图产生的影响。
如果SmartArt丰富的样式库中没有理想的填充、线条和效果组合,我们也可以自己来发挥。
由于SmartArt图形格式本身具有图片的性质,所以它同样适用修改图片风格的各种工具。在菜单栏“格式”工具区中分别有“形状”、“形状样式”、“以数字样式”等工具,可以改变各个项目区块的大小、背景的填充、文字格式的修改、形状及颜色等,应有尽有,丰富多彩,完全能满足对结构图进行个性化美化的需要。
通过“SmartArt图形”工具,即使我们不是专业的设计人员,也可以轻松制作出各种结构、风格的精美图表来,你还不赶快来试一下吗?
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软件工程:数据流图和结构图怎么画?
2020-09-01 18:43:03文章目录Step 1:根据软件的功能描述,绘制数据流图:Step 2:根据数据流图,分级绘制结构图:•边界划分:•第一级分解:•第二级分解:•精化减少耦合: Step 1:根据软件的功能描述,绘制数据流图: 问题表述: ...前些天发现了一个巨牛的人工智能学习网站,通俗易懂,风趣幽默,忍不住分享一下给大家,(ノ´▽`)ノ♪-》点击这里->一个宝藏级人工智能教程网站。
Step 1:根据软件的功能描述,绘制数据流图:
问题表述:
假设的仪表板将完成下述功能:(1) 通过
模数转换
实现传感器
和微处理机
接口;(2) 在发光二极管面板
上显示数据
;(3) 指示每小时英里数(mph),行驶的里程,每加仑油行驶的英里数(mpg)等等;(4)指示加速
或减速
;(5)超速警告
:如果车速超过55英里/小时,则发出超速警告
铃声。首先了解数据流图的4种基本符号:
然后,对从问题描述中提取数据流图的4种成分:
数据流图的成分 映射—>方法或实体 数据处理: 读取(轮胎)旋转信号,读取(尾气)燃料流信号,计算gph,计算燃料消耗mpg,计算里程,产生mpg显示,产生mpg显示,产生里程显示,发出超速警告,产生加速/减速显示等等。 数据源点: 传感器 数据终点: 发光二极管面板 数据存储文件: 无 数据流: (轮胎)旋转信号,(尾气)燃料流信号,每小时英里数(mph),行驶的里程,每加仑油行驶的英里数(mpg)等等。 难点在于我们是否在进行问题的描述之后对问题的流程有详细的理解,我们很难通过单一的问题描述去把所有的数据流图的成分去映射完整,从而对问题的描述到实际的系统流程设计发生概念性的理解错误。
总而言之,对问题的描述部分的理解决定了一个系统的框架走向,因此,对问题的描述进行深入的咨询专业人士在实际的工业生产中也是必不可少的。
是的,我们只考虑系统的设计部分,
省略了数据源点和数据终点
。术业有专攻,在实际的数据流图的绘制中加入了一些我们外行人根本看不懂的东西(“读和校验”,“收集和求平均”等等),学习的是思想,切勿纠结于细枝末节,我们继续,看完我们会有所收获的。伏尔泰说过,常识并不是大家都知道的,常见的东西。
Step 2:根据数据流图,分级绘制结构图:
•边界划分:
接下来,确定输入流和输出流的边界,从而孤立出变换中心:
•第一级分解:
软件结构代表对控制的自顶向下的分配,所谓分解就是分配控制的过程(
说白了,就是把系统分成3个部分,输入部分,转换处理部分,输出部分
):•第二级分解:
把数据流图中的每个处理映射成软件结构中一个适当的模块(
说白了,就是针对已经划分好的输入部分,转换处理部分,输出部分进行内部的结构划分
):以“接收传感器信号”部分为例,进行结构图的绘制,仔细观察结构图的层次关系,不就是
把数据流图中接收传感器信号的部分按箭头顺序拎起来
了嘛??是这样吧<—doge.gif)“数据转换控制”的结构图如下:
“驱动仪表板”的结构图如下:
•精化减少耦合:
软件结构进一步精化,对初步分割得到的模块进行再分解或合并。
具体到数字仪表板的例子,可做如下某些可能的修改:(1)输入结构中的模块
“转换成rpm”和“收集sps”可以合并
;(2)模块“确定加速/减速”可以放在模块“计算mph”下面
,以减少耦合;(3)模块“加速/减速显示”可以相应地放在模块“显示mph”的下面
。•添加数据/控制信号流向:
结构图中一个方框代表一个模块,框内注明模块的名字或主要功能。
方框之间的箭头(或直线)表示模块的调用关系。位于上方的方框代表的模块调用下方的模块。(
尾部是空心圆表示传递的是数据。实心圆表示传递的是控制信息。
)
最后,希望这篇博文对你有实际的帮助和加深理解。软件工程,画图并不难,难的是如何将问题描述转化为项目功能的具体需求,难的是结构的设计和统筹。
都看到这里了,确定不
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再走嘛==(ಥ_ಥ)== ! -
AndroidDumpUI:android dump ui层次结构(支持动画UI)
2021-04-30 07:36:40要解决此问题,请从下载google测试项目,然后添加DumpUI.java来捕获UI层次结构。 如何使用它? 亚行安装基本UIAutomator.apk ./dumpUI.sh 您将在当前目录中获得window_dump.png / window_dump.uix 通过ui... -
CAD结构图怎么画?手把手教你CAD结构图的绘制方法
2021-01-12 06:15:04CAD结构图怎么画?对于很多房屋设计来说,进行CAD结构图的绘制是开始设计的第一步。本期,模型云为您带来了CAD结构图的绘制方法,如果您还不了解的话,就来和我们一起看看吧!CAD结构图怎么画?步骤一、首先确定CAD结构...CAD结构图怎么画?对于很多房屋设计来说,进行CAD结构图的绘制是开始设计的第一步。本期,模型云为您带来了CAD结构图的绘制方法,如果您还不了解的话,就来和我们一起看看吧!
CAD结构图怎么画?
步骤一、首先确定CAD结构图中房子的方向,一般情况下,如果图纸中没有标注方向,那么我们很难辨别房子的方向,方向的标注,主要是为了在设计时考虑采光的问题,所以我们最好在图中加一个方向的标注,如图做这样一个标志,标出南的方向。如图。
步骤二、绘制CAD结构图房子的改造部分标示,一般情况下,应房主的要求,会在房子的结构中加一些墙,也就是原来结构中没有的部分,我们需要在图纸中标注出来。如图所示,可以做这样一个标志。
步骤三、门窗部分的CAD结构图怎么画?我们在设计门窗部分的时候,要考虑到门的开启方向,做成什么门合适,比如是平开门还是推拉门等,在做图的时候也可以单独新建一个图层,专门做门窗,并给它一个颜色。如图所示。
步骤四、文本框打印输出CAD结构图的比例设置,首先,点击布局1,在这里,我们假设输出A4纸大小,绘制一个280*200的矩形,并偏移5个,做一个图框,如图所示。
步骤五、选择菜单栏中的布局--视口,矩形工具,为输出来添加一个CAD结构图视口。如图所示。
步骤六、选中后,在刚才绘制的矩形中,从左上角的内角点点一下,再到右下角内角点确定它的范围,如图所示。
步骤七、设置好视口后,在视口上双击进去,右下角的部门,有一个视口比例,可以设置一下CAD结构图的输出比例,当然也可以自定义一个输出比例。如图所示。选择一个合适的比例后的结果图。
绘制CAD结构图的注意事项
原始结构的依据是现场量房得出的精确尺寸,在量房的过程中这些数据是必须精确的测量出来的,每面墙的宽度、厚度,门的高度和宽度,窗户的长宽高以及窗户下沿儿距离地面的距离,房梁的位置以及房梁下掉的高度,卫生间地漏的位置、马桶下水的位置,厨房烟道的位置和下水的位置等等。确保这些尺侧是精确的,才能够保证CAD结构图会指出来是精准的。
在实际的图纸操作中,CAD结构图的外围墙厚度都是按照承重墙的厚度来处理的。选择内侧墙体直线,执行【偏移(O)】距离【240mm】的操作,如图所示。注意在【偏移(O)】直线的过程中,每个方向上的内侧墙体线偏移一次就可以了。
以上就是模型云为您带来的CAD结构图的绘制方法了,希望本期的分享能够给您带来一定的帮助。
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必知必会-存储器层次结构
2021-07-27 03:46:48作为一个程序员,你需要理解存储器的层次结构,这样才能对程序的性能差别了然于心。今天带大家了解下计算机系统存储器的层次结构。存储技术首先了解下什么是存储器系统?实质上就是一个具有不同容量、成本和访问时间...相信大家一定都用过各种存储技术,比如mysql,mongodb,redis,mq等,这些存储服务性能有非常大的区别,其中之一就是底层使用的存储设备不同。作为一个程序员,你需要理解存储器的层次结构,这样才能对程序的性能差别了然于心。今天带大家了解下计算机系统存储器的层次结构。
存储技术
首先了解下什么是存储器系统?
实质上就是一个具有不同容量、成本和访问时间的存储设备的层次结构。从快到慢依次为:CPU寄存器、高速缓存、主存、磁盘;
这里给大家介绍一组数据,让大家有一个更清晰的认识:
如果数据存储在CPU寄存器,需要0个时钟周期就能访问到,存储在高速缓存中需要4~75个时钟周期。如果存储在主存需要上百个周期,而如果存储在磁盘上,大约需要几千万个周期! -- 出自 CSAPP
接下来一起深入了解下计算机系统涉及的几个存储设备:
随机访问存储器
随机访问存储器(RAM)分为静态RAM (SRAM) 和动态RAM(DRAM)。SRAM的速度更快,但也贵很多,一般不会超过几兆字节,通常用来做告诉缓存存储器。DRAM就是就是我们常说的主存。
访问主存
数据流是通过操作系统中的总线的共享电子电路在处理器和DRAM之间来来回回。每次CPU和主存之间的数据传送都是通过一系列复杂的步骤完成,这些步骤成为总线事务。读事务是将主存传送数据到CPU。写事务从CPU传送数据到主存。
总线是一组并行的导线,能携带地址、数据和控制信号。下图展示了CPU芯片是如何与主存DRAM连接的。
那么我们在加载数据和存储数据时,CPU和主存到底是怎样交互实现的呢?
首先来看一个基本指令,加载内存数据到CPU寄存器中:
movq A,%rax
将地址A的内容加载到寄存器%rax中,这个命令会使CPU芯片上称为总线接口(bus interface)的电路在总线上发起读事务,具体分为三个步骤:
CPU将地址A放到系统总线上,I/O桥将信号传递到内存总线。详情看下下图a
主存感觉到内存总线上的地址信号,从内存总线读地址,从DRAM取出数据字,将其写到内存总线。I/O桥将内存总线信号翻译成系统总线信号,沿着系统总线传递到CPU总线接口。下图b
CPU感觉到系统总线上的数据,从总线上读数据,并将数据复制到寄存器%rax。下图c
随机访问存储器,有个缺点是当断电后,DRAM和SRAM会丢失它们的信息,因此为易失性存储。
磁盘存储
磁盘是广为使用的保存大量数据的存储设备,目前我们家用电脑,动辄也都是1T的。它相比于基于RAM的只有几百或几千兆字节的存储器来说,虽然大但是读写性能差。时间为毫秒级,比DRAM读慢了10万倍,比SRAM慢了100万倍。
磁盘构造
磁盘是由盘片构成的。每个盘片有两面。表面覆盖着磁性记录材料。盘片中央是一个可以旋转的主轴(spindle),它使盘片可以以固定的速率旋转,通常是5400~15000转每分钟,磁盘通常包含多个盘片,密封在一个容器内。
如上图,我们可以看到,表面被划分为很多同心圆,称为磁道。磁道又被划分为很多扇区,每个扇区具有相同的数据位(通常512字节)。扇区之间有间隙隔开,用来存储标识扇区的格式化位。
多个盘片封装在一起到一个容器中,就是我们平时用的硬盘,称为磁盘驱动器。
磁盘容量
容量很好理解,就是磁盘一共可以存储的数据位。根据磁盘的构造,我们得出磁盘的容量由下面因素决定:
记录密度(recording density,位/英寸):磁道一英寸可以放入的位数。
磁道密度(track density,道/英寸):从中心主轴向外的半径上,一英寸可以有多少磁道。
面密度(areal density,位/平方英寸):记录密度与磁道密度的乘积。
通过上面的了解,增加磁盘容量其实就是增加面密度,近些年面密度每隔几年就会翻倍。下面大家可以看一下这个磁盘容量的计算公式:
磁盘容量=字节数/扇区 平均扇区数/磁道 磁道数/表面 表面数/盘片 盘片数/磁盘
结合一个例子方便各位理解:
假如我们有一个磁盘,有5个盘片,每个扇区512字节,没个面20000条磁道,每条磁道 300 个扇区,那么容量计算为:
磁盘容量 = 512 300 20000 2 5 = 30720000000字节=30.72G
磁盘操作
磁盘读写操作靠的是读写头来读写存储在磁性表面的位,它在传动臂的一端,通过这个传动臂沿着半径前后移动,从而读取不同的磁盘上数据,这个过程就成为寻道(seek)
通过上图可以清晰的了解到,在读取数据的时候,首先通过传动臂沿着半径将读写头移动到对应表面的磁道上,而表面一直在以固定的速率旋转,读取指定扇区的数据(磁盘是以扇区大小来读写数据)。因为对于数据访问来说,消耗时间主要集中在:寻道时间、旋转时间和传送时间。
寻道时间:即移动传动臂到包含目标扇区的磁道上所需的时间;
旋转时间:即寻道完成后,等待目标扇区的第一个位旋转到读写头下的时间;
传送时间:即扇区第一个位开始位于读写头下,到最后一个位所需的时间;
这里给出一个书上写的结论,访问一个磁盘扇区中512字节的时间主要是寻道时间和旋转延迟。也就是访问扇区中第一个字节花费很长时间,剩下的几乎不用时间。
这里大家可能有疑问,CPU是如何读取磁盘的数据到主存的,这就需要了解I/O总线。他们通过多种适配器连接到总线,而I/O总线连接了内存和CPU。如下图所示:
也就是I/O总线连接各种I/O设备、主存等。
固态硬盘
固态硬盘也就是俗称的SSD(Solid State Disk),是一种基于闪存的存储技术,目前常用的日常PC都用它来代替了磁盘,获取更快的速度。
SSD是内部由闪存构成,一个闪存由B个块的序列组成,每个块由P页组成。通常页的大小是512字节~4KB,块由32~128页组成,块的大小为16KB~512KB。
SSD的随机读比写快很多,是因为:
在写的时候,只有一页所属的整个块被擦除之后才能写。而擦除块需要较长时间,1ms级的,比读取高一个数量级。
如果写的页P已经有数据,那么这个块中所有带数据的页都必须被复制到一个新的已经擦除过的块,然后才能对页P写操作。
在大约进行100000次重复写之后,块会被磨损,不能在使用,所以这也是网上建议保存固态磁盘不要频繁格式化,作为系统盘的原因。
局部性
现在计算机频繁的使用基于SRAM的告诉缓存,为了弥补处理器-内存之间的差距,这种方法行之有效是因为局部性这个基本属性。
程序的局部性原理是指程序在执行时呈现出局部性规律,即在一段时间内,整个程序的执行仅限于程序中的某一部分。相应地,执行所访问的存储空间也局限于某个内存区域。局部性原理又表现为:时间局部性和空间局部性。时间局部性是指如果程序中的某条指令一旦执行,则不久之后该指令可能再次被执行;如果某数据被访问,则不久之后该数据可能再次被访问。空间局部性是指一旦程序访问了某个存储单元,则不久之后。其附近的存储单元也将被访问。
上面我们介绍了内存和磁盘的读取逻辑,因此一旦某个数据被访问过,很快的时间内再次被访问,则会有缓存等手段,提高访问效率。
因此我们程序中应该尊村下列普遍方法:
重复引用相同变量的程序有良好的时间局部性;
总是顺序访问数据,跨越的步长越小,则程序的空间局部性越好。
对于取指令来说,循环有好的时间和空间局部性。循环体越小,循环迭代次数越多,局部性越好。
比如一个for循环,这是平时经常使用到的场景。假设它访问一个同一个数组元素,那么这个数组就是当前阶段的访问工作集,在缓存够大的情况下,它是可以直接命中缓存的。
存储器层次结构
上面主要介绍了存储技术和计算机软件一些基本的和持久的属性:
存储技术:不同的存储技术的访问时间差异很大。速度较快的技术每字节的成本要比速度慢技术高,而且容量越小。CPU和主存之间的速度差距在增大;
计算机软件:一个便携良好的程序倾向于展示出良好的局部性。
而现在计算机系统中,硬件和软件这些基本属性互相补充的很完美,即高层从底层走,存储设备变得更慢、更便宜和更大,顶层的是CPU寄存器,CPU可以在一个时钟周期内访问他们,接下来是高速缓存SRAM、主存等 。
看上图所示,其中心思想就是:对于每个k,位于k层的更快更小的存储设备是作为位于k+1层更大更慢设备的缓存。
概括来说,基于缓存的存储器层次结构行之有效,因为较慢的存储设备比较快的设备更便宜,还因为程序倾向于展示局部性。
利用时间局部性:由于时间局部性,同一数据可能会被多次使用,在第一次使用缓存不命中后就被复制到缓存中,后面在访问时性能就比第一次快很多。
利用空间局部性:存储设备底层都有块的概念,作为基本的读取单位。通常块包含多个数据,由于空间局部性,后面对该块中其他对象的访问即命中缓存,弥补首次访问块复制的消耗;
总结
今天,这篇文章主要学习了计算机存储器的相关知识。
常用的存储技术,以及计算机是如何操作这些存储设备中的数据的。
讲解了程序中的局部性原理,时间局部性和空间局部性。方便大家写出更快的程序。
最后学习了整个计算机系统的存储器层次结构。存储系统其实就是一个多级缓存系统,上层的存储设备昂贵,容量小,价格贵,但是速度快,作为下一层设备的缓存。
关注公主号,掌握第一手资料。
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