天津理工大学期末上机_《高级语言程序设计II》_2017-2018-2_期末考试_1-A卷 设计和实现日期类CDate,要求如下: (1)该类有3个int类型的私有数据成员:year、month、day; (2)该类的成员函数至少包括:  2个构造函数:分别为无参数、带3个参数的构造函数,要求函数中输出必要信息以示区别;  析构函数:要求在析构函数中输出必要信息;  设计成员函数用来分别设置数据成员year、month、day的值;  设计成员函数display用来在屏幕上打印日期信息; (3)设计测试程序:在main()函数中使用不同方式创建对象,并测试其成员函数的功能。 二、设计和实现圆类Circle,要求如下: (1)该类有1个double类型的私有数据成员:radius表示圆的半径值; (2)为Circle类设计运算符重载函数:  以友元函数形式重载“+”加法运算:Circle类的对象 a和 b,a+b运算返回两圆面积之和;  以类内成员函数形式重载“-”减法运算: a-b运算返回两圆面积之差(注意差值为正数); (3)按需要可为Circle类添加其它必要 《高级语言程序设计II》是一门重要的计算机科学课程,它涉及到程序设计的基础和高级概念。在本期末上机考试中,学生将面临三个主要任务,分别涉及日期类CDate、圆类Circle以及几何形状类CGeometry的设计和实现。下面我们将详细探讨这些知识点。 CDate类的设计要求学生理解面向对象编程中的封装和构造函数的概念。CDate类包含三个私有数据成员:year、month和day,用于存储日期信息。这个类至少需要两个构造函数:一个无参构造函数(用于创建默认日期对象),另一个带有三个参数的构造函数(用于初始化年、月、日)。此外,还需要一个析构函数来显示必要的信息,这是C++中的对象生命周期管理的重要组成部分。成员函数应包括设置年、月、日的方法,以及一个display函数用于打印日期。测试程序应展示如何通过不同方式创建CDate对象,并调用这些成员函数验证其功能。 接下来是Circle类的设计,它包含一个私有数据成员radius,表示圆的半径。这里,学生需要掌握运算符重载,这是一个强大的C++特性。Circle类需要实现两个重载运算符:“+”作为友元函数,用于合并两个圆的面积,返回它们的总面积;“-”作为成员函数,返回两个圆面积的正差值。这要求对友元函数和成员函数的理解以及对运算符重载的恰当使用。测试程序应创建Circle对象并验证这两个运算符重载函数的正确性。 CGeometry类及其派生类Square展示了继承和抽象的概念。CGeometry是一个含有纯虚函数len()的抽象基类,表示几何形状的一般特性,如周长或面积。派生类Square继承CGeometry,并添加了一个数据成员a表示正方形的边长。在Square中,len()函数需要被重写以计算正方形的周长。在给定的main函数中,创建了一个CGeometry指针并指向一个Square对象,然后调用len()函数,这体现了多态性,即父类指针可以调用子类的成员函数。 通过这三个任务,学生不仅需要掌握C++的基本语法,还要熟悉面向对象编程的核心概念,如类、对象、构造函数、析构函数、数据成员、成员函数、友元函数、运算符重载、继承、抽象类和纯虚函数、以及多态。这些知识点是成为一名合格的程序员所必需的,对于理解和解决问题至关重要。
2025-06-23 18:38:40 20KB 高级语言程序设计 天津理工大学
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内容概要:SEMI E30-1103标准定义了制造设备(GEM)通信和控制的通用模型,旨在标准化半导体制造设备与主机之间的通信接口,提高自动化水平并降低开发成本。该标准涵盖了通信状态模型、控制状态模型、设备处理状态模型等多个方面,详细描述了设备如何通过SECS-II消息与主机进行交互,包括建立通信、数据收集、报警管理、远程控制、设备常数管理、工艺程序管理、材料移动、终端服务等功能。标准还定义了设备的多任务缓冲处理能力,以确保在通信故障期间数据不丢失。此外,标准提供了详细的事件报告机制,允许主机实时监控设备状态。 适用人群:半导体制造设备的研发人员、工程师和技术支持人员,特别是那些需要实现或维护SECS-II通信协议的人群。 使用场景及目标:①定义设备与主机之间的标准化通信接口,确保不同制造商的设备可以互操作;②通过事件报告和状态模型,主机可以实时监控设备状态并作出相应调整;③实现远程控制和数据收集,支持工厂自动化和过程优化;④提供报警管理和错误处理机制,确保设备安全运行;⑤通过多任务缓冲处理,保证通信故障期间的数据完整性。 其他说明:该标准不仅详细规定了设备的功能要求和实现方法,还提供了应用说明和示例,帮助用户更好地理解和实施标准。此外,标准强调了与SEMI E5(SECS-II消息内容)和其他相关标准的兼容性,确保了广泛的适用性和互操作性。用户在实施过程中应注意安全和健康实践,并确保遵守相关法规。
2025-06-22 17:09:19 13.7MB SECS-II 通信协议 半导体制造 设备控制
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​发布时间​:2004年,作为SECS-II标准的核心版本沿用至今。 ​扩展功能​: 新增对复杂数据结构(如晶圆映射、工艺管理)的支持。 细化流(Stream)与函数(Function)的定义,覆盖16个流(Stream 0至Stream 17),例如Stream 16用于工艺步骤协调。 ​改进点​: 明确事务超时机制(如T1-T4超时)和错误恢复逻辑 内容概要:SEMI E5-1104定义了半导体设备通信标准第2部分(SECS-II),该标准由全球信息与控制委员会批准,旨在为智能设备和主机之间的消息交换提供详细的解释规则。SECS-II不仅与SEMI设备通信标准E4(SECS-I)完全兼容,还支持多种消息传输协议。它定义了消息的结构、流和函数、事务和对话协议、数据结构等,并详细规定了18个不同流的消息用途,涵盖了设备状态、控制和诊断、材料状态、异常处理、数据收集、过程程序管理等多个方面。此外,SECS-II还涉及了计量单位的定义,并预留了一些流和功能代码供用户自定义。值得注意的是,SECS-II并不解决与使用相关的安全问题,用户需自行建立适当的安全措施。 适用人群:从事半导体制造设备与控制系统开发、维护的技术人员及工程师;参与半导体生产线自动化集成的项目管理人员。 使用场景及目标:①确保智能设备与主机之间的高效、可靠通信;②支持IC制造过程中常见的活动,如控制程序传输、物料移动信息、测量数据汇总等;③为用户提供灵活的消息定义机制,以适应特殊需求;④帮助开发者理解如何在设备和主机端实现SECS-II标准,从而简化设备集成过程。 其他说明:SEMI E5-1104特别强调了标准的实施可能涉及专利问题,提醒用户自行评估潜在的法律风险。同时,建议用户参考完整的SEMI设备通信标准文档,以获得更深入的理解和技术指导。
2025-06-22 17:08:12 2.66MB SECS-II SEMI 标准文档
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基于FPGA的DDS原理信号发生器设计:利用Quartus II 9.1与Verilog HDL实现频率幅度可调的正弦波、方波、锯齿波及三角波生成器,包含代码与原理图。,基于FPGA的DDS原理信号发生器设计 quartusII 9.1平台 Verilog HDL语言编程 可产生正弦波、方波、锯齿波以及三角波 频率幅度可调节 代码+原理图 ,基于FPGA的DDS原理信号发生器设计; Quartus II 9.1平台; Verilog HDL语言编程; 产生多种波形(正弦波、方波、锯齿波、三角波); 频率幅度可调节; 代码与原理图。,"基于FPGA的信号发生器设计:Verilog HDL编程的DDS原理验证"
2025-06-18 19:36:27 1.74MB 哈希算法
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我们重新审视了我们中的一个人的工作,这导致了Borcherds-Kac-Moody代数的周期表,该周期表出现在N = 4超对称四维弦论中的四分之一BPS状态(二元)的精细生成函数的上下文中。 通过使用与广义Mathieu月光以及本影月光的连接,我们为元素周期表添加了新的内容。 我们展示了一些与由A型根系构造的Niemeier格子相关的本影月光中出现的一些Siegel模块化形式的模块化,并进一步表明,在某些情况下,对于广义Mathieu月光出现了相同的Siegel模块化形式。 我们认为存在一种新的BKM Lie超代数,该超代数是由Z5和Z6 CHL四元组的dyon生成函数产生的。
2025-06-08 23:56:15 497KB Open Access
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内容概要:本文详细介绍了如何利用FPGA和Verilog编程实现16x16点阵屏的汉字动态显示系统。首先讨论了汉字存储方案,采用二维数组存储点阵数据并用case语句进行硬编码。接着阐述了动态扫描部分,运用双缓冲技术和状态机实现稳定的扫描机制。文中还讲解了左右移动、调速、暂停等功能的具体实现方法,如通过改变时钟分频系数调节速度,以及通过使能信号控制暂停。此外,作者分享了一些调试经验和移植到Vivado平台时需要注意的问题,如时钟约束和IP核替换。 适合人群:具有一定FPGA和Verilog编程基础的学习者、开发者。 使用场景及目标:适用于希望深入了解FPGA点阵屏显示原理和技术细节的人群,目标是能够独立完成类似项目的开发。 其他说明:文章提供了大量代码片段作为参考,帮助读者更好地理解和实践相关技术。同时提醒读者注意一些常见的错误和注意事项,如点阵消隐、跨时钟域信号同步等。
2025-06-08 15:54:36 133KB FPGA Verilog Quartus
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我们对涉及核子或WIMP自旋的候选WIMP-核子有效相互作用提出了PandaX-II约束,除了标准的轴向自旋相关(SD)散射外,还包括矢量和轴向电流,磁和电偶极矩之间的各种耦合,以及 张量相互作用。 重新分析对应于54吨天的总暴露量的数据集,以确定作为WIMP质量和同位旋耦合的函数的约束。 我们获得WIMP-核子截面波恩
2025-06-07 18:13:18 714KB Open Access
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内容概要:本文档详细介绍了SEMI设备通信标准SECS-II的消息传输协议及其具体应用,涵盖了消息头、事务超时、流和函数分配、事务协议、对话协议以及数据结构等内容。重点讨论了不同类型的流和它们的功能,如材料状态流、配方管理流等。文档还提供了具体的错误处理机制和事务流程,帮助开发者理解和实现SECS-II协议。 适合人群:半导体制造及相关行业的工程师和技术人员,尤其是那些需要进行设备间通信的系统集成和维护工作的专业人士。 使用场景及目标:本标准用于规范设备与主机之间的通信,确保设备之间的互操作性和可靠性。主要应用于半导体制造设备的控制系统中,帮助企业提高生产效率和产品质量。此外,开发者可以利用本标准进行设备集成、测试和维护。 阅读建议:本文档内容详尽且技术性强,建议在实际项目中结合具体应用场景进行学习。对于复杂的数据结构和事务流程,可以通过实验和调试来加深理解。 ps:pdf文字可复制
2025-06-06 18:46:28 998KB SEMI SECS-II 数据传输 通讯协议
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内容概要:SEMI E5-1104定义了半导体设备通信标准第2部分(SECS-II),该标准由全球信息与控制委员会批准,旨在为智能设备和主机之间的消息交换提供详细的解释规则。SECS-II不仅与SEMI设备通信标准E4(SECS-I)完全兼容,还支持多种消息传输协议。它定义了消息的结构、流和函数、事务和对话协议、数据结构等,并详细规定了18个不同流的消息用途,涵盖了设备状态、控制和诊断、材料状态、异常处理、数据收集、过程程序管理等多个方面。此外,SECS-II还涉及了计量单位的定义,并预留了一些流和功能代码供用户自定义。值得注意的是,SECS-II并不解决与使用相关的安全问题,用户需自行建立适当的安全措施。 适用人群:从事半导体制造设备与控制系统开发、维护的技术人员及工程师;参与半导体生产线自动化集成的项目管理人员。 使用场景及目标:①确保智能设备与主机之间的高效、可靠通信;②支持IC制造过程中常见的活动,如控制程序传输、物料移动信息、测量数据汇总等;③为用户提供灵活的消息定义机制,以适应特殊需求;④帮助开发者理解如何在设备和主机端实现SECS-II标准,从而简化设备集成过程。 其他说明:SEMI E5-1104特别强调了标准的实施可能涉及专利问题,提醒用户自行评估潜在的法律风险。同时,建议用户参考完整的SEMI设备通信标准文档,以获得更深入的理解和技术指导。
2025-06-03 14:25:47 12.15MB SECS-II SEMI
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雷达信号处理是雷达技术的核心组成部分,它直接决定了雷达系统的性能和探测精度。本手册中提到的IVS-948雷达模块是24GHz平面天线雷达的一部分,其后端信号处理涉及多个关键技术点,包括滤波电路设计、数字信号处理(DSP)技术的应用,以及提高雷达探测精度的措施。 雷达信号的前端处理通常需要通过滤波放大电路来优化,以确保有效信号的提取和放大。滤波电路的设计需要考虑多个方面,如滤波器的频率选择、增益设计、放大电路的结构、阻抗匹配以及排线长度等。例如,当雷达工作在调频连续波(FMCW)模式时,应滤除低频调制信号后再放大,以防止信号饱和失真;而在连续波(CW)模式下,则需要滤除干扰和噪声。 滤波放大电路的设计原则如下: 1. 滤波器频率的选择应根据雷达模块的调制频率来确定,以确保有效地滤除不需要的信号成分。 2. 整体增益应控制在60dB以下,以避免信号过载。 3. 多级放大电路中每一级的放大倍数不得超过30dB,以减少对信号质量的影响。 4. 负载阻抗的匹配需要在470Ω~1kΩ之间,以保证电路传输效率。 5. 选取低噪声运放,如MC33079型号,以降低系统的热噪声等。 6. 排线长度应控制在25cm以内,以减少信号干扰和噪声的影响。 数字信号处理是雷达信号后端处理的重要环节,它包括各种算法和技术,比如快速傅里叶变换(FFT)、脉冲压缩、信号滤波、目标检测和跟踪算法等。这些技术的使用可以对雷达回波信号进行分析处理,进而得到目标的距离、速度、方向等参数。 雷达探测精度的提高是雷达应用中的关键要求。影响探测精度的因素包括雷达系统的分辨率、稳定性和抗干扰能力等。信号处理中的滤波和放大电路设计,以及数字信号处理中的算法选择和实现都直接影响着雷达的探测精度。 本手册还提供了一些参考电路图,这些电路图展示了如何搭建符合特定增益和带宽要求的滤波放大电路。例如,文档中提到的带通滤波放大电路,其增益可以为20dB或者30dB,带宽可以设置为250kHz或者从30Hz到50kHz。 最终,雷达信号处理说明手册强调,随着雷达应用需求和技术的不断发展,信号处理技术和数据处理技术也在迅猛发展。雷达信号处理和数据处理技术的快速进步在信号形式、处理算法以及系统设计方法、硬件结构和实时处理软件编程等方面都有所体现。 由于雷达技术的不断进步,本手册所包含的信息可能会有所更新,因此手册中也声明了内容会定期变更,并提醒用户及时联系公司以获取最新版本的资料。所有这些信息的目的是为使用IVS-948雷达模块的客户提供技术支持和帮助,以确保雷达系统的正确使用和性能最大化。
2025-05-24 11:34:16 1.15MB 雷达传感器 信号处理
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