本文实例讲述了Python异步操作MySQL。分享给大家供大家参考,具体如下: 安装aiomysql 依赖 Python3.4+ asyncio PyMySQL 安装 pip install aiomysql 应用 基本的异步连接connection import asyncio from aiomysql import create_pool loop = asyncio.get_event_loop() async def go(): async with create_pool(host='127.0.0.1', port=3306, u
2021-12-07 22:52:00 42KB aio async io
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优化:拆分大计数器成几个小计数器(异步复位) fmax = 253.872 MHz if (cnt == 10’d639) ↓ if (cnt_high == 3’d7 && cnt_mid == 3’d7 && cnt_low == 4’d9)
2021-12-07 18:12:48 1.7MB fpga
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基于MATLAB_SIMULINK的三相异步起动永磁同步电动机的建模与仿真.pdf
2021-12-07 16:42:50 161KB MATLAB 数据处理 仿真研究 论文期刊
C#异步委托,多线程,实现数字时钟并不断变化颜色。涉及,路由事件,附加属性,Timer委托,Dispotcher异步。
2021-12-07 13:24:09 3.19MB C# 委托 异步 变色
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异步SRAM是128K×8位结构的1M位SRAM,我们以CY62l28为例进行说明。引脚配置如图所示,这是非常标准的配置,在其他生产商的许多产品中都能见到这种配置。在自制的SRAM主板上就使用了现成的ISSI引脚兼容产品。   图 CY62128的引脚配置   异步SRAM的各个引脚所表示的意思如下所述。各个控制输人与操作状态的关系如表所示。   表 SRAM的控制输入与操作   1.  A0~A16(地址)   用于指定希望访问的地址。由于是以128K×8位的结构作为对象的,所以地址线具有17根。SRAM不是通过特殊的存储器写人器写入的,而且对于地址也没有类似DRAM的刷新功
2021-12-07 11:02:06 144KB 异步SRAM的信号 其它
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文中建立了风电场的稳态分析模型,该模型考虑了风 电场的尾流效应、风电机组输出功率与尖速比和滑差等之间 的函数关系,结合异步风力发电机工作原理,将异步风力发 电机的滑差修正量引入到雅可比矩阵中,使潮流计算迭代过 程仍保持牛顿-拉夫逊法所具有的平方收敛速度;还在该模 型和常规PQ 模型基础上提出了简化模型。文中将所提出模 型用于接有风电场的IEEE14 节点测试系统的潮流计算,并 对结果加以对比分析。
2021-12-05 20:12:13 126KB 异步发电机 滑差修正量
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用FIFO实现DSP间的双向并行异步通讯,在多CPU的分布式信号处理系统中,往往涉及CPU间的通讯与数据交换,大数据量的数据传输一般采用DMA
2021-12-05 19:40:26 214KB FIFO
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苗沙 基于Golang实现高并发秒杀系统,技术栈:Golang,Gin,Redis,MySQL,NSQ等,包括用户注册,分布式会话,秒杀,异步下单,限流等功能,采用Jenkins + Docker部署;项目中还有很多不足,欢迎大家批评指正。 基础思想参考慕课网若鱼1919老师课程。 功能 初级 用户注册登录 分散会议 商品列表 商品详情 秒杀 订单列表 订单详情 取消订单 订单超时关闭 我的(用户信息,订单统计,退出登录) 进阶 压测(JMeter) 安全优化(限流) 初步下单 支付 自动化部署(Nginx,Docker,Jenkins) 高级 微服务 k8s 快照
2021-12-05 14:28:36 605KB go golang miaosha Go
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只有最初级的逻辑电路才使用单一的时钟。大多数与数据传输相关的应用都有与生俱来的挑战,即跨越多个时钟域的数据移动,例如磁盘控制器、CDROM/DVD 控制器、调制解调器、网卡以及网络处理器等。当信号从一个时钟域传送到另一个时钟域时,出现在新时钟域的信号是异步信号。   在现代 IC、 ASIC 以及 FPGA 设计中,许多软件程序可以帮助工程师建立几百万门的电路,但这些程序都无法解决信号同步问题。设计者需要了解可靠的设计技巧,以减少电路在跨时钟域通信时的故障风险。
2021-12-05 07:26:59 341KB 异步信号 同步
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数电实验,加分课题,异步FIFO实现,包含仿真和用来下板的两个项目,电子科技大学数电实验加分课题
2021-12-04 17:21:37 14.59MB verilog
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