组成与结构实验报告.docx 这个实验报告涵盖了计算机科学与技术学院的组成与结构实验课程,包括 Logisim 入门实验、七段数码管驱动实验、5 输入编码器实验、汉字显示实验和奇偶校验实验等多个实验项目。 Logisim 是一款便捷的数字逻辑设计工具,可以帮助学生设计和模拟数字电路。通过 Logisim,学生可以学习电路设计、模拟和测试的基本方法。 LED 计数电路实验的目的是掌握 Logisim 电路绘制方法、电路模块的封装方法以及电路模块的测试方法。在这个实验中,学生需要设计一个 LED 计数电路,包括输入、输出和功能设计,接着使用 Logisim 工具绘制电路图,最后测试电路的正确性。 七段数码管驱动实验的目的是掌握通过 Logisim 工具的“分析组合逻辑电路功能”,来根据真值表,自动生成设计电路的方法。在这个实验中,学生需要设计一个七段数码管驱动电路,包括输入、输出和功能设计,接着使用 Logisim 工具生成电路图,最后测试电路的正确性。 5 输入编码器实验的目的是掌握通过 excel 表格,制定真值表,并自动生成设计电路表达式的方法。在这个实验中,学生需要设计一个 5 输入编码器电路,包括输入、输出和功能设计,接着使用 excel 表格生成真值表,最后测试电路的正确性。 汉字显示实验的目的是了解汉字的编码方法。掌握汉字区位码转国标码,以及国标码转区位码的方法。学会使用加法器实现减法操作。在这个实验中,学生需要设计一个汉字显示电路,包括输入、输出和功能设计,接着使用 Logisim 工具生成电路图,最后测试电路的正确性。 奇偶校验实验的目的是掌握偶校验编码的方法。掌握偶检验解码的方法。在这个实验中,学生需要设计一个奇偶校验电路,包括输入、输出和功能设计,接着使用 Logisim 工具生成电路图,最后测试电路的正确性。 通过这些实验,学生可以学习数字逻辑设计的基本方法和工具,掌握 Logisim 工具的使用方法,提高自己的电路设计和测试能力。
2025-06-25 14:19:34 2.33MB 武汉理工大学 组成与结构 实验报告
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2025-06-13 22:04:35 10.4MB
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武汉理工大学的这门Python数据分析与可视化课程显然涵盖了Python在数据处理和图形展示方面的核心概念。在大作业中,学生可能需要运用所学知识解决实际问题,例如数据清洗、统计分析、图表制作等。以下是根据这个主题可能涉及的一些关键知识点: 1. **Python基础知识**:作为一门编程语言,Python是数据分析的基础。学生需要掌握变量、数据类型(如整型、浮点型、字符串、列表、元组、字典和集合)、控制流(如条件语句和循环)、函数以及模块导入。 2. **Numpy库**:Numpy是Python中用于数值计算的主要库,提供了强大的多维数组对象和矩阵运算功能。了解如何创建、索引和操作Numpy数组至关重要。 3. **Pandas库**:Pandas是数据分析的核心库,提供了DataFrame和Series数据结构,用于处理和分析数据集。学生需要熟悉数据的读取(如CSV或Excel文件)、数据清洗(处理缺失值、异常值)、数据筛选、排序、分组和聚合操作。 4. **Matplotlib库**:Matplotlib是Python中最基础的数据可视化库,可以创建各种静态、动态和交互式的图表。掌握如何绘制折线图、散点图、直方图、饼图等基本图表,以及自定义图表样式和元素是必不可少的。 5. **Seaborn库**:Seaborn是基于Matplotlib的高级数据可视化库,提供了更美观且易于使用的图表。学习Seaborn可以帮助创建复杂的统计图形,如热力图、箱线图、小提琴图等。 6. **数据预处理**:数据清洗和预处理是数据分析的关键步骤,包括数据转换(如标准化、归一化)、缺失值处理、异常值检测和处理、数据类型转换等。 7. **统计分析**:理解基本的统计概念,如均值、中位数、众数、标准差、方差、相关性分析、假设检验等,能够帮助学生对数据有深入的理解。 8. **数据可视化原则**:有效的数据可视化不仅仅是画出图表,还需要遵循良好的设计原则,如选择合适的图表类型、合理使用颜色、保持清晰的标签和图例、避免信息过载等。 9. **数据探索性分析(EDA)**:通过可视化和统计方法,探索数据的分布、关联性和潜在模式,是数据分析中的重要环节。 10. **Python的其他相关库**:可能还会涉及如Scipy(科学计算)、Pandas-Profiling(快速数据概览)、Plotly(交互式图表)、Scikit-learn(机器学习)等库,取决于大作业的具体要求。 通过完成这样的大作业,学生不仅能够加深对Python编程的理解,还能提升数据驱动决策的能力,为未来从事数据科学或相关领域的工作打下坚实基础。
2025-05-12 12:33:22 1.31MB
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武汉理工大学 UML 2012 年度考试试卷及其答案 UML(Unified Modeling Language,统一建模语言)是一种标准的可视化建模语言,用于描述软件密集型系统的制品。它是一个功能强大且普遍适用的可视化建模语言,融入了软件工程领域的新思想、新方法和新技术。 UML 的主要应用是对软件密集型系统的制品进行可视化详述和文档化。它的作用域不限于支持面向对象的分析与设计,还支持从需求分析开始的软件开发的全过程。 UML 的作用就是用很多图从静态和动态方面来全面描述我们将要开发的系统。UML 由多种图形组成,包括类图、状态图、活动图、顺序图、协作图、组件图等,每种图形都有其特定的应用场景和作用。 UML 的基本概念包括类、对象、继承、泛化、关联、聚合、组合等。类是对对象的抽象,对象是类的实例。继承是类之间的一种关系,泛化是类之间的一种关系,关联是对象之间的一种关系,聚合是对象之间的一种关系,组合是对象之间的一种关系。 UML 的应用场景非常广泛,包括软件设计、系统分析、项目管理、测试等。UML 也被广泛应用于各个行业,包括银行、证券、保险、制造业、医疗等。 UML 的优点包括: * 可以描述软件密集型系统的静态和动态行为 * 可以描述软件密集型系统的结构和行为 * 可以描述软件密集型系统的交互和协作关系 * 可以描述软件密集型系统的变化和演化过程 * 可以描述软件密集型系统的可扩展性和灵活性 UML 的缺点包括: * 需要一定的学习成本 * 需要一定的应用经验 * 需要一定的模型化和描述能力 UML 的应用步骤包括: 1. 需求分析:确定系统的需求和约束条件 2. 系统设计:根据需求设计系统的架构和界面 3. 实现:根据设计实现系统 4. 测试:测试系统的正确性和性能 UML 的模型化方法包括: 1. 类图:描述类和对象之间的关系 2. 状态图:描述对象的状态和行为 3. 活动图:描述对象的活动和协作关系 4. 顺序图:描述对象之间的交互和协作关系 5. 协作图:描述对象之间的协作和交互关系 UML 的应用场景包括: 1. 软件设计:UML 可以用于描述软件的架构和设计 2. 系统分析:UML 可以用于描述系统的结构和行为 3. 项目管理:UML 可以用于描述项目的进度和计划 4. 测试:UML 可以用于描述测试用例和测试结果 UML 的发展历史是: 1. UML 1.0:UML 的第一个版本 2. UML 1.1:UML 的第二个版本 3. UML 1.2:UML 的第三个版本 4. UML 1.3:UML 的第四个版本 5. UML 2.0:UML 的第五个版本 6. UML 2.1:UML 的第六个版本 7. UML 2.2:UML 的第七个版本 8. UML 2.3:UML 的第八个版本 9. UML 2.4:UML 的第九个版本 10. UML 2.5:UML 的第十个版本 UML 的应用前景非常广泛,包括软件设计、系统分析、项目管理、测试等。UML 也被广泛应用于各个行业,包括银行、证券、保险、制造业、医疗等。
2024-11-22 19:58:33 726KB 武汉理工 UML12
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武汉理工大学 单片机实习 日记 武汉理工大学信息学院历时14天单片机实习日记
2024-06-27 16:43:51 38KB 武汉理工大学 单片机实习
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"武汉理工大学计算机组成原理课程设计实验报告书" 本设计报告书是武汉理工大学计算机组成原理课程设计实验报告书的总结,旨在通过综合设计,深入了解计算机整机的综合理解,掌握微程序控制器的组成原理和微程序的编制、调试技术,以及模型机设计的基本方法,强化设计能力和实验动手能力。 主要知识点: 1. 计算机组成原理:计算机组成原理是计算机科学和技术的基础,涉及计算机系统的基本结构、组成部分、工作原理和设计方法等。 2. 微程序控制器:微程序控制器是计算机系统的核心组件,负责控制和管理计算机的所有操作,包括指令执行、数据处理和存储管理等。 3. 模型机设计:模型机设计是计算机组成原理实验的重要组成部分,旨在设计和实现一个复杂的计算机整机系统,分析其工作原理和性能。 4. 变址寻址:变址寻址是计算机系统中的一种寻址方法,通过使用变址寄存器来访问存储器中的数据,实现了灵活的数据处理和存储管理。 5. 微指令格式:微指令格式是计算机系统中的一种指令格式,用于描述微程序的结构和执行过程,包括操作码、操作数和地址码等。 6. TD-CMA 计算机组成原理教学实验系统:TD-CMA 是一款计算机组成原理教学实验系统,提供了一个完整的计算机系统实验平台,包括硬件和软件两个部分。 7. 设计实验:设计实验是计算机组成原理课程设计的重要组成部分,旨在通过实践设计,掌握计算机组成原理的基本知识和技能。 主要技术点: 1. 设计设备:PC 机一台,TD-CMA 实验系统一套。 2. 设计原理和方法: 采用变址寻址的方法设计模型机,使用微程序控制器实现指令执行和数据处理,通过设计实验验证模型机的正确性和性能。 3. 微程序设计:设计微程序流程图,描述微程序的结构和执行过程,包括微指令格式、微指令执行和数据处理等。 实验步骤: 1. 连接线路图,打开电源。 2. 选择联机软件的“[转储] - [装载]”功能,在打开文件对话框中选择上面所保存的文件,软件自动将机器程序和微程序写入指定单元。 3. 选择联机软件的“[转储] - [刷新指令区]”可以读出下位机所有的机器指令和微指令,并在指令区显示,对照文件检查微程序和机器程序是否正确,如果不正确,则说明写入操作失败,重新写入。 4. 进入软件界面,选择菜单命令“[实验]- [复杂模型机]”,打开复杂模型机实验数据通路图,选择相应的功能命令,即可联机运行、监控、调试程序。 5. 按动 CON 单元的总清按钮 CLR,然后通过软件运行程序,当模型机执行完 OUT 指令后,检查 OUT 单元显示的数是否正确。在数据通路图和微程序流中观测指令的执行过程,并观测软件中地址总线、数据总线以及微指令显示和下位机是否一致。 结论: 本设计报告书通过设计实验,掌握了计算机组成原理的基本知识和技能,包括微程序控制器的组成原理、模型机设计的基本方法和变址寻址的应用等,强化了设计能力和实验动手能力,为计算机科学和技术的学习和研究提供了有价值的经验和参考。
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武汉理工大学数字水印算法设计.doc
2024-06-13 18:34:35 521KB 文档资料
武汉理工大学计算机组成原理实验报告
2024-05-22 21:36:16 11.98MB 武汉理工大学 计算机组成原理
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武汉理工大学软件构件与中间件技术课程各类学习资料,包括2018年的实验过程说明文档,软件构件与中间件复习题,软件构件与中间件复习资料等。
2024-05-09 20:47:23 24.82MB 软件构件
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近年来武汉理工大学通过重组在不断地发展壮大,其校园覆盖范围日益扩大。但新校区网络必须要与校本区网络中心连接,才能实现新校区的宽带网络系统、“一卡通”校园消费系统、办公网络等系统的正常使用。鉴于此,武汉理工大学采用了智邦科技的无线解决方案,满足了武汉理工大学关于该部分网络的设计要求。并且经济实惠。SMC的无线解决方案超越了地形与建筑的限制,随时随地保持了稳定连网,实现了有线与无线的融合,降低了运营与管理成本,得到了用户的认可和赞同。
2024-01-11 20:46:10 46KB 网络
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