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高速铁路动车交路计划、运行图的优化规划问题

感谢课程组老师的精彩授课与指导,题目来自课程组,仅作为学习记录使用!仅供参考,欢迎共同探讨!一、动车组交路优化某个区域路网中有A、B和C三个高速铁路车站,A-B和B-C间距离分别为400km和900km,动车所1、2和3分别为车站A、B和C提供服务。提供列车时刻表中列车航空线图表示,横坐标为时间,纵坐标为列车空间位置。假设所有交路均使用同一种车型(CRH380AL),各动车所配置动车组数量无限制,检修能力无限制,动车组一级检修的修程为4000+400km和48h,最小立折时间为20分钟。根据上述条件,请以动车组数最少为目标,编制动车组交路计划。#coding=utf-8importpandas

高速USB转JTAG/SPI/I2C/UART/GPIO应用

高速USB转接芯片CH347是一款集成480Mbps高速USB接口、JTAG接口、SPI接口、I2C接口、异步UART串口、GPIO接口等多种硬件接口的转换芯片。接口示意图:应用示意图:JTAG接口特点工作在Host/Master主机模式;硬件信号:TMS、TCK、TDI、TDO和TRST;支持自定义协议的快速模式和bit-bang模式,传输速率可达30Mbit/S;提供计算机端驱动程序和USB转JTAGTAP函数库,支持二次开发;SPI接口特点工作在Host/Master主机模式;内置硬件DMA,支持批量数据的快速发送和读取;硬件信号:SCS0、SCS1、SCK、MISO和MOSI;工作模式

立在鸿蒙高速入口的广告牌,如何高效叠加更丰富的元服务体验

绚丽的诱惑HarmonyOS提供了能随你而变的万能卡片特性,大家都在转玩自定义鸿蒙万能卡片(简称“万能卡片”)的同时,万能卡片跳转后的元服务体验才是真正的源动力。万能卡片好似树立在鸿蒙高速入口的广告牌,将鸿蒙元服务(简称“元服务”)重要信息前置到卡片上,指引用户通过这个广告牌直达元服务,减少体验层级。万能卡片或拉起页面、或发送请求、或刷新内容,实现各种丰富的元服务交互。无需手机打开HarmonyOS应用,就能让用户体验常用的HarmonyOS应用功能。  错综的心结万能卡片是元服务功能的简要缩影,相对复杂的功能还是要在元服务内承载。大部分开发者已经开发了自己的APP、快应用、H5,鸿蒙生态兴起

USB超高速3.0/3.2 USB3.0信号定义

USB3.0,其USB速率模式称为“SuperSpeed”,是通用序列总线(UniversalSerialBus,USB)的第三个主要修订版本。其主要技术标准有:支持全双工,并采用发送列表区段来进行数据发包,供电标准为900mA,传输速度为5Gbit/s。USB3.0的设计兼容USB2.0与USB1.1版本,并采用三级多层电源管理技术,可以为不同设备提供不同的电源管理方案。USB3.0采用新的数据包路由传输技术,线缆设计8条内部线路,除VBus和GND作为电源提供线外,剩余3对均为数据传输线路——其中保留D+与D-两条兼容USB2.0的线路,新增专为新版所设的线路SSRX与SSTX,因此USB

高速信号设计与layout注意事项

高速信号设计与layout注意事项1、FLASH电路设计1.1SPIFLASHSPIFLASH信号设计要求如下:*避免信号走线穿越电源分割区域,并保持信号参考平面完整;*相邻信号走线间距保持“3H”原则;(H为信号与最近的参考层之间间距)*SFC_CS0N/1N、SFC_MOSI_IO0、SFC_MISO_IO1、SFC_WP_IO2、SFC_HOLD_IO3线长以SFC_CLK线长为基准,误差控制在±500min以内1.2NANDFLASHNANDFLASH信号设计要求如下:*避免信号走线穿越电源分割区域,并保持信号参考平面完整;*相邻信号走线间距保持“3H”原则;(H为信号与最近的参考层之

电脑风扇一直高速转动(3000转以上),处理办法收藏

1.电脑风扇一直高速转动怎么办戴尔笔记本电脑开不了机,一直停在启动界面,风扇一直高速运转,可能是发热严重,解决发热问题,就可以解决风扇问题。导致发热的原因有以下几个:1.如果是散热口被堵,就需要将笔记本的背壳打开,将堵住的散热口弄通,用棉签革除掉风扇上的灰尘即可。2.还有可能是笔记本电脑与桌面接触时间过长,假如不是办公的话,可以买一个台式机的散热风扇,将风扇拆下,将散热片放在笔记本上发热很厉害的地方,也可以起到帮助散热的功效。3.有时电脑运行的程序配置过高也会导致笔记本发热,可以按CtrlAltDel键,进入windows任务管理器,检查一下有没有程序在损耗电脑资源。2.电脑风扇开机就高速转动

基于FPGA+JESD204B 时钟双通道 6.4GSPS 高速数据采集模块设计(二)研究 JESD204B 链路建立与同步的过程

基于JESD204B的采集与数据接收电路设计本章将围绕基于JESD204B高速数据传输接口的双通道高速数据采集实现展开。首先,简介JESD204B协议、接口结构。然后,研究JESD204B链路建立与同步的过程。其次,研究基于JESD204B子类1的多器件同步方案。最后,将完成双通道同步采集与数据接收设计,包括时钟、采集及数据接收设计。3.1JESD204B协议概述为应对高采样率、高分辨率数据转换器数据吞吐率提高的状况,JEDEC协会制定了一种可用于数据转换器与逻辑器件之间的高速串行通信协议——JESD204,并不断更新、修订该协议。其中JESD204系列协议的第二次修订版——JESD204B被

两台电脑如何通过一根网线实现文件高速传输?

如何通过一根网线连接两台电脑,并实现文件/数据的互传。假设需要互传文件的两台电脑分别是A电脑和B电脑,需要将A电脑中的某个文件通过网线传输给B电脑。下面是详细的教程:第一步,在两台电脑上分别设置其IP地址。设置A电脑的IP打开网络和共享中心→更改适配器设置→在对应的以太网那里鼠标右击选择属性→双击Internet协议版本4(TCP/IPv4)设置A电脑的IP地址、子网掩码和默认网关,如下图所示。注意:默认网关和IP地址前三段必须保持一致,只有最后一段不同,一般情况下。默认网关最后一段都设置为1,而IP地址最后一段只要是1到254中的任一一个数字都可以。2.设置B电脑的IP在B电脑上设置B电脑的

微服务(SpringBoot、SpringCloud、SpringCloud Alibaba、Nacos、JDK)之间的版本对应依赖关系(附Nacos高速下载地址)

前言本文主要整理与介绍在搭建微服务项目时,核心组件之间的版本对应关系,避免版本依赖冲突带来的一系列问题,同时也方便后续升级与查看。这里先放上我目前搭建的较新的微服务脚手架版本,如下(springboot3.0开始不支持jdk8)SpringBootSpringCloudSpringCloudAlibabaNocosJDK2.7.72021.0.52021.0.5.02.2.01.81.SpringBoot与SpringCloud版本对应说明(两种方式查看)(1)官方文档地址:https://spring.io/projects/spring-cloud上述链接页面往下拉,即可看到下图,左边是s

hadoop - 数值数据 - 大容量 + 高速 + 快速检索

我的数据看起来像每帧1000万个数值(实数+二进制)(想想数组,即数组的一行中有1000万个元素)并且大约有100帧/秒。一种时间序列。我的挑战是:(1)存储——数据量(2)数据处理速度(3)实时分析Cassandra适合这个吗?任何人都可以指导我一些应用程序架构(想想hadoop、cassandra、kafka、storm等),这些架构将在上述场景中发挥作用(从非常高的角度来看)。我知道我问了一些大问题。在进行实验之前,我需要一个方向。 最佳答案 作为存储引擎或数据处理速度,Cassandra和Hadoop将大放异彩。现在进入实时