架构规格

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3PAR INSERV存储服务器-F200,F400技术规格

3PAR INSERV存储服务器-F200,F400技术规格

RAID 5 数据与奇偶校验比
冗余机柜 电源插座
RAID 6 数据与奇偶校验比 硬盘容量(GB 约数)† (级别、比率和容量,所有 可混合的存储服务器) 盘包数 (4U 高的空间内最多可容纳 40 块硬盘)
后视图
控制器节点
主机操作系统支持
Citrix® XenServer® | Egenera® PAN Manager® | HP-UX® | IBM® AIX® Microsoft® Windows®(包括 Microsoft® Windows® Server 2008 Hyper-V™) | NetApp® Data ONTAP® | ONStor™ EverON™ Oracle Solaris | Oracle Enterprise Linux | Red Hat® Enterprise Linux® | Red Hat® Enterprise Virtualization SUSE® Linux Enterprise | VMware ESX and ESXi
19 x 6.85 x 22 英寸 19 x 13.85 x 22 英寸 90 磅 121 磅 36 磅 19 x 5.12 x 22 英寸 78 磅 19 x 1.68 x 15 英寸 16.5 磅 23.8 x 76.4 x 36 英寸 475 磅 1361.5 磅 340.4 磅 111 磅/平方英寸 LC 到 LC 50 或 62.5 微米
3PAR-fis-ts-10.4-szh
控制器节点数 控制器节点系列 数据缓存 最大主机端口数˚ FC 主机端口数˚˚ iSCSI 主机端口数˚˚˚ 硬盘数 原始容量(约数)*
Quad-Core 2.33 GHz
盘包 3U
0 – 12 个端口 0 – 8 个端口 16 – 192 个硬盘 2.3 – 128 TB

企业架构及典型设计

企业架构及典型设计
数据架构相关的架构元素
*
架构元素
说明
举例
数据域
由数据主题根据其业务耦合程度聚合而成的高阶数据主题群,一般与业务域有着紧密的对应关系。
财务、物资、生产
数据主题
由业务信息按照业务耦合程度所聚合而成。
采购、合同、客户、供应商
数据实体
适合信息系统处理的结构化的信息,是业务信息的抽象和规范化的逻辑描述。
采购合同、采购需求、设备基础信息、设备缺陷、设备修试记录
技术管理
计算资源
存储资源
网络资源
业务架构
应用架构 需自动化和已自动化的业务逻辑是什么? 业务信息的操作和分析逻辑是什么? 业务逻辑通过哪些功能支撑? 功能的层级关系是什么? 功能间的交互、在组织上的分布是什么?
数据架构 存在哪些数据资源?如何管理数据资源? 解析业务信息的数据模型是什么?面向交易、交换和分析的数据模型是什么? 信息在流程间、数据在功能间如何流转?
组件
组件可分为应用组件、接口组件、公共组件和平台组件,前三类组件组成应用系统,称为系统组件,公共组件组合成一体化平台系统。
功能组件:资产台帐管理 公共组件:日志、错误处理 平台组件:企业服务库
*
技术架构相关的架构元素 (2)
架构元素
说明
举例
集成场景
两个或多个系统之间的一组集成关系,根据集成模式不同分为界面集成、应用集成、数据集成和流程集成。
规划计划管理、财务管理、营销管理
业务职能
企业经营某个业务领域所具备的相关业务能力,业务职能一般由多个具有定义的业务能力组合而成,通常和组织单元中处室的划分相似。
规划计划业务域业务职能:公司规划、综合计划 财务业务域业务职能:会计核算、预算管理

产品设计五层构架ppt课件

产品设计五层构架ppt课件
不是为自己设计,而是为用户设计
用户细分——将用户分成较小的有共同需求的组 用户研究——知道用户是谁?
问卷调查、访谈、现场测试、用户卡片
可用性——
《简单》 《提高web的可用性》 《设计中的设计》 《Don’t make me think》
战略决策不仅仅是高层的责任,普通员工更知道 什么行得通——特别是在用户需求方面。
信息设计
结构层
交互设计
信息构架
范围层
功能设计
内容需求
战略层
用户需求 产品目标
抽象
成功的方法VS失败的方法
了解你正在试着去解决的问题
(确定问题所在的层)
例,“按钮有问题”
颜色、尺寸
表现层
位置
框架层
功能
结构层
了解你的解决办法所造成的后果
(考虑一下这次改变将对上下层产生什么影响)
产品设计的决策场景
结构层
范围层 战略层
抽象
[提出正确的问题]
[马拉松和短跑]
短跑——积聚所有的能量在尽短的时间内释放 马拉松——制定战术,持续监控状态,不断控制调整
[Tips]
应当关注每一个层面的决策 上一层的错误可以被下一层的成功所掩盖

传统设计方法
以技术为驱动 强调产品模块 有限领域的团队协作 关注内部架构 不擅长用户体验 局部关注市场竞争 开发先于用户验证 从缺陷角度衡量产品质量 产品评估由有限用户决定 关注内部用户
由现状决定的设计
技术背景、企业结构 特定的用户 部门间的障碍
由模仿决定的设计
竞争对手如何 原创者的更新
由个人决定的设计
主管喜欢橙色, 设计师喜欢下拉菜单; (忽略了战略目标)

高通处理器规格表

高通处理器规格表

处理器型号 MSM8255T MSM8655T MSM8260 MSM8660
制造工艺 65nm 65nm 45nm 45nm
CPU架构 Scorpion Scorpion
核心频率 1GHz 1GHz
GPU Adreno 205 Adreno 205 Adreno 220 Adreno 220
双核Scorpion 1.2~1.7GHz 双核Scorpion 1.2~1.7GHz
骁龙820降频版 (MSM8996)
14nm FinFET
双核Kyro+双 1.8+1.36GHz 核Kyro
Adreno 530 双通道 510MHz LPDDR4-1333
骁龙820 (MSM8996)
14nm FinFET
双核Kyro+双 2.15+1.59GHz 核Kyro
Adreno 530 双通道 624MHz LPDDR4-1866
高通处理器规格表
骁龙800/600系列 处理器型号 骁龙800 (MSM8x74) 骁龙801 (MSM8x74AA) 骁龙801 (MSM8x74AB) 骁龙801 (MSM8x74AC) 骁龙805 (APQ8084) 制造工艺 28nm HPM 28nm HPM 28nm HPM 28nm HPM CPU架构 四核Krait 400 四核Krait 400 四核Krait 400 四核Krait 400 四核Krait 450 核心频率 2.26GHz 2.26GHz 2.36GHz 2.45GHz GPU 内存 Adreno 330 双通道 LPDDR3-800 450MHz Adreno 330 双通道 450MHz LPDDR3-800 Adreno 330 双通道 LPDDR3-933 578MHz Adreno 330 双通道 578MHz LPDDR3-933 Adreno 420 双通道 600MHz LPDDR3-800

PLM系统硬件架构配置方案计划

PLM系统硬件架构配置方案计划

目录1前言 (1)2TC4层架构介绍 (2)2.1软件架构 (2)2.2客户端层 (2)2.3WEB层 (3)2.4企业应用层 (3)2.5数据库 (5)2.6文件服务器 (7)2.7服务器开放端口 (7)3客户端配置 (9)3.1推荐配置 (9)3.2当前用户机器配置 (9)4硬件架构配置 (10)4.1计算依据 (10)4.2机器型号说明 (13)➢小型机服务器(数据库、文件服务器) (13)➢A型NT服务器(应用服务器) (14)➢B型NT服务器(Web服务器) (16)5实际网络布置图 (17)6建议配置 (18)1前言本文档描述了XXXX未来PLM系统的部署方式,所需服务器和客户机的配置需求信息。

2TC4层架构介绍XXXX公司将采用基于Rich Client(胖客户端)的四层架构方式部署。

此布置模式下,需要配置的服务有:Database Server(数据库服务),FMS Server(文件服务),V olume Server (卷服务),Enterprise Server(业务逻辑层服务),WEB Server(WEB层服务),Teamcenter Server(Teamcenter程序文件服务),license服务及客户端。

2.1 软件架构2.2 客户端层4层胖客户端至少需要2048M的内存,2层胖客户端至少需要3072M内存。

如果客户端需要使用三维设计或者经常展开规模较大的装配则需要很多内存,推荐内存是最低内存*2。

2.3 WEB层Teamcenter对WEB层的CPU、内存要求很小。

2.4 企业应用层因为T eamcenter对企业应用层的资源消耗要求比较高。

因此建议Teamcenter对于CPU的使用饱和率应该在80%以下,如果超过这个程度,则系统的运行速度将急速下降。

下图列出了用户使用PLM系统时,不同操作系统在企业应用层消耗的峰值CPU、平均CPU的情况。

下图列出内存在不同操作系统消耗的情况。

车架结构知识

车架结构知识
2、车架后叉端外观型式可分为:水平式、垂直式、后开槽
制造方式分为:冲压、锻造
3、车架中心面的构成
车架中心面是由五通中心、中管中心及顶端中心、首管中心、后叉宽中心四个中心构成
4、车架车首管中心与水平线关系
车首管中心线与水平线间夹角较图面大时表示车架内缩
车首管中心线与水平线间夹较图面小时表示车架外张
5、制造车架角度尺寸依据
A、车架管径较大,强度要求较高,适合爬山野赛车用
B、车架无其它附属组件,有时附货架(依客户要求而定)
C、车架轮胎消位较宽,通常在65W-70W之间
D、车架首管通常内径为¢34,合配前叉立管¢28.6
E、所合配的轮胎为26〝24〝20〝
2、旅行车:TREKKING
A、车架管径较登山车相似,结构强度稍低于登山车,适合于旅游外出用
S/T
¢31.8*2.2T内径¢27.4合配座管¢27.2 S/TOD(外径)-2T(厚度)-0.2=A/POD
¢31.8*2.3内径¢27.2合配座管¢27 中管与座管之间关系
¢35*1.8T内径¢31.4合配座管¢31.2管外径(中管厚度*2)-0.2=管外径
¢35*2.5T 内径¢30合配座管¢29.8
700C*570
轮径 车架高 28〝*520 26〝*18〝
轮径:26〝700C 28〝24〝20〝分公制及英制
车架一般量法有:
C-T:BB中心到S/T顶端---最通用
C-C:BB中心到T/T中心---小部分
C-TT:BB中心到T/T上缘---很少
C-T:BB上缘到S/T顶端---目前只有YL MEL用
各代号之表义
重要基本尺寸:为客户要求或设计主要需明示者
其它为连接车架架构依上述各尺寸要求而自然形成尺寸、

华为FusionCube系统构架介绍

华为FusionCube系统构架介绍

一、系统架构如下是FusionCube虚拟化一体机的总体架构图:华为FusionCube融合基础设施一体机(Huawei FusionCube Converged Infrastructure)是华为公司IT产品线云计算领域的旗舰产品。

FusionCube遵循开放架构标准,于12U机框中融合刀片服务器、分布式存储及网络交换机为一体,无需外置存储、交换机等设备,并预集成了分布式存储引擎、虚拟化平台及云管理软件,资源可按需调配、线性扩展。

FusionManager:负责云平台资源管理、弹性调度以及操作维护等综合管理功能,是云平台管理的核心,提供基于web的统一维护界面;整个系统的业务通过云管理FusionManager呈现,诸如用户管理、集群管理、业务模板管理、虚拟机管理、桌面发放、统一硬件管理、告警、监控等功能均由FusionManager 对外提供。

FusionCompute:华为虚拟化平台,负责云平台计算资源虚拟化和资源分配,将物理资源(计算、存储、内存等)转换成可动态调整的虚拟资源,供虚拟机使用;FusionStorage:使用分布式云存储技术,通过合理有序组织刀片服务器的本地硬盘,提供高性能高可靠的块存储业务。

硬件:服务器使用E9000,支持计算、存储、交换、电源模块化设计,计算和存储节点按需混配,计算、存储、网络都在E9000框内部署完成,支持GPU,SSD PCIe,DSP等I/O加速扩展,支持丰富的交换模块GE,10GE,FC,FCoE,IB,根据业务要求灵活配置。

存储除了支持FusionStorage分布式存储外,还可外挂S5500T。

FusionCube的典型使用场景包括:l 虚拟化一体机:直接提供集成的FusionCube虚拟化一体机,不携带任何其他应用软件;l 桌面云一体机:在虚拟化一体机上运行VDI(Virtual Desktop Infrastructure)虚拟桌面或应用虚拟化,提供桌面云服务;l 企业OA一体机:在虚拟化一体机上运行企业OA的服务端应用,如微软Exchange、Sharepoint 应用;l 数据库/大数据一体机:在虚拟化一体机上运行微软SQL Server数据库、SAP HANA数据库等软件,通过硬件调优技术,确保数据库一体机的性价比最优;华为FusionCube基于华为自研的硬件平台,自研的分布式存储以及虚拟化软件,并进行了深度的集成和优化,具有如下特点:l 简单易用FusionCube将服务器、存储和网络打包放置在统一的机框或机架中,从销售到维护都更简单;l 业务快速部署可以快速部署系统,灵活为企业分配IT资源。

JAVA各种系统架构图及其简介

JAVA各种系统架构图及其简介

JAVA各种系统架构图及其简介1.架构图Spring是⼀个框架,是为了解决应⽤程序开发复杂性⽽创建的。

框架的主要优势之⼀就是其分层架构,分层架构允许您选择使⽤哪⼀个组件,同时为J2EE应⽤程序开发提供集成的框架。

Spring框架的功能可以⽤在任何J2EE服务器中,⼤多数功能也适⽤于不受的环境。

Spring 的核⼼要点是:⽀持不绑定到特定J2EE服务的可重⽤业务和数据访问对象。

这样的对象可以在不同J2EE环境(或EJB)、独⽴应⽤程序、环境之间重⽤。

组成Spring框架的每个模块(或组件)都可以单独存在,或者与其他⼀个或多个模块联合实现。

每个模块的功能如下:核⼼容器:核⼼容器提供Spring框架的基本功能。

核⼼容器的主要组件是BeanFactory,它是⼯⼚模式的实现。

BeanFactory使⽤控制反转(IOC)模式将应⽤程序的配置和依赖性规范与实际的应⽤程序分开。

Spring上下⽂:Spring上下⽂是⼀个配置⽂件,向Spring框架提供上下⽂信息。

Spring上下⽂包括企业服务,例如JNDI、EJB、电⼦邮件、国际化、校验和调度功能。

Spring AOP:通过配置管理特性,Spring AOP模块直接将⾯向⽅⾯的功能集成到了Spring框架中。

所以,可以很容易地使Spring框架管理的任何对象⽀持AOP。

Spring AOP模块为基于Spring的应⽤程序中的对象提供了事务管理服务。

通过使⽤Spring AOP,不⽤依赖EJB组件,就可以将声明性事务管理集成到应⽤程序中。

Spring DAO:JDBC DAO抽象层提供了有意义的异常层次结构,可⽤该结构来管理异常处理和不同供应商抛出的错误消息。

异常层次结构简化了错误处理,并且极⼤地降低了需要编写的异常代码数量(例如打开和关闭连接)。

Spring DAO的⾯向JDBC的异常遵从通⽤的DAO异常层次结构。

Spring ORM:Spring框架插⼊了若⼲个ORM框架,从⽽提供了ORM的对象关系⼯具,其中包括JDO、Hibernate和iBatis Map。

(完整版)公司组织架构图及其说明

(完整版)公司组织架构图及其说明

公司整体架构图.1.2 组织架构示意图 (图2) 公司营销部架构图.2.职能部门说明董事会(总裁办)由总裁和公司股东构成,只在公司有重大决策时,由总裁提议或由董事会多数提出建立。

否则不成立。

.2.1 董事会职能1、领导企业的经营活动,领导员工共同实现预算和利润指标2、保证企业能提供符合标准的服务及相应产品3、向董事会提出经营预算和费用预算4、收集客户的反映,指导研究市场需求,不断调整企业的经营方向,使企业不断得到发展5、塑造企业形象6、决定广告基调,指导广告战略7、代表企业对外开展公关活动8、按既定模式管理企业9、建立和完善企业的工作程序和规章制度10、向董事会提出组织系统表,人员编制和工资总额计划11、决定企业部门以下人员的任免和奖惩12、定期向董事会提出营业状况和财务状况报告并接受质询13、保证企业的安全14、保证企业的运作合法性15、发现并消除企业的安全隐患,为大规模的改造向董事会提出预算外开支计划16、保证员工和客人在企业内的安全.2.2 总经理1、主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议2、组织实施公司年度经营计划和投资方案3、拟订公司内部管理机构设置方案4、制定公司的具体规章5、拟订公司的基本管理制度6、提请聘任或者解聘公司部门经理、财务负责人7、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员8、公司章程和董事会授予的其他职权.2.3 财核部.2.3.1 会计1、财务处理、税务、工商事务处理、应付款、信用调查、信用判断、控制、财务报表。

2、处理公司员工的社保医保事项及协助行政部发放员工工资。

.2.3.2 出纳1、收款、付款、报销2、监督预算、监督线路评估、合同经济条款审查、折旧、报损、报失,检查合同执行情况,监督资金计划的执行;.2.4 行政部.2.4.1 招聘专员1、人员招聘:安排面试、背景调查、考核、上岗、离职等手续。

2、整理、建立、管理公司档案、人事档案。

3、公司内部各项管理政策、制度的编制、下发,并跟踪与修正;.2.4.2 仓储后勤1、材料、设备、物品的收、发、存,公司所有固定资产的定期盘存,管理物品帐,项目剩余材料,申请大宗项目订货;2、公司所需物品采购;签订大宗项目订货合同等;.2.5 企划部.2.5.1策划1、参与公司营销目标战略研究,企业品牌的发展定位、目标规划和实施,承担企业中长远的形象规划和实施。

中国联通IT系统数据架构规范_数据分类和分布规范

中国联通IT系统数据架构规范_数据分类和分布规范

~中国联通IT系统数据架构规范第一分册数据分类和分布规范China Unicom Data classify and distributing Specification(V 1.0)目次前言 (II)一、总则 (1)1. 范围 (1)2. 规范性引述文件 (1)二、企业数据分类 (1)1. 概述 (1)2. 客户主题域 (2)3. 产品主题域 (3)4. 市场营销主题域 (4)5. 合作伙伴主题域 (4)6. 服务主题域 (5)7. 资源主题域 (6)8. 企业管理主题域 (7)三、企业数据分布 (8)1. 概述 (8)2. 总部数据分布 (8)2.1总部BSS数据分布 (8)2.2总部OSS数据分布 (11)2.3总部MSS数据分布 (14)3. 省分数据分布 (16)3.1省分BSS数据分布 (16)3.2省分OSS数据分布 (20)3.3省分MSS数据分布 (23)四、企业数据CRUD (26)1. 概述 (26)2. 客户主题域 (26)3. 产品主题域 (29)4. 市场营销主题域 (31)5. 合作伙伴主题域 (33)6. 服务主题域 (37)7. 资源主题域 (40)8. 企业管理主题域 (43)前言本规范是中国联通《中国联通IT系统数据架构》规范中的第2部分:数据分类和分布规范分册。

数据分类规范根据国际电信管理论坛的SID数据框架,对联通企业数据进行了分类,并对数据分类作了详细的说明;数据分布规范在数据分类规范的基础上,结合IT系统结构规范,按总部和省分,分别描述了每个系统所拥有的数据类别;数据CRUD规范从数据分类的角度明确系统对同一类数据的操作权限。

规范的附件全部为规范的组成部分,如无特殊说明和本规范的正文具有同等约束力。

本标准由中国联通公司信息化部提出。

本标准由中国联通公司技术部归口。

本标准主要起草单位:中讯邮电咨询设计院、联通信息化部本标准主要起草人:刘诚明、李旭、陈志超、王颖、杜志涛、梅斌、李吴剑、孙元涛本标准解释权和修订权属中国联通公司。

山特UPS 1-3K架构说明正式版

山特UPS 1-3K架构说明正式版

目录一、产品规格···············二、整机方框图三、整机架构说明四、线路说明♦DC→DC升压电路(DC→DC BOOST CIRCUIT)♦半桥逆变电路(HALF BRIDGE INVERTE CIRCUIT)♦充电器工作原理(CHARGER PRINCIPLE)♦充电板部分(CHARGER BOARD UNIT)♦信号侦测部分(SIGNAL SENSE UNIT)♦CPU控制功能(CPU CONTROL FUNCTION)* 故障灯号及其意义一、1053/1053S(Ⅲ) 产品规格IEC 61000-4-3(RS 抗辐射):3级IEC 61000-4-5(LIGHTING SURGE 雷击):4级二、 1053/1053S(Ⅲ) 整机方框图Fig.1整机方框图三、 整机架构说明Fig.2 整机架构图I/P输入市电Input Filter输 入 滤 波AC/DC Boost 交 流 / 直 流 升压 Bypass旁 路DC/AC Inverter DC/AC 逆 变O/P Filter 输 出 滤 波 器O/P 输出电压Charger充 电 器Battery电 池DC/DC Boost 直 流 / 直 流工作原理1、电池模式1)、不开机。

UPS不工作。

2)、开机。

CPU拉低3525OFF信号,DC to DC斩波部分电路的控制芯片3525开始工作,产生推挽式电路中开关管Q4、Q6和Q10、Q11的驱动信号。

通过推挽式电路,把电池电压斩波成BUS电压。

BUS电压的反馈信号送给CPU,再由CPU发出BUS电压调节信号来实现BUS电压的软启动。

当BUS 电压逐渐上升并稳定在385Vdc左右后,BUS电压软启动结束。

接着开始逆变电压软启动,CPU发出PWM.SINE信号,经过控制板上的滤波电路形成正弦波,同时逆变电压的反馈和逆变电流反馈会进行补偿,得到标准正弦波。

解读ARM架构主流GPU

解读ARM架构主流GPU

解读ARM架构主流GPUGPU一词是由英伟达在1999年提出来的。

GPU相当于专用于图像处理的CPU,正因为它专,所以它强,在处理图像时它的工作效率远高于CPU,因此在PC时代,一个带有不错GPU的独立显卡无疑是游戏玩家的必然选择。

而在智能手机飞速发展的这两年,特别是cortex—A8规格的CPU的使用,手机CPU的主频也达到了1GB,硬件性能也成为了智能手机好坏的重要标志。

在加上软件商城那些游戏软件的催化,一个不错的GPU对主流的智能手机无疑是必须的。

在android平台中,由于没有一个同一的硬件标准,导致了各个厂家,各个型号的手机的硬件就不一样。

目前应用在手机和平板电脑端的GPU主要由四家公司执行设计——英伟达、Imagination公司、高通公司和ARM公司。

其中,ARM和Imagination公司并不进行GPU 的实际生产,而是主要出售芯片设计技术(IP)的授权。

Imagination公司以著名的PowerVR SGX系列为主,CPU包括TI的OMAP系列、三星的S5PC100/C110/S5PV210、苹果的A4/A5等等都是用这个系列的GPU.ARM公司则包括是Mali系列,型号为Mali-55、Mali-200、Mali-300、Mali-400、Mali-T604等,其授权的厂商较多,但是在智能手机上的应用很少见,一般在平板上,如最近较火的智器T10、蓝魔W10就是搭载的AMLogic AML8726-M型号的cpu就是整合了Mali-400型号GPU.高通的产品主要是Adreno系列被广泛的采用在高通的Snapdragon平台上,目前主流是Adreno 130、dreno 200以及高端的Adreno 205。

英伟达的在智能上的GPU主要就是搭载图睿2上得GeForce ULV,它无疑也是第一款开卖的双核智能手机上的GPU,代表机型为摩托的ATRTX 4G和LG的擎天柱了。

除此之外还有不常见的如Vivante的GCXXX,和博通的BCM27xx等等,可能要到年中之后才能大规模进入智能手机市场。

思特威芯片规格书

思特威芯片规格书

思特威芯片规格书
以下是思特威芯片规格书的内容:
1. 芯片型号:思特威芯片
2. 架构:X86架构
3. 制程工艺:XX纳米工艺
4. 核心数量:X个
5. 线程数量:X个
6. 主频:X GHz
7. 缓存:X MB
8. 内存控制器:支持DDRX内存,最高频率为X MHz
9. 图形处理器:集成XX型号图形处理器,支持OpenGL和DirectX 等图形接口
10. 显示支持:最高支持X分辨率、X位色彩深度的显示器
11. 存储支持:支持SATA接口,最高支持X个SATA设备
12. 扩展接口:支持PCIe接口,最高支持X个PCIe设备
13. 网络支持:集成XX型号网络适配器,支持千兆以太网
14. 音频支持:集成音频编解码器,支持XX声道音频输出
15. 电源管理:支持节能技术,最低功耗为X瓦
16. 封装:BGA封装,尺寸为XX mm × XX mm
17. 工作温度:X°C ~ X°C
18. 供电电压:X V
19. 其他特性:支持虚拟化技术、安全加密等功能
请注意,以上规格仅为示例,实际的思特威芯片规格书可能会有所不同。

truss架标准尺寸

truss架标准尺寸

truss架标准尺寸Truss架标准尺寸。

Truss架是一种常见的用于搭建舞台、展台、灯光支架等场合的结构,它具有轻巧、坚固、易安装等特点,因此在各种大型活动和演出中被广泛应用。

而要想搭建出符合要求的Truss架结构,首先需要了解其标准尺寸。

1. 直角三角形结构。

Truss架通常采用直角三角形结构,这种结构可以有效地分散力量,使得整个架构更加稳固。

在实际应用中,常见的Truss架标准尺寸为20厘米×20厘米、29厘米×29厘米、39厘米×39厘米等。

这些尺寸的选择取决于所需承载的重量和横跨的距离,需要根据实际情况进行合理的选择。

2. 材质选择。

Truss架的材质通常为铝合金或钢材,这些材质具有较高的强度和耐腐蚀性,能够满足各种复杂环境下的使用需求。

在选择Truss架的标准尺寸时,需要考虑材质的厚度和强度,以确保其能够承受所需的重量和压力。

3. 搭建规范。

在搭建Truss架时,需要严格按照相关规范进行操作,确保结构的稳固和安全。

在选择标准尺寸时,也需要考虑搭建的规范和要求,以确保整个架构能够符合相关的安全标准和规定。

4. 结构设计。

Truss架的结构设计需要充分考虑整体的稳定性和承载能力,因此在选择标准尺寸时,需要进行合理的计算和设计。

结构设计需要考虑到各个部件之间的连接方式、角度、长度等因素,以确保整个架构能够满足实际使用的需求。

5. 安装要求。

在安装Truss架时,需要严格按照相关要求进行操作,确保每个部件的连接牢固、稳定。

标准尺寸的选择也需要考虑到安装的便利性和效率,以确保整个架构能够在较短的时间内完成搭建。

总结:Truss架的标准尺寸选择需要考虑多个因素,包括承载能力、材质选择、搭建规范、结构设计和安装要求等。

只有在充分考虑这些因素的基础上,才能选择出合适的标准尺寸,确保Truss架能够满足实际使用的需求,具有良好的稳定性和安全性。

组织架构需求规格说明书

组织架构需求规格说明书

组织架构需求规格说明书制作:审核:批准:发布日期:版本历史分发记录目录1.引言 (4)1.1.目的 (4)1.2.定义、首字母缩写和缩略语 (4)1.3.文档约定 (4)1.4.背景 (4)1.4.1.开发背景 (4)1.5.参考资料 (4)2.功能需求说明 (4)2.1.基本资料范围定义需求 (5)2.1.1.组织单元 (5)2.1.2.人员 (8)2.1.3.角色 (10)2.1.4.等级 (11)2.1.5.群组 (11)2.1.6.代理 (12)2.2.同LDAP的集成 (12)1. 引言1.1. 目的此文档的编写目的是详细描述组织架构在一钢物贸中的多组织的业务需求。

同时作为一个应用程序平台的基础数据信息。

1.2. 定义、首字母缩写和缩略语OU:组织单元GROUP:群组ROLE:角色PERSON:人员DEPT:部门BRANCH:分支机构1.3. 文档约定1.4. 背景1.4.1.开发背景目的是统一基本资料,减少各个产品开发组的重复劳动。

1.5. 参考资料2.功能需求说明基本资料主要涉及了系统组织机构模型。

2.1. 基本资料范围定义需求基本资料主要内容是组织机构模型。

组织机构图可以分为如下几类元素:2.1.1. 组织单元组织单元(OU)是一个公司整体组织框架的组成元素。

组织单元包含三类:●分支机构和部门以及系统默认的顶级组织单元(内置)●分支机构一般表示各个独立的分公司/办事处等等机构,分支机构存在上下级关系;●部门则表示一个分支机构中的部门。

●系统默认的顶级组织单元(内置)则是不允许删除的,并且不存在如下属性:管理者、上级●分支机构可以包含其他分支机构以及部门;但是部门类型的组织单元不能包含分支机构类型的组织单元,而只能包含部门类型的组织单元。

●分支机构类型的组织单元和部门类型的组织单元都可以包含角色列表以及群组列表●顶层组织单元可以包含人员、角色、群组以及其他组织机构组织单元一般包含如下几个属性:属性描述功能描述此组织单元的能力范围类型标示是分支机构还是部门,还是系统默认顶级组织单元(内置)组织单元名称标示此组织单元的名称,在同一个分支机构下面不允许存在名称相同的部门;在不同的分支机构内可以存在名称相同的部门。

变电站门型架构标准

变电站门型架构标准

变电站门型架构标准
变电站门型架构标准是指变电站采用的门型架构设计的标准化规范。

门型架构是变电站外观形状的一种结构形式,常用于高压变电站的建设中。

一般而言,变电站门型架构标准应包括以下方面内容:
1. 架构形式:门型架构的基本形式、外观特点等。

2. 尺寸规格:门型架构的高度、宽度、深度等尺寸参数。

3. 材料要求:门型架构所采用的材料类型、强度要求等。

4. 结构设计:门型架构的整体结构、连接方式、支撑设计等。

5. 安装要求:门型架构的安装位置、安装方式、施工工艺等。

6. 绝缘保护:门型架构绝缘保护措施,如使用绝缘材料、绝缘涂层等。

7. 防腐处理:门型架构的防腐处理要求,如防腐涂层、防锈处理等。

8. 其他附加要求:如门型架构的颜色要求、安全标识要求等。

此外,变电站门型架构标准还应考虑变电站的实际需求,如承载力、抗风压能力、抗地震能力等。

不同地区和国家可能存在
不同的标准和要求,需要根据当地的法规和规范制定相应的门型架构标准。

pc管技术规格

pc管技术规格

PC管技术规格一、概述计算机(PC)是我们日常生活中广泛使用的工具,它的性能和规格直接影响着我们的使用体验。

PC的技术规格涉及多个方面,包括处理器、内存、存储、显卡、显示器等。

本文将全面、详细、完整地探讨PC管技术规格的相关内容。

二、处理器处理器是计算机的核心组件之一,它决定着计算机的运行速度和性能。

处理器的主要参数包括架构、核心数、主频和缓存。

以下是一些常见的处理器架构:1. x86架构x86架构是目前应用最广泛的处理器架构,它兼容性好,支持Windows和大多数常见软件。

2. ARM架构ARM架构主要用于移动设备,如智能手机和平板电脑。

它的能效比较高,适合低功耗应用。

3. RISC-V架构RISC-V架构是一种开源指令集架构,具有良好的可扩展性和灵活性。

它越来越受到关注,并在一些领域得到应用。

处理器的核心数和主频决定了计算机的多任务处理和计算能力。

缓存则是用于提高数据读取速度的临时存储,通常分为L1、L2和L3三级缓存,缓存越大,读取速度越快。

三、内存内存是计算机用于存储数据和程序的地方,它对计算机的运行速度和流畅度有着至关重要的影响。

内存的容量和类型是内存规格的两个关键参数。

1. 容量内存的容量是指内存可以存储的数据量大小,通常以GB为单位。

随着软件的升级和使用需求的增加,内存容量的要求也越来越高。

一般来说,8GB或16GB的内存已经可以满足绝大多数日常使用需求。

2. 类型内存的类型多种多样,常见的有DDR3、DDR4和LPDDR等。

不同类型的内存具有不同的数据传输速度和能耗特性。

DDR4内存比DDR3内存在传输速度和能效上有一定的提升,而LPDDR内存则更适合移动设备。

四、存储存储是计算机用于长期保存数据的地方,包括硬盘和固态硬盘(SSD)。

存储的容量和读写速度是存储规格的主要考虑因素。

1. 硬盘硬盘是一种机械式存储设备,它的容量较大,价格相对较低。

常见的硬盘接口有SATA和SAS,其中SATA接口适用于个人用户,而SAS接口适用于企业用户。

[新版]cs架构界面标准

[新版]cs架构界面标准

C/S架构界面规范1.界面规范1.1.总体原则以用户为中心。

设计由用户控制的界面,而不是界面控制用户。

清楚一致的设计。

所有界面的风格保持一致,所有具有相同含义的术语保持一致,且易于理解。

拥有良好的直觉特征。

以用户所熟悉的现实世界事务的抽象来给用户暗示和隐喻,来帮助用户能迅速学会软件的使用。

较快的响应速度。

简单且美观。

2.原则详述2.1.用户控制用户界面设计的一个重要原则是用户应该总是感觉在控制软件而不是感觉被软件所控制。

l 操作上假设是用户--而不是计算机或软件--开始动作。

用户扮演主动角色,而不是扮演被动角色。

在需要自动执行任务时,要以允许用户进行选择或控制它的方式来实现该自动任务。

l 提供用户自定义设置。

因为用户的技能和喜好各不相同,因此他们必须能够个性化界面的某些方面。

Windows为用户提供了对许多这方面的访问。

您的软件应该反应不同的系统属性--例如颜色、字体或其他选项的用户设置。

l 采取交互式和易于感应的窗口,尽量避免使用模态对话框,而使用"非模式"辅助窗口。

"模式"是一种状态,它排除一般的交互,或者限制用户只能进行特定的交互。

当最好使用一个模式或该模式只是可替换的设计时--例如,用于在一个绘图程序中选定一个特定感觉--请确保该模式是显然的、可见的,是一个明确的用户选定的结果,并且容易取消。

l 在后台运行长进程时,保持前台式交互。

例如,当正在打印一个文档,即使该文档不能被改变,用户也应该可以最小化该窗口。

l 谅解。

用户喜欢探索一个界面,并经常从尝试和错误中学习。

一个有效的界面允许交互式的发现,它只提供一组合适的选择,并在用户可能破坏系统或数据的情况时发出警告。

如果可行,还应提供可逆转或可还原的操作。

即使在设计得很好得界面中,用户也可能犯错误。

这些错误既可以是物理上得(偶然地指向了错误的命令或数据),也可以是逻辑上的(对选定哪一个命令或哪些数据做出了错误的决定)。

苹果A7 CPU架构终极大揭秘

苹果A7 CPU架构终极大揭秘

苹果A7 CPU架构终极大揭秘研究苹果的硬件总是一件很痛苦的事情,因为苹果在这方面从来都是极为封闭,绝少公开底层资料,因此绝大多数时候只能靠猜。

A7是苹果也是业内第一款64位架构的移动处理器,但是在iPhone 5S首发的时候,我们对它几乎一无所知。

当时猜测它只是上代A6 Swift架构的简单改进版,解决了内存延迟等问题而已,但结果大错特错,严重低估了苹果。

iPad Air发布的时候,资料多了一些,首次知道其架构代号为Cyclone,还知道了架构方面的一些信息:就目前看来,峰值发射宽度达到了六!也就是相当于A6、Krait的两倍,混合不同指令的时候更是能有三倍。

浮点、整数的共同发射局限也基本不存在了,可以并行发射最多四个整数加法、两个浮点加法。

每个时钟周期还可以执行最多两个载入或者存储。

近日,AnandTech终于找到了苹果官方的LLVM文档,揭示和确认了不少细节,虽然仍旧比较模糊但在苹果的世界里已经不可能再深入下去了。

根据这份文档,A6、A7的架构规格对比如下:之前猜测和推测的不少规格都是正确的。

A7 Cyclone的确是一个很宽的架构,每个时钟周期最多可以同时解码、发射、执行、收回6个指令/微操作,A6 Swift则最多不超过3个。

A7的重排序缓冲达到了惊人的192,是上代的四倍多,同时巧合的是正好与Intel Haswell 架构一样。

分支预测错误惩罚也增加了,但幅度不大,而且又正好与Intel Sandy Bridge及其后的架构在同样范围内。

换句话说,苹果的架构已经在某些方面和Intel桌面产品架构处于同一级别了。

一级缓存容量的翻番可以理解,而在执行端,整数ALU单元、载入/存储单元、分支单元。

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OOAD过程摘要及架构规格摘要Java2企业版(J2EE)平台由四个关键部分构成:规格说明、参考实现、兼容性测试套件和蓝图(BluePrint)计划。

蓝图描绘了分布式组件架构最好的实践和设计指导方针。

本文基于Rational统一过程和BluePrint示例程序介绍一个八步骤J2EE开发方法学。

通过阅读这篇文章,你可以了解许多重要的J2EE架构的话题,并且能够扩展和修改这个简单的方法来解决自己特有的业务问题。

在商业世界里,我们使用Java2 企业版(J2EE)解决业务问题、开发商业软件或者提供转包服务。

如果一家公司想使用多层体系结构建造一个电子商务网站,通常在整个开发生命周期中需要涉及到管理者、架构师,设计人员、编程人员、测试人员和数据库专家。

为了使不同部门能高效率地工作,他们经常需要一个软件开发过程。

一些经典的开发过程包括瀑布模型、快速应用开发(RAD)和极限编程(XP)。

本文我们将集中于一个流行的软件工程过程,即Rational统一过程(RUP)。

RUP提供了一个给角色分配任务和责任的严格方法。

它的目标是保证我们在预期的进度和预算内开发出满足用户需求的高质量软件。

我在J2EE开发中使用RUP出于以下三个原因。

首先,RUP以架构为中心;在将资源分配给全面开发之前,它先开发一个可执行的架构原型。

其次,RUP是迭代并基于构件的。

该架构基线通常包括一个框架或基础设施以便于通过迭代增加构件,在不影响系统其他部分的前提下定制和扩展一个系统的功能。

最后,RUP 利用一门工业标准语言--UML,可视化建模系统的架构和构件。

RUP有四个不同的开发阶段:初始、细化、构造和移交。

然而,本文从技术角度覆盖了J2EE开发的八个必要活动,主要集中在系统架构。

1、需求分析需求分析描述系统应该做什么或不应该做什么使得开发者和客户可以签署一份原始的商业合同。

可以使用业务概念、领域术语、用例和用户界面(UI)模型形成功能需求文档。

对于非功能需求,如性能和事务,可以在需求文档附件中详细说明。

根据参与项目深度的不同,确定在纸上还是使用HTML建造高层UI 模型。

图1 展现了一个典型电子商务系统中的两个用例。

查看订单(viewOrder)用例告诉我们一个用户通过Web界面登陆系统、查看订单列表,点击链接查看特定订单的详细信息。

增加订单项(addLineItem)用例告诉我们浏览产品列表、选择感兴趣的产品并将它们添加到购买订单中。

图1 订购用例2、面向对象分析分析人员构造问题领域模型:类、对象和交互。

分析应该与技术和实现细节无关,并包含一个理想的模型。

对象分析可以帮助理解问题并获得关于问题领域的知识。

因为业务过程的改变比信息技术的改变要慢得多,所以必须要维持一个不含技术细节的纯领域模型。

这两个步骤--需求分析和面向对象分析--不是J2EE特有的;对许多面向对象方法学来说,它们都非常通用。

图2 显示了一个宠物店示例程序的高层对象分析模型。

它用图例说明了我们从需求分析用例中识别的主要概念。

我们把这些概念建模成对象并标识它们的关系。

图2 更高层分析模型:宠物店领域需求和对象分析的结果是为J2EE架构的开发提供切入点。

为了开发架构,可以选择一个纵向联合部分(vertical piece)--经常是关键部分,如订单领域对象模型--进行对象设计、实现、测试和部署。

(纵向联合部分,一个RUP概念,是指系统的一小部分。

起始点是图1所示的用例子集和图3所示的领域分析模型。

一个纵向联合部分的实现结果是一个全功能的微小系统,包括UI层的JSP,中间层业务对象如EJB和后端数据库。

)可以将从原型中获得的经验应用于领域对象并作为对象设计阶段的指导。

3、架构规格说明经过前面两个步骤,业务领域问题和需求应该比较明确了。

现在,我们将工作集中在技术策略和架构上。

架构是指所有构件组合定义系统的一个蓝图:结构、接口和通讯机制。

我们可以进一步将架构分为企业级和应用级架构。

企业级系统架构企业级系统架构包括硬件和软件基础设施、网络布局、开发、测试、生产环境等等。

它反映了一个企业的长期投资。

开发前,需要评估已存在的软件和硬件基础设施,如果不完全支持J2EE的话,增加新构件更新已存在系统。

你需要彻底地评估硬件,包括计算机、路由器、网络转换器和网络布局,因为它们都影响到系统的性能和可靠性。

一个Web浏览器客户端,可能在也可能不在客户端组织的防火墙内一个HTTP服务器,是一个对公众开放的Web服务器。

它通常位于一个称作DMZ 的子网内Web容器主表示层和可能的业务逻辑构件应用程序容器主业务逻辑构件关系数据库管理系统(RDBMS)和数据库主数据、数据逻辑你使用的系统架构类型依赖于安全、性能和可靠性的需求,也依赖于组织的财政状况。

在缺少经验的情况下,也可以适当地从一个修理厂电话订购一台简单地二手计算机。

Internet上有许多开放源代码的操作系统、Web服务器、应用程序服务器和数据库管理系统。

得到这些系统的代价只是几百美元和熬几个通宵。

象许多华尔街金融机构这样的高端客户也许需要一个连续支持安全、高吞吐量交易和不可预料网络通讯的系统。

在这种情况下,为了容错,通常需要将Web 服务器和应用程序服务器集群配置成一个n层架构。

还需要评估软件基础设施,包括Web服务器、安全管理软件、应用程序服务器、域名管理服务器、数据库管理系统和第三方软件构件。

如果还没有购买应用程序服务器,选择一个J2EE供应商将是评估过程的一个重要方面。

应该注意到不同的供应商对J2EE的实现程度是不同的,一些供应商只支持老的J2EE版本。

另外,一些Web容器或应用程序容器可能比其他的速度要快。

除了实现J2EE规范外,许多供应商还出售J2EE基础构件或框架。

选择一个稳定的提供支持的J2EE 供应商也非常关键。

你可以在系统基础设施层面上购买或开发的通用功能包括:事务国际化和本地化集群和对象分布应用程序性能度量和剖析通讯工作流管理入口和个性化管理层对层通讯协议安全和防火墙应用架构应用架构参考一个特定的项目和规范建立在企业级系统架构的上层。

在基础设施完成后,架构师研究怎样构造一个特定的应用。

如果你的企业级架构仅部分支持老的J2EE版本,可以先升级你的系统。

如果由于预算或时间关系不能升级,那么必须在更老版本规定的技术范围内开展工作。

虽然构造企业级重用构件非常重要,但是必须首先要能够使用。

这里的最终目标是满足客户的需求--一次一个项目。

架构师不是设计师;架构和设计是完全不同。

一个应用架构的范围包括系统的主要结构、架构设计模式和可以在上面增加构件的框架。

架构主要关注的是非功能性方面,而设计关注应用业务用例将领域对象模型转换成技术对象模型。

应用架构是项目的结构,一个特殊的应用程序。

通过应用架构开发,你通常必须要做的应用架构决定包括:层之间进行功能划分领域对象建模要保护的遗留系统要购买的软件构件要开发的构件怎样集成第三方构件图3的订单领域对象说明了怎样对领域对象进行建模。

利用当前的Java技术,可以将领域对象分布在作为开发者管理持续性对象的Web容器中、应用程序服务器的EJB中或者作为RDBMS宿主的Java存储过程中。

在宠物店蓝图中,我们将订单对象设计成一个实体bean,一个详细对象和一个数据访问对象,如图5和后面的图6所示。

当你看到这个的时候,你应该意识到架构的重要性。

为什么分析模型中的一个领域对象映射成这么多对象?如果改变设计,会出现什么问题?你也许听说过EJB的好处,但是要注意不同供应商的性能是不同的。

当一种新技术到来的时候,你需要在投入全面设计之前进行一些研究。

你可以经常地将设计和实现领域对象模型纵向联合部分的经验应用到其他许多领域对象中。

这就是架构开发的内容。

在J2EE的早期,一些面向对象的设计人员试图将领域模型映射成实体bean并通过层传输。

它们包含很好的UML图,但结果是由于不必要的网络通讯使得系统运行很慢。

没有架构开发,没有清楚地理解一种新技术就从对象分析直接转到对象设计往往导致项目失败。

架构可交付产品由于J2EE架构是一个相对新的话题,对于J2EE架构师的可交付产品还没有很好的定义。

从宠物店示例程序来说,很难区分架构在哪里停止,设计又在哪里开始。

文档随应用架构的高层检查、模型-视图-控制设计模式的讨论和架构总览开始。

低层文档在源代码中。

这里没有UML图。

Sun的J2EE企业架构师认证的委派部分要求所有产品用UML表示。

然而,标记只表示类图、构件图和少量对象交互图。

这些对真实世界里J2EE应用来说远远不够。

架构规格和过程至少需要下面的东西:一份描述现存硬件、软件、网络布局和其他构件的系统架构文档一份描述应用程序主要结构,包括所有重要结构构件、用例构件和遗留构件逻辑视图的应用架构文档一份如果有其他选择的情况下,描述所有设计指导和架构决定,解释这些决定并描述可能结果的新构件设计指导。

这些指导应该捕获所有重要的基础决定因素,新构件设计必须考虑维护系统架构的完整性。

一个正在运转的架构原型,可以评估新技术;获得开发和部署J2EE应用程序的经验;构造架构框架;度量性能、可伸缩性和易用性来说明风险;还可以向项目承担者证明你的方法是可行的。

在开发了几个J2EE解决方案得到更多经验之后,原型变得不太重要,少量的UML 图和一些设计指导或许就足够了。

4、对象设计在架构规范的指导下,设计从技术上扩展和修改了分析结果。

虽然分析阶段的领域对象建模应该与技术细节无关,但是对象设计完全依赖于技术因素,包括平台、语言的类型和架构开发阶段选择的供应商。

分析时,抬头望着星星,但在设计阶段,则要脚踏实地。

理论上,为了维持业务对象的基本属性和行为,除非绝对必要,不应该破坏它们。

在架构结果的指导下,详细设计工作应该说明所有类的规格,包括必须实现的属性、它们的详细接口和伪代码或操作的纯文本描述。

规格说明应该足够详细使得和模型图结合时,它可以提供所有必须的编码信息。

在许多自动化软件生产过程中,我们可以从面向对象图生成代码框架。

图5和6 说明了对一些领域对象的高层和详细设计对象。

注意桩(stub)和框架(skeleton)在图中经常是不可见的,因为它们对设计人员和编程员来说是透明的。

我将它们包括在图6中以说明EJB的基础部分。

图6 对象设计模型:订单EJB详细设计在完成了详细对象设计后,还需要完成领域对象的对象-关系映射。

原因是虽然面向对象方法学现在非常流行,但是大多数流行且成熟的持续性存储却是关系型的。

另外,在许多情况下,客户的IT基础设施已经反映了对商业RDBMS供应商的投资和偏爱。

所以,将领域对象转换成关系模型或数据库表是非常重要的。

虽然有许多容器管理的持续性工具,但它们不能取代好的关系数据库设计。

5、实现在良好的架构和详细设计条件下,实现应该是一个明确的任务。

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