搜档网
当前位置:搜档网 › STM32F107实现网络通讯报告

STM32F107实现网络通讯报告

STM32F107实现网络通讯报告
STM32F107实现网络通讯报告

STM32F107实现网络通讯报告

目录

第1章:STM32F107硬件 (2)

1.1 硬件概述 (2)

1.2 以太网功能描述: SMI, MII and RMII (4)

1.2.1 Station management interface站管理接口: SMI (5)

1.2.2 SMI帧格式 (6)

1.2.3 SMI写操作 (6)

1.2.4 SMI读操作 (7)

1.2.5 SMI时钟选择 (7)

1.3 介质无关接口(MII) (8)

1.4 精简MII: RMII (8)

1.4.1 RMII时钟资源 (9)

1.5 MII/RMII 选择 (9)

1.6 MII/RMII外部时钟方案 (9)

1.6 以太网功能描述: MAC 802.3 (10)

1.7 MAC 802.3 帧格式 (11)

1.8 MAC帧传递 (11)

第2章:LwIP部分 (13)

2.1 LwIP与操作系统 (13)

2.1 LwIP与应用程序 (13)

2.3 LwIP与底层网络 (16)

2.3.1 LwlP的初始化 (16)

2.3.2.抽象层网络设备的初始化 (17)

2.3.3 以太网控制器的初始化 (18)

2.4用LwIP实现简单WEB服务器应用实例 (19)

2.4.1使用LwIP API函数实现 (19)

2.4.2使用协议栈直接接口 (22)

第1章:STM32F107硬件

1.1 硬件概述

STM32F107所具备的硬件设备如下图所示:

图1.1:stm32F107外围设备清单

硬件连接框图如下图所示,标识部分为与以太网连接相关硬件部分,主要包括以太网MAC (Medium Access Control介质访问控制),DMA Ethernet以及CRC计算单元。

图1.2:STM32F107内部结构图

与以太网相关的最重要的硬件是MAC及其专用DMA。

STM32F107xx提供支持I EEE-802.3-2002的介质访问控制器用于以太局域网通信,通过一个工业标准的介质无关接口(MII)或者是精简的介质无关接口(RMII)。STM32F107xx要求一个外部的物理接口设备(PHY)来连接物理局域网总线(双绞线,光纤等)。使用多达17路信号(MII)或者9路信号(RMII),PHY可被连接到STM32F107xx 介质无关接口端。PHY 能够使用STM32F107xx输出的25MHz(MII)或50MHz(RMII)时钟信号。

STM32F107xx包括以下特性:

1.支持10和100Mbit/s两种速率

2.专用DMA控制器允许专用SRAM和描述符之间高速传输。

3.标记的MAC帧支持,支持VLAN(虚拟局域网)

4.半双工和全双工两种操作模式,半双工下采用CSMA/CD(带有检测冲突的载

波侦听多路存取)

5.支持MAC控制子层,用于控制帧。

6.32位CRC产生和清除。

7.一些地址过滤模式,对物理和组播地址。

8.32位状态编码,用于每个传送和接受帧。

9.内部FIFO用于缓存传输和接收帧。传输FIFO和接收FIFO都是2Kbyte,总

计4Kbytes。

10.支持硬件PTP(精确时间协议),时间戳比较器连接到TIM2触发输入端。

当系统时间比预定目标时间大时,触发中断。

1.2 以太网功能描述: SMI, MII and RMII

STM32F107支持两种工业标准的物理层接口即默认的介质无关接口(MII)和精简的介质无关接口(RMII)。

具体关于MAC核以及专用DMA的特性在此省略

下表显示了MAC信号和相应的MII/RMII默认和重映射信号。它同样指出了该引脚上的信号是输出还是输入信号以及引脚配置。表见参考手册P848。

以太网外设由MAC 802.3和一个专用DMA控制器,支持默认的MII和RMII通过一个选择位来设置默认MII接口或精简MII接口。

TDMA控制器接口通过AHB主从接口连接核和内存,AHB主接口控制数据传输当AHN从接口访问控制和状态寄存器空间。

在MAC核传输前,传输FIFO缓存通过DMA从系统系统内存读取的数据。相似的,接收FIFO队列从线上储存以太网帧知道它们被DMA传送到系统内存。

以太网外设包括一个SMI用于和外部PHY通信。一系列的配置寄存器允许用户为MAC和

DMA控制器选择想要的模式和特性。

1.2.1 Station management interface站管理接口: SMI

station management interface (SMI)允许应用程序通过一根时钟数据线读取任意一个物理寄存器。接口支持最多访问32个PHY。应用程序可以选择32个PHY中的一个和任意一个PHY32个寄存器中的一个,来发送控制数据或者接受状态信息。在给定的时间里只有一个PHY中的寄存器能够被访问。

MDC时钟线和MDIO数据线被微控制器执行为交替的功能I/O口。

MDC:一个用于给数据传输提供时间参考的周期性时钟,最大频率为2.5MHz。最小的MDC的高低时间是每次160ns,最小的周期是400ns。在空闲状态,SMI管理接口驱动MDC 时钟信号为低。

MDIO:数据输入输出数据流用MDC时钟信号来同步传输状态信息到/从物理设备。

1.2.2 SMI帧格式

与读写操作相关的帧结构在talbe13中显示,传输位的顺序必须从左到右。

Table 13

1.2.3 SMI写操作

当应用程序设置MII写和忙位(在以太网物理层MII地址寄存器Ethernet MAC MII address register(ETH_MACMIIAR)),SMI通过传输PHY地址,PHY中的寄存器地址和写数据

(在Ethernet MAC MII dataregister (ETH_MACMIIDR).)启动一个写操作到PHY寄存器。在传输过程中应用程序不能改变MII地址寄存器的内容或者是MII数据寄存器。在这段时间里对MII地址寄存器和MII数据寄存器的写操作被忽略(忙位为高即为1),传输过程无差错完成。写操作完成以后,SMI通过复位忙位来指示它。

1.2.4 SMI读操作

当用户设置Ethernet MAC MII address register (ETH_MACMIIAR)中的MII Busy bit,同时MII Write bit为零,SMI在PHY寄存器中启动一个读操作通过传输PHY地址和PHY中的寄存器地址。传输过程中应用程序不能改变MII地址寄存器的内容或者MII数据寄存器的内容。这期间,对MII地址寄存器和MII数据寄存器的写操作被忽略(Busy bit为高),传输无任何差错完成。读操作完成以后,SMI复位Busy bit然后用从PHY中读到的数据更新MII数据寄存器。Figure 298 shows the frame format for the read operation.

1.2.5 SMI时钟选择

MAC启动管理写/读操作。SMI时钟是个独立的时钟,它的来源是应用程序时钟(AHB时

钟)。分离系数决定了在MII地址寄存器中设置的时钟范围。

1.3 介质无关接口(MII)

介质无关接口定义了MAC子层和用于数据传输在10Mbit/s和100Mbit/s的PHY之间的相互连接。

●MII_TX_CLK:连续时钟用于给TX数据传输提供时间参考。标称的频率是在10 Mbit/s 下

为2.5MHZ,在100 Mbit/s下为25MHZ。

●MII_RX_CLK:连续时钟用于给RX数据传输提供时间参考。标称的频率是在10 Mbit/s 下为2.5MHZ,在100 Mbit/s下为25MHZ。

其他略(详见参考手册P853)

1.4 精简MII: RMII

RMII规范减少了管脚的数量。根据IEEE 802.3u标准,一个MII包括16个引脚用于数据和控制。RMII减少为7个。

1.4.1 RMII时钟资源

STM32F107能够提供50MHZ时钟信号在它的MCO输出管脚,然后你将不得不通过PLL 配置来配置输出值。

1.5 MII/RMII 选择

MII或者RMII通过使用配置AFIO_MAPR寄存器中的bit23,MII_RMII_SEL来选择。当以太网控制器在复位状态下或者在开启时钟之前,应用程序不的不设置MII/RMII模式。

1.6 MII/RMII外部时钟方案

时钟方案要求同时支持MII和RMII,

1.6 以太网功能描述: MAC 80

2.3

MAC子层执行下面的数据链路控制相关的功能步骤

1.数据封装(传送和接收):

–Framing (frame boundary delimitation, frame synchronization)(边界划界,帧同步)

–寻址(处理源地址和目的地址)

–错误检查

2.介质访问管理

–Medium allocation (collision avoidance)介质分配(冲突避免)

–竞争解析(冲突处理)

MAC子层有两种基本操作模式

1.半双工模式:工作站使用CSMA/CD算法争夺物理介质的使用。

2.全双工模式:同步传输和接收,当所以以下情形满足的时候没有竞争解析(不用CSMA/CD

算法)

–物理介质容量支持同时传送和接收。

–两个工作站恰好连接到LAN

–所有工作站配置在全双工模式操作下

1.7 MAC 80

2.3 帧格式

MAC模块实现了MAC子层和可选的MAC控制子层(10/100 Mbit/s)。

两种帧格式被指定为使用CSMA/CD MAC数据交换系统。

1.基本MAC帧格式

2.标签MAC帧格式(基本MAC帧格式扩展)

1.8 MAC帧传递

DMA控制所有传输路径的处理。从系统内存中读取的以太网帧被DMA推入FIFO队列。帧然后被弹出,传递到MAC核中。当终帧被传递,传递的状态被从MAC核中取出并传回DMA。这个传递FIFO队列有2Kbyte深。FIFO填充水平被指示给DMA,为了它能够启动一个要求的字符组中的数据获取从系统内存中,使用AHB接口。从AHB标准接口中的数据被推入FIFO队列。

STM32F107系列并没有附带物理层设备PHY,需要外接PHY才能通以太网相连,下面是提供的几种以太网接口方案:

1.MII模式下,使用25MHz晶振

3.RMII接口用25MHz晶振,PHY用PLL(锁相环)

由于PHY输入抖动要求,以太网芯片DP83848被推荐。它符合MCU输出抖动规范。

第2章:LwIP部分

STM32F107中的MAC和外部PHY构成了物理层和数据链路层,LwIP构成网络层和传输层。而操作系统与LwIP的接口是LwIP的操作系统模拟层,LwIP依靠操作系统来实现线程,信号量,邮箱和队列等以及与这些相关的操作。LwIP与网络接口驱动之间定义了一个设备抽象层,每个网络接口有一个netif结构体与之相对应。

2.1 LwIP与操作系统

LwIP与操作系统的对接已有例程,不赘述。

2.1 LwIP与应用程序

接收到的网络数据暂存在分开的较小内存块内,在LwIP中用pbuf来实现。因为许多应用程序需要在一块连续的内存区域内处理数据,因此这就需要一个专门的函数来负责从这

些不连续的缓冲区复制数据到一个连续的内存区。发送数据采用不同的方式完成,这取决于数据是通过TCP连接还是通过UDP包发送。对TCP,通过向output函数传递一个指向连续内存区域的指针发送数据。TCP/IP协议栈会将这些数据分割成适当大小的信息包,然后放入传输队列。当发送UDP包时,应用程序必须明确的分配一个缓冲区并填上数据。TCP/IP 协议栈会在调用output函数时立即发送这个UDP包。

整体框架图如图2.1所示。包括了整个系统的数据流向和函数调用情况。

图2.1:系统整体流程图

LwlP的进程模型(processmodel):所有TCP/IP协议栈都在一个进程当中,这样TCP/IP 协议栈就和操作系统内核分开了。而应用层程序既可以是单独的进程也可以驻留在TCP/IP 进程中。如果应用程序是单独的进程可以通过操作系统的邮箱,消息队列等和TCP/IP进程进行通讯,如果应用层程序驻留TCP/IP进程中,那应用层程序就利用内部回调函数(Raw API)和TCP/IP协议栈通讯。

应用层的应用程序根据需要对接受到的TCP报文或者UDP报文进行处理。与TCP和UDP 模块直接接口的应用程序必须(至少部分地)驻留在像TCP/IP协议栈这样的进程中,因为函数只能在进程内调用,不允许一个进程去调用另外一个进程的函数而设备的驱动程序。TCP/IP处理与连续运算是不能并行发生的,所以当应用程序和TCP/IP协议栈驻留在同一个进程中时,应用程序不能使自己陷入长期的连续运算中,这样会导致通讯性能下降,为了克服这个缺点把应用程序分为两部分,一部分处理通讯,一部分处理运算。通讯部分驻留在TCP/IP 进程,进行大量运算的部分放在一个单独的进程。LwIP API提供了以这样一种方式分割应用

程序的构造方法。由于TCP/IP协议栈处理模式的原因,API被分成两部分实现。如图12所示,

一部分作为应用程序的连接库实现,另一部分在TCP/IP进程内实现。这两部分之间采用由操作系统模拟层提供的进程间通讯机制(IPC)进行通讯。当前的实现是采用以下三种IPC方式:共享内存,消息传递,信号量。缓冲区的建立、复制与回收在应用程序内部完成。共享内存用于在应用程序和TCP/IP协议栈之间传递缓冲区。应用程序中用于通讯的缓冲区数据类型来源于pbuf类型。缓冲区传递用到的内存与分配的内存不同,使用共享内存也可以进行传递,因而可以在进程间共享用到的内存。API函数库中处理网络连接的函数驻留在TCP/IP进程中。位于应用程序进程中的API函数使用一个简单的通讯协议向驻留在TCP/IP进程中的API函数传递消息。这个消息包括应该执行的操作类型及操作参数。驻留在TCP/IP进程中的API函数执行这个操作并通过消息传递向应用程序返回操作结果。

2.3 LwIP与底层网络

设备驱动是底层硬件和整个软件部分的接口,需要做的工作包括对External PHY进行控制,主要是寄存器的配置,从而实现数据的发送和接收,并为上层协议提供访问的方法。包括初始化,设备打开与关闭,数据包的发送与接受,中断处理函数等工作。LwIP提供了网络驱动的模型。模型中提供给上层(IP层)的接口函数有:网卡初始化函数ethernetif_init;网卡接收函数ethemetif-input;网卡发送函数ethemetif_out;网卡中断处理函数ethemetif_isr等。函数需要用户具体去实现。

使用LwIP提供的API进行网络程序编写,首先需要对LwlP协议栈进行初始化。用一个网络接口的初始化函数来完成底层网络的初始化工作,包括添加并配置底层网络接口,建立底层的接收/发送线程,创建TCP/IP线程等等。LwlP底层接口的初始化主要是对数据链路层和物理层功能的实现。主要工作包括以下几个方面

2.3.1 LwlP的初始化

网络模块的初始化函数的流程

图2.2:网络模块的初始化

LwIP协议栈的初始化流程如图4

图2.3:LwIP协议栈的初始化

LwlP协议栈的初始化可以调用LwlP协议栈所提供的RawAPI来实现。对于数据链路层和物理层驱动,LwIP协议栈为开发人员提供了实现框架,开发人员可以根据应用的需求和具体的硬件平台来设计。

2.3.2.抽象层网络设备的初始化

抽象层是LwlP提供的面对不同底层网络的一个通用接口,它的初始化过程按.照下图中的箭头方向从下往上进行,它的初始化过程就是对netif结构体进行初始化并且注册的过程,其中重点是对底层网络设备的初始化。

图2.4:网络抽象层初始化

2.3.3 以太网控制器的初始化

由于对STM32F107硬件了解还不够深入,对这部分不是很了解。给出飞思卡尔芯片MCF52235这部分的初始化做为参照

图2.5: 以太网控制器初始化

网卡的初始化过程将按照以下步骤进行:

①关闭FEC模块

②关闭中断

③注册中断向量和中断处理函数

④开启中断

⑤设置MAC地址和hash寄存器

⑥设置发送控制寄存器(TCR)和接收控制寄存器(RCR)

⑦初始化发送buffer和接收buffer

⑧开启FEC模块

2.3.4 数据接收线程与发送线程

硬件模块完成了物理层数据的收发。目前的任务一方面需要从MAC帧中提取出数据部分,递交到LwIP协议栈线程进行处理,另一方面需要把上层准备好的lP数据包或者ARP数据包交给硬件模块,再通过硬件模块把数据封装成MAC帧发送到物理网络上。

为了减轻中断处理程序的负担,将底层数据至LwlP协议栈的拷贝工作独立出来,分别由一个接收线程和一个发送线程来完成。接收线程和发送线程与底层驱动中数据收发的同步利用信号量的机制来实现。

2.4用LwIP实现简单WEB服务器应用实例

2.4.1使用LwIP API函数实现

/*使用最小限度API实现的一个简单的HTTP/1.0服务器*/

#include "api.h"

/* 这是实际的web页面数据。大部分的编译器会将这些数据放在ROM里*/

const static char indexdata[] =

" \

A test page \

\

This is a small test page. \

\

";

const static char http_html_hdr[] = "Content-type: text/html\r\n\r\n";

/* 这个函数处理进入的连接,相当于打开TCP服务器*/

static void process_connection(struct netconn *conn)

{

struct netbuf *inbuf;

char *rq; /*用于存储接收的数据片段存储地址*/

int len; /*用于保存接收数据块的长度*/

/* 从这个连接读取数据到inbuf,我们假定在这个netbuf中包含完整的请求*/

inbuf = netconn_recv(conn); //阻塞进程直到数据到达conn

/* 获取指向netbuf中第一个数据片断的指针,在这个数据片段里我们希望包含这个请求*/

netbuf_data(inbuf, &rq, &len); /*把接收到的数据片段地址给rq,数据长度给len*/ /* 检查这个请求是不是HTTP "GET /\r\n" */

if(rq[0] == 'G' && rq[1] == 'E' &&

rq[2] == 'T' && rq[3] == ' ' &&

rq[4] == '/' && rq[5] == '\r' &&

rq[6] == '\n') {

/* 发送头部数据*/

netconn_write(conn, http_html_hdr, sizeof(http_html_hdr),

NETCONN_NOCOPY);

创新教育实验报告

创新教育实习报告 学院名称管理学院 专业(班级)XXXXXXX 姓名(学号)XXXX 指导教师XXXXXX

经过我们专业老师的一个星期的努力,五天时间,虽然不能够完全了解创新教育的本质内涵,但是给力我们创新动力,老师都分别针对专业内的方向向我们介绍了运筹学,物流学等相关知识,另一部分被老师给我们讲到了一些生活中的案例以及人工智能的观念,大大激发了我们的创新意识,下面是我在课堂中所感受的重要的观点。 一.现代物流与物流信息化 1.现代物流的概念:现代物流不仅单纯的考虑从生产者到消费者的货物配送问题,而且还考虑从供应商到生产者对原材料的采购,以及生产者本身在产品制造过程中的运输、保管和信息等各个方面,全面地、综合性地提高经济效益和效率的问题。 现代物流基本功能: (1)运输 运输是对物资进行较长距离的空间移动,包括人和物的载运及输送。它的目的是通过运输手段使货物在物流节点之间流动,实现物的空间位移。 (2)储存 储存是指对物品、货物进行保存及对其数量、质量进行管理控制的活动,它是包含库存和储备在内的一种广泛的经济现象,以改变物的时间状态为目的。 (3)装卸搬运 装卸是指物品在指定地点以人力或机械装入运输设备或卸下;搬运是指在同一场所内,对物品进行以水平移动为主的活动。 (4)包装 包装是指在流通过程中为保护产品、方便储运及促进销售,而按一定技术方法所采用的容器、材料及辅助物等的总称。 (5)流通加工 在流通过程中辅助性的加工活动称为流通加工。流通与加工的概念属于不同范畴。加工是改变物质的形状和性质,形成一定产品的活动,而流通则是改变物质的空间状态与时间状态。流通加工则是为了弥补生产过程加工不足,更有效地满足用户或本企业的需要,使产需双方更好地衔接,将这些加工活动放在物流过程中完成,而成为物流的一个组成部分,流通加工是生产加工在流通领域中的延伸。 (6)配送 配送是指在经济合理区域范围内,根据客户要求,对物品进行挑选、加工、包装、分类、组配的作业,并按时送达指定地点的物流活动。配送的本质也是物品的位移,但与运输功能相比,配送又具有其自身的特点,它是面向城区、区域内、短距离、多频率的商品送达服务。 (7)信息处理 物流信息是指与物流活动相关的信息。所谓信息是指能够反映事物内涵的知识、资料、情报、图像、数据、文件、语言、声音等。信息是事物的内容、形式及其发展变化的反映。 2.物流系统 是指在一定的时间和空间里,对其所从事的物流事务和过程作为一个整体来处理,以系统的观点、系统工程的理论和方法,进行分析研究,以实现其时间和空间的经济效益。物流系统是社会经济大系统中的一个子系统或组成部分。(1)物流系统子系统包括:输入,处理,输出

联通智能探针IPR网络环境下测试报告

联通智能探针I P R网络环境下测试报告 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

青海联通集团客户业务“端到端质量检 测系统”测试报告 2017年07月 目录 第1部分测试说明 1.1、测试设备及工具

1.2、测试信息 1.3、设备外观 智能探针硬件 RaisecomSLAPortal NViewNNM网管系统 第2部分测试内容 2.1、测试环境 业务描述: 测试业务为五四机房ATN950B-1至五四机房ATN950B-2专线业务,采用瑞斯康达智能探针检测其专线业务通道性能方案。 。 组网拓扑 网管实现: 在凤凰城放置一台专业的服务器,同时安装一台我司的 ITN8800当网管汇聚,分别与MSTP和IP-RAN网络打通,再由 ITN8800与我司的服务器对接,通过局端配置零配置功能使远端167

设备自动网管。既能实现业务的接入及智能探针的部署。其中SLAPortal、性能采集器及网管服务器均安装在凤凰城服务器上。2.2、测试步骤 1、按照组网拓扑中的组网方式进行设备安装,连接各个设备,放置尾纤,实现全面网管。 2、通过机房跳纤,与华为交换机对通,分配公网地址实现远程APP手机推送功能。 3、在五四机房两台ATN9590B设备下挂两台我司ITN167。实现业务的接入及智能探针的部署业务落到两台ITN167下行网口。接两台笔记本电脑进行文件互传。。 4、从NViewNNM网管上,开通两台ITN167的RCSAM端到端性能监控,实现业务的时延、抖动、丢包率及可用性,并且通过协议,实现业务开通测试报告及性能测试等多内容的报告输出。 测试内容。 、网管界面 业务开通测试报告 分析:此次业务测试带宽为2M的业务带宽,上图为网管界面输出的业务开通测试报告,带宽从2M的CIR到2M(CIR)+512kb(EIR)分为6个步骤进行测试,逐渐增加带宽,时延稳定在,丢包率从刚第一步的0%到第六步的29%业务测试为不通过。因为:最大时延大于时延阈值、最大抖动大于抖动阈值、丢包率大于丢包阈值,三者任意一个满足即不通过。

基于某某BP神经网络地手写数字识别实验报告材料

基于BP神经网络的手写体数字图像识别 PT1700105 宁崇宇 PT1700106 陈玉磊 PT1700104 安传旭 摘要 在信息化飞速发展的时代,光学字符识别是一个重要的信息录入与信息转化的手段,其中手写体数字的识别有着广泛地应用,如:邮政编码、统计报表、银行票据等等,因其广泛地应用范围,能带来巨大的经济与社会效益。 本文结合深度学习理论,利用BP神经网络对手写体数字数据集MNIST进行分析,作为机器学习课程的一次实践,熟悉了目前广泛使用的Matlab工具,深入理解了神经网络的训练过程,作为非计算机专业的学生,结合该课题掌握了用神经网络处理实际问题的方法,为今后将深度学习与自身领域相结合打下了基础。

1 引言 从计算机发明之初,人们就希望它能够帮助甚至代替人类完成重复性劳作。利用巨大的存储空间和超高的运算速度,计算机已经可以非常轻易地完成一些对于人类非常困难的工作,然而,一些人类通过直觉可以很快解决的问题,却很难通过计算机解决,这些问题包括自然语言处理、图像识别、语音识别等等,它们就是人工智能需要解决的问题。 计算机要想人类一样完成更多的智能工作,就需要掌握关于这个世界的海量知识,很多早期的人工智能系统只能成功应用于相对特定的环境,在这些特定环

境下,计算机需要了解的知识很容易被严格完整地定义。 为了使计算机更多地掌握开放环境下的知识,研究人员进行了很多的尝试。其中影响力很大的一个领域就是知识图库(Ontology),WordNet是在开放环境中建立的一个较大且有影响力的知识图库,也有不少研究人员尝试将Wikipedia中的知识整理成知识图库,但是建立知识图库一方面需要花费大量的人力和物力,另一方面知识图库方式明确定义的知识有限,不是所有的知识都可以明确地定义成计算机可以理解的固定格式。很大一部分无法明确定义的知识,就是人类的经验,如何让计算机跟人类一样从历史的经验中获取新的知识,这就是机器学习需要解决的问题。 卡内基梅隆大学的Tom Michael Mitchell教授在1997年出版的书籍中将机器学习定义为“如果一个程序可以在任务T上,随着经验E的增加,效果P 也可以随之增加,则称这个程序可以从经验中学习”。逻辑提取算法可以从训练数据中计算出每个特征和预测结果的相关度,在大部分情况下,在训练数据达到一定数量之前,越多的训练数据可以使逻辑回归算法的判断越精确,但是逻辑回归算法有可能无法从数据中学习到好的特征表达,这也是很多传统机器学习算法的共同问题。 对机器学习问题来说,特征提取不是一件简单的事情。在一些复杂问题上,要通过人工的方式设计有效的特征集合,需要很多的时间和精力,甚至需要整个领域数十年的研究投入。既然人工无法很好地抽取实体中的特征,那么是否有自动的方式呢?深度学习解决的核心问题就是自动地将简单的特征组合成更加复杂的特征,并使用这些特征解决问题。 因为深度学习的通用性,深度学习的研究者往往可以跨越多个研究方向,甚至同时活跃于数个研究方向。虽然深度学习受到了大脑工作原理的启发,但现代深度学习研究的发展并不拘泥于模拟人脑神经元和人脑的工作原理,各种广泛应用的机器学习框架也不是由神经网络启发而来的。 MATLAB是美国MathWorks公司出品的商业数学软件,用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境,主要包括MATLAB和Simulink两大部分。 MNIST是一个非常有名的手写体数字识别数据集,被广泛用作机器学习的入门样例,它包含了60000张图片作为训练数据,10000张图片作为测试数据,每一张图片代表了0~9中的一个数字,图片的大小为28x28,且数字会出现在图片的正中间。本文以该数据集为例,基于Matlab来分析BP神经网络的性能。 2 运行环境 本设计在Windows 10 下进行设计、主要利用Matlab工具环境,进行模拟演示。

路由器功能性测试报告

A2路由器DQA测试报告

目录 测试环境 (4) 测试设备及环境 (4) 测试硬件 (4) 测试软件 (4) 测试环境 (4) 一、设置向导 (5) 静态IP地址 (5) DHCP客户端 (5) PPPOE 拨号 (6) 二、模式设置 (6) 网关模式 (6) 桥接模式 (7) 无线网络服务提供商 (7) 三、无线 (8) 基本设置 (8) 禁用无线网络接口 (8) 无线网络频段测试 (8) 多AP设置 (9) 无线模式测试 (9) 网络服务标识测试 (10) 信道带宽测试 (10) 信道测试 (11) 广播网络服务标识 (11) 数率测试 (12) 显示活跃的客户端 (12) 扩展网络服务标识 (13) 高级设置 (13) 发射功率测试 (13) 安全 (14) 访问控制 (14) WDS 设置 (14) 站点扫描 (15) WPS 设置 (15) 时间表 (16) 四、 TCP/IP 设置 (16) 局域网设置 (16) 局域网IP地址更改测试 (16) 局域网DHCP地址范围、DHCP 测试 (17) 局域网静态DHCP测试 (17) 广域网设置 (18)

静态IP地址 (18) DHCP客户端 (18) PPPOE 拨号 (19) WAN口带宽测试 (19) WAN口启用PING (20) 在WAN口上启用WEB 访问 (20) 五、防火墙 (21) 端口过滤 (21) IP地址过滤 (21) MAC地址过滤 (21) 端口转发 (22) URL过滤 (22) 隔离区(DMZ) (23) 虚拟局域网 (23) 六、服务质量控制 (23) 下载限速 (23) 上传限速 (24) 七、管理 (24) 状态 (24) 统计信息 (25) 动态域名服务 (25) 时区设置 (25) 拒绝服务攻击 (26) 日志记录 (26) 升级固件 (26) 八、测试结论 (28)

在线考试系统(测试分析报告)

测试分析报告 1引言 1.1编写目的 结合测试计划预先的规定对所开发的在线考试系统进行物理和逻辑上的全面测试,找出其中存在的编码和页面风格等存留的错误进行相应的调整和改动,将用户在使用过程中遇到困难的程度降低到最低点,同时也将系统的精确度提升为最大。 1.2背景 随着网络技术的飞速发展,现在很多国外的大学和社会其他部门都已经开设了远程教育,通过计算机网络实现异地教育和培训。但是,远程教育软件的开发目前还处于起步阶段,随着这项技术的不断深入发展,就要求有更好、更完善的软件系统应用到远程教育当中去,这就给软件设计人员提出了更高的设计要求。 远程教育包括很多环节,例如教学系统、答疑系统和考试系统等等。其中很重要的一个环节就是在线考试系统,同时它也是最难实现的环节。在我国,虽然远程教育已经蓬勃地发展起来,但是目前学校与社会上的各种考试大都采用传统的考试方式,在此方式下,组织一次考试至少要经过五个步骤,即人工出题、考生考试、人工阅卷、成绩评估和试卷分析。显然,随着考试类型的不断增加及考试要求的不断提高,教师的工作量将会越来越大,并且其工作将是一件十分烦琐和非常容易出错的事情,可以说传统的考试方式已经不能适应现代考试的需要。随着计算机应用的迅猛发展,网络应用不断扩大,如远程教育和虚拟大学的出现等等,且这些应用正逐步深入到千家万户。人们迫切要求利用这些技术来进行在线考试,以减轻教师的工作负担及提高工作效率,与此同时也提高了考试的质量,从而使考试更趋于公证、客观,更加激发学生的学习兴趣。例如目前许多国际著名的计算机公司所举办的各种认证考试绝大部分采用这种方式。 伴随着远程教育的蓬勃发展,作为教学当中不可分割的一部分的在线考试系统也得到了当今远程教育研究者的关注,考试是考察学生对所学习知识的接受和理解程度的重要手段,无纸化的考卷,考试的随时性,随地性,这些特点都是研究并开发网络考试系统主要的原因,

服务器测试报告

保定电力职业技术学院新老校区 服务器测试报告 1.简介 针对保定电力职业技术学院新校区校园网建设及老校区网络接入建设工程,我逸达网络技术有限公司经专业人员分析及研究,依据测试计划对新校区的DNS、WEB、FTP、VOD服务器做出如下测试。 1.1目的 该“测试计划”文档有助于完善网络环境,分析解决模块出现的问题: ●确定现有项目的信息和应测试。 ●列出测试方法和策略,并对这些策略加以说明。 ●确定所需的资源和测试的工作量。 ●列出测试项目的可交付元素。 一、DNS服务器测试报告: 1.1测试范围 该项目中共需测试模块包括:DNS服务器的环境测试、DNS服务器的可用性测试、DNS 服务器的地址解析测试。 2.测试参考文档和测试提交文档 2.1测试参考文档 下表列出了制定测试计划时所使用的文档,并标明了各文档的可用性:

2.测试参考文 3.测试进度 4.测试资源 4.1人力资源 下表列出了在此项目的人员配备方面所作的各种假定。 4.2测试环境(用于系统集成测试)

5.测试策略 5.1DNS服务器的环境测试 5.2DNS服务器的可用性测试 5.3DNS服务器的地址解析测试

5.4 特别故障记录 二、WEB服务器测试报告: 1.2测试范围 该项目中共需测试模块包括:WEB服务器的可用性测试 2.测试参考文档和测试提交文档 2.1测试参考文档 下表列出了制定测试计划时所使用的文档,并标明了各文档的可用性:[注:可适当地删除或添加文档项。] 2.测试参考文

3.测试进度 4.测试资源 4.1人力资源 下表列出了在此项目的人员配备方面所作的各种假定。 4.2测试环境(用于系统集成测试) 下表列出了测试的系统环境 5.测试策略 5.1WBE服务器的环境测试

检索报告格式

专业(班级)档案学20141781 姓名练洪妹学号2014178126 检索报告(综合作业) 一、检索课题:大数据时代下科技情报的发展与创新 二、检索数据库(选中外文数据库至少4个,至少有2个外文数据库,其中外文数据库必须 有一个二次文献数据库) 可选数据库(请在你选择的数据库号码上打钩或将检索的留下,检索时间尽量近几年):华工购买的数据库: 1、CNKI 中国知网2002-2016 2、维普中文科技期刊全文数据库1989-2016 3、Calis馆际互借与文献传递2012-2015 4、英国科学文摘Inspec 1969-2016 5、美国专利全文数据库1976-2016 三、关键词 中文外文 情报intelligence 大数据big data 科技情报技术工作science and technology information technology work 科技创新science and technology innovation 数据环境data environment 四、检索结果(每库不得少于1篇。每篇至少要显示题目、文献出处、文摘) 例: 1、CNKI 中国知网(2002-2016)

或:主题检索 选2篇文献如下: 科技情报技术发展现状与对策研究 【作者】何葳; 【Author】HE Wei;Beijing Institute of science and Technology Information; 【机构】北京市科学技术情报研究所; 【摘要】随着技术的飞速发展,科技创新手段不断进步,科技创新的周期不断缩短,新知识、新技术、新工艺和新产品层出不穷,重复低效的科研开发不仅浪费宝贵的资源,而且也会丧失或错过良好的发展机遇。面对海量信息和科技创新周期不断缩短的挑战,从新的角度对科技创新的科技情报技术需求进行分析,积极探索面向科技创新全过程的科技情报服务能力建设是十分必要的。本文首先从情报的定义出发,论述了我国的科技情报技术工作现状分析了我国的科技情报技术工作中存在的问题,结合科技创新对科技情报的需求分析,文章最后提 出了创建新时期的科技情报技术工作的具体措施。更多还原

人工智能动物识别系统JAVA

精品文档 工作存储器解释器 用户界面 实验报告 课程名称人工智能与专家系统实验名称动物分类专家系统设计 系别电子信息科学学院专业班级指导教师 学号____________姓名____________实验日期2016.4.1 实验成绩___________ 一、实验目的 1、加深理解专家系统的结构原理与实际应用。 2、初步掌握知识获取的基本方法。 3、掌握产生式规则知识表示方法及其编程实现方法。 4、初步掌握知识库的组建方法。 5、加深理解推理机的算法原理并初步掌握其编程实现方法。 二、实验环境 1 、硬件环境:微机 2 、编程语言不限 三、实验原理 一个基于规则专家系统的完整结构示于图 1 。其中,知识库、推理机和工作存储器是构成专家系统的核心。系统的主要部分是知识库和推理引擎。知识库由谓词演算事实和有关讨论主题的规则构成。推理引擎由所有操纵知识库来演绎用户要求的信息的过程构成-如消解、前向链或反向链。用户接口可能包括某种自然语言处理系统,它允许用户用一个有限的自然语言形式与系统交互;也可能用带有菜单的图形接口界面。解释子系统分析被系统执行的推理结构,并把它解释给用户。 推理机 知识库 用户知识工程师 图1 一个基于规则专家系统的完整结构 开发界面 外部程序

三、实验内容 运用下列规则,设计并实现一个小型动物分类专家系统。 规则 1 : 如果:动物有毛发 则:该动物是哺乳动物 规则 2 : 如果:动物有奶 则:该单位是哺乳动物 规则 3 : 如果:该动物有羽毛 则:该动物是鸟 规则 4 : 如果:动物会飞,且会下蛋 则:该动物是鸟 规则 5 : 如果:动物吃肉 则:该动物是肉食动物 规则 6 : 如果:动物有犬齿,且有爪,且眼盯前方 则:该动物是食肉动物 规则 7 : 如果:动物是哺乳动物,且有蹄 则:该动物是有蹄动物 规则 8 : 如果:动物是哺乳动物,且是反刍动物 则:该动物是有蹄动物 规则 9 : 如果:动物是哺乳动物,且是食肉动物,且是黄褐色的,且有暗斑点 则:该动物是豹 规则 10 : 如果:如果:动物是黄褐色的,且是哺乳动物,且是食肉,且有黑条纹 则:该动物是虎 规则 11 : 如果:动物有暗斑点,且有长腿,且有长脖子,且是有蹄类 则:该动物是长颈鹿 规则 12 : 如果:动物有黑条纹,且是有蹄类动物 则:该动物是斑马 规则 13 : 如果:动物有长腿,且有长脖子,且是黑色的,且是鸟,且不会飞 则:该动物是鸵鸟 规则 14 : 如果:动物是鸟,且不会飞,且会游泳,且是黑色的 则:该动物是企鹅 规则 15 : 如果:动物是鸟,且善飞 则:该动物是信天翁 利用上述15 条规则,可区分7 种动物。 ( 2 )推理机设计:采用正向推理。

网络安全系统测试报告

网络安全系统测试报告 测试地点:中国XXX研究院 测试单位:

目录 一、功能测试 (2) 1.1网络地址转换测试 (2) 1.2端口映射测试 (4) 1.3IP地址和MA C地址绑定测试 (6) 1.4基于用户名称过滤的测试 (7) 1.5IP包过滤测试 (9) 1.6带宽管理测试 (10) 1.7日志记录测试 (12) 1.8 HTTP代理测试 (15) 1.9FTP代理测试 (17) 1.9SMTP代理测试 (19) 1.10POP3代理测试 (21) 1.11SNMP测试 (23) 1.12SSL功能测试 (24) 1.13SSH功能测试 (26) 二、配置规则测试 (28) 2.1外网用户访问SSN区主机211.167.236.2 (28) 2.2外网用户访问SSN区主机211.167.236.3 (29) 2.3外网用户访问SSN区主机211.167.236.4 (30) 2.4外网用户访问SSN区主机211.167.236.39 (31) 2.5外网用户访问SSN区主机211.167.236.60 (32) 2.6SSN区主机211.167.236.2访问外网 (33) 2.7SSN区主机211.167.236.3访问外网 (34) 2.8SSN区主机211.167.236.4访问外网 (35) 2.9SSN区主机211.167.236.39访问外网 (36) 2.10SSN区主机211.167.236.60访问外网 (37) 2.11内网用户访问SSN区主机211.167.236.2 (37) 2.12内网用户访问SSN区主机211.167.236.3 (38) 2.13内网用户访问SSN区主机211.167.236.4 (39) 2.15内网用户访问SSN区主机211.167.236.39 (40) 2.15内网用户访问SSN区主机211.167.236.60 (41) 2.16内网用户访问外网 (42) 三、攻击测试 (43) 3.1防火墙与IDS联动功能 (43) 3.2端口扫描测试 (45)

人工智能动物识别系统JAVA

经典文档下载后可编辑复制 工 作存储器 用户界面 实验报告 课程名称人工智能与专家系统实验名称动物分类专家系统设计 系别电子信息科学学院专业班级指导教师 学号____________姓名____________实验日期2016.4.1 实验成绩___________ 一、实验目的 1、加深理解专家系统的结构原理与实际应用。 2、初步掌握知识获取的基本方法。 3、掌握产生式规则知识表示方法及其编程实现方法。 4、初步掌握知识库的组建方法。 5、加深理解推理机的算法原理并初步掌握其编程实现方法。 二、实验环境 1 、硬件环境:微机 2 、编程语言不限 三、实验原理 一个基于规则专家系统的完整结构示于图 1 。其中,知识库、推理机和工作存储器是构成专家系统的核心。系统的主要部分是知识库和推理引擎。知识库由谓词演算事实和有关讨论主题的规则构成。推理引擎由所有操纵知识库来演绎用户要求的信息的过程构成-如消解、前向链或反向链。用户接口可能包括某种自然语言处理系统,它允许用户用一个有限的自然语言形式与系统交互;也可能用带有菜单的图形接口界面。解释子系统分析被系统执行的推理结构,并把它解释给用户。 用户知识工程师 图1 一个基于规则专家系统的完整结构 发 外部程序

三、实验内容 运用下列规则,设计并实现一个小型动物分类专家系统。 规则 1 : 如果:动物有毛发 则:该动物是哺乳动物 规则 2 : 如果:动物有奶 则:该单位是哺乳动物 规则 3 : 如果:该动物有羽毛 则:该动物是鸟 规则 4 : 如果:动物会飞,且会下蛋 则:该动物是鸟 规则 5 : 如果:动物吃肉 则:该动物是肉食动物 规则 6 : 如果:动物有犬齿,且有爪,且眼盯前方 则:该动物是食肉动物 规则 7 : 如果:动物是哺乳动物,且有蹄 则:该动物是有蹄动物 规则 8 : 如果:动物是哺乳动物,且是反刍动物 则:该动物是有蹄动物 规则 9 : 如果:动物是哺乳动物,且是食肉动物,且是黄褐色的,且有暗斑点 则:该动物是豹 规则 10 : 如果:如果:动物是黄褐色的,且是哺乳动物,且是食肉,且有黑条纹 则:该动物是虎 规则 11 : 如果:动物有暗斑点,且有长腿,且有长脖子,且是有蹄类 则:该动物是长颈鹿 规则 12 : 如果:动物有黑条纹,且是有蹄类动物 则:该动物是斑马 规则 13 : 如果:动物有长腿,且有长脖子,且是黑色的,且是鸟,且不会飞 则:该动物是鸵鸟 规则 14 : 如果:动物是鸟,且不会飞,且会游泳,且是黑色的 则:该动物是企鹅 规则 15 : 如果:动物是鸟,且善飞 则:该动物是信天翁 利用上述15 条规则,可区分7 种动物。 ( 2 )推理机设计:采用正向推理。

在线考试系统开题报告

中北大学 毕业设计开题报告 学生姓名:薛靖峰学号:1009034122 学院:经济与管理学院 专业:信息管理与信息系统 设计题目:“MIS”在线考试系统设计 指导教师:苏贵影 2014年3月 06日

毕业设计开题报告

克萨斯等十个州创建各州以及各高等院校相互认可的学位证书以及相应的教学体系,从而正式拉开网络远程考试的序幕。著名的考试机构有美国思而文学习系统有限公司。它是一家从事教育和计算机化考试服务的专业公司,在世界的6大洲140多个国家和地区有2200多个考试中心,可用25种语言提供近百个不同类型,一千多种考试,每年全球参加计算机化考试的人数约400万。当今大部分的授证机构均委托思而文公司为其进行测试、评估。最出名的网络教育案例,当属美国政府举办的TOFEL考试[4],目前在全球范围内,均可以通过国际互联网进行TOFEL培训与考试,大大减少了美国政府对于此项考试的开支,并能更快速、准确地为期望进入美国学习的学生服务。目前美国约有80所大学允许学生通过网络考试获得学位,另外,加拿大、英国等其它西方国家也在大力开展网络考试系统。 与西方发达国家的突飞猛进相比,国内的计算机考试技术研究工作开展的相对较晚,但国内在网络远程教学研究工作发展相当迅速。目前各高等院校如清华大学、北京大学、上海复旦大学、同济大学、西安交通大学、华南理工大学、北京医科大学和湖南大学等高校己陆续在网上设立了自己的考试系统,并开展相关研究。国家信息产业部也开发了办公自动化证书CEAC远程考试系统、红旗Linux远程考试系统[5]。 通过对国内外计算机考试系统的考察和试用,我们发现它们具备以下特点[6]:(1)C/S 结构和B/S结构并存,但基本都可以在网络上使用;(2)大都提供自动组卷和自动评卷功能,但水平参差不齐;(3)考核软件使用仿真模拟环境和调用真实环境两者都有;(4)均采用了开放式试题库,扩充比较容易;(5)对题库的分析管理部分都比较重,都提供了最基本的功能。 三、本课题相关理论综述 考试使用计算机的尝试是从计算机类考试开始的,从九十年代开始,我国的多项全国计算机考试开始使用计算机进行测试。1991 年开始的计算机软件专业技术水平考试;1994年起开始的由国家教委考试中心主办、教育部批准的非计算机专业全国计算机等级考试等[7]。这些使用计算机的考试旨在普及计算机应用知识和使用能力,在社会上有广泛影响,虽然它们适用的系统经历了几次升级,考试的内容也随着计算机软硬件的发展不断更新变化,但基本的考试形式一直延用至今。另外,人事系统为评定职称开辟的计算机应用水平考试,财务系统推出的会计电算化考试等都是在计算机上进行的。使用计算机进行考试是教育评价的一次飞跃,在考试中计算机取代了纸和笔,引

测试报告模版

中兴云终端系统测试报告 测试形式:使用测试 测试设备:ZX CLOUND iBox CT321 测试人员: 测试日期:12月1日至12月12日

目录 第一章测试概要 (1) 1.1 测试目的 (1) 1.2 用户群 (1) 1.3 测试环境 (1) 第二章存在问题 (2) 2.1 开机速度慢问题 (2) 2.2 软件兼容性问题 (2) 2.3 网络不稳定问题 (2) 第三章结论 (3) 3.1 易用性 (3) 3.2 功能性 (3) 3.3 安全性 (3) 3.4 兼容性 (3) 3.5 经济性 (3) 3.6 总结 (3)

第一章测试概要 1.1 测试目的 本次对中兴云终端的测试是为了发现在实际使用过程中可能存在的软件和硬件方面的问题,并通过系统在测试中的表现评估系统是否能达到目标客户的使用需求。并在测试过程中对存在的问题进行分析,与设备提供商沟通,寻求解决方案,进一步提高系统的可用性和功能性。 1.2 用户群 本系统的用户群主要包括公安、交通、城管、税务、质检、海关、工商、消防、药监、环保、文化等政府执法部门,以及金融、能源、交通物流、保险、汽车航空、电力、大型制造、传媒、集团企业、外企等信息化发展较好,存在对系统内计算机进行统一管理统一升级的需求的政企客户。 1.3 测试环境

第二章存在问题 2.1 开机速度慢问题 云终端系统开机过程为云终端设备开机和鉴权,以及虚拟机的开机。其中虚拟机开机时间较传统PC开机时间长,整个开机时间平均需要两分钟以上,影响使用体验。 解决方式:经与中兴方面联系人沟通后得知本次的虚拟机配置专为测试使用,故虚拟机使用的是30GB SATA硬盘,空间较小,I/O速度较慢,导致虚拟机开机速度达不到期待。在商业使用中会开放更大的硬盘空间,并在服务器端配备I/O速度更快的SSD硬盘,开机时长明显的缩短。 2.2 软件兼容性问题 为配合好视通视频会议系统的使用,此次测试在虚拟机上安装了摄像头,先后使用过罗技、大华、奥尼三种品牌的摄像头,安装驱动后测试可用。但是在不关闭云终端电源的情况下,重启虚拟机后摄像头驱动需要重新加载,否则无法正常使用。 解决方式:此问题已经与中兴方面联系人沟通,对方表示这是软件兼容性方面的问题,会在后续改进中对系统进行修正,完善该方面的纰漏。对方另外指出,对某些由使用者自行开发的软件或硬件驱动程序,可能会出现兼容性方面的问题,在使用中需避免发生此类情况。 2.3 网络不稳定问题 在虚拟机使用过程中,网络状况指示器显示网络状况时好时坏,网络连接状况不稳定,偶尔还有因为网络延迟过大导致虚拟机画面跳出到云终端资源池界面的情况。 解决方式:为了尽可能的减少测试环境对测试结果的影响,更换网络接入方式并多次测试后,网络连接状况差的问题仍没有解决。与中兴方面联系人沟通得知,此问题是因为中兴将测试服务器设置在公网上,并且未设置专用VPN,故导致网络波动,在实际的商业使用过程中,服务器一般是建立在私有的机房中,网络环境较为良好,所以不会出现严重的网络波动问题。

【网站测试报告】通用版-网站压力测试报告模板

网站压力测试报告模板 ***项目压力测试报告 XXXXXX 有限公司 撰稿人:时间:年月日 目录 1.测试项目:................................................................................................................................. 2 1.1 功能描述:...................................................................................................................... 2 1.2 测试项目描述:.............................................................................................................. 2 2.测试环境:................................................................................................................................. 3 2.1 服务器端测试环境描述:............................................................................................. 3 2.2 客户端测试环境描述:................................................................................................. 3 2.3 网络测试环境描述:..................................................................................................... 3 3.测试人与测试时间:................................................................................................................. 4 4.测试案例的测试结果:........................................................................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 5. 测试总结: (7)

人工智能实训室建设方案

人工智能实验室 2021年1月 武汉唯众智创科技有限公司

人工智能实验室建设方案 一、专业背景 人工智能(Artificial Intelligence),它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是计算机科学的一个分支,它企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器,该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。 人工智能的实际应用有:机器视觉,指纹识别,人脸识别,视网膜识别,虹膜识别,掌纹识别,专家系统,自动规划,智能搜索,定理证明,博弈,自动程序设计,智能控制,机器人学,语言和图像理解,遗传编程等。 如今处于风口上的人工智能产业界,受到了众多企业的追捧。截至2019年6月,中国人工智能企业超过1200家,位居全球第二。但我国人工智能行业并未摆脱人才稀缺的发展短板,专业人才稀缺严重。根据猎聘发布的《猎聘2019年中国AI&大数据人才就业趋势报告》,中国人工智能人才缺口超过500万。为了满足人工智能产业界对人才的迫切需求,国家相继出台了多项政策方针,引导高校尽快设置人工智能相关专业,加大人工智能人才培养力度。2019年3月,35所高校获批建设人工智能本科专业。2019年10月18日在教育部发布的《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录》2019年增补专业中,增补了人工智能技术服务专科专业。 根据教育部《普通高等学校高等职业教育(专科)专业设置管理办法》,在相关学校和行业提交增补专业建议的基础上,教育部组织研究确定了2019年度增补专业共9个,自2020年起执行。在高等职业教育行业目录中,正式宣布人工智能技术服务专业诞生,专业代码610217。 该专业建设以人工智能技术与应用素质培养为基础,以人工智能技术与应用能力为培养主线,将人工智能技术服务专业技能知识和职业资格认证相结合,构建专业的理论教学体系和实践能力培养体系。采取多种形式,通过实施“双证书”和“多证书”制,培养社会所需的实用型人才。2018年4月2日,教育部印发了《高等学校人工智能创新行动计划》,行动计划中要求各大高校加快人工智能科技创新基地。因此,在高职院校设立人工智能专业迫在眉睫。

在线考试系统可行性报告

在线考试系统可行性研究报告

目录 一.引言 (4) 二.关键字 (5) 三.摘要 (6) 四.系统概述 (7) 五.可行性研究报告 (8) 1.1引言 (9) 1.1.1编写目的 (9) 1.1.2项目背景 (9) 1.1.3参考资料 (9) 1.1.4定义 (9) 1.2可行性研究的前提 (10) 1.2.1要求 (11) 1.2.2目标 (12) 1.2.3条件,假定和限制 (12) 1.2.4可行性研究方法 (12) 1.2.5决定可行性的主要因素 (13) 1.2.6评价尺度 (13) 1.3对现有系统的分析 (14) 1.3.1处理流程和数据流程 (14) 1.3.2工作负荷 (14) 1.3.3人员 (14) 1.3.4局限性 (14) 1.4技术可行性分析 (14) 1.4.1对系统的简要描述 (14) 1.4.2处理流程和数据流程 (15) 1.4.3与现有系统比较的优越性 (15) 1.4.4采用建议系统可能带来的影响 (15) 1.4.5技术可行性评价 (15)

1.5经济可行性分析 (15) 1.5.1资金支出 (15) 1.5.2效益 (15) 1.5.3收益/投资比 (15) 1.5.4投资回收期 (15) 1.5.5敏感性分析 (15) 1.6社会因素可行性分析 (16) 1.6.1法律因素 (16) 1.6.2用户使用可行性 (16) 1.7其它可供选择的方案 (16) 1.7.1引进已有管理系统 (16) 1.8结论意见 (16)

软件工程实验 一.引言: 网络化教育代表了教育改革的一个发展方向,已经成为现代教育的一个特征,并对教育的发展形成新的推动力。随着Internet/Intranet的迅速发展和广泛普及,建立在其上的远程教育成为现代教育技术未来发展方向之一,考试测试作为远程教育的一个子系统也成为一个重要的研究领域。现代远程教育作为一种新的教学手段已经开始进入我们的生活,正在给传统教育模式带来新的变革,并对教育的发展形成新的推动力。 Internet技术的发展使得考试的技术手段和载体发生了革命性的变化,Internet的开放性、分布性的特点和基于Internet的巨大的计算能力使得考试突破了时间和空间的限制。基于Internet的考试系统正成为人们的研究热点之一。与传统考试模式相比,网上考试具有无可比拟的优越性,它可以将传统考试过程中的试卷组织、审定印制、传送收集、登记发放、评判归档各个环节缩小到一至两个环节,几乎屏蔽了所有人工直接干预考试活动的可能性,不但能够节约大量的时日、人力、物力与财力,而且还可以大幅度提高考试成绩的客观性和公正性。在线考试系统课题产生的背景是当今教育信息化的趋势及我国高校教育信息化系统的建设;目的是充分利用学校现有的计算机软、硬件资源和网络资源实现无纸化考试以避免传统手工考试的不足。与传统考试模式相比,网上考试渗入了更多的技术环节,对实现安全性的途径、方法也提出了更高的技术要求。通过Internet/Intranet来实现网上考试,是现代教育技术的一个具体实现,具有很重要的现实意义。可以实现教考分离以及考务工作的全自动化管理,可以有效利用校园网的软硬件资源,使其发挥最大效力,更好的为学校的教学、科研、管理服务,可以大规模的实行考试,实现考试的客观、公证性,自动化组卷、阅卷可以减轻教师的工作强度。传统考试要求老师刻试卷、印试卷、安排考试、监考、收集试卷、评改试卷、讲评试卷和分析试卷。这是一个漫长而复杂的过程,已经越来越不适应现代教学的需要。网络考试系统是传统考场的延伸,它可以利用网络的无限广阔空间,随时随地的对学生进行考试,加上Web数据库技术的利用,大大简化了传统考试的过程。 二.关键字: 可行性研究,需求分析,概要设计,详细设计,编码实现,测试维护。

网络测试工具实验报告

贵州大学明德学院实验报告 实验项目名称:《网络测试工具》 内容: 使用常用网络工具测试网络。 要求: 了解PING、IPCONFIG、TRACERT、ARP、NETSTAT、ROUTE等常用网络工具的功能,能使用这些工具对实验室的网络环境进行相应的测试。 实验步骤: 测试试验开始前的准备:

1.使用ping命令测试210.40.3 2.33,www.16 https://www.sodocs.net/doc/ce4626418.html,,127.0.0.1三台计算机,记录实验结果,并分析实验现象。 PING (Packet Internet Groper)[1],因特网包探索器,用于测试网络连接量的程序。Ping发送一个ICMP(Internet Control Messages Protocol);因特网信报控制协议)回声请求消息给目的地并报告是否收到所希望的ICMP 回声应答。ping不仅仅是windows下的命令,在unix和linux下也有这个命令,ping只是一个通信协议,是ip协议的一部分,tcp/ip 协议的一部分,Ping 在Windows系下是自带的一个可执行命令。利用它可以检查网络是否能够连通,用好它可以很好地帮助我们分析判定网络故障。应用格式:Ping IP地址。该命令还可以加许多参数使用,具体是键入Ping按回车即可看到详细说明。

①测试210.40.32.33 贵州大学校园网地址。 在默认的情况下windows的ping发送的数据包大小为32byte,响应的时间为41-43ms,在对方系统停留的时间为59 发送4个数据包,接收4个数据包,未丢失。 往返行程估计时间为41-43ms。 结果:和远程计算机具有联通性,网络状况良好。 ②测试https://www.sodocs.net/doc/ce4626418.html,。 校园网外的地址。 数据包的发送和接收情况。 结果:和远程计算机具有联通性,网络状况良好。

实验课程·专业实训·学科竞赛金字塔式实践教学

实验课程·专业实训·学科竞赛金字塔式实践教学-教育技术 学论文 实验课程·专业实训·学科竞赛金字塔式实践教学 李智勇,肖正,岳雄 (湖南大学信息科学与工程学院,湖南长沙410082) 摘要:针对大学专业教育中普遍存在的高分低能状况,以“用”为出发点,提出实验课程·专业实训·学科竞赛金字塔式实践教学体系,阐述如何打通课程理论之间的联系,自底向上从实践动手、分析综合再到发明创新分层逐步培养和提升学生的专业能力。 关键词:实践教学;实验课程;专业实训;学科竞赛 第一作者简介:李智勇,男,教授,研究方向为智能计算、智能系统、大数据,zhiyong.[emailprotected].edu.cn。 0 引言 大学作为直接为社会输送人才的机构,将人才“可塑性”和“可用性”作为大学教育的根本目的,因此培养学生的文化素养和专业能力成为大学教育最重要的任务,但由于中国传统教育思想的影响,“高分低能”一直是中国教育面临的一个严峻问题,而这一问题在高等院校更为突出。问题不解决,便达不到“可用性”的目的。 这一问题违背了大学教育尤其是工科类院校的初衷,越来越多的高校逐渐意识到该问题的严重性,开始进一步关注实践教学,压缩理论教学的时间,辅以更多的实践教学课时。“小学期”是这一趋势的典型代表。这一变化将实践教学的质量问题提上日程,如何建立合理有效的实践教学体系和安排实践教学内容是

当前高校不得不思考和亟待解决的问题。 1 教学现状及问题 我们以湖南大学智能科学与技术专业为例分析目前实践教学的现状及存在的问题。 1.1 课程教学体系 湖南大学智能科学与技术专业近3年的教学计划中,要求学生毕业最低总学分为170分,图1给出各类环节所占的学分比例,可以看出,专业实训(含毕业设计)只占总学分的16%,教学计划侧重理论教学,从学时分布来看,此偏重更为明显。图2分析了每个学期的课程教学学时情况,学生几乎需要将所有时间放到课程理论学习上,被严重束缚,实践教学形同虚设。 1.2 现有实践教学体系 在智能科学与技术专业近3年的教学中,实验课程有普通物理实验和人工

相关主题