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LSM-Tree 的写放大放大、读放大、空间放大RockDB 写放大简单分析参考文档

放大、读放大、空间放大 基于 LSM-Tree 的存储系统越来越常见了,如 RocksDB、LevelDB。...RocksDB 和 LevelDB 通过后台的 compaction 来减少读放大(减少 SST 文件数量)和空间放大(清理过期数据),但也因此带来了写放大(Write Amplification)的问题...在 HDD 作为主流存储的时代,RocksDB 的 compaction 带来的写放大问题并没有非常明显。这是因为: HDD 顺序读写性能远远优于随机读写性能,足以抵消写放大带来的开销。...所以,顺序写相比随机写带来的好处,能不能抵消写放大带来的开销,这是个问题。 SSD 的使用寿命和其写入量有关,写放大太严重会大大缩短 SSD 的使用寿命。...所以,在 SSD 上,LSM-Tree 的写放大是一个非常值得关注的问题。而写放大、读放大、空间放大,三者就像 CAP 定理一样,需要做好权衡和取舍。

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2基本放大电路_基本放大电路详解

第二章 基本放大电路 2.1 放大电路的构成 2.1.1 放大的概念 一、特征:功率放大 二、本质:能量的控制和转换 三、必要条件:有源元件 四、前提:不失真(保真) 五:测试信号:正弦波 2.1.2...怎样构建基本放大电路 一、目标:小功率信号→大功率 二、条件:1、元件 2、电源 三、技术路线 1、三极管→放大状态 2、小信号→iB(UBE) 3、合理的输出(构建的思路去设计:不加Rb,发射结烧掉...放大电路 1、直接耦合共射放大电路 注:将VBB用VCC取代,输入输出回路共用一套电源,Rb1是为了让VCC不从uI端口走,以便在基极根据叠加定理产生交直流信号 2、阻容耦合 注:输入回路从VCC...NPN,一个是PNP 合理通路下,前面管子是什么,后面等效出的功能就是什么 交流通路 2.6.2 共射-共基放大电路 共集-共基放大电路 这不得干掉一个管子?...场效应管放大电路的三种接法 写成△UGS/Ugs 类似三极管做交流等效时有个rce。MOS管可以不画rds即认为恒流区的线是水平的 恒流区倾斜度很小,rds很大,所以等效时rds可忽略。

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Meta标签实现阻止移动设备(手机、Pad)的浏览器双击放大网页

在当今这个移动设备发展越来越快,并且技术越来越成熟的时代,移动设备成了企业扩展业务不可或缺的重要领域之一,随之而来的是适应手机的网站层出不穷,在开发过程中,我们往往会遇到一个很尴尬的问题:移动端网页在用户双击屏幕时会变大...二、解决办法和原理   1.首先设置网页的DOCTYPE 1 2 3 .... 4   2.在网页的 head 之中添加 viewport meta 标签,如下所示: 1 <meta name="viewport...initial-scale=1.0 确保<em>网页</em>加载时,以 1:1 的比例呈现,不会有任何的缩放。   user-scalable=no在移动设备浏览器上可以禁用其缩放(zooming)功能。   ...三、总结   这样设置完成以后,我们就完成了阻止移动设备上双击导致<em>网页</em><em>放大</em>以致<em>网页</em>布局错乱的问题,有木有很开心?

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彻底完美解决安卓苹果手机点击输入框网页页面自动放大缩小

为了方便用户的查看浏览器在移动默认设置用户可以放大或者缩小, 但是随着前端届的日新月异的变化,反而随意放大缩小成了我们需要解决的问题; 安卓手机解决方案: 其实使用meta标签可以解决安卓手机的的放啊或者缩小的问题,但是meta标签在苹果手机上的作用却是 const meta = 0(哈哈,就是没有作用)苹果手机还有点击input输入框自动放大的功能...其实不然,这也是我们煞费苦心需要解决,这时候使用meta=viewport,是没有效果的,我们网上千奇百怪的方法感觉都没有效果,这里向大家分享一下,终极干货,使用JS使IOS无法缩小放大; IOS端解决方案...: 注意:IOS端input字体最小为16px,否则系统会自动触发聚焦放大 // 当页面加载完成后触发该函数 window.onload = function () {

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仪表放大

仪表放大器是精密增益模块,输入为差分式,输出可以是差分式,也可以是相对于参考端的单端式。这些器件能够放大两个输入信号电压之间的差值,同时抑制两个输入端共有的任何信号。...在仪表放大器应用中的信号源通常具有几千欧姆(kΩ)甚至更大的输出阻抗,因此仪表放大器应该具有非常高的输入阻抗(通常能够达到数吉欧姆)。仪表放大器的工作频率一般从直流(DC)到大约1MHz之间。...通常使用差分放大器处理高速应用,这样虽然提高了速度,但却降低了输入阻抗。 仪表放大器有那些主要技术指标?...仪表放大器的内部原理如何? 大多数的仪表放大器是由三个运算放大器构成。这些运算放大器可分为两级:两个运算放大器用作前置放大器,其后跟随一个差分放大器。...图一 前置放大器提供高输入阻抗、低噪 声和增益级。差分放大器抑制共模噪 声,并能提供必要的额外增益。 仪表放大器仅有三个运算放大器是不是仪表放大器的唯一架构?

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共射极放大电路和共基极放大电路_如何判断放大电路是共集还是共射

直接耦合共射放大电路(B极输入,C极输出) 直流工作点: 阻容耦合共射放大电路(B极输入,C极输出) 直流工作点: 基本共射放大电路及交流小信号模型、计算 B – E间动态电阻rbe: 电压放大倍数...:(注意是负数,输出电阻比输入电阻乘以β,可以按反相放大器的公式来记忆) 输入电阻: 输出电阻: 特点: 共射放大电路既能放大电流又能放大电压,输入与输出反相;输出电阻较大,频带较窄。...基本共集放大电路(射极输出器,B极输入,E极输出) 直流工作点: 基本共集放大电路及交流小信号模型、计算 电压放大倍数:(0 < Au < 1 , 无电压放大能力,只能放大电流信号) 输入电阻:...(发射极电阻Re等效到输入端后,使输入电阻变得很大) 输出电阻:(输出电阻很小) 特点: 共集放大电路因为0 < Au < 1,所以只能放大电流不能放大电压,(因为IE远远大于IB,所以有电流 放大能力...基本共基放大电路(E极输入,C极输出) 直流工作点: 电压放大倍数、输入电阻、输出电阻: 特点: 共基放大电路因为输入在E极,输出在C极,又因IE≈IC,所以没有电流放大能力,只有电压放大能力,即

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数字图像放大算法

1.图像放大算法 图像放大有许多算法,其关键在于对未知像素使用何种插值方式。...以下我们将具体分析几种常见的算法,然后从放大后的图像是否存在色彩失真,图像的细节是否得到较好的保存,放大过程所需时间是否分配合理等多方面来比较它们的优劣。...当把一个小图像放大的时候,比如放大400%,我们可以首先依据原来的相邻4个像素点的色彩值,按照放大倍数找到新的ABCD像素点的位置并进行对应的填充,但是它们之间存在的大量的像素点,比如p点的色彩值却是不可知的...图6 图像放大4倍后已知像素分布图 1)最临近点插值算法(Nearest Neighbor) 最邻近点插值算法是最简单也是速度最快的一种算法,其做法是將放大后未知的像素点P,將其位置换算到原始影像上,与原始的邻近的...图10 最邻近点插值放大(2倍)处理效果 (由于Word版面原因,您看到的图像被word自动缩放成合适的宽度了) 最临近插值的的思想很简单。

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放大电路之性能测试

放大器效果实测 放大电路在生活中具有广泛的应用,前部分章节中对相关基础知识已经进行了详细的回顾信号放大器——传感器(三),本推文主要的目的是针对具体传感器,搭建电桥电路,并将相应的输出电压接入到放大电路输入端...,验证放大器的实际效果~ 具体的测试结果如下图所示,其中,上侧曲线表述为传感器接入电桥电路后的输出信号,未发生变形时,电桥输出电压为49mV(电压表采样频率为2HZ);下侧曲线表述经放大电路处理后的输出信号...,电压幅值为1.15V,放大倍数为23.5倍;从图中可知,传感器发生变形时输出信号具有明显的变化(传感器性能测试见曲率传感器——传感器(三)),并且经过放大后的信号具有良好的保真性,初步满足设计的需求~...桌面有些乱,~ 下图为实验中使用的放大电路板实物图,DC+和DC-两端施加5V恒压源,S+和S-作为放大电路输入端,直接与电桥输出端口相连接,OUT与GND作为信号放大后的输出端口。...;3)A/D转换电路(后续推文进行介绍) 上图中放大电路主要包含AD620(上篇推文中详细介绍过,在此不再赘述)和AD705两款芯片,其中,AD705在本系统中作为电压跟随器,对AD620芯片 ref

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音频放大电路设计

目录 第一章:设计要求 第二章:整体思路 第三章:具体电路设计 1、MIC放大电路 2、功率放大电路 3、正弦波发生电路 4、方波发生电路 5、加法电路 6、Line-in电路 7、音频调节电路...音频信号经过初级MIC放大后接入功率二级放大,实现音频基本输出。在单路音频输出的基础上,加上Line-in信号,Line-in信号与MIC放大信号接入加法器,混合后进行功率放大。...R3与R2决定放大倍数,Av=1+R3/R2,R3为电位器,实现放大倍数可调。...本设计要求为输入有效值为10mv的信号,输出1W的功率,则最总输出电压的Vpp=4V,连接MIC放大与功率放大器,调节电位器,这样可以避免匹配输入输出阻抗的麻烦。...f=1/(2Π*R1R4C3C1),起始二极管未导通,放大倍数为1+30/10=4>3,二极管导通后,放大倍数为1+(30//47)/10=2.83<3,放大倍数在3左右振荡,形成正弦波。

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