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在许多大型、关键的应用程序中,计算机每秒钟都在执行大量的任务。更为经常的不是 这些任务本身,而是将这些任务结合在一起完成一个业务要求,称为事务。如果能成功地执 行一个任务,而在第二个或第三个相关的任务中出现错误,将会发生什么?这个错误很可能 使系统处于不一致状态。这时事务变得非常重要,它能使系统摆脱这种不一致的状态。 Microsoft最初使用 Microsoft事务服务器(MTS)来处理事务。随着 Windows2000的发布 Microsoft进一步改进了MTS,使其成为COM+的一部分或组件服务
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(一)苯的结构 1. 价键理论 6个C,6个H在同一平面 上,C采用SP2杂化(2个C￾C,一个C-H), 键长平均 化 0.140nm P轨道侧面重叠—π键
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引言 只含有一个未知数的微分或导数的方程称为常微分方程 (Ordinary Differential Equation),形如f 一个常微分方程如果有解,则有无数个解,称为通解 (General Solution);其中的某一个确定的解称为特解 (Particular Solution). 考虑初值问题
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C程序由一个主函数main()和若干个其它函数构成,执行时由主函数调用其它函数,其它函数可以互相调用,同一个设函数也可以被一个或多个函数调用任意多次
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9-2C,R,Q上多项式的因式分解 9.2.1复数域、实数域上多项式的因式分解 定理(高等代数基本定理)复数域C上任意一个次数≥1的多项式在C内必有一个 根。 这个定理的证明是放在复变函数课程中完成的。 由高等代数基本定理,我们得到C[x]内多项式的因式分解的重要结论: 命题C[x]内一个次数≥1的多项式p(x)是不可约多项式的充分必要条件为它是一次 多项式。 证明在任一数域K上的一次多项式f(x)都是K[x]内的不可约多项式(因为 (f(x),f(x)=1)。现在假设p(x)是C[x]内的一个不可约多项式
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《一个接一个》同步练习_3.一个接一个
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上一章讨论了产品市场中的四方面的总支出水平如何决定经 济社会的总产出水平,而且假设了投资(i)是一个常数。 但市场经济社会中不但有产品市场,而且有货币市场,两个 市场还是相互影响,相互依存的;不但消费(c)是一个变 量,而且投资(i)也是一个变量
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负载共享调度算法 负载共亨( load sharing)调度算法的基本思想是:进程并不分配给一个 处理器,系统维护一个全局性就绪线程队列,当一个处理器空闲时,就 选择一个就绪线程占有处理器运行。这一算法有如下优点:
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一、单选题 [从供选择的答案中选出正确的答案,将其编号填入下列叙述中的( )内](每小题 3 分, 共 24 分) (1) 向一个有 127 个元素的顺序表中插入一个新元素并保持原来顺序不变,平均要移动( A )个 元素
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前几章讨论的函数y=f(x),是因变量与一个自变量 之间的关系,在此关系中,因变量的值只依赖于一个自 变量,称这类函数为一元函数.但在许多实际问题中往 往需要研究因变量与几个自变量之间的关系,这时因 变量的值依赖于几个自变量
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