系統程式設計上册的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

系統程式設計上册的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳金追寫的 系統程式設計(上册) 可以從中找到所需的評價。

國立政治大學 行政管理碩士學程 王信實所指導 陳保佑的 國軍形象之大數據分析–以國軍新冠肺炎染疫事件為例 (2020),提出系統程式設計上册關鍵因素是什麼,來自於大數據、國軍形象、社群媒體、AIDA。

而第二篇論文南華大學 科技學院永續綠色科技碩士學位學程 賴信志所指導 林坤翰的 細胞培養裝置結合MQTT通訊協定之系統開發 (2020),提出因為有 物聯網、環境控制、遠端監控的重點而找出了 系統程式設計上册的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了系統程式設計上册,大家也想知道這些:

系統程式設計(上册)

為了解決系統程式設計上册的問題,作者陳金追 這樣論述:

  • 本書英文版System Programming獲得美國最權威的書評機構Bookauthority的推薦,並評為最佳網路程式設計書籍。   • 作者陳金追為電腦系統軟體世界級的專家!從事軟體研發三十幾年,曾為Oracle開發全新的資料庫復原系統。   • 想成為世界級的電腦軟體專家,看本書就對了!   本書有系統地介紹如何以POSIX標準所規定的作業系統程式界面,做跨平台的軟體開發,設計出一流軟體。   上册第1-11章(系統程式設計):   • 靜態與動態連結,動態載入。程序管理。軟體開發與軟體工程過程。   • 檔案輸入/輸出:循序I/O、隨機I/O、向量I/O

、非同步I/O、直接I/O。   • 程序間通信方法:信號、旗誌、共有記憶、插口、有名與無名導管、信息排隊、映入記憶器檔案。   ‎• Pthreads多程線程式設計:互斥鎖、條件變數、程線特有資料、修復吊死的互斥鎖、程線取消、生産消費問題。   • 共時控制:更新遺失問題、系統五與POSIX旗誌。以組合語言撰寫自己的上鎖與解鎖函數,比系統所提供的任何共時控制設施,都快上25~80%的速度。如何預防鎖死。   下冊第12-16章(網路程式設計):   • 網路插口程式設計:不同種類的插口、客戶伺服程式、連線與非連線式通信、同時支援IPv4與IPv6、多工式伺服程式、多播作業、非同步連線、自動

重新再連線、查取端口號。   • 插口選項:SO_KEEPALIVE、SO_LINGER、SO_REUSEADDR、SO_REUSEPORT 與緩衝器大小 。   • 性能調整:如何分別在應用軟體與作業系統核心層次,調整網路插口程式的性能。   • 分散式程式設計:如何解決跨印地(endian)、對位、32與64位元混合、永遠往後且往前相容、版本術、預防癱瘓攻撃。   • 電腦網路安全:對稱式與不對稱式密碼術。撰寫從事信息紋摘、加密、解密、‎HMAC、數位簽字,‎以及SSL/TLS‎等作業的客戶伺服程式。PKI,如何產生並建立自簽的X.509憑証,如何做不‎同格式憑證的轉換,SSL/TLS 程

式設計,如何在SSL/TLS作業時驗證一串的憑證,以及‎如何在SSL/TLS‎上‎做客戶認證等。   • 如何設計一流軟體。   • 書中200多個C範例程式,均在Linux、AIX、Solaris、HPUX、Apple Darwin上測試過。網路插口程式也在微軟Windows測試過。

國軍形象之大數據分析–以國軍新冠肺炎染疫事件為例

為了解決系統程式設計上册的問題,作者陳保佑 這樣論述:

隨著網路科技的快速發展,社群媒體已與人們的生活相結合,網路行銷因此應運而生。國防部也與時俱進的透過社群媒體行銷國軍,而在訊息快速傳遞的時代,如未能即時有效處理重大危機事件,可能對組織造成極嚴重的負面影響。本研究主要以2020年國軍新冠肺炎染疫事件為例,利用Opview社群口碑資料庫系統蒐集臺灣地區新聞、部落格、Facebook、電子布告欄(PTT)等社群平台上的文本資料與google trend搜尋熱度資料進行統計分析。研究發現,本次染疫事件中,國軍網路淨聲量是國軍形象合理的替代變數,而海軍敦睦艦隊成員新冠肺炎確診數、記者會、消費者行為模式的表現期關鍵字比例,以及google trend的搜

尋熱度,對國軍形象有負面影響。此外,累加確診數對國軍形象呈現非線性的影響,初期導致國軍形象快速下降,後續之影響效果則逐漸遞減。國軍在因應重大危機事件時應瞭解網民討論的關鍵議題,即時且快速地給予回應,才能降低負面事件對國軍形象的影響。

細胞培養裝置結合MQTT通訊協定之系統開發

為了解決系統程式設計上册的問題,作者林坤翰 這樣論述:

  本研究旨在設計一細胞培養裝置,除了可同一般培養箱調控環境參數外,額外增加了光的可調控參數,使照射受試物的光源可根據使用者需求來更換不同波長之LED光板,並透過調整輸入光板電壓與控制光板與受試物的距離來調整照度變數。本裝置是以Arduino Nano微處理器作為系統核心,負責接收裝置中各個感測器之回傳訊號,將其封包後再輸出顯示供使用者查看,亦可接收由不同裝置傳入的操作命令後,對培養箱內部進行環境參數調整。  本裝置共提供了三種調整介面,其包含主板本身實體介面、連接PC端之視窗程式以及行動裝置介面,彼此皆可即時且同步顯示當前培養箱之內部資訊而不相互影響,而其中的行動裝置是透過MQTT輕量化傳

輸協議來實現,藉由簡單的設定即可使任何安裝MQTT相關APP的行動裝置皆成為本裝置的遠端監控介面。多樣化的操作介面得以讓使用者更加便利且彈性的使用培養箱。