为什么新增临时限速服务器

为什么新增临时限速服务器,第1张

传达临时限速信息

临时限速服务器系统(TSR)采用硬件安全比较冗余结构,系统由临时限速服务器、临时限速操作终端、临时限速维护终端等设备组成。临时限速服务器系统(TSRS)集中管理客运专线的临时限速命令,具备全线临时限速命令的存储、校验、撤销、拆分、设置、取消及临时限速设置时机的辅助提示功能。

临时限速服务器设备于靠近调度中心的车站,分别向列控中心(TCC)及无线闭塞中心(RBC)传递列控限速指令。使RBC能够根据行车许可、临时限速等信息实时生成相应的无线消息,经GSM-R传输至车载设备。

其一,系统运行速度减慢甚至死机。像“新快乐时光”病毒,会感染HTM、ASP、PHP、HTML、VBS、HTT

等网页文件,被感染的逻辑盘的每个目录都被生成desktop.ini、folder.htt

文件,病毒交叉感染使得操作系统速度变慢。而像冲击波等蠕虫病毒,由于病毒发作后会开启上百线程扫描网络,或是利用自带的发信模块向外狂发带毒邮件,大量消耗系统资源,因此会使操作系统运行得很慢,严重时甚至死机。

而象冲击波等蠕虫病毒,由于病毒发作后会开启上百线程扫描网络,或是利用自带的发信模块向外狂发带毒邮件,大量消耗系统资源,因此会使操作系统运行很慢,严重时甚至死机。

文件型病毒感染文件后会增加文件长度,如果发现文件长度莫名其妙地发生了变化,就可能是感染了病毒。同时,病毒在感染文件过程中不断复制自身,占用硬盘的存储空间,如果你发现在没有安装任何文件的情况下,硬盘容量不断减少(一些系统中存在的缓存文件和网页残留信息不是病毒)。除了以上常见的一些现象外,如果电脑出现以下的症状之一,也可能是感染了病毒。读者朋友们在使用电脑过程中可以对照一下,由于版面问题,这里就不一一详说了。

丢失文件或文件损坏;计算机屏幕上出现异常显示;计算机系统的蜂鸣器出现异常声响;磁盘卷标发生变化;系统不识别硬盘;有不明程序对存储系统异常访问;键盘输入异常;文件的日期、时间、属性等发生变化;文件无法正确读取、

复制或打开;命令执行出现错误;系统虚假报警;系统时间倒转,逆向计时;WINDOWS操作系统无故频繁出现错误;系统异常重新启动;一些外部设备工作异常,如打印机常打出一些乱码;系统或是打开文件时异常要求用户输入密码;WORD或EXCEL提示执行"宏"等等。

 多线程处理的优点

同步应用程序的开发比较容易,但由于需要在上一个任务完成后才能开始新的任务,所以其效率通常比多线程应用程序低。如果完成同步任务所用的时间比预计时间长,应用程序可能会不响应。多线程处理可以同时运行多个过程。例如,文字处理器应用程序在您处理文档的同时,可以检查拼写(作为单独的任务)。由于多线程应用程序将程序划分成独立的任务,因此可以在以下方面显著提高性能:

多线程技术使程序的响应速度更快,因为用户界面可以在进行其他工作的同时一直处于活动状态。

当前没有进行处理的任务可以将处理器时间让给其他任务。

占用大量处理时间的任务可以定期将处理器时间让给其他任务。

可以随时停止任务。

可以分别设置各个任务的优先级以优化性能。

是否需要创建多线程应用程序取决于多个因素。在以下情况下,最适合采用多线程处理:

耗时或大量占用处理器的任务阻塞用户界面操作。

各个任务必须等待外部资源(如远程文件或 Internet 连接)。

例如,用于跟踪 Web 页上的链接并下载满足特定条件的文件的 Internet 应用程序“robot”。这种应用程序可以依次同步下载各个文件,也可以使用多线程同时下载多个文件。多线程方法比同步方法的效率高很多,因为即使在某些线程中远程 Web 服务器的响应非常慢,也可以下载文件。

http://cache.baidu.com/c?word=%B6%E0%3B%CF%DF%B3%CC%3B%B5%C4%3B%D3%C5%B5%E3&url=http%3A//www%2Edaima%2Ecom%2Ecn/Info/94/Info31410/&b=0&a=4&user=baidu#0

下面是多线程的例子

还在Dos时代,人们就在寻求一种多任务的实现。于是出现了TSR类型的后台驻留程序,比较有代表性的有Side Kick、Vsafe等优秀的TSR程序,这类程序的出现和应用确实给用户使用计算机带来了极大的方便,比如Side Kick,我们编程可以在不用进编辑程序的状态下,一边编辑源程序,一边编译运行,非常方便。但是,Dos单任务操作系统的致命缺陷注定了在Dos下不可能开发出真正的多任务程序。进入Windows3.1时代,这种情况依然没有根本的改变,一次应用只能做一件事。比如数据库查询,除非应用编得很好,在查询期间整个系统将不响应用户的输入。

进入了Windows NT和Windows 9x时代,情况就有了彻底的改观,操作系统从真正意义上实现了多任务(严格地说,Win9x还算不上)。一个应用程序,在需要的时候可以有许多个执行线程,每个线程就是一个小的执行程序,操作系统自动使各个线程共享CPU资源,确保任一线程都不能使系统死锁。这样,在编程的时候,可以把费时间的任务移到后台,在前台用另一个线程接受用户的输入。对那些对实时性要求比较高的编程任务,如网络客户服务、串行通信等应用时,多线程的实现无疑大大地增强了程序的可用性和稳固性。


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