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這兩本書分別來自化學工業 和清華大學所出版 。

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而第二篇論文國立陽明交通大學 資訊科學與工程研究所 張立平所指導 吳崧銘的 重新思考鍵值儲存應用於非揮發性記憶體之軟體堆疊架構以增進其效率 (2021),提出因為有 鍵值儲存、固態硬碟、日誌結構合併樹、Optane 持續性記憶體、B+ 樹的重點而找出了 kv-220的解答。

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除了kv-220,大家也想知道這些:

現代機械設計手冊:單行本機械零部件結構設計與禁忌(第二版)

為了解決kv-220的問題,作者翟文傑 這樣論述:

一部順應“中國製造2025”智慧裝備新要求、技術優選、資料可靠的現代化機械設計工具書,從新時代機械設計人員的實際需求出發,追求現代感,兼顧實用性、通用性,準確性,涵蓋了各種常規和通用的機械設計技術資料,貫徹了新的國家及行業標準,推薦了靠前外優選、智慧、節能、通用的產品。 第2篇  零件結構設計 第1章零件結構設計的基本要求和內容 1.1機械零件結構設計的基本要求2-3 1.1.1功能使用要求2-3 1.1.2零件結構設計工藝性要求2-3 1.1.3其他要求2-3 1.2結構設計的內容2-3 1.2.1滿足功能要求的結構設計2-3 1.2.1.1利用功能面的結構設計2-3 1

.2.1.2利用自由度分析法的零件結構設計2-3 1.2.1.3功能面法結構設計示例2-6 1.2.1.4自由度法結構分析及示例2-8 1.2.1.5現代機械結構及功能分析示例2-9 1.2.2滿足工作能力要求的結構設計2-12 1.2.2.1提高強度和剛度的結構設計2-12 1.2.2.2提高耐磨性的結構設計2-19 1.2.2.3提高精度的結構設計2-22 1.2.2.4考慮發熱、雜訊、腐蝕等問題的結構設計2-25 第2章鑄件結構設計工藝性 2.1常用鑄造金屬材料和鑄造方法2-29 2.1.1常用鑄造金屬材料的鑄造性和鑄件的結構特點2-29 2.1.2常用鑄造方法的特點和應用範圍2-30

2.2鑄件結構設計工藝性的要求2-32 2.2.1簡化鑄造工藝2-32 2.2.2提高鑄造性能2-39 2.2.3受力合理2-43 2.2.4便於切削加工2-44 2.2.5組合鑄件2-46 2.3對鑄造結構要素的具體尺寸要求2-47 2.3.1鑄件壁厚2-47 2.3.2加強肋2-47 2.3.3壁的連接與過渡2-49 2.3.4孔邊凸台、內腔、鑄孔2-53 2.3.5鑄件尺寸公差2-55 2.4特種鑄造對鑄件結構設計工藝性的要求2-56 2.4.1壓力鑄件的結構工藝性2-56 2.4.2熔模鑄件的結構特點2-57 2.4.3金屬型鑄件的結構特點2-59 2.5組合鑄件結構2-59 2.6

鑄件缺陷與改進措施2-62 2.7鑄造技術發展趨勢及現代精確鑄造技術2-71 第3章鍛壓件結構設計工藝性 3.1鍛造方法與金屬的可鍛性2-82 3.1.1各種鍛造方法及其特點2-82 3.1.2金屬材料的可鍛性2-84 3.2鍛造方法對鍛件結構設計工藝性的要求2-85 3.2.1自由鍛件的結構設計工藝性2-85 3.2.2模鍛件的結構設計工藝性2-87 3.2.2.1模鍛件的結構要素(JB/T 9177—2015)2-88 3.2.2.2鍛件尺寸標注及其測量法2-91 3.3模鍛件結構設計的注意事項2-91 第4章衝壓件結構設計工藝性 4.1衝壓方法和衝壓材料的選用2-96 4.1.1衝壓

的基本工序2-96 4.1.2衝壓材料的選用2-98 4.2衝壓件結構設計的基本參數2-99 4.2.1沖裁件2-99 4.2.2彎曲件2-102 4.2.3拉伸件2-104 4.2.4成形件2-105 4.3衝壓件的尺寸和角度、形狀和位置的相關公差與極限偏差2-108 4.4衝壓件結構設計的注意事項2-113 第5章切削件結構設計工藝性 5.1金屬材料的切削加工性2-118 5.2切削件結構設計工藝性2-120 5.2.1保證加工品質2-120 5.2.2減少切削加工量2-126 5.2.3提高加工效率2-126 5.2.4減少生產準備和輔助工時2-133 5.2.5結構的精度設計及尺寸標

注符合加工能力和工藝性要求2-141 5.3金屬切削件結構設計中的常用標準2-148 5.3.1標準尺寸2-148 5.3.2圓錐的錐度與錐角系列2-149 5.3.3棱體的角度與斜度2-150 5.3.4中心孔2-151 5.3.5零件倒圓與倒角2-152 5.3.6球面半徑2-153 5.3.7滾花2-153 5.3.8砂輪越程槽2-154 5.3.9刨切、插、珩磨越程槽2-155 5.3.10退刀槽2-155 5.3.11插齒、滾齒退刀槽2-157 5.3.12T形槽2-158 5.3.13燕尾槽2-160 5.3.14潤滑槽2-160 5.3.15鋸縫尺寸2-161 5.3.16弧形槽

端部半徑2-161 5.3.17普通螺紋收尾、肩距、退刀槽和倒角(GB/T 3—1997)2-162 5.3.18緊固件用孔2-164 5.4切削件結構工藝性設計注意事項2-166 第6章熱處理零件設計的工藝性要求 6.1零件熱處理方法的選擇2-170 6.1.1退火與正火2-170 6.1.2淬火與回火2-171 6.1.3表面淬火2-171 6.1.4鋼的化學熱處理2-171 6.2影響熱處理零件結構設計工藝性的因素2-175 6.2.1零件材料的熱處理性能2-175 6.2.2零件的幾何形狀、尺寸大小和表面品質2-176 6.3對零件的熱處理要求的表達2-176 6.3.1在工作圖上應

標明的熱處理要求2-176 6.3.2金屬熱處理工藝分類及代號2-177 6.4熱處理零件結構設計的注意事項2-178 6.4.1防止熱處理零件開裂的注意事項2-178 6.4.2防止熱處理零件變形的注意事項2-181 6.4.3防止熱處理零件硬度不均的注意事項2-183 6.5幾類典型零件的熱處理實例2-185 第7章快速成形零件的加工工藝性 7.1快速成形製造技術的原理、特點及應用2-192 7.2快速成形製造用材料2-192 7.2.1快速成形對材料的要求2-192 7.2.2快速成形材料的分類和使用方法2-193 7.2.3國外主要快速成形材料的產品及用途2-193 7.2.4國內主

要快速成形材料的產品及用途2-193 7.3金屬粉末的鐳射快速成形工藝參數對成形精度的影響2-195 7.3.1鐳射燒結工藝參數對成形精度的影響2-195 7.3.2鐳射燒結快速成形精度的評價方法和標準2-197 7.4快速成形設備技術參數、加工精度2-198 第8章其他材料零件及焊接件的結構設計工藝性 8.1粉末冶金件結構設計工藝性2-201 8.1.1粉末冶金材料的分類和選用2-201 8.1.2傳統粉末冶金零件製造工藝2-201 8.1.3可以壓制成形的粉末冶金零件結構2-205 8.1.4需要機械加工輔助成形的粉末冶金零件結構2-206 8.1.5粉末冶金零件結構設計的基本參數2-2

06 8.1.6粉末冶金零件的形位元公差及標注2-208 8.1.7粉末冶金零件結構設計的注意事項2-210 8.2工程塑料件結構設計工藝性2-212 8.2.1工程塑料的選用2-212 8.2.2工程塑料件的製造方法2-212 8.2.3工程塑料零件設計的基本參數2-214 8.2.4工程塑料零件結構設計的注意事項2-216 8.3橡膠件結構設計的工藝性2-218 8.3.1橡膠件材料的選用2-218 8.3.2橡膠件結構與參數2-218 8.3.3橡膠件的精度2-220 8.3.4膠輥尺寸公差2-223 8.3.5橡膠製品的尺寸測量2-226 8.4焊接件結構設計工藝性2-226 8.4.

1常用金屬的焊接性2-226 8.4.2焊接方法及適用範圍2-228 8.4.3焊接接頭的形式2-232 8.4.4焊接坡口的基本形式與尺寸2-233 8.4.5焊接件結構的設計原則和注意事項2-239 8.4.6焊接件的幾何尺寸與形狀公差2-241 第9章零部件設計的裝配與維修工藝性要求 9.1一般裝配對零部件結構設計工藝性的要求2-243 9.1.1組成單獨的部件或裝配單元2-243 9.1.2結合工藝特點考慮結構的合理性2-244 9.1.3便於裝配操作2-245 9.1.4便於拆卸和維修2-247 9.2零部件的維修工藝性要求2-250 9.2.1保證拆卸的方便性2-250 9.2.

2考慮零件磨損後修復的可能性和方便性2-250 9.2.3減少機器的停工維修時間2-251 9.3過盈配合結構的裝配工藝性2-252 9.4自動裝配對零部件結構設計的要求2-254 參考文獻2-259 第2篇  機械零部件設計禁忌 第2章連接零部件設計禁忌 1.1螺紋連接12-3 1.1.1螺紋類型選擇禁忌12-3 1.1.2螺紋連接類型選用禁忌12-4 1.1.3螺栓組連接的受力分析禁忌12-6 1.1.4螺紋連接的結構設計禁忌12-7 1.1.5提高螺栓連接強度、剛度設計禁忌12-12 1.1.6螺紋連接的防松方法設計禁忌12-14 1.2鍵連接12-15 1.2.1平鍵連接設計禁忌12

-15 1.2.2斜鍵與半圓鍵設計禁忌12-17 1.3花鍵連接12-18 1.4銷連接12-19 1.5過盈連接12-21 1.6焊接12-25 1.7膠接12-32 1.8鉚接12-35 第2章傳動零部件設計禁忌 2.1帶傳動12-37 2.1.1帶傳動形式選擇禁忌12-37 2.1.2帶輪結構設計技巧與禁忌12-38 2.1.2.1平帶傳動的小帶輪結構設計技巧與禁忌12-38 2.1.2.2V帶輪結構設計技巧與禁忌12-38 2.1.2.3同步帶輪結構設計技巧與禁忌12-39 2.1.3帶傳動設計技巧與禁忌12-39 2.1.4帶傳動張緊設計技巧與禁忌12-41 2.1.4.1使用張緊

輪的張緊裝置12-42 2.1.4.2定期張緊裝置長外伸軸的支承12-43 2.1.4.3自動張緊裝置12-43 2.1.4.4帶傳動支承裝置要便於更換帶12-44 2.1.5帶傳動設計案例12-44 2.2鏈傳動12-45 2.2.1滾子鏈和鏈輪結構設計禁忌12-45 2.2.2鏈傳動設計禁忌12-46 2.2.3鏈傳動的佈置、張緊和潤滑禁忌12-47 2.2.4鏈傳動設計案例12-49 2.3齒輪傳動12-51 2.3.1齒輪機構中應注意的問題與禁忌12-51 2.3.2齒輪傳動的失效形式及設計準則中應注意的問題與禁忌12-52 2.3.3降低載荷係數的措施與禁忌12-53 2.3.3.1

減小動載係數Kv的措施12-53 2.3.3.2減小齒間載荷分配係數Kα的措施12-54 2.3.3.3減小齒向載荷分佈係數Kβ的措施12-54 2.3.4齒輪傳動的強度計算應注意的問題與禁忌12-55 2.3.5齒輪結構設計禁忌12-57 2.3.5.1從齒輪受力合理性考慮齒輪結構的設計禁忌12-57 2.3.5.2從齒輪製造工藝性考慮齒輪結構的設計禁忌12-62 2.3.6齒輪傳動的潤滑技巧與禁忌12-64 2.3.7齒輪傳動設計案例12-66 2.4蝸杆傳動12-70 2.4.1蝸杆傳動設計技巧與禁忌12-70 2.4.2蝸杆傳動的潤滑及散熱技巧與禁忌12-72 2.4.3蝸杆傳動設計案

例12-74 2.5滑動螺旋傳動12-76 2.5.1螺旋傳動材料選擇禁忌12-76 2.5.2滑動螺旋傳動設計計算技巧與禁忌12-78 2.5.3螺旋千斤頂結構設計技巧與禁忌12-78 2.6減速器12-79 2.6.1常用減速器形式選擇禁忌12-79 2.6.1.1二級展開式圓柱齒輪減速器形式選擇禁忌12-79 2.6.1.2分流式二級圓柱齒輪減速器形式選擇禁忌12-80 2.6.1.3同軸式二級圓柱齒輪減速器選型分析12-82 2.6.1.4圓錐-圓柱齒輪減速器形式選擇及禁忌12-82 2.6.1.5蝸杆減速器選型分析對比12-83 2.6.1.6蝸杆-齒輪減速器選型分析對比12-83

2.6.2減速器傳動比分配禁忌12-84 2.6.2.1儘量使傳動裝置外廓尺寸緊湊或重量較小12-84 2.6.2.2儘量使各級大齒輪浸油深度合理12-84 2.6.2.3使各級傳動承載能力近於相等的傳動比分配原則12-85 2.6.2.4禁忌各傳動件彼此之間發生干涉碰撞12-85 2.6.2.5提高傳動精度的傳動比分配原則12-86 2.6.3減速器的箱體結構設計禁忌12-87 2.6.3.1保證箱體剛度的結構禁忌12-87 2.6.3.2箱體結構要具有良好的工藝性12-88 2.6.4減速器的潤滑設計禁忌12-90 2.6.4.1油池深度的設計禁忌12-90 2.6.4.2輸油溝與軸承蓋導

油孔的設計禁忌12-91 2.6.4.3油面指示裝置設計12-92 2.6.5減速器分箱面結構設計禁忌12-93 2.6.6窺視孔與通氣器的結構設計禁忌12-94 2.6.7起吊裝置的設計禁忌12-95 2.6.8放油裝置的設計禁忌12-95 第3章軸系零部件設計禁忌 3.1軸12-97 3.1.1軸的強度計算禁忌12-97 3.1.1.1軸上傳動零件作用力方向判斷禁忌12-97 3.1.1.2傳動零件作用力所處平面判斷禁忌12-98 3.1.1.3彎矩圖繪製禁忌12-99 3.1.1.4轉矩圖繪製禁忌12-102 3.1.2軸的結構設計禁忌12-102 3.1.2.1符合力學要求的軸上零件

佈置禁忌12-103 3.1.2.2合理的軸上零件裝配方案禁忌12-104 3.1.2.3軸上零件的定位與固定禁忌12-105 3.1.2.4軸的結構工藝性設計禁忌12-109 3.1.2.5提高軸的疲勞強度措施及禁忌12-111 3.1.2.6空心軸的結構設計及禁忌12-112 3.1.3軸的剛度計算及相關結構禁忌12-113 3.1.3.1軸的剛度計算12-113 3.1.3.2軸的剛度與軸上零件佈置設計禁忌12-114 3.1.3.3軸的剛度與軸上零件結構設計禁忌12-116 3.2滑動軸承12-116 3.2.1滑動軸承支撐結構設計禁忌12-116 3.2.2滑動軸承的固定禁忌12-1

18 3.2.3滑動軸承的安裝與拆卸禁忌12-119 3.2.4滑動軸承的調整禁忌12-121 3.2.5滑動軸承的供油禁忌12-122 3.2.5.1滑動軸承油孔的設計禁忌12-122 3.2.5.2滑動軸承油溝的設計禁忌12-123 3.2.5.3滑動軸承油路的設計禁忌12-124 3.2.6防止滑動軸承階梯磨損禁忌12-125 3.3滾動軸承12-126 3.3.1滾動軸承類型選擇禁忌12-126 3.3.1.1滾動軸承類型選擇應考慮受力合理12-126 3.3.1.2軸系剛性與軸承類型選擇禁忌12-128 3.3.1.3高轉速條件下滾動軸承類型選擇禁忌12-129 3.3.2滾動軸承承

載能力計算禁忌12-129 3.3.2.1滾動軸承軸向載荷計算禁忌12-129 3.3.2.2滾動軸承徑向載荷計算禁忌12-132 3.3.2.3滾動軸承當量動載荷計算禁忌12-133 3.3.2.4滾動軸承承載能力計算禁忌12-133 3.3.3滾動軸承軸系支承固定形式設計禁忌12-134 3.3.4滾動軸承的配置設計禁忌12-136 3.3.4.1角接觸軸承正裝與反裝的性能對比12-136 3.3.4.2軸承配置對提高軸系旋轉精度的設計禁忌12-137 3.3.5滾動軸承對軸上零件位置的調整設計禁忌12-139 3.3.6滾動軸承的配合禁忌12-139 3.3.7滾動軸承的裝配禁忌12-1

40 3.3.8滾動軸承的拆卸禁忌12-143 3.3.9滾動軸承的潤滑禁忌12-144 3.3.10滾動軸承的密封禁忌12-145 3.4聯軸器與離合器12-148 3.4.1聯軸器類型選擇禁忌12-148 3.4.2聯軸器位置設計禁忌12-150 3.4.3聯軸器結構設計禁忌12-151 3.4.4離合器設計禁忌12-153 參考文獻12-156

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基於非揮發性記憶儲存系統壽命提升之高效能 索引管理策略

為了解決kv-220的問題,作者唐 吉 這樣論述:

近年來非揮發性記憶體已逐漸成熟,而其良好的特性(如:高儲存密度、低靜態功耗等)為大數據儲存系統開闢了新的可能性。然而,非揮發性記憶體的耐久度與傳統記憶體相比十分有限,甚至持續惡化,因此利用磨損平衡技術來增加非揮發性記憶體的壽命已成為非揮發性存儲系統設計中的一個主要問題。更糟的是,由於嵌入式系統的資料管理系統通常使用索引方案來維護小數據,這使得非揮發性記憶體的耐久度問題更加嚴重;也就是說非揮發性記憶體的壽命在嵌入式系統中很快就會耗盡。因此,許多先前的文獻著重於重新思考基於非揮發性記憶體的系統上的索引和資料管理方案。而先前多數的研究主要集中在減少記憶體和儲存裝置中的寫入次數及降低寫入放大問題。不

幸的是,僅考慮寫入次數並無法有效延長非揮發性記憶體的使用壽命,因為這樣的解決方案無法在設備中均勻分配寫入流量。基於這樣的觀察,本研究為非揮發性記憶體和固態硬碟系統提出了兩種替代索引方案,分別為waB+tree 以及waLSM-tree。其中waB+tree 的設計考慮了B+-tree 結構內每個節點的更新頻率,從而將寫入流量均勻地分散到非揮發性記憶體的單元中。另一方面,waLSM 則考慮LSM 樹中的每個級別之間的不同數據溫度,進而在整個固態硬碟中均勻擦除所有塊。根據我們的實驗結果,本研究所提出的索引方案可有效提升裝置的耐久度,進而延長裝置的壽命

陸戰武器鑒賞指南(珍藏版)(第2版)

為了解決kv-220的問題,作者《深度軍事》編委會 這樣論述:

《陸戰武器鑒賞指南(珍藏版)(第2版)》精心選取了自二戰以來的300余種經典陸戰武器,涵蓋了坦克、裝甲車、火炮、導彈、爆破武器、槍械等多個類別,著重介紹了每種武器的基本資訊、整體結構和作戰性能,並有準確的參數表格。 《陸戰武器鑒賞指南(珍藏版)(第2版)》內容翔實,結構嚴謹,分析講解透徹,圖片精美豐富,適合廣大軍事愛好者閱讀和收藏,也可以作為青少年的科普讀物。 《深度軍事》編委會是由一群軍迷組成的寫作團隊,主編曾經擔任鐵血論壇版主。曾經以筆名“鐵血圖文”以及“鐵血工作室”出版過20餘本軍事類圖書。寫作團隊中的作者也有曾經在《艦船知識》、《輕兵器》等專業軍事雜誌上發表過自作

品的知名作者,還有多位曾經在國內知名出版社出版過熱銷軍事書的主創人員。 《深度軍事》正在打造全國一流的軍事圖書寫作團隊,力求創作出深受讀者喜愛的軍事圖書。 第1章 陸軍和陸戰武器 1 現代陸軍發展簡史 2 世界著名陸軍部隊 5 陸戰武器前沿技術 11 第2章 坦克15 美國M1“艾布拉姆斯”主戰坦克.16 美國M60“巴頓”主戰坦克 18 美國M48“巴頓”中型坦克 19 美國M47“巴頓”中型坦克 20 美國M46“巴頓”中型坦克 21 美國M551“謝里登”輕型坦克 22 美國M41“華克猛犬”輕型坦克 23 美國M26“潘興”重型坦克 24 美國M24“霞飛”輕型

坦克 25 美國M22“蟬”式空降坦克 26 美國M4“謝爾曼”中型坦克 27 美國M3“格蘭特/ 李”中型坦克 28 俄羅斯T-90 主戰坦克29 俄羅斯T-95 主戰坦克31 蘇聯T-80 主戰坦克 32 蘇聯T-72 主戰坦克 33 蘇聯T-64 主戰坦克 34 蘇聯T-62 主戰坦克 35 蘇聯T-54/55 主戰坦克 36 俄羅斯PT-76 兩栖坦克 37 蘇聯T-10 重型坦克 38 蘇聯T-44 中型坦克 39 蘇聯T-34 中型坦克 40 蘇聯BT-7 騎兵坦克 41 蘇聯KV-1 重型坦克 42 蘇聯IS-2 重型坦克 43 蘇聯T-26 輕型坦克 44 蘇聯T-28 中型坦

克 45 蘇聯T-35 重型坦克 46 英國“挑戰者1”主戰坦克 47 英國“挑戰者2”主戰坦克 48 英國“百夫長”主戰坦克 50 英國“酋長”主戰坦克 51 英國“蠍”式輕型坦克 52 英國“維克斯”主戰坦克 53 英國維克斯MK.E 輕型坦克 54 英國“瑪蒂爾達Ⅱ”步兵坦克 55 英國“瑪蒂爾達Ⅰ”步兵坦克 56 英國“邱吉爾”步兵坦克 57 英國“十字軍”巡航坦克 58 英國“克倫威爾”巡航坦克 59 英國“彗星”巡航坦克 60 英國“謝爾曼螢火蟲”中型坦克 61 法國AMX-13 輕型坦克 62 法國AMX-30 主戰坦克 63 法國AMX-40 主戰坦克 64 法國AMX-56

主戰坦克 65 法國雷諾FT-17 坦克.66 法國B1 重型坦克 67 法國索瑪S-35 中型坦克 68 德國“豹”1 主戰坦克69 德國“豹”2 主戰坦克70 德國“豹”式中型坦克 72 德國“虎”式重型坦克 73 德國“虎王”重型坦克 74 德國一號輕型坦克 75 德國二號輕型坦克 76 德國三號中型坦克 77 德國四號中型坦克 78 德國“鼠”式超重型坦克 79 西班牙“豹”2E 主戰坦克 80 義大利OF-40 主戰坦克 81 義大利C1“公羊”主戰坦克 82 以色列“梅卡瓦”主戰坦克 83 瑞典IKV-91 輕型坦克84 瑞典Strv 74 中型坦克85 瑞典S 型主戰坦克 86

瑞士Pz58 中型坦克 87 瑞士Pz61/Pz68 主戰坦克 88 奧地利SK-105 輕型坦克 89 波蘭PT-91 主戰坦克.90 土耳其“阿勒泰”主戰坦克 91 南斯拉夫M-84 主戰坦克 92 克羅地亞M-95“墮落者”主戰坦克93 羅馬尼亞TR-85 主戰坦克 94 阿根廷TAM 主戰坦克95 日本97 式中型坦克 96 日本61 式主戰坦克 97 日本74 式主戰坦克 98 日本90 式主戰坦克 99 日本10 式主戰坦克 100 韓國K1 主戰坦克 101 韓國K2 主戰坦克 102 印度“阿瓊”主戰坦克 103 伊朗“佐勒菲卡爾”主戰坦克 105 第3章 裝甲車 107 美

國AAV-7A1 兩栖裝甲車 108 美國M2“佈雷德利”步兵戰車 109 美國高機動性多用途輪式車輛 110 美國AIFV 步兵戰車 111 美國LVTP-5 兩栖裝甲車 112 美國遠征戰鬥載具 113 美國V-100 裝甲車 114 美國LAV-25 裝甲車115 美國M113 裝甲運兵車 116 美國重型增程機動戰術卡車 117 美國陸戰隊人員輸送車 118 美國“斯特賴克”裝甲車 119 美國防地雷反伏擊車.121 美國M1117 裝甲車 122 美國聯合輕型戰術車輛 123 美國M3 裝甲偵察車.125 美國M2 半履帶裝甲車 126 美國M3 半履帶裝甲車 127 美國T17 裝

甲車 128 美國M8 輕型裝甲車.129 美國M20 通用裝甲車 130 美國DUKW 兩栖裝甲車 131 美國GPA 兩栖吉普車 132 美國LARC-V 兩栖運輸車 133 俄羅斯BTR-40 裝甲車 134 俄羅斯BTR-152 裝甲車 135 俄羅斯BTR-60 裝甲車 136 俄羅斯BTR-70 裝甲輸送車 137 俄羅斯BTR-82 裝甲輸送車 138 俄羅斯BTR-80 裝甲車 139 俄羅斯BRDM-2 兩栖裝甲偵察車 140 俄羅斯“迴旋鏢”裝甲輸送車 141 俄羅斯BMP-1 步兵戰車 142 俄羅斯BMP-2 步兵戰車 143 俄羅斯BMP-3 步兵戰車 144 俄羅斯

BMD-1 傘兵戰車 145 俄羅斯BMD-2 傘兵戰車 146 俄羅斯BMD-3 傘兵戰車 147 俄羅斯BMD-4 傘兵戰車 148 俄羅斯烏拉爾4320 卡車 149 英國通用載具 150 英國“撒拉森”裝甲車 151 英國“衛士”越野車.152 英國“狼”式越野車.153 英國“豺狼”裝甲車.154 英國“平茨高爾”高機動性全地形車 155 法國AMX-VCI 步兵戰車 156 法國AMX-10P 步兵戰車 157 法國AMX-10RC 裝甲車 158 法國VBCI 步兵戰車 159 法國VBL 裝甲車 160 法國VAB 裝甲車 161 德國SdKfz 4 半履帶裝甲車 162 德國

SdKfz 250 半履帶裝甲車 163 德國SdKfz 251 半履帶裝甲車 164 德國UR-416 裝甲運兵車 165 德國“黃鼠狼”步兵戰車 166 德國“美洲獅”步兵戰車 167 德國“野犬”全方位防護運輸車 168 義大利菲亞特6614 裝甲車 169 義大利“半人馬”裝甲車 170 義大利VBTP-MR 裝甲車 171 義大利“達多”步兵戰車 172 以色列“阿奇紮裡特”裝甲運兵車.173 以色列“沙貓”裝甲車 174 瑞典CV-90 步兵戰車 175 瑞典Bv206 裝甲全地形車 176 瑞典BvS10 裝甲全地形車 177 瑞士“食人魚”裝甲車 178 烏克蘭BTR-4 裝甲

輸送車 179 芬蘭XA-188 裝甲輸送車 180 荷蘭YP-408 裝甲輸送車 181 南非“大山貓”裝甲車 182 南非“蜜獾”步兵戰車 183 巴西EE-11 裝甲車 184 阿根廷VCTP 步兵戰車 185 日本89 式步兵戰車 186 日本73 式裝甲運兵車 187 日本60 式裝甲運兵車 188 日本96 式裝甲運兵車 189 日本LAV 裝甲車 190 日本高機動車 192 日本73 式吉普車 193 韓國KIFV 步兵戰車 194 第4章 火炮 195 美國M107 自行火炮196 美國M109 自行榴彈炮 197 美國M110 自行榴彈炮 198 美國M142 高機動性多

管火箭系統.199 美國M270 多管火箭炮 200 美國M1 牽引榴彈炮.202 美國M2 牽引榴彈炮.203 美國M65 原子加農炮 204 美國M2 迫擊炮 205 美國M30 迫擊炮 206 美國M224 迫擊炮 207 美國M252 迫擊炮 208 美國M120 迫擊炮 209 美國“龍火”迫擊炮.210 美國M119 牽引榴彈炮 211 美國M198 牽引榴彈炮 212 蘇聯2S31 自行迫榴炮 213 蘇聯BM-30 自行火箭炮 214 蘇聯2S3 自行加榴炮215 蘇聯2S5 自行火炮 216 蘇聯2S9 自行火炮 217 蘇聯2S19 自行榴彈炮 218 蘇聯2K22 自行防

空系統 219 蘇聯M-30 牽引榴彈炮 220 蘇聯ML-20 牽引榴彈炮 221 蘇聯M1938 迫擊炮 222 蘇聯2B9 迫擊炮 223 蘇聯BM-13 火箭炮.224 蘇聯BM-21 火箭炮.225 英國QF 25 磅牽引榴彈炮 226 英國L16 迫擊炮 227 英國L9A1 迫擊炮 228 英國L118 牽引榴彈炮 229 英國M777 牽引榴彈炮 230 英國“阿伯特”自行火炮 232 英國AS-90 自行火炮 233 法國Mk F3 自行火炮234 法國GCT 自行火炮 235 法國TRF1 牽引榴彈炮 236 法國CAESAR 自行火炮 237 德國PzH 2000 自行榴

彈炮 238 德國“獵豹”自行防空炮 239 德國“拉爾斯”自行火箭炮 240 德國leFH 18 榴彈炮.241 德國sFH 18 榴彈炮 242 德國GrW 34 迫擊炮.243 德國GrW 42 迫擊炮.244 德國Nebelwerfer 41 火箭炮 245 德國FH70 牽引榴彈炮 246 瑞典卡爾·古斯塔夫無後坐力炮 247 波蘭“克萊博”自行火炮 248 波蘭WR-40 自行火箭炮 249 捷克RM-70 火箭炮.250 巴西ASTROS Ⅱ多口徑火箭炮 251 日本91 式牽引榴彈炮 252 日本75 式自行榴彈炮 253 日本75 式自行火箭炮 254 日本87 式自行防空炮

255 日本96 式自行迫擊炮 256 日本99 式自行火炮 257 韓國K9 自行榴彈炮 258 韓國K-30 自行防空炮 259 印度Pinaka 自行火箭炮 260 第5章 導彈和爆破武器 261 美國LGM-30“民兵”洲際彈道導彈 262 美國LGM-118“和平衛士”彈道導彈 263 美國BGM-71“陶”式反坦克導彈264 美國BGM-109“戰斧”巡航導彈 265 美國FIM-43“紅眼”防空導彈 266 美國FIM-92“毒刺”防空導彈 267 美國MIM-72“小檞樹”地對空導彈 268 美國MIM-104“愛國者”地對空導彈 269 美國MGM-140 陸軍戰術導彈

270 美國FGM-148“標槍”反坦克導彈 271 美國“復仇者”防空導彈系統 272 美國薩德導彈防禦系統 273 美國“巴祖卡”反坦克火箭筒 274 美國肩射多用途攻擊武器 275 美國M72 輕型反裝甲武器 276 美國Mk 19 自動榴彈發射器 277 美國M32 連髮式榴彈發射器 278 美國M203 榴彈發射器 279 美國M320 榴彈發射器 280 美國M18A1“闊刀”地雷 281 美國M26 手榴彈 282 俄羅斯SA-22 彈炮合一防空系統283 俄羅斯SS-26 地對地導彈 284 俄羅斯SS-27 洲際彈道導彈 285 俄羅斯RPG-7 反坦克火箭筒 286 俄羅斯

9M14“嬰兒”反坦克導彈 287 俄羅斯9M131“混血兒-M”反坦克導彈 288 俄羅斯9K32“箭-2”防空導彈 289 俄羅斯9K38“針”式防空導彈 290 俄羅斯SA-6 地對空導彈 291 俄羅斯SA-15 地對空導彈 292 俄羅斯SS-21 地對地導彈 293 俄羅斯SS-23 地對地導彈 294 俄羅斯SS-24 洲際彈道導彈 295 俄羅斯SS-25 洲際彈道導彈 296 俄羅斯GP-25 榴彈發射器 297 俄羅斯DP-64 榴彈發射器 298 英國“輕劍”地對空導彈 299 英國“吹管”防空導彈 300 英國“星光”防空導彈 301 英國/ 瑞典MBT LAW 反坦克

導彈.302 法國“西北風”防空導彈 303 法國/ 德國“米蘭”反坦克導彈 304 法國/ 德國“霍特”反坦克導彈 305 德國“坦克殺手”反坦克火箭筒 306 德國“鐵拳”反坦克榴彈發射器 307 德國HK69 榴彈發射器 308 以色列“長釘”反坦克導彈 309 瑞典RBS 70 可擕式防空導彈 310 瑞典AT-4 反坦克火箭筒 311 瑞典MBT LAW 反坦克導彈 313 日本87 式“中馬特”反坦克導彈314 日本91 式防空導彈 315 日本03 式地對空導彈 316 日本81 式地對空導彈 317 印度“烈火”Ⅱ型地對地導彈 318 印度“烈火”Ⅲ型地對地導彈 319 印度“

烈火”Ⅳ型地對地導彈 320 第6章 槍械 321 美國M1911 手槍 322 美國M9 手槍 323 美國MEU(SOC) 半自動手槍 324 美國“湯普森”衝鋒槍 325 美國柯爾特9 毫米衝鋒槍 326 美國M1“加蘭德”半自動步槍 327 美國M14 自動步槍 328 美國M16 突擊步槍 329 美國M27 步兵自動步槍 331 美國SAM-R 精確射手步槍 332 美國M24 狙擊步槍 333 美國M82 狙擊步槍 334 美國M110 狙擊步槍335 美國TAC-50 狙擊步槍 336 美國M60 通用機槍 337 美國M2 重機槍 338 美國M249 輕機槍 339 美國

雷明頓870 霰彈槍 340 俄羅斯“馬卡洛夫”手槍 341 俄羅斯“托卡列夫”手槍 342 俄羅斯斯捷奇金自動手槍 343 俄羅斯PPSh-41 衝鋒槍 344 俄羅斯PPS-43 衝鋒槍 345 俄羅斯AK-47 突擊步槍 346 俄羅斯AK-74 突擊步槍 348 蘇聯莫辛- 納甘M1891/30 狙擊步槍 349 俄羅斯SVD 狙擊步槍 350 俄羅斯DP 輕機槍 351 俄羅斯RPK 輕機槍 352 俄羅斯PK 通用機槍 353 英國“斯登”衝鋒槍.354 英國“斯特林”衝鋒槍 355 英國AW 狙擊步槍 356 英國“布倫”輕機槍.357 法國MAT-49 衝鋒槍 358 法國FA

MAS 突擊步槍 359 法國FR-F2 狙擊步槍 360 德國毛瑟C96 手槍 361 德國魯格P08 手槍 362 德國瓦爾特P38 手槍363 德國瓦爾特P1 手槍 364 德國HK USP 手槍 365 德國MP40 衝鋒槍 366 德國MP5 衝鋒槍 367 德國Kar98K 半自動步槍 368 德國StG44 突擊步槍369 德國G3 自動步槍 370 德國G36 突擊步槍 371 德國MG42 通用機槍372 義大利伯萊塔M12 衝鋒槍 373 義大利AR70/90 突擊步槍 374 瑞士Sauer P226 手槍 375 瑞士SIG SG 550 突擊步槍 376 比利時FAL

自動步槍377 比利時FN MAG 通用機槍 378 比利時FN Minimi 輕機槍 379 比利時FN P90 衝鋒槍 380 奧地利Glock 17 手槍 381 奧地利AUG 突擊步槍 382 奧地利SSG 69 狙擊步槍 383 以色列“烏茲”衝鋒槍 384 以色列Galil 步槍 385 以色列“內蓋夫”輕機槍 386 捷克CZ 52 手槍 387 芬蘭索米M1931 衝鋒槍 388 參考文獻389 叢書序 國無防不立,民無防不安。一個國家、一個民族,最重要的兩件大事就是發展和安全。國防是人類社會發展與安全需要的產物,是關係國家和民族生死存亡的根本大計。軍

事圖書作為學習軍事知識、瞭解世界各國軍事實力的絕佳途徑,對提高國民的國防觀念,加強青少年的軍事素養有著重要意義。 與其他軍事強國相比,我國的軍事圖書在寫作和製作水準上還存在許多不足。以全球權威軍事刊物《簡氏防務週刊》(英國)為例,其資訊分析在西方媒體和政府中一直被視為權威,其資料庫廣泛被各國政府和情報機構購買。而由於種種原因,我國的軍事圖書在專業性、全面性和影響力等方面都還存在明顯不足。 為了給軍事愛好者提供一套全面而專業的武器參考資料,並為廣大青少年提供一套有趣、易懂的軍事入門級讀物,我們精心推出了“世界武器鑒賞系列”圖書,內容涵蓋現代飛機、現代戰機、早期戰機、現代艦船、單兵武器、特戰裝

備、世界名槍、世界手槍、美國海軍武器、二戰尖端武器、坦克與裝甲車等。 本系列圖書由國內資深軍事研究團隊編寫,力求內容的全面性、專業性和趣味性。我們在吸收國外同類圖書優點的同時,還加入了一些獨特的表現手法,努力做到化繁為簡、圖文並茂,以期符合國內讀者的閱讀習慣。 本系列圖書內容豐富、結構合理,在帶領讀者熟悉武器歷史的同時,還可以幫助讀者提綱挈領地瞭解各種武器的作戰性能。在武器的相關參數上,我們參考了武器製造商官方網站的公開資料,以及國外的權威軍事文檔,做到了有理有據。每本圖書都有大量的精美圖片,配合別出心裁的排版,具有較高的欣賞和收藏價值。

重新思考鍵值儲存應用於非揮發性記憶體之軟體堆疊架構以增進其效率

為了解決kv-220的問題,作者吳崧銘 這樣論述:

鍵值儲存本身的設計較為輕便,因此能提供相較於傳統關聯式資料庫更為高的效能,所以廣泛地被應用在資料中心。然而,近十多年來,許多新穎且高效能的非揮發性記憶體產品被陸續推出,鍵值儲存的設計若沒有隨著這些底層儲存硬體的變化而更改其設計,則在使用這些硬體時會顯得較為沒有效率。首先以固態硬碟為例,由於其特性的關係,內部會有一個空間管理層,而鍵值儲存自身也有一套空間管理層,若直接將其當作傳統的硬碟來使用,那即有多層空間管理的軟體層存在,使得固態硬碟呈現效率不佳的問題,更嚴重的是鍵值儲存與固態硬碟內部各自做空間管理可能使資料被反覆的寫入多次,進而影響硬碟壽命。此外,近幾年Intel 推出的Optane 持續

性記憶體雖與一般主記憶體一樣皆可進行位元組級的操作,但實際上仍需要符合特定條件的讀寫行為才能完整利用其效能。在這篇論文中,我們的目標是配合非揮發性記憶體的特性來重新思考既有的鍵值儲存軟體堆疊架構。首先我們提出將鍵值儲存與固態硬碟內的快閃轉換層結合,來避免軟體層層堆疊的問題,除此之外,我們根據快閃轉換層及日誌結構合併樹的特性提出了減少整體寫入量的鍵值整理機制以及資料條串化的機制來提升多晶片環境的固態硬碟效能。第二個議題是重新思考怎麼設計鍵值儲存才能完整利用到Optane 持續性記憶體的效能,經過測試我們總結出適合Optane 持續性記憶體的讀寫行為,並根據此行為提出一種合適的鍵值儲存設計。