DCB 结构中哪个字段表示 数据流控制? vb 中称为 handshaking 的那个?

xlz0306 2004-09-15 09:08:02
typedef struct _DCB {
DWORD DCBlength; /* sizeof(DCB) */
DWORD BaudRate; /* Baudrate at which running */
DWORD fBinary: 1; /* Binary Mode (skip EOF check) */
DWORD fParity: 1; /* Enable parity checking */
DWORD fOutxCtsFlow:1; /* CTS handshaking on output */
DWORD fOutxDsrFlow:1; /* DSR handshaking on output */
DWORD fDtrControl:3; /* DTR Flow control */
DWORD fDsrSensitivity:1; /* DSR Sensitivity */
DWORD fTXContinueOnXoff: 1; /* Continue TX when Xoff sent */
DWORD fOutX: 1; /* Enable output X-ON/X-OFF */
DWORD fInX: 1; /* Enable input X-ON/X-OFF */
DWORD fErrorChar: 1; /* Enable Err Replacement */
DWORD fNull: 1; /* Enable Null stripping */
DWORD fRtsControl:2; /* Rts Flow control */
DWORD fAbortOnError:1; /* Abort all reads and writes on Error */
DWORD fDummy2:17; /* Reserved */
WORD wReserved; /* Not currently used */
WORD XonLim; /* Transmit X-ON threshold */
WORD XoffLim; /* Transmit X-OFF threshold */
BYTE ByteSize; /* Number of bits/byte, 4-8 */
BYTE Parity; /* 0-4=None,Odd,Even,Mark,Space */
BYTE StopBits; /* 0,1,2 = 1, 1.5, 2 */
char XonChar; /* Tx and Rx X-ON character */
char XoffChar; /* Tx and Rx X-OFF character */
char ErrorChar; /* Error replacement char */
char EofChar; /* End of Input character */
char EvtChar; /* Received Event character */
WORD wReserved1; /* Fill for now. */
} DCB

哪个代表 数据流控制,我跟踪了看不出来。
请教!谢谢

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alexmayer 2004-09-16
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typedef struct _DCB { // dcb
  DWORD DCBlength; // sizeof(DCB)
  DWORD BaudRate; // current baud rate指定当前的波特率
  DWORD fBinary: 1; // binary mode, no EOF check指定是否允许二进制模式,
// WINDOWS 95中必须为TRUE
  DWORD fParity: 1; // enable parity checking
   // 指定奇偶校验是否允许
  DWORD fOutxCtsFlow:1; // CTS output flow control
   // 指定CTS是否用于检测发送控制。
   //当为TRUE是CTS为OFF,发送将被挂起。
  DWORD fOutxDsrFlow:1; // DSR output flow control
  // 指定CTS是否用于检测发送控制。
   // 当为TRUE是CTS为OFF,发送将被挂起。
  DWORD fDtrControl:2; // DTR flow control type
  // DTR_CONTROL_DISABLE值将DTR置为OFF,
// DTR_CONTROL_ENABLE值将DTR置为ON,
// DTR_CONTROL_HANDSHAKE允许DTR"握手",
DWORD fDsrSensitivity:1; // DSR sensitivity 当该值为TRUE时DSR为OFF时
//接收的字节被忽略
  DWORD fTXContinueOnXoff:1; // XOFF continues Tx
  //指定当接收缓冲区已满,并且驱动程序已经发
   //送出XoffChar字符时发送是否停止。
// TRUE时,在接收缓冲区接收到缓冲区已满的字节
//XoffLim且驱动程序已经发送出XoffChar字符中止
//接收字节之后,发送继续进行。
   //FALSE时,在接收缓冲区接收到代表缓冲区已空的
//字节XonChar且驱动程序已经发送出恢复发送的
//XonChar之后,发送继续进行。
  DWORD fOutX: 1; // XON/XOFF out flow control
  TRUE时,接收到XoffChar之后便停止发送
  接收到XonChar之后将重新开始
  DWORD fInX: 1; // XON/XOFF in flow control
  TRUE时,接收缓冲区接收到代表缓冲区满的XoffLim之后,XoffChar发送出去
  接收缓冲区接收到代表缓冲区空的XonLim之后,XonChar发送出去
  DWORD fErrorChar: 1; // enable error replacement
  该值为TRUE且fParity为TRUE时,用ErrorChar 成员指定的字符代替奇偶校验错误的接收字符
  DWORD fNull: 1; // enable null stripping
  TRUE时,接收时去掉空(0值)字节
  DWORD fRtsControl:2; // RTS flow control
  RTS_CONTROL_DISABLE时,RTS置为OFF
  RTS_CONTROL_ENABLE时, RTS置为ON
  RTS_CONTROL_HANDSHAKE时,
  当接收缓冲区小于半满时RTS为ON
  当接收缓冲区超过四分之三满时RTS为OFF
  RTS_CONTROL_TOGGLE时,
  当接收缓冲区仍有剩余字节时RTS为ON ,否则缺省为OFF
  DWORD fAbortonError:1; // abort reads/writes on error
  TRUE时,有错误发生时中止读和写操作
  DWORD fDummy2:17; // reserved
  未使用
  WORD wReserved; // not currently used
  未使用,必须为0
  WORD XonLim; // transmit XON threshold
  指定在XON字符发送这前接收缓冲区中可允许的最小字节数
  WORD XoffLim; // transmit XOFF threshold
  指定在XOFF字符发送这前接收缓冲区中可允许的最小字节数
  BYTE ByteSize; // number of bits/byte, 4-8
  指定端口当前使用的数据位
  BYTE Parity; // 0-4=no,odd,even,mark,space
  指定端口当前使用的奇偶校验方法,可能为:
  EVENPARITY,MARKPARITY,NOPARITY,ODDPARITY
  BYTE StopBits; // 0,1,2 = 1, 1.5, 2
  指定端口当前使用的停止位数,可能为:
  ONESTOPBIT,ONE5STOPBITS,TWOSTOPBITS
  char XonChar; // Tx and Rx XON character
  指定用于发送和接收字符XON的值
  char XoffChar; // Tx and Rx XOFF character
  指定用于发送和接收字符XOFF值
  char ErrorChar; // error replacement character
  本字符用来代替接收到的奇偶校验发生错误时的值
  char EofChar; // end of input character
  当没有使用二进制模式时,本字符可用来指示数据的结束
  char EvtChar; // received event character
  当接收到此字符时,会产生一个事件
  WORD wReserved1; // reserved; do not use 未使用
  } DCB;
xlz0306 2004-09-16
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自己 up!!
内容概要:本文系统研究了Picard迭代法在非线性常微分方程参数估计的应用,深入阐述了该方法的数学原理及其在参数辨识的收敛性与稳定性优势。通过构建最小化误差的目标函数,并结合数值积分技术,采用迭代方式逐步逼近系统的真实参数值,有效解决了非线性动态系统因缺乏解析解而难以进行精确建模的问题。文提供了完整的Matlab代码实现,涵盖模型定义、迭代求解、参数更新与结果可视化等关键环节,增强了方法的可操作性与工程实用性。研究通过典型非线性系统案例验证了算法的有效性,展示了其在科学计算与工程建模的良好适应性与推广潜力。; 适合人群:具备常微分方程理论、数值分析基础及Matlab编程能力,从事系统建模、参数辨识、动力学仿真等相关方向的研究生、科研人员和工程技术开发者。; 使用场景及目标:①解决实际工程非线性微分方程模型的未知参数估计问题;②深入理解Picard迭代法在科学计算的实现机制与数值特性;③为学术论文复现、科研项目开发或课程设计提供可运行、易调试的技术方案与代码参考。; 阅读建议:建议读者结合文的数学推导与Matlab代码逐行分析,重点关注迭代流程、目标函数构造与数值积分的耦合实现,通过修改模型结构或噪声条件进行扩展实验,以深化对算法鲁棒性与适用边界的理解。配套资源可通过指定公众号和网盘链接获取,推荐同步学习以加速科研进程。
内容概要:本文详细介绍了一种基于多尺度集成极限学习机(Extreme Learning Machine, ELM)的回归方法,并提供了完整的Matlab代码实现。该方法通过构建多尺度特征表示与集成学习机制,有效提升了ELM在处理非线性、高维复杂数据时的预测精度与模型鲁棒性,特别适用于时间序列回归任务。文档不仅阐述了算法的核心原理与技术流程,还系统展示了其在风电功率预测等工程场景的应用潜力。同时,文附带了丰富的科研仿真案例集合,涵盖智能优化算法、深度学习、信号处理、电力系统调度等多个前沿方向,体现了多学科交叉融合的技术优势与实践价值。; 适合人群:具备一定Matlab编程能力,从事科学研究或工程应用的研究生、科研人员及工程技术开发者,尤其适合专注于机器学习、智能算法优化、新能源预测与电力系统建模等相关领域的专业人员。; 使用场景及目标:①用于风电、光伏、负荷等时间序列数据的高精度回归预测任务;②为科研工作者提供可复现的多尺度集成ELM模型代码框架,支持快速算法验证与二次开发;③满足实际工程项目对高效建模、实时预测与智能决策的技术需求。; 阅读建议:建议读者结合所提供的Matlab代码进行动手实践,深入理解多尺度特征构造与集成策略的设计思想,同时可参考文档其他相关算法案例进行横向比较与综合应用,以提升整体科研创新能力。

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