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耦合程度。 耦合)是衡量模組相關程度的指標。耦合的強度取決於模組之間介面的複雜性、模組的呼叫方式以及通過介面傳輸的資料量。
模組之間的耦合度是指模組之間的依賴關係,包括控制關係、呼叫關係和資料傳輸關係。 模組之間的連線越多,它們的耦合就越多。
越強,同時表明它不那麼獨立。
降低模組之間的耦合度,可以減少模組之間的影響,防止某個模組的修改引起的水波效應,保證系統設計的順利進行。
這是在軟體設計內部。
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耦合就像兩個人多麼需要對方。
如果兩個人對彼此有很高的需求,他們就很難離開對方。 獨立性差。 也就是說,耦合程度很高。
兩個人都可以獨立工作,對彼此的需求較低,並且可以在沒有對方幫助的情況下完成工作。 相關性相對較低,耦合度較低。
更簡單地說,它們是否彼此密切相關。
連線緊密:耦合性強,獨立性差。
更少的連線:低耦合。
以上是乙個比較容易理解的例子,由乙個看過相關解釋的人給出的。
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醫 管 局! 這似乎主要用在電子訊號中,因為在電子訊號中,很多訊號都是通過電磁和電轉換傳輸的,但是磁性的東西的強度也與距離有關,磁源的近點磁強更強,相應的電訊號感應更強, 反之亦然。在許多領域中,這種磁電互感的強度,我們稱之為這種耦合。
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耦合。 引用兩個相互依賴的實體的指標。 它分為以下幾種型別:
非直接耦合:兩個模組之間沒有直接關係,它們之間的連線完全是通過主程式碼模組的控制和呼叫來實現的 資料耦合:當乙個模組訪問另乙個模組時,通過簡單的資料引數(不是控制引數,通用資料結構)相互分離。
或外部變數)來交換輸入和輸出資訊。標籤耦合:一組模組通過參數列傳遞記錄資訊,這就是標記耦合。
此記錄是資料結構的子結構,而不是簡單的變數。 控制耦合:如果乙個模組通過傳輸開關、標誌、名稱等控制資訊,清楚地控制了選擇另乙個模組的功能,則為控制耦合。
外部耦合:一組模組都訪問同乙個全域性簡單變數,而不是同乙個全域性資料結構,並且全域性變數不通過參數列傳遞。
稱為外部耦合。 公共耦合:如果一組模組都訪問同乙個公共資料環境,則它們之間的耦合稱為公共耦合。
公共資料環境可以是全域性資料結構、共享通訊區域、公共記憶體占用空間等。 內容耦合:如果(1)乙個模組直接訪問另乙個模組的內部資料,則兩個模組之間發生內容耦合; (2)乙個模組不通過正常入口進入另乙個模組; (3) 兩個模組之間存在一些重疊**(這只能在組合語言中發生)。
中);4)乙個模組有多個入口。
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指能量從一種介質(例如,金屬線、光纖)傳播到另一種介質的過程。 在電子學中,耦合洩漏是指能量從乙個電路部分傳遞到另乙個電路部分。
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當兩個或多個電路形成乙個網路時,如果其中乙個電路中的渣電流或電壓發生變化,就會影響其他電仿光束消除電路也發生類似的變化,這種網路稱為耦合電路。 耦合的作用是將某個電路的能量傳遞(或轉換)到其他電路。
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耦合通訊領域的專業素質之一就是傳輸的意義,例如,訊號從乙個地方傳輸到另乙個地方,訊號可以說是從乙個地方耦合到另乙個地方。
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耦合是指能量從一種介質(例如,金屬線、光纖)傳播到另一種介質的過程。
在電子學中,耦合是指能量從電路的一部分轉移到另一部分。 例如,通過導電耦合,能量從電壓源傳播到負載。
電容器允許交流分量穿過並阻斷直流分量,從而允許電路的交流和直流部分耦合。 變壓器也可以作為耦合介質,通過在兩端配置適當的阻抗,可以實現適當的阻抗匹配。
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<>耦合是指軟體系統中不同模組相互依賴的程度。 當兩個或多個模組之間存在很強的依賴關係時,它們被認為是緊密耦合的; 當它們之間的依賴關係較弱時,它們被認為是鬆散耦合的。
對緊密耦合模組寬度的修改將對其他模組產生較大影響,這將導致軟體系統的可維護性和可擴充套件性降低。 鬆散耦合模組對修改的影響較小,提高了軟體系統的可維護性和可擴充套件性。
耦合是軟體設計中要考慮的重要因素之一。 通過設計合理的介面和模組劃分,可以降低模組之間的耦合程度,提高軟體系統的穩定性和可維護性。
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在電路中,耦合係數定義為兩個電感元件之間的實際互感(絕對值)與其最大限值的比值,以表示元件之間耦合的緊密程度。 全耦合描述了兩個電感線圈之間的耦合程度。
當兩個或多個電路形成乙個網路時,如果其中乙個電路中的電流或電壓發生變化,就會影響其他電路發生類似的變化,這種網路稱為耦合電路。
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兩個具有互感的線圈之間的磁耦合的緊密程度表示為耦合係數。
如果乙個線圈產生的磁通量完全通過另乙個線圈,即漏磁通量小且可以忽略不計,耦合係數k=1稱為全耦合。
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全耦合是指兩個電感線圈之間的耦合程度,當兩個線圈的耦合係數為k=1(無漏磁通)時,即m=根數L1L2
m為互感系數)。
可以看出,電路符號與耦合電感元件的電路符號相同,只是此時M=根數L1L2。
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耦合程度最高的是普通耦合。
耦合、依賴性是一種軟體度量,指的是程式對模組之間資訊或引數的依賴程度。 耦合可以是低耦合(或松耦合)或高耦合(或緊耦合)。
內聚力是乙個與耦合相對的概念,一般來說,低耦合意味著高內聚,反之亦然。 耦合和內聚都是由拉里·康斯坦丁(Larry Constantine)提出的,他提出了結構化設計的概念。 低耦合是結構良好的程式的特徵,低耦合程式將更具可讀性和可維護性。
容錯耦合:又稱病態耦合,即乙個模組直接使用另乙個模組的內部資料,或通過異常入口進入另乙個模組。 共聯軸器 共聯軸器:
也稱為全域性耦合,它是指通過公共資料環境進行互動的那些模組之間的耦合。 具有公共耦合的複雜程式的數量隨著耦合模組的數量而增加。
外部耦合:當兩個模組共享乙個額外的資料網格、通訊協議或裝置介面時發生,這基本上與模組與外部工具和裝置之間的通訊有關。 控制耦合:
當前乙個模組呼叫另乙個模組時,傳遞控制變數,被呼叫模組通過控制變數的值有選擇地執行塊中的功能。
特徵耦合 標籤耦合:又稱資料結構耦合,是指幾個模組共享乙個複雜的資料結構,如陣列名、記錄名、檔名等,在高階語言中,是標記,但實際上傳遞的是這個資料結構的位址。 訊息耦合:
這可以通過兩種方式實現:狀態的去中心化、使用傳入值或訊息傳遞的元件之間的通訊。
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