本书以两个典型项目为背景,按实际项目进行的先后次序,循序渐进地阐述了软件测试的全过程。
从软件项目启动、需求评审、测试计划开始,然后深入到测试用例设计、测试工具选择、脚本开发、功能测试和系统测试等不同阶段,生动地演绎了必需而实用的测试方法、技术和实施技巧。
本书还系统地介绍了测试管理的各个层次及其细节,包括测试策略制定、风险控制、缺陷跟踪和分析、测试管理系统的应用等。
最后,本书呈现了软件测试成熟度模型和对软件测试的总结和思考,帮助读者了解软件测试所面对的现实问题和应恪守的原则、领会测试方法的应用之道和品味测试的最佳实践。
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可以跟踪软件的bug,并记录bug的详细情况,以便管理,作为软件测试的一个环节
2025/9/20 19:41:39 400KB bugzilla bug
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又一个用opengl实现的光线跟踪算法适合初学者
2025/9/18 10:16:31 155KB opengl ray trace
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2.采用增量式PI控制实现流量的快速跟踪,且波动范围较小。
3.采用经验方法分别对上述两个PID控制器参数进行整定.rar
2025/9/17 18:15:57 6KB PID
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文档标题“GlobalPlatformcardspecificationv2.3.1”指向的是一份详细的技术规范文件,这份文件是关于GlobalPlatform组织定义的卡片规范的第2.3.1版。
GlobalPlatform是一个国际行业协会,其主要目标是管理和标准化智能卡和其他安全设备(如嵌入式软件平台)上的应用程序管理。
该组织旨在为金融、通信、政府和交通行业等领域提供安全的可互操作的卡片技术。
规范描述中提到的是英文版,说明文档主要面向使用英语的用户群体,可能被设计为国际标准文档,以便全球的开发者、制造商和软件供应商都能理解和应用。
规范的发布日期为2018年3月,这意味着这是一个相对新的技术标准,对于需要跟上最新技术趋势的业界人士来说,这个版本的规范是必须关注的。
在“卡片规范英文版”这一标签中,我们可得知文档是关于卡片技术的规范说明,而且是以英语撰写的,很可能这份规范文档是为技术社区和全球成员所准备的,这些成员需要使用该规范来开发、测试和实现全球平台卡片。
文档参考部分说明了规范文件的正式引用名为“GPC_SPE_034”,并且注有版权信息,即这份文档的版权归GlobalPlatform公司所有,从2006年至2018年的文档发布期间的所有权利均受到保护。
文档还鼓励读者提交反馈,并报告在此规范实现过程中可能涉及到的任何相关的专利或知识产权(IPR)。
这表明该组织倡导开放的交流环境,并希望在实施规范之前解决潜在的知识产权冲突。
文档的版权声明还特别声明了该规范文件或任何工作产品(workproduct)的使用都是“无保证”的,并且尤其不保证不侵犯第三方的知识产权。
这意味着任何使用该规范的个人或机构需要自行承担风险,组织或其成员对于由此产生的任何损害都不承担责任。
此外,该技术规范受到GlobalPlatform许可协议的管理,任何违反该协议的使用都是严格禁止的。
文档内容部分提到了一系列的章节标题,如“引言”、“听众”、“知识产权免责声明”、“参考文献”、“术语和定义”、“缩写和符号”以及“修订历史”。
这些章节涵盖了规范的基本概念、目标用户群体、知识产权的声明和责任限制,以及对于规范本身详尽的描述、更新历史等。
特别是修订历史部分,记录了从GlobalPlatform卡规范2.0版到2.0.1版的调整、2.1版的主要调整、2.1.1版的修订、2.2版的主要调整以及2.3.1版的次要调整,这些信息对于跟踪规范的演变过程、理解特定版本中引入的新特性和改进非常重要。
此外,规范文档中还提到了许可协议的概念,强调任何对规范的使用都受到许可协议的限制,这说明GlobalPlatform组织通过许可协议来维护规范的完整性和保护其知识产权。
在详细知识方面,这份规范文档是关于智能卡及其他形式的计算设备上的软件和应用程序管理标准。
GlobalPlatform规范被广泛地用于多种卡片平台,包括银行和金融机构使用的支付卡、SIM卡、政府ID卡以及其他安全需要的场合。
规范描述了卡片的生命周期管理,包括卡片的初始化、应用的安装、卡片个人化、卡片锁定和卡片升级等。
这份规范文件在智能卡技术领域具有重要意义,它不仅为卡片的开发和管理提供了标准,也为整个行业提供了一个互相协作、共同发展的平台。
规范的每个版本的发布都意味着技术进步和行业需求变化的反映,开发者和制造商需要密切关注规范的更新,以确保他们的产品和服务符合最新的技术要求。
2025/9/16 22:41:03 3.42MB 卡片规范
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提取图像轮廓,轮廓跟踪,根据轮廓进行两幅图像的配准
2025/9/12 7:42:06 429KB 图像轮廓跟踪 图像配准
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二关节机械臂计算力矩跟踪控制,包括阶跃信号和正弦信号,程序能完好运行,并画出跟踪效果
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matlab实现扩展卡尔曼算法用于目标跟踪
2025/9/9 16:40:17 2KB 扩展卡尔曼
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无人艇欠驱动,路径跟踪代码,可以运行,希望大家一起交流无人艇路径跟踪控制;
无人艇欠驱动,路径跟踪代码,可以运行,希望大家一起交流无人艇路径跟踪控制
2025/9/8 16:07:24 806KB 无人艇 LOS 路径跟踪
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本书介绍了一些在2000年以前的相位解包裹算法。
在多篇现代的相位三维扫描技术论文中提及,可见其在整个相位测量中的地位和经典。
目录:1、相位展开综述2、线积分,误差,以及二维相位展开3、相位数据,质量图,蒙版法,滤波操作4、路径跟踪法5、最小范数法6、比较与结论由于图书年代久远,是20年前的技术了。
本着追本溯源的精神,过去的思想也许会对今天的创造有所贡献,特此分享。
算法的实现代码也附在资源中,也可自行去网站下载。
ftp://ftp.wiley.com/public/sci_tech_med/phase_unwrapping/
2025/9/5 3:06:23 47.66MB phase unwrapping
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡