一、研究背景互联网时代的到来及相关技术的发展和进步,使得互联网与传统行业深度融合的趋势越来越明显,而市场经济的不断深化也进一步突显了人作为企业中重要人力资本所带来的企业竞争优势,人力资源管理在企业管理中越来越重要。
近年来,“互联网+”一时成为人们关注的焦点,许多行业都与互联网融合在了一起,求职招聘也不例外,其中较为新兴的一个分支就是微信招聘。
微信招聘顾名思义,是借助腾讯公司出品的应用微信进行的招聘活动。
微信的一大优势在于用户体量大,根据腾讯公布2016年第二季度及中期业绩报告显示,合并月活跃用户数达8.06亿,这是其他社交平台难以达到的。
其次,对于用户来说,微信具有实用便捷的
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当今社会中,计算机的使用已经深入到日常工作和生活的方方面面。
Windows系统的推出使电脑从高雅的学术殿堂走入了寻常百姓家,各行各业的人们无须经过特别的训练就能够使用电脑完成许许多多复杂的工作。
对于学生的学籍管理是一个教育单位不可缺少的部分,它的内容对学校的管理者来说至关重要,所以学生学籍管理系统应该能够为用户提供充足的信息和快捷的查询手段。
但一直以来人们使用传统人工的方式管理文件档案,这种管理方式存在着许多缺点,如:效率低、保密性差,另外时间一长,将产生大量的文件和数据,这对于查找、更新和维护都带来了不少的困难。
而使用计算机对学生学籍信息进行管理,具有手工管理所无法比拟的优点,例如:检索迅速、查找方便、存储量大、保密性好等。
这些优点能够极大地提高学生管理的效率,也是学校科学化、正规化管理的重要途径。
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Hough变换是一种提取直线、圆、椭圆、二次曲线甚至是任意形状边缘的有效方法,目前已经在军事和民用领域将会得到广泛的应用,如:图像处理、信号检测、雷达目标跟踪、被动跟踪、多传感器多目标跟踪等。
但是,Hough变换大多数算法的计算量大,需要很大的存储空间,而且都是假设图像在计算机中能用完美的模型来描绘。
然而,由于噪声、数字化误差等因素影响,真实的图形在计算机中经常会失真
2025/7/20 2:45:35 5.82MB 源代码 教程文档 Hough
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本书系统介绍粒子滤波算法的基本原理和关键技术,针对标准粒子滤波算法存在的粒子退化、计算量大的缺点介绍了多种改进的粒子滤波算法,包括基于重要性密度函数选择的粒子滤波算法、基于重采样技术的粒子滤波算法、基于智能优化思想的粒子滤波算法、自适应粒子滤波算法、流形粒子滤波算法等,并将粒子滤波算法应用于机动目标跟踪、语音增强、传感器故障诊断、人脸跟踪等领域,最后探讨了粒子滤波算法的硬件实现问题,给出了基于DSP和FPCA的粒子滤波算法实现方法。
2025/7/2 10:04:39 14.05MB 粒子滤波算法
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介绍了基于DSP的条码图像实时识别系统,对原图像进行预处理后,运用模板匹配法进行图像区域查找,在原图像上分割出条码区域。
DSP的强大运算功能克服了模板匹配法计算量大的缺点;
DSP控制还具有电路简单、可靠、应用灵活等特性。
2025/6/19 4:30:27 103KB
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区域复制粘贴篡改检测算法是以图像块匹配为基础的,然而传统的匹配算法计算量大,匹配速度慢,效率低下.针对现有的图像内区域复制粘贴检测算法计算量大,时间复杂度高的问题提出一种有效快速的检测与定位篡改区域算法.首先利用小波变换获取图像低频区域,然后对得到的图像低频部分进行分割,然后对分割后得到的每个图像块进行DCT变换,通过特征向量排序缩小匹配空间,最后通过经验阈值进行真伪鉴定,实验结果表明该算法过程中除掉图像冗余,减少检测块数,降低了时间复杂度,提高了检测效率。
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一个可用于作业的量大的代码,有数据库文件。
是一个完整的管理系统
2025/2/14 2:38:44 171.99MB 代码 量大
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直接可以用的项目。
数据量大,导出多个excel然后压缩成zip文件。


2025/1/23 3:47:10 37.01MB 大数据量导出
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用数理统计方法,推导出波动光学MTF数值计算的误差估计式,它适用于对不同的数值计算方法进行自相关积分所求得的MTF值进行误差估计.本文根据波动光学的基本性质,提出了新的MTF数值计算方法,它具有较高的数值精度,更可观的计算量大大减少.
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门诊挂号一直是困扰医院提高服务质量的一个重要环节,特别是医疗技术水平高、门诊量大的综合型大医院,门诊拥挤是一种普遍的现象。
因此开发一个优秀的挂号系统是非常有必要的。
本系统提供网上预约挂号,求医者可以坐在家中,轻松的点几下鼠标,就可以挂上医院门诊号,也可以电话预约,可以做到“足不出户选医生”,这样能够有效减少求医者的等待时间,使患者充分了解医院及相关医生的基本情况。
该系统能利用有限的资源和空间为患者提供更优质的服务。
当然也可以现场挂号。
2024/11/8 2:20:57 32KB 需求分析 挂号系统
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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