TeeChartProActiveX是一个用于商业,科学,工程和统计的全功能图形图表工具。
TeeChartProActiveX提供上百种图形风格,包括2D和3D图形,33个数学公式和统计功能,并且可以支持无限制的轴。
TeeChartActiveX控件还可以使用在服务器上,支持ASP,ISAPI,CGI或MTS应用程序,支持数据库,并可以导出为各种格式。
浏览器独立模式下可采用直接流输出,或者将轻量级的控件直接插入到ActiveX兼容的浏览器中。
功能全面的统计报表控件,包含曲线图,柱状图,饼图等各类统计图。
数据分析必备.破解版的TeeChart8,里面破解版ocx文件和最全的帮助文件,包括最关键是含有vc2005,vc2008的类文件实例中,用代码实现自动注册TeeChart8.ocx
2025/11/4 21:23:05 19.09MB 完美 TeeChart Activex
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由于工作需要重复地把序列图放到各个帧上,于是便做了这个自动化脚本,希望帮到有需要的人。
描述:该脚本会自动把库中的序列图或者mc分散到序列帧上,并且新建图层。
适用版本:flashcs6用法:1.把脚本放到C:\Users\lenoo\AppData\Local\Adobe\FlashCS6\zh_CN\Configuration\Commands下面;
2.重启flash;
3.打开一个fla文件;
4.导入序列图;
5.在库中选中刚才导入的序列图;
6.选择菜单-命令-Sortframesinlayers;
7.可以看到时间轴中新建了一个图层,并且排好了图片。
2025/11/4 13:24:54 1KB flash命令 jsfl 序列图
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自己封装的鼠标封装的鼠标场景漫游工具类RoamingScenceManager,跟界面没有任何关系,压缩包里面有三个工程,分别是Qt,Win32(原生OpenGL界面),MFC三个环境,里面都用到了RoamingScenceManager,用法简单,适合刚刚学opengl的新手构建场景。
2025/11/2 11:35:09 4.78MB OPenGL
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6轴机器臂URDF文件,通过NX11建模,然后导入到SolidWorks2014中,通过URDF插件导出,可在linux下ROS中的rviz和moveit显示,经测过可以使用,具体方法请参考“ROS学习笔记(1)自定义6轴机器臂的URDF文件的生成并用rviz和moveit显示”内容
2025/11/2 7:29:23 1.71MB ROS 六轴机器臂 URDF Solidworks
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这个能单独设置鼠标x或者y轴的方向,超级牛的,还能记住状态,对于自己用套装名牌键鼠改装成轨迹球掌上型键鼠的来说,是个比较好的解决方案,因为普通鼠标做成轨迹球后方向是错误的,而市面上又找不到好品牌的轨迹球键鼠,别小看键鼠,里面的算法不好的话,会经常失灵的,自己做一个生产力级别的掌上型键鼠可以防止鼠标手和肩膀麻木,前提是必须用大品牌的键鼠套装改,我用的是联想的,鼠标有8g的加速度,多个按键不冲突,按ctrl可以流利的圈文件,等等
2025/10/27 20:20:15 13KB 鼠标
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Surfer从11版到12版,进步很大,很多地方作了改进,13版继承了12版的所有进步,而且克服了Windows字体给12版造成的致命困扰,因此可以说13版的Surfer是相当完美的。
希望大家不要错过这么好的软件。
至于它有哪些个It'sNew,我也搞不清,我看到一些如,网格化插值计算时有限制选择;
日期时间轴更加完美了,也可以使用中文格式(如1995年10月),这在12版中也是不行的;
对数数轴也更好用了;
最妙的是能自动处理经纬度数轴,自动标上东经或西经、北纬或南纬的不同符号,例如,°E和°W(°N、°S)可以自动在一根轴上同时出现,只需告诉它该轴是经纬度数轴即可。
其它一些新特点,你自己去发现去实践吧。
2025/10/12 14:30:28 150.78MB Surfer 13汉化版
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本资源为利用递推最小二乘算法对永磁同步电机的所有四个参数(定子电阻,转子磁链,d轴和q轴电感进行在线估计的仿真模型和有逆变器死区补偿的参数辨识模型
2025/10/4 12:27:21 185KB 永磁 同步电机 递推 最小二乘
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目的效果:(1)在屏幕中心建立三维坐标系 Oxyz,x 轴水平向右,y 轴铅直向上,z 轴垂直于屏幕指向观察者。
 (2)以三维坐标系 Oxyz 的原点为立方体体心绘制边长为 a 的立方体线框模型。
 (3)使用旋转变换矩阵计算立方体线框模型围绕三维坐标系原点变换前后的顶点坐标。
 (4)使用双缓冲技术在屏幕上绘制三维立方体线框模型的二维正交投影图。
 使用键盘方向键旋转立方体线框模型。
 (5)使用工具条上的“动画”按钮播放立方体线框模型的旋转动画。
2025/9/27 22:37:03 38.45MB 计算机图形
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MPU6500驱动算法,一般的加速度传感器只能输出3轴加速度和3轴角速度,通过它直接计算出我们所需要的欧拉角和四元素。
2025/9/25 7:34:58 730KB 加速度传感器
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在中国的地理信息系统(GIS)和测绘领域,坐标系的转换是一项重要的任务。
本文将深入探讨“经纬度与我国54、80大地坐标转换的小工具”所涉及的关键知识点。
我们要了解“54坐标系”和“80坐标系”的概念。
54坐标系,全称为1954年北京坐标系,是基于苏联1942年普尔科沃大地坐标系的一种坐标系统。
在20世纪50年代,中国主要采用这一坐标系进行测量工作。
而“80坐标系”,即1980西安大地坐标系,是中国在1978年全国天文大地网平差后建立的新坐标系统,它采用了国际地球自转服务(IERS)推荐的地极原点和地球参考椭球模型,更符合现代地理空间数据的需求。
经纬度是我们最常见的地理位置表示方式,由经度和纬度两个参数组成。
经度表示东西方向的位置,以本初子午线(通过英国格林尼治天文台的经线)为0度,向西至180度,向东至180度。
纬度则表示南北方向的位置,以赤道为0度,向北至90度为北极,向南至90度为南极。
54坐标系和80坐标系与经纬度之间的转换通常涉及到椭球参数、投影方法和坐标平移等多个步骤。
这两个坐标系都基于特定的椭球模型,54坐标系使用的是克拉索夫斯基椭球,80坐标系使用的是国际大地测量与地球物理联合会(IUGG)推荐的克拉克1866椭球。
由于地球不是一个完美的球体,而是椭球形状,因此不同的椭球模型会导致坐标有所不同。
转换过程一般包括以下步骤:1.**椭球参数转换**:每个坐标系都有自己的椭球参数,包括长半轴(a)和扁平率(f),需要根据这些参数调整经纬度坐标。
2.**坐标平移**:由于历史原因,54坐标系和80坐标系在原点上有差异,需要进行平移操作。
3.**投影转换**:由于地球表面是曲面,而地图通常是平面,所以需要将经纬度坐标通过特定的投影方法(如高斯-克吕格投影)转换为平面坐标。
4.**系数计算**:转换过程中会涉及一系列的数学公式和转换系数,确保从一个坐标系到另一个坐标系的准确转换。
这款名为“经纬度与我国54、80大地坐标转换的小工具”的软件,就是基于以上理论,提供了便捷的转换功能。
用户只需要输入经纬度坐标,程序会自动完成上述计算,给出对应的54或80坐标系结果。
这对于GIS工作者、测绘人员以及需要处理地理位置数据的用户来说,是一个非常实用的工具。
需要注意的是,随着现代GIS技术的发展,中国已经逐步推广使用更加精确的WGS84坐标系(世界大地坐标系)和CGCS2000(中国2000国家大地坐标系)。
CGCS2000基于最新的地球椭球模型,与WGS84兼容,更适合现代导航和定位需求。
不过,对于历史数据的处理,54和80坐标系的转换仍然具有重要价值。
总结起来,这个小工具帮助用户跨越了不同坐标系之间的鸿沟,简化了复杂的数学计算,提高了工作效率,体现了GIS技术在实际应用中的灵活性和实用性。
2025/9/22 20:20:50 117KB 54、80坐标系
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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