贪吃蛇小游戏,使用VGA显示游戏画面。
可以重置,暂停。
蛇会变长而且会根据长度变速。
撞到自己会结束游戏,得分达到19分游戏结束。
使用的IO:7段数码管VGA显示器(注意显示像素和频率)4个按钮3个开关个人的小作品,欢迎交流。
代码仅供参考,请勿它用。
2024/9/17 1:50:10 1.37MB FPGA Verilog Snake
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判断两点集是否≌的全新方法让:①3000年都无人能识的等长却不等形的伪≌直线段,②几何学有史2300多年来一直未能识的伪≌圆盘、伪≌射(直)线,一下子暴露出来。
医学若将前所未知的“新冠”病毒误为已熟知的流感病毒,后果...;
初等数学将前所未知的R外数误为已熟知的R内数从而将伪≌直线段误为≌直线段,就使康脱推出错上加错的更重大错误:直线段可~其真子集。
数(点)集最起码常识表明应有几何科普知识:至少有两个元点的图A≌A放大(缩小)变为B(不≌A)必≠A。
此知识让2300年都无人能识的有无穷多个公共点但又不重合的两直线一下子浮出水面。
从而表明小学生也知的几何科普知识:“有无穷多个公共点的直线必重合”
2024/9/15 17:08:57 75KB 数学建模
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在开始这段旅程之前我们先了解一下OpenGL到底是什么。
一般它被认为是一个应用程序编程接口(ApplicationProgrammingInterface,API),它包含了一系列可以操作图形、图像的方法。
然而,OpenGL本身并不是一个API,仅仅是一个规范,由Khronos组织制定并维护。
OpenGL严格规定了每个函数该如何执行,以及它们该如何返回。
至于内部具体每个函数是如何实现的,将由OpenGL库的开发者自行决定(注:这里开发者是指编写OpenGL库的人)。
因为OpenGL规范并没有规定实现的细节,具体的OpenGL库允许使用不同的实现,只要其功能和结果与规范相匹配(亦即,作为用户不会感受到功能上的差异)。
实际的OpenGL库的开发者通常是显卡的生产商。
每个你购买的显卡都会支持特定版本的OpenGL,通常是为一个系列的显卡专门开发的。
当你使用苹果系统的时候,OpenGL库是由苹果自身维护的。
在Linux下,有显卡生产商提供的OpenGL库,也有一些爱好者改编的版本。
这也意味着任何时候OpenGL库表现的行为与规范规定的不一致时,基本都是库的开发者留下的bug。



2024/9/14 12:38:42 9.8MB openGL learnO 图形学 数学
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这个是MagicEXIF的免注册版,绝大部分编辑功能都可以用!MagicEXIF是一个专业的照片EXIF元数据编辑器,它可以从JPEG/EXI/TIFF/RAW等数十种文件格式中读取超过1400个包括GPS在内的标准和非标准EXIF项目,并且对这些项目进行修改和保存操作。
此外,它同时支持读取和修改包括佳能、尼康、索尼、富士、奥林巴斯、松下、宾得、卡西欧、徕卡、理光、三星、SIGMA、苹果等在内的16个不同厂商的私有注释数据,还内置众多从真实原图样张中提出来的模板,是目前最全面最专业的EXIF修改器。
在提供强大的修改功能的同时,MagicEXIF可以最大限度保证图像的原始性,保证修改后的图像结构不被破坏,并且修改过后的图像与操作系统完全兼容。
它还全面支持中文编码和Unicode编码,是市面上为数不多的直接支持中文编辑的EXIF修改器。
MagicEXIF可以直接将GPS数据在地图上可视化呈现,用户无需自行转化数据格式并到网络上查询。
对于专业用户,MagicEXIF更提供了一个JPEG段结构编辑器和十六进制编辑器,整个JPEG结构一览无余,方便专业用户对于文件的非EXIF元数据作进一步编辑。
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本程序为90年代初由段青云编写的SCE-UA算法代码,SCE-UA作为全局搜索算法自提出起得到了广泛的应用(尤其是在水资源领域),并证明能够取得很好的效果。
2024/9/12 1:48:46 453KB SCE-UA
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通过该软件,可以取所需图形的像素点,然后转化为16进制代码段
2024/9/10 2:17:22 264KB 取模软件
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本书是UNIX系统编程的经典教材,是基于最新UNIX标准的参考书,对UNIX编程本质进行了清晰透乇的介绍。
本书完全覆盖文件、信号、信号量、POSIX线程以及客户端一服务器通信等内容,对通信、并发和多线程问题进行了深入研究,并对信号和并发等复杂的概念进行了全面深入的解释。
本书还包含了关于Web、UDP以及服务器性能等方面的更新内容,这些内容已经在实际教学中得到了广泛研究。
书中还提供了大量的实例、练习、可重用的代码以及用于网络通信程序的简化库。
  本书从一些代码片段开始介绍如何使用系统调用,阐述了如何设计出完善的UNIX系统软件,从而帮助读者提高技术水平。
不管是使用Liunx、Solaris、MacOSX还是基于POSIX的系统的读者,都可以从本书中学习如何设计并实现可靠的UNIX软件。
2024/9/9 2:37:30 23.19MB UNIX C
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在微机及接口实验箱上完成猜数字游戏设计。
猜数开始后,七段数码管显示时间,按实验箱数字键猜数字,未猜中,根据大小在LED16×16点阵上显示“大”或“小”以继续猜测;
若猜中,蜂鸣器发出声响,同时在LED上显示实际数字;
若规定时间内未猜中,则猜数失败。
2024/9/8 1:14:52 197KB 猜数字 接口
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前段时间搞抓包程序,使用Pcap4J实现,简单写了一个demo小程序,有需要的下。
2024/9/7 21:36:21 70KB pcap4j dns
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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