电磁场与社会发展---电磁水处理技术引言:在工业循环冷却水系统中,随着系统的运行换热表面会生成水垢,水垢的大量沉积将降低换热表面的传热效果,使水的流动阻力增大甚至阻塞水流,还会诱发垢下腐蚀,严重影响系统的正常运行。
为了解决循环水系统的结垢问题,必须对系统进行阻垢处理,常用的有化学法和物理法。
化学阻垢法主要有石灰软化法、离子交换法、投加阻垢剂和化学清洗法,但这些方法操作复杂、运行成本高,并且会对环境造成二次污染。
随着水资源的日益短缺和环境保护要求的提高,各种用于防垢处理的物理方法及技术应运而生。
电磁水处理技术是一种物理抑垢方法,因其无添加试剂,无毒无污染,操作简单,成本低等优点,受到业界的广泛关注。
针对国内外学者的研究情况,从电磁水处理技术的概念和原理、发展现状、关键问题、对社会发展的影响以及发展趋势进行了分析。
2024/8/29 2:09:32 513KB 电磁场 社会发展 电磁水处理 报告
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ISO/IEC18092:2004(E)信息技术-系统间电信和信息交换-近距通信接口和协议-1(NFCIP-1)目录前言.........................41范围...................42一致性........................................43规范性引用文件....................54术语和定义.....................................54.1主动通信模式................................54.2ASK调制..............................54.3二进制编码十进制(BCD)............................54.4碰撞............................................54.5帧..............
2024/8/26 13:14:25 1.61MB 18092 中文版
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用友U8CLOUD数据集成方案,外部数据交换平台主要用于外部系统和U8cloud系统进行集成。
利用外部数据交换平台,可以将外系统的基本档案和业务数据发送到U8cloud系统中,并进行相关的业务操作,如审批、弃审,也可以通过发送XML格式的查询条件导出U8cloud系统的数据(需业务插件支持),导出的数据可以附着在回执文件中,也可以直接向外部系统回发HTTP请求。
2024/8/21 7:50:02 1.18MB 用友U8 CLOUD
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本文内容包括:现代文明中的顾客力量同时,回顾一下企业经营...SOA的崛起Web2.0的简要介绍参考资料注释参考资料本文来自于RationalEdge:面向服务的架构(SOA)、IT治理和Web2.0能力的融合能够允许创造性的服务交付模型吗?了解在信息共享方面表面上相互对立的方法——Web方法与公司内的IT方法——如何可能在不久的将来成为互补。
在技术杂志、blogosphere和IT产业中关于Web2.0与SOA间的争论一直没有停止过。
虽然技术社区中的争论表明了大家对两者的日益关心,但大部分的管理人员并不了解这两种模式的信息交换如何互操作及其意义。
本文的目的是明确的解释一下SOA与Web2.0
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20190616从国网拿到的最新DLT698.45面向对象的数据交换协议以及相关技术要求、报文实例
2024/8/19 12:45:55 1.51MB dlt698
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GSM03.40是描述GSM网络中用于携带短消息的短消息传输协议(SM-TP)的传输协议数据单元(TPDU)的格式的移动电话标准。
在GSM 移动网络中的整个消息传输过程中使用这种格式。
相反,应用服务器使用不同的协议,如短消息点对点或通用计算机协议,在它们和短消息服务中心(SMSC)之间交换消息。
2024/8/18 2:50:22 71KB 短信 短消息 内容
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里面有完整的注释!!适合学习贪食蛇编程要点1、每次刷屏时需要注意无效矩形区的大小和位置,一般取整条蛇最小坐标和最大坐标组成的矩形(包括蛇的头和身体)2、蛇全身的运行轨迹应该参照蛇头的运行轨迹3、蛇吃下东西之后身体各点的变化情况应该参照第一点的变化,即第一点发生变化之后下一时间段第二点发生变化,再下一时间段第三点发生变化,依此类推,直到最后一点发生变化结束4、分数的计算变量:蛇吃的一般屎数量、蛇吃大屎的数量、游戏的难度级别计算公式:(一般屎数量+大屎数量)*难度级别5、一个问题:游戏的难度设置选项框和主窗口发生数据交换采用了两种方法,发送消息法和读写外部文件法,第三种选择就是采用全局变量,但都不是太好,有没有更合适的方式保证实现该功能的同时不致使程序显得晦涩难懂不易修改和维护
2024/8/12 15:57:30 3.74MB 贪吃蛇源码
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设二叉排序树的二叉链表存储结构的类型定义如下:typedefstructnode{intdata;//用整数表示一个结点的名structnode*LChild,*RChild;//左右指针域}BSTNode,*BSTree;设计算法并编写程序求解以下几个问题。
8121410731562415119131613(1)键盘输入一个元素序列创建一棵二叉排序树,输出该二叉排序树的中序遍历序列;
例如,若输入45,24,55,12,37,53,60,23,40,70则创建的二叉排序树为:输出结果为:12232437404553556070(2)在(1)中所得的二叉排序树中插入一个值为58的结点,再输出它的中序遍历序列,输出结果为:1223243740455355586070(3)在(1)中所得的二叉排序树中删除值为45的结点,再输出它的中序遍历序列,输出结果为:12232437405355586070(4)利用(1)中所得的二叉排序树的所有叶子结点构造一个带头结点的单链表L。
要求不能破坏这棵二叉排序树。
所得的单链表L如下。
输出该链表各结点的值,输出结果为:23405370(5)设计算法将(1)中所得的二叉排序树的左右子树进行交换,由于二叉树是一种递归定义,所以子树的左右两棵子树也要相交换,依此类推。
最后输出所得到的二叉树的中序遍历序列。
例如,经过上述操作后,(1)中所得的二叉排序树变为如下形式。
输出该二叉树的中序序列,结果为:70605553454037242312(6)设计算法统计并输出(1)中所得的二叉排序树中只有一个孩子结点的结点个数。
输出结果为:3(7)在(1)中所得的二叉排序树中,设计算法并编写程序输出结点40的所有祖先结点。
输出结果为:452437
2024/8/12 15:36:41 39KB 数据结构 C C++
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目录第1章数字信号处理引言  1.1引言  1.2数字信号处理起源  1.3信号域  1.4信号分类  1.5DSP:一个学科第2章采样原理  2.1引言  2.2香农采样原理  2.3信号重构  2.4香农插值  2.5采样方法  2.6多通道采样  2.7MATLAB音频选项第3章混叠  3.1引言  3.2混叠  3.3圆判据  3.4IF采样第4章数据转换和量化  4.1域的转换  4.2ADC分类  4.3ADC增强技术  4.4DSP数据表示方法  4.5量化误差  4.6MAC单元  4.7MATLAB支持工具第5章z变换  5.1引言  5.2z变换  5.3原始信号  5.4线性系统的z变换  5.5z变换特性  5.6MATLABz变换设计工具  5.7系统稳定性  5.8逆z变换  5.9赫维赛德展开法  5.10逆z变换MATLAB设计工具  第6章有限冲激响应滤波器[1]6.1引言  6.2FIR滤波器  6.3理想低通FIR滤波器  6.4FIR滤波器设计  6.5稳定性  6.6线性相位  6.7群延迟  6.8FIR滤波器零点位置  6.9零相位FIR滤波器  6.10最小相位滤波器第7章窗函数设计法  7.1有限冲激响应综述  7.2基于窗函数的FIR滤波器设计  7.3确定性设计  7.4数据窗  7.5基于MATLAB窗函数的FIR滤波器设计  7.6Kaiser窗函数  7.7截尾型傅里叶变换设计方法  7.8频率采样设计法第8章最小均方设计方法  8.1有限冲激响应综述  8.2最小二乘法  8.3最小二乘FIR滤波器设计  8.4MATLAB最小均方设计  8.5MATLAB设计对比  8.6PRONY方法第9章等波纹设计方法  9.1等波纹准则  9.2雷米兹交换算法  9.3加权等波纹FIR滤波器设计  9.4希尔伯特等波纹FIR滤波器  9.5等波纹滤波器阶次估计  9.6MATLAB等波纹FIR滤波器实现  9.7LPFIR滤波器设计  9.8基于Lp范数的MATLAB滤波器设计第10章FIR滤波器特例  10.1引言  10.2滑动平均FIR滤波器  10.3梳状FIR滤波器[1]10.4L波段FIR滤波器  10.5镜像FIR滤波器  10.6补码FIR滤波器  10.7频率抽样滤波器组  10.8卷积平滑FIR滤波器  10.9非线性相位FIR滤波器  10.10FarrowFIR滤波器第11章FIR的实现  11.1概述  11.2直接型FIR滤波器  11.3转置结构  11.4对称FIR滤波器结构  11.5格型FIR滤波器结构  11.6分布式算法  11.7正则符号数  11.8简化加法器图  11.9FIR有限字长效应  11.10计算误差  11.11缩放  11.12多重MAC结构[1]第12章经典滤波器设计  12.1引言  12.2经典模拟滤波器  12.3模拟原型滤波器  12.4巴特沃斯原型滤波器  12.5切比雪夫原型滤波器  12.6椭圆原型滤波器  12.7原型滤波器到最终形式的转换  12.8其他IIR滤波器形式  12.9PRONY(PADE)法  12.10尤尔—沃尔第13章无限冲激响应滤波器设计  13.1引言  13.2冲激响应不变法  13.3冲激响应不变滤波器设计  13.4双线性z变换法  13.5翘曲  13.6MATLABIIR滤波器设计  13.7冲激响应不变与双线性z变换IIR对比  13.8最优化第14章状态变量滤波器模型  14.1状态空间系统  14.2状态变量  14.3模拟仿真  14.4MATLAB仿真  14.5状态变量模型  14.6基变换  14.7MATLAB状态空间  14.8转置系统  14.9MATLAB状态空间算法结构第15章数字滤波器结构  15.1滤波器结构  15.2直Ⅰ、Ⅱ型结构  15.3直Ⅰ、Ⅱ型IIR滤波器的MATLAB相关函数  15.4直Ⅰ、Ⅱ型结构的MATLAB实现  15.5级联型结构  15.6一阶、二阶子滤波器  15.7一阶、二阶子滤波器的MATLAB实现[1]15.8并联型结构  15.9级联/并联型结构的MATLAB实现  15.10梯型/格型IIR滤波器第16章定点效应  16.1背景  16.2定点系统  16.3溢
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适合数据结构的初学者
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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