关于n皇后的实验报告,可以详细的完成一篇实验报告,包含代码,需求分析等
2025/11/6 1:39:02 51KB n皇后 实验报告
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"java写三国杀源文件"揭示了一个基于Java编程语言开发的三国杀游戏项目。
在软件工程中,源文件是程序员编写代码的原始文本文件,通常以`.java`为扩展名,它们被编译成字节码,然后由Java虚拟机执行。
这个项目的名称"Alpha"版本0.5.11表明它仍处于早期开发阶段,可能存在一些未完善的功能或错误。
提到“基本实现了三国杀标准版的25个武将104张牌的所有技能”,这意味着开发者已经成功地编程实现了游戏的核心机制。
三国杀是一款基于三国历史背景的桌面策略卡牌游戏,其中包含各种武将角色,每个武将有独特的技能,以及多样的卡牌用于攻击、防御和策略。
25个武将对应了游戏中不同的角色选择,104张牌则是游戏中的道具和事件。
开发者已经把这些复杂的游戏规则转化为可执行的计算机程序。
在Java中实现这样的游戏,开发者可能使用面向对象编程思想,为每个武将和卡牌创建类,并定义相应的属性和方法。
例如,武将类可能包含一个表示其技能的方法,而卡牌类可能包含关于其效果的逻辑。
此外,游戏流程的控制可能通过一个主循环实现,处理玩家的回合、出牌、判定等过程。
由于项目还处于Alpha阶段,这意味着它可能缺乏完整的用户界面、稳定性测试、优化以及详细的文档。
开发者可能还在进行功能添加、bug修复和性能改进。
对于有兴趣深入学习或者参与该项目的人来说,这提供了一个很好的实践平台,可以了解如何将复杂的规则系统转化为代码,以及如何进行游戏逻辑的实现和调试。
"java"和"源文件"明确指出项目的技术栈和交付物,而"三国杀"则说明了应用领域。
Java是一种广泛应用的编程语言,以其跨平台性、稳定性和强大的库支持而闻名,非常适合开发这样的桌面游戏。
源文件的提供意味着源代码是公开的,允许其他人学习、修改和扩展项目。
这个Java实现的三国杀项目为学习游戏开发、Java编程以及项目管理提供了宝贵的资源。
开发者需要理解游戏规则,将其抽象为数据结构和算法,然后用Java语言表达出来。
同时,通过参与到这个项目,可以提升问题解决能力、代码组织技巧以及团队协作经验。
对于对三国杀游戏感兴趣的爱好者来说,这是一个将爱好与技术结合的绝佳机会。
2025/11/5 18:22:38 6.39MB java
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关于《深入.NET平台和C#编程》这本书,里面含有所有章节PPT、练习题、案例。
还有答案
2025/11/5 11:20:43 47.68MB .NET和C#编程
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利用DirectX中的XAudio2API所写关于在游戏中音频播放的小样例
35.34MB Directx
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关于JSP技术简介及特点的毕业设计论文外文翻译,3000字左右,有英文原文与中文翻译。
2025/11/4 4:46:12 68KB 外文翻译 3000字 计算机 数据库
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第一章连续的小波变换1.1连续小波变换的定义1.2与短时傅里叶变换的比较1.3连续小波变换的一些性质1.4小波变换的反演及对基本小波的要求1.5连续小波变换的计算机实现与快速算法1.6几种常用的基本小波1.7应用举例第二章尺度及位移均离散化的小波变换2.1离散α,γ栅格下的小波变换2.2标架(frame)概念2.3小波标架2.4应用举例第三章多分辨率分析与离散序列的小波变换3.1概述3.2多分辨率信号分解与重建的基本概念3.3尺度函数和小波函数的一些重要性质3.4由多分辨率分析引出多采样率滤波器组3.5Mallat算法实现中的一些问题3.6离散序列的小波变换3.7金字塔结构的数据编码第四章多采样率滤波器组与小波变换4.1概述4.2多采样率信号处理的一些基本关系4.3双通道多采样率滤波器的理想重建条件4.4多采样率滤波器组的两种一般表示法4.5正交镜像滤波器组与共轭正交滤波器组4.6正交滤波器组的设计4.7二项式小波滤波器组4.8对滤波器组参数与连续时间小渡变换关系的进一步讨论4.9Daubechies小波4.10IIR型的正交滤波器组和小波4.1l双正交滤波器组与双正交小波4.12滤波器组理想重建条件的时域表示式及其设计第五章二维小波变换及其用于图像处理5.1概述5.2二维图像的多分辨率分析:可分离情况5.3五株排列(quincunx)的多分辨率分析5.4应用举例5.5二维连续小波变换第六章小波变换用于表征信号的突变(瞬态)特征6.1概述6.2基本原理6.3几种检测局部性能常用的小波6.4用小波变换极大值在多尺度上的变化来表征信号奇异点的性质6.5用二维小波变换作图像上物体边沿的检测6.6应用举例6.7用小波变换的过零点来表征信号6.8由小波变换的奇异点重建信号6.9仿真计算第七章小波包与时一频平面的铺砌7.1概述7.2小波包的定义与主要性质7.3最优小波包基的选择7.4自适应小波包分解7.5最优小波包作自适应切换时瞬态的抑制——时变滤波器组方法7.6关于时间一频率平面的自适应铺砌7.7基本小波的优化设计7.8小波变换在不同基函数间的换算第八章小波变换与分形信号的分析8.1概述8.2关于分形的简述8.3过程的小波分析8.4确定性的自相似过程8.5过程的信号处理8.6分数布朗运动与分数高斯噪声8.7小波变换用于其他分形问题简介
2025/11/3 20:58:21 17.19MB 小波变换
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内容概要:本文通过简单的代码实例,以及略猥琐的图片demo,展示了canvas在图像像素数据操作方面的常用接口。
至于如何利用这几个接口实现更复杂的效果,则会在后续章节里继续讲述。
一、canvas图片填充;
2、设置/获取canvas图片数据;
3、创建canvas图片数据;
4、关于imageData.data的一点补充;
demo_01如下:demo说明:加载xiangjishi.png,加载完成后,从相对于画布左上角坐标(0,0)处开始,将xiangjishi.png绘制在画布上,效果如下:看到这里,可能对于context.drawImage(image,x,y,width,height)里四个参
2025/11/3 2:53:12 308KB HTML5Canvas像素处理常用接口
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Tomcat是Apache软件基金会下的一个开源项目,主要负责运行JavaServlet和JavaServerPages(JSP)的应用服务器。
它是JavaEEWeb应用的标准实现之一,广泛应用于各种规模的企业级应用开发和部署。
本压缩包"tomcat8.5.47全部版本集合(linux-window64位-window32位).rar"提供了Tomcat8.5.47在三种操作系统环境下的版本:Linux、Windows64位以及Windows32位,确保了在不同平台上的兼容性。
Tomcat8.5系列是Tomcat的一个重要版本,它引入了许多增强和改进。
以下是关于Tomcat8.5.47的一些关键知识点:1.**性能优化**:Tomcat8.5对连接器(Connector)进行了优化,提高了处理HTTP请求的效率,特别是在高并发场景下,性能表现更为出色。
2.**SSL/TLS支持**:8.5版本加强了对SSL/TLS协议的支持,包括支持TLSv1.1和TLSv1.2,以应对日益增长的安全需求。
同时,提供了一种名为“SNI”(ServerNameIndication)的扩展,可以在一个IP地址上托管多个使用不同SSL证书的网站。
3.**NIO2连接器**:除了原有的BIO和NIO连接器,8.5版本引入了NIO2连接器,利用Java7的FileChannel和AsynchronousFileChannel,提供了更好的异步I/O能力。
4.**WebSocket支持**:Tomcat8.5开始全面支持WebSocket协议,这是HTML5标准的一部分,允许双向通信,为实时Web应用提供了基础。
5.**JMX改进**:管理工具得到了增强,包括JavaManagementExtensions(JMX)的改进,使得监控和管理Tomcat服务器变得更加便捷。
6.**部署灵活性**:支持热部署,开发者可以在线修改Web应用,而无需停止服务。
同时,提供了自动解压缩WAR文件的功能,方便快速部署。
7.**MBean注册**:每个Servlet、Filter和Listener都会被注册为一个MBean,增强了可管理和可监控性。
8.**JSP引擎升级**:使用了Jasper6,对JSP编译过程进行了优化,提升了JSP页面的处理速度。
9.**安全性**:8.5版本强化了安全策略,修复了多个安全漏洞,以保护服务器免受恶意攻击。
10.**配置改进**:配置文件更加简洁,易于理解和维护,同时也支持XML和属性文件混合配置。
针对不同的操作系统,安装和配置Tomcat的方法略有不同。
例如,Linux环境下通常需要通过命令行操作,而Windows用户则可以使用图形界面进行安装。
无论哪种系统,都需要确保JavaDevelopmentKit(JDK)已经安装并设置好JAVA_HOME环境变量,因为Tomcat依赖于JDK来运行。
在解压此压缩包后,你可以根据需要选择对应操作系统的版本进行安装。
对于Linux,通常需要将Tomcat目录复制到指定的服务器路径,如`/opt/tomcat`,然后设置相应的启动脚本和服务配置。
Windows用户则可以直接运行bin目录下的startup.bat或startup.sh来启动服务。
Tomcat8.5.47是JavaWeb应用开发和部署的重要工具,这个集合包提供了跨平台的解决方案,适应了开发者和运维人员的不同需求。
无论是进行本地开发测试还是在生产环境中部署,都有相应的版本可以选择。
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纯Kotlin开发的一款简单的天气应用。
国际惯例,先看截图:关于这个应用天气接口来源于 Apixu,UI参考于琥珀天气。
使用Kotlin语言开发,网络请求采用RxKotlinRetrofit实现。
其没有使用mvp,mvvm,drgger之类的框架,总体而言,代码与逻辑比较简单,更多的算是对Kotlin开发Android的初次尝试。
有什么问题,欢迎issue。
Demo体验Demo
2025/11/1 9:51:15 142KB 开源项目
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关于运输问题使用说明1. 将单位运价表写入“in.txt”中,格式为:(拿书中P102页作业题为例)#3410220111279202141618152555151510其中,第一行的‘#’表示一个问题的开始,是必须要的;
第二行中的34(中间用空格隔开,后面不能有空格)表示m和n,即单位运价表的行和列;
第三行到第五行10220111279202141618 表示单位运价表;
(中间用空格或TAB隔开) 第六行 15255 表示三个产地的产量;
第七行 5151510 表示四个销地的销量;
2. 程序将会把最有运输方案写在“out.txt”中,(该文件将由程序自动产生);
3. 改程序能解决平衡运输问题和平衡分配问题;
下面是书中部分运输问题和分配问题测试用例:(写入in.txt中)#3410220111279202141618152555151510#343113101928741057493656#348412694753437252610102015#35863755100847639682030302525201020#44210971541481314161141513911111111
2025/10/31 21:42:34 529KB 运筹学 运输问题 分配问题
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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