PCLint是GIMPELSOFTWARE公司研发的C/C++软件代码静态分析工具,可以说,PCLint是一种更加严格的编译器。
其主要分为PCLint和FlexeLint,PCLint主要应用于Windows平台,以二进制可执行文件提供,而FlexeLint应用于其他平台,例如Linux,以源代码形式发布。
PCLint在全球拥有广泛的客户群,许多大型的软件研发组织都把PCLint检查作为代码走查的第一道工序。
PCLint不但能够对程式进行全局分析,识别没有被适当检验的数组下标,报告未被初始化的变量,警告使用空指针连同冗余的代码,还能够有效地提出许多程序在
2024/8/28 7:40:55 250KB PCLint C c++
1
内容分为基础篇、中级篇和高级篇,具体包含的主要内容有:1.图像文件的格式;
2.图像编程的基础-操作调色板;
3.图像数据的读取、存储和显示、如何获取图像的尺寸等;
4.利用图像来美化界面;
5.图像的基本操作:图像移动、图像旋转、图像镜像、图像的缩放、图像的剪切板操作;
6.图像显示的各种特技效果;
7.图像的基本处理:图像的二值化、图像的亮度和对比度的调整、图像的边缘增强、如何得到图像的直方图、图像直方图的修正、图像的平滑、图像的锐化等、图像的伪彩色、彩色图像转换为黑白图像、物体边缘的搜索等等;
8.二值图像的处理:腐蚀、膨胀、细化、距离变换等;
9.图像分析:直线、圆、特定物体的识别;
10.JEPG、GIF、PCX等格式文件相关操作;
11.图像文件格式的转换;
12.图像的常用变换:付利叶变换、DCT变换、沃尔什变换等;
2024/8/28 4:32:44 11.31MB .VC++ 数字图像处理
1
电机控制与matlab仿真,本书着眼于现代永磁同步电机控制原理分析及MATLAB仿真应用,系统地介绍了永磁同步电机控制系统的基本理论、基本方法和应用技术。
全书分为3部分共10章,主要内容包括三相永磁同步电机的数学建模及矢量控制技术、三相电压源逆变器PWM技术、三相永磁同步电机的直接转矩控制、三相永磁同步电机的无传感器控制技术、六相永磁同步电机的数学建模及矢量控制技术、六相电压源逆变器PWM技术和五相永磁同步电机的数学建模及矢量控制技术等。
每种控制技术都通过了MATLAB仿真建模并进行了仿真分析。
2024/8/28 4:54:17 47.65MB 电机控制
1
数字电子技术课程设计医院病房呼叫系统纯VeriLog代码实现,涉及二分法,4位数码管译码器,和蜂鸣器的使用等。
比较适合入门或者参考为课设。
1
Winfrom不分层茶楼管理系统源码,仅供学习用
2024/8/28 0:03:07 7.62MB 茶楼管理
1
针对小基高比立体匹配中的"黏合"现象和深度精度问题,提出一种小基高比立体匹配方法.该方法通过将自适应窗口技术和多窗口策略相结合为参考图像确定匹配窗口;然后根据规范化互相关函数和"胜者全取"策略计算整数级视差;再以整数级视差为基础利用基于二分法的亚像素匹配方法计算亚像级视差;最后采用基于图像分割的迭代传播方法以获得稠密视差图.实验结果表明:该立体匹配算法减少了小基高比匹配中的"黏合"现象,同时获得了稠密的高精度亚像素级视差,其亚像素精度可优于1/20个像元.
1
游戏内存找CALL和基址图文教程+源码,非常适合找CALL和基址学习入门,本人感觉受益匪浅。
绝对不骗人,采用游戏找CALL练习实例one做演示。
骗人者回复后送分。


2024/8/27 21:44:10 1.2MB 找CALL 基址 教程 实例
1
实现调频的方法很多,大致可分为两类,一类是直接调频,另一类是间接调频。
直接调频是用调制信号电压直接去控制自激振荡器的振荡频率(实质上是改变振荡器的定频元件),变容二极管调频便属于此类。
间接调频则是利用频率和相位之间的关系。
2024/8/27 15:44:22 159KB Multis 变容二极管间
1
经典HEED、LEACH算法实现,以及一种基于地理位置的非均匀分簇算法的MATLAB实现,并将三种算法进行了性能方面的比较,供大家参考
2024/8/27 11:55:12 15KB HEED LEACH 地理位置 非均匀分簇
1
官方渠道(全国信息安全标准化管委会TC260)下载。
共计169个标准。
除GBT17901.1-1999外(官方未提供电子版),其余全部是官方渠道下载。
限于上传单个文件大小限制,分两个压缩包。
2024/8/27 11:57:07 44.65MB TC260 官方下载 信息安全 GB标准
1
共 1000 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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