针对在线社会网络中用户间的关系存在多种关系复合的情况,采用多子网复合复杂网络的模型理论,将豆瓣网中用户关注关系子网和用户影评关系子网进行复合,设计了一个基于多子网复合复杂网络拓扑演化模型,该模型考虑了多关系间的相互影响。
最后通过仿真实验,得出了基于多子网复合复杂网络模型的网络节点个数、网络边数、网络平均最短路径等网络特征和同等实际网络的网络特征较为吻合。
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采用java技术构建的一个管理系统。
整个开发过程首先对系统进行需求分析,得出系统的主要功能。
接着对系统进行总体设计和详细设计。
总体设计主要包括系统功能设计、系统总体结构设计、系统数据结构设计和系统安全设计等;
详细设计主要包括系统数据库访问的实现,主要功能模块的具体实现,模块实现关键代码等。
最后对系统进行功能测试,并对测试结果进行分析总结。
包括程序毕设程序源代码一份,数据库一份,完美运行。
配置环境里面有说明。
如有不会运行源代码或定制私信。
2025/5/30 0:11:28 25MB java图书借阅管理系统
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架构设计1.文档编写目的该文档通过对Tempo这个开源工作流引擎的架构设计进行描述,学习其设计方法,重要的是了解其对于BPEL4People规范的实现机制,以其在后续的项目开发中可以集成到BPEL引擎中。
本文档主要分为以下几个部分,首先是对Tempo的总体架构的一个简单描述,再就是对于其各个子模块进行描述,其中着重了解其BPEL4People的实现方式,最后,对于Tempo与ODE的集成提出自己的看法。
2.Tempo系统架构Tempo是一个具有很高模块化的软件,它以此来给开发人员提供最大限度的灵活性,开发人员可以根据自己的不同需求来替换或修改任何其中的模块。
从一个较高层次来看,Tempo可以分
2025/5/27 10:49:40 157KB IntalioTempo研究
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在移动机器人导航方面,卡尔曼滤波是最常用的状态估计方法。
直观上来讲,卡尔曼滤波器在这里起了数据融合的作用,只需要输入当前的测量值(多个传感器数据)和上一个周期的估计值就能估计当前的状态,这个估计出来的当前状态综合考量了传感器数据(即所谓的观察值、测量值)和上一状态的数据,为当前最优估计,可以认为这个估计出来的值是最可靠的值。
由于我们在SLAM中主要用它做位置估计,所以前面所谓的估计值就是估计位置坐标了,而输入的传感器数据包括码盘推算的位置、陀螺仪的角速度等(当然可以有多个陀螺仪和码盘),最后输出的最优估计用来作为机器人的当前位置被导航算法以外的其他程序所调用。
2025/5/26 18:16:57 128KB 卡尔曼滤波 实现 推导 参数
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二、数学运算:共10题,每题1分,共10分。
你可以在草稿纸上运算,要求你充分利用所给条件,寻找解决问题的捷径。
【例题】84.78元、59.50元、121.61元、12.43元以及66.50元的总和是:A.343.73B.343.83C.344.73D.343.82解答:正确答案为D。
实际上你只要最后一位小数加一下,就会发现和的最后一位数是2,只有D符合要求。
就是说你应当动脑筋想出解题的捷径。
2025/5/23 13:47:07 294KB 2005年广东省行政能力测试真题
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Quartus_II_13.1_x86破解器Quartus_II_13.1_x64破解器.exe破解C:\altera\13.1\quartus\bin64下的sys_cpt.dll文件(运行Quartus_II_13.1_x64破解器.exe后,直接点击sys_cpt.dll右边(注意是右边)的按钮,然后选中bin64文件夹中的sys_cpt.dll,点击“打开”,继续点击“下一步”,破解第一个dll的加密点,最后点击“完成”破解第二个dll的加密点,第一步完成。
----默认安装时,sys_cpt.dll路径是在C:\altera\13.1\quartus\bin64下)。
2025/5/22 22:49:25 69KB fpga
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这本是高清版学习OFDM值得一读。
全书共分10章。
第1章简要介绍无线通信系统的发展历程以及无线衰落信道的基本特性;
第2章介绍OFDM技术的基本原理与特性;
第3章叙述了OFDM技术内峰值平均功率比的问题,并且讨论若干抑制过高峰均比的方法;
第4章详细介绍OFDM技术内非常关键的同步问题;
第5章介绍OFDM技术内的信道估计;
第6章针对动态功率、比特分配在OFDM系统内的灵活应用进行讨论;
第7章介绍各种编码在OFDM技术内的应用,并且讨论最新的编码方法;
第8章分析多种不同的多址方案与OFDM技术的结合;
第9章详细介绍OFDM在多个领域内的应用,其中包括DAB、DVB、WLAN和ADSL等;
最后第10章简单介绍未来移动通信系统(NextG)的关键概念,以及适于传输高速数据流的MIMOOFDM系统。
本书可作为通信工程技术人员和通信专业的本科生、研究生的参考书。
2025/5/21 9:22:33 14.89MB OFDM 移动通信 昆工 西电
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试题1n个人围成一圈,并依次编号1~n,。
从编号为1的人开始,按顺时针方向每隔一人选出一个,剩下的人重新围成一圈,如此循环直到剩下两人,这剩下的两人就是幸运儿。
如果你想成为最后两个幸运儿,请问开始时应该站在什么位置?(设3<=n<=50)输入:开始时的人数n输出:第1行是选出顺序,第2行是两名幸运儿的开始位置(按升序排列),位置编号之间用一个空格分开。
2025/5/21 6:50:24 2KB ACM
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管理员模块已更新使用说明1电脑上装JDK2电脑上装mysql数据库3在dos下打开mysql后,把mysql.txt里的代码(包括insert代码)复制到dos下运行,记得最后再按一下回车键,让最后一行也运行。
4在eclipse或myeclipse下新建java项目(注意不是jsp项目)后,复制src文件夹到替换项目里的src。
然后在复制train.pro,右击项目名粘贴(即把train.pro加到项目目录里)5把mysql-connector-java-5.1.13-bin.jar添加到项目里。
右键项目,点击BuildPath后再点击addExternalArchives后找到mysql-connector-java-5.1.13-bin.jar文件打开即可。
6在eclipse里打开wed包下MySqlH.java设置mysqlroot用户的密码,Stringpassword="mysql";我的密码是mysql,这里改成你自己的密码。
7运行client包下的Administrator.java,若没有错如则OK。
8运行后点击工具条里的‘工具’,后再点击‘生成所有列车表’,若成功,此时可看见列车表里增加了很多数据。
可能有点慢,稍等一会。
9若8成功,则点击工具条里的‘工具’,后再点击‘生成所有车票表’,若成功,此时可看见车票表里增加了很多数据。
可能有点慢,稍等一会。
关于工具条理的‘生成所有列车表’‘生成所有车票表’"生成列车表""生成车票表""设置天数"的介绍1‘生成所有列车表’是根据车次表和车站表的全部数据自动生成列车表里的数据,仅限于第一次时使用。
2‘生成所有车票表’是根据列车表里的全部数据自动生成车票表里的数据,仅限于第一次时使用。
3"生成列车表"是根据你输入的某一列车次(必须是车次表里的车次和车站表里有与之相关的数据时才能使用)自动生成列车表里的数据4"生成车票表"是根据你输入的某一ID(必须是列车表里的ID)自动生成车票表里的数据5"设置天数"是设置能够预订和销售的最多天数,默认是3天,即能预订和销售3天内的车票注意: 1订票记录表,销售记录表,退票记录表里的时间是系统自动生成,在任何情况下都不需填写也不能修改 2在管理员模块里添加,删除和修改后需更新一下才能显示,只需点一下别的表,在点刚修改的表即可,数据完全正确 3退票员和销售员登录时分别查询对应表的记录,因此需要在管理员模块里增加相应记录后才能登录 4此系统暂时已知还有多个缺陷,如如退票是可一张票可退多次,一个订票id可买多张车票。
由于时间因素,就不在修补了。
5train.pro是个配置文件,可用记事本打开,尽量在train下的Main_Config.java里修改其配置信息
2025/5/20 18:04:28 745KB 火车票销售系统 java web gui
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【DM365_NAND启动模式解析】DM365是一款由TexasInstruments(TI)生产的数字媒体处理器,常用于视频处理和嵌入式系统。
在DM365中,NAND闪存是一种常见的非易失性存储器,用于存储固件和操作系统。
NAND启动模式是指DM365在上电或复位后从NAND闪存中加载启动代码的过程。
此过程涉及一系列复杂的步骤,确保系统能够正确地从NAND中读取和执行固件。
**NAND启动流程**1.**初始化**:系统首先初始化RAM1的高2KB栈空间(0x7800-0x7fff),避免覆盖用于存储UBL块号的最后32个字节(0x7ffc-0x8000)。
2.**禁止中断**:所有中断(IRQ和FIQ)被禁用,以确保启动过程不被打断。
3.**设置DEEPSLEEPZ/GIO0**:这个外部引脚在NAND启动时必须处于高电平。
4.**读取NANDID**:读取NAND闪存的设备ID,获取设备特性,如页面大小、块大小等。
5.**初始化NAND区域**:根据NAND的参数设置控制器和寄存器。
6.**搜索UBL描述符**:RBL(ROMBootloader)在block1的page0开始搜索UBL(UserBootLoader)的描述符。
如果未找到正确的UBL,会依次检查接下来的24个块,以防遇到坏块。
7.**处理UBL描述符**:UBL描述符包含入口点地址、占用的NAND页数、起始块和起始页等信息,用于指导UBL的加载和执行。
8.**ECC错误检测和校正**:开启硬件ECC(ErrorCorrectionCode)检测,复制UBL到IRAM(InternalRAM)。
如果检测到4位ECC错误,通过ECC算法进行纠正。
如果多次失败,RBL会尝试下一个块,直到找到有效的UBL描述符,或者在搜索完24个块后转而从SD卡启动。
9.**启动UBL**:在UBL的入口点执行代码,将控制权交给UBL。
10.**安全启动模式**:根据配置,启动模式可能包括PLL旁通模式,不使用快速EMIF、DMA或I-Cache。
在其他模式下,这些功能可以被启用以提高性能。
**NANDUBLdescriptor格式**UBL描述符是一个包含关键信息的数据结构,用于指示如何加载和执行UBL。
它可能包含如下字段:-入口点地址:UBL执行的起点。
-UBL占用的NAND页数:指示UBL的大小,必须是连续的页。
-UBL的起始块和起始页:定义UBL在NAND中的位置。
-MAGICIDs:特定的标识符,用于识别不同的启动模式。
**NAND启动详细流程**1.初始化栈空间、禁止中断、设置DEEPSLEEPZ/GIO0。
2.读取NAND设备ID,初始化NAND控制器。
3.搜索UBL描述符,最多遍历24个块。
4.复制并校验UBL到IRAM,根据UBL描述符配置启动选项。
5.转交控制权给UBL执行。
NAND启动流程图和具体的ARMNANDROMBootloader实例进一步详细说明了这个过程。
此外,支持的NAND设备ID列表确保了对多种NAND闪存设备的兼容性。
DM365的NAND启动模式解析涉及了设备识别、错误检测、固件加载和执行等多个环节,确保了系统的稳定和可靠启动。
理解这一过程对于开发和调试基于DM365的嵌入式系统至关重要。
2025/5/20 16:04:21 249KB DM365
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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