max渲染效果图后用本强强可再次渲染出RGB单色通道更方便PS后期处理的插件
2023/8/2 9:30:47 7KB max后期
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导入Xshell快速命令集中,窗口下面会出现若干个按键,依次点击,即可完成升级。
PS:ssh.conf中要修改引导路径,请参考https://blog.csdn.net/x269962537/中Ubuntu升级OPENSSH7.8p1帖子!
2023/8/2 2:38:24 2KB Linux Openssh
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LensdesignwithZEMAX的中文版,经典图书,方便学习,zemax入门好教材——ps:尊重文档中的作者,仅供交流学习
2023/7/31 19:21:44 10.16MB Lens design中文版
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全自动化图片美化,可添加到PS中配合使用。
2023/7/30 11:19:51 361.18MB photoshop 图片处理
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已知A点温湿度为(ta,φa),求露点温度td和含湿量da解:因为log⁡〖P_s〗=4.3066-1790/(t_s+238)公式一所以t_d=1790/(4,3066-logP_sd)-238公式二又因为d=622*(φ_sP_s)/(B-φ_sP_s)=622*(φ_aP_sa)/(B-φ_aP_sa)=622*(φ_dP_sd)/(B-φ_dP_sd)公式三所以当φ_d=95%时,此时P_sd=1/0.95φ_aP_sa;
取x=1/0.95,得出公式t_d=1790(t_a+238)/(1790-(t_a+238)lg〖(x+φ_a)〗_)-238公式四d_a=622*(φ_aP_sa)/(B-φ_aP_sa)公式五(可由公式二推出P_sa)备注:td露点温度,单位为摄氏度;
Ps为空气饱和压力,单位为MPa;
2023/7/26 13:10:41 184KB 含湿量
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ZYNQ7021在Linux下,串口UART0的实现,可以在PS端直接使用,也可以将UART0引荐通过引脚分配带EMIO上使用,测试效果可以查看我的博客。
2023/7/25 7:14:45 10KB UART0
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2015年全国大学生计算机设计大赛软件应用与开发类决赛二等奖。
Android背诗词软件源代码,分为3个大的功能点:基本的背诗词功能、在线对战功能(待完善)、诗库功能(SQLite数据库)。
界面美观大方,I、“画廊式效果”的功能整合就花了我CSDN的十几分儿;
II、所有图片纯原创,风格统一。
PS:可以根据需求换成背单词软件etc~
2023/7/22 13:10:04 30.53MB Android 背词 源码 画廊式效果
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1.使用同步助手把照片文件拷贝出来,放在c:\tmp文件夹下,2.然后下载ithmbconv.exe4.用thmbconv这软件在dos下命令行里执行那个最大的文件。
对于dos不熟悉的同学可以把那个软件一起放在同一个文件夹下面,方便些。
3.执行完就会得到*.ppm的文件,再用ps打开另存jpg就ok了!
2023/7/21 15:57:10 61KB iphone ipod iThmb 图片提取
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图片合并(也可以做水印),图片上面写字(可以自定义字体),图片裁剪Ps:如果觉得好的话,在下面评论(赞)一下谢谢
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设一个时隙Aloha系统的时隙长度为1,所有节点的数据包均等长且等于时隙长度。
网络中的节点数为m,各节点数据包以泊松过程到达。
假设每个节点的数据包到达强度均为λ/m,在不同的λ下,使用计算机仿真时隙Aloha系统数据包传送的成功概率,绘制呼入强度和成功概率的曲线,与理论结果进行对照。
注意:节点个数m要足够多。
假设每个节点的数据包到达强度均为λ/m。
以及节点数m,采用延时的下界。
选取合理的等待重传的节点在每一个时隙重传的概率qr。
仿真时隙Aloha系统数据传输过程,统计在不同积压节点数n的情况下,到达率及离开率Ps(n),绘制到达率和离开率随n的分布情况,和理论值进行对照。
调整qr大小,考察曲线的变化,和理论值进行对照。
假设每个节点的数据包到达强度均为λ/m。
以及节点数m,采用延时的下界。
选取合理的等待重传的节点在每一个时隙重传的概率qr。
仿真时隙CSMA协议,其中空闲时隙长度β<1。
绘制到达率和离开率随n的分布情况,和理论值进行对照。
调整β大小,考察曲线的变化,和理论值进行对照。
在(3)基础上,进一步引入碰撞检测机制,仿真CSMA/CD协议,其中空闲时隙和碰撞时隙长度均为β<1。
绘制到达率和离开率随n的分布情况,和理论值进行对照。
调整β大小,考察曲线的变化,和理论值进行对照。
2023/7/19 2:34:57 4KB Aloha CSMA
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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