mips32位CPUMars软件重庆大学黄仁课程project,能实现基本指令
2023/10/12 17:39:23 149KB mips32位  CP
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项目能实现的核心功能模块,和解决的问题:线路管理模块,车辆管理模块,用户管理,司机管理,发车调度,扫描装车管理,确认 发车管理,到站管理,入库管理,订单管理,待派送订单管理,派送订单管理等模块。
解决了物流后台的处理功能。
2023/10/11 0:28:36 8.68MB 快递系统 毕业设计
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可视化是数据描述的图形表示,旨在一目了然地揭示数据中的复杂信息。
可视化的典型如纽约地铁图和人脑图。
成功的可视化的美丽之处既在于其艺术设计,也在于其通过对细节的优雅展示,能够有效地产生对数据的洞察和新的理解。
  在本书中,20多位可视化专家包括艺术家、设计师、评论家、科学家、分析师、统计学家等,展示了他们如何在各自的学科领域内开展项目。
他们共同展示了可视化所能实现的功能以及如何使用它来改变世界。
在《数据可视化之美》中,你将:  ·通过简单的可视化实践探索讲故事的重要性。
  ·了解颜色如何传达我们尚未充分意识到而大脑已经识别出的信息。
  ·发现我们购买的书籍和我们的交际圈如何揭示内心的自我。
  ·通过对民航交通的可视化探索识别航空旅行的混乱的一种方法。
  ·揭秘研究人员如何调查未知问题,包括从最初的草图到发表的论文。
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2023/10/10 21:50:53 23.7MB 数据可视化之美 pdf
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能实现指定IP之间的TCP/ip的通讯通过scoket的通讯方式时间Android手机能和指定ip的设备之间的收发数据源码,
2023/10/7 3:13:36 60KB Android
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由于参与者基本上都是从设计院和施工单位来的,所以对Revit二次开发做了纵览性的讲解,以非程序员能听懂的方式讲解Revit二次开发.使这些行业领导或负责人能明白Revit二次开发的大概特点,以及其能实现的功能.便于他们在自己的业务需要Revit插件时,能更好的思考和决策插件项目的立项和推动.
2023/10/4 9:38:12 1.48MB Revit API
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一、问题描述若要在n个城市之间建役通信网络,只福要架设n-1条级路即可.如何以最低的经济代价建设这个通信网,是一个网的最小生成树问题。
二、基本要求(1)利用克鲁斯卡尔算法求图的最小生成树。
(2)能实现教科书6.5节中定义的抽象数据类型MFSet.以此表示构造生成树过程中的连通分量。
(3)以文本形式输出生成树中各条边以及他们的权值.三、需求分析1、构造图结构。
2、利用克鲁斯卡尔算法求图的最小生成树。
3、完成生成树的输出。
2023/10/2 17:44:34 2KB 最小生成树问 克鲁斯卡尔算
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数控机床课程设计说明书机械课程设计应用数控技术对C6163普通车床进行自动化和精密化改造,改造技术主要为:在车床上附加数控装置和执行元件,选择合适的机床伺服系统和计算机系统等。
结果表明:经改造后的机床完全能实现加工外圆、锥度、螺纹、端面等的自动控制,提高了原机床的生产效率,降低了劳动强度。
采用数控技术对企业原有机床进行改造,即发展经济型的数控机床是当前工矿企业机床技术改造的有效途径。
关键词;
C6163车床;
数控改造;
经济型
2023/9/30 6:14:04 617KB 数控机床课程设计说明书
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设计一个实用的学生通讯录管理系统,能以简便高效的方式对通讯录进行管理和检索,具体要示:(1) 录入:学生通讯录信息包括:学号,姓名,性别,出生年月,地址,电话,课题小组,E—mail等。
以结构数组或数据文件的形式存放通讯录信息。
(2) 更新:能插入、删除通讯录信息。
(3) 浏览:按学号为序或姓名为序进行通讯录信息浏览。
(4) 查询:能实现指定联系人信息查询或指定课题组人员查询功能。
(5) 系统以菜单方式工作,要求界面友好,易于操作。
课程设计报告书
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基于周期性畴反转铁电材料铌酸锂的电光效应,提出一种利用电光Pokels效应调制偏振态的二进制全光逻辑处理方案并进行了实验验证。
当以偏振方向相互正交的两种线偏振光,分别表示光信号1的逻辑0和逻辑1时,信号光的偏振方向在一定的外加电场作用下,将在偏振面内旋转90°,从而实现两种偏振态即逻辑0和逻辑1的相互转换。
在不加外电场的情况下,信号光的偏振方向不产生明显变化,从而实现可控逻辑非的功能。
当以外加电场的电平信号来表示电信号2的逻辑0和逻辑1时,还能实现异或和同或的逻辑功能。
相比于强度编码的方案,该偏振编码的方案对于信号的损耗很小,因此能够更方便地应用于多重级联系统,从而实现更复杂的逻辑功能。
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C++编写的一元多项式的计数器,能实现多项式的加减,及计算其值
2023/9/21 22:17:16 810KB 数据结构 报告 一元多项式 多项式
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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