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2025/10/18 13:47:46 25.75MB 计算机 编程
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genymotion6.0的arm兼容包,拖进去,处理完成后点OK,再关闭模拟器重启一下就可以了。
亲测可用,但不能保证每个应用都能正常
2025/10/18 10:01:41 32.08MB genymotion arm translation 6.0
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①建立ABB机器人与视觉通信Socket通信机制②算法循环解码,解析视觉定位点字符串位置数据为可使用的POS坐标与四元数③扫描成功后可在扫描一次确认该扫描区域内没产品(机器人节拍要求不高情况下)④不同视觉产品通信定义不同,字符数据处理可参考
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初始条件:理论:.NET、Java、Linux、Android或WindowsPhone环境,Oracle、SQLite、SQLServer、SQLServerCE或MySQL数据库,C#、Eclipse、C++或其它合适、有效的开发工具,等等。
实践:计算机科学系实验中心提供计算机及软件开发环境。
要求完成的主要任务:(1)系统需求分析:使用软件工程所学的知识对拟开发的系统进行数据需求和功能需求分析,确定开发环境和工具软件。
(2)系统设计:根据系统需求分析进行概要设计和详细设计,在确定好的开发环境中利用确定的工具软件进行系统实现。
(3)编制好程序后,设计若干测试用例,上机测试所设计的原型系统。
(4)设计报告按格式要求书写。
设计报告正文的内容应包括:1)系统描述包括问题说明、数据需求和功能需求。
2)系统设计包括总体设计、数据库表结构、输入/输出设计、用户界面设计、处理过程设计。
3)系统测试包括测试用例的描述、测试方法和测试结果。
4)设计的特点、不足、收获和体会。
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在IT领域,尤其是在嵌入式系统、汉字处理与显示技术中,HZK16是一种非常重要的资源,它包含了汉字的点阵数据,用于在字符显示器上显示汉字。
点阵数据是指由一系列点(像素)组成的图像信息,对于汉字而言,这些点阵数据能够构成特定的汉字形状。
HZK16中的汉字点阵数据是以16x16的格式存储的,每个汉字占用16行,每行有16个像素点。
在给定的文件信息中,标题“HZK16C语言数据”表明这份资料是关于HZK16汉字点阵数据在C语言中的表示方式。
C语言是一种广泛使用的编程语言,尤其适用于系统级编程和嵌入式开发。
将HZK16的点阵数据以C语言的格式编写,意味着这些数据可以直接被C程序引用,用于汉字的显示或处理。
描述部分提到“从HZK16中提取的汉字点阵数据”,这暗示了这份数据是从一个更大的HZK16字体库中抽取出来的。
这样的字体库通常包含数千个汉字的点阵数据,每个汉字都对应着一组特定的二进制值,这些值在C语言中表示为十六进制数,如代码片段所示:“constunsignedGB2312_HZK_1[94][32]={...}”。
这里定义了一个二维数组,数组名为GB2312_HZK_1,大小为94行,每行32个元素,每个元素都是一个十六进制数,代表汉字点阵的一个像素点状态。
例如,第一个汉字的第一行数据为:{0X00,0X00,...,0X00},表示这一行所有像素点都是空白的。
代码示例中的部分数据展示了汉字点阵的具体结构。
例如,第六个汉字的前几行数据为:```{0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X0C,0X18,0X1E,0X3C,0X1E,0X3C,0X0C,0X18,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00},```这组数据中,前十个元素为0X00,意味着这部分是空白的;
随后的八个元素逐渐变化,通过不同的十六进制数值来表示不同的像素点状态,最终构成了这个汉字的形状。
这种将汉字点阵数据以C语言格式编写的实践,在嵌入式系统、移动设备、电子书阅读器等硬件平台中十分常见,因为它们往往需要在有限的屏幕空间内高效地显示汉字。
通过预先定义好的点阵数据,可以快速准确地绘制出汉字,提高系统的响应速度和显示质量。
HZK16C语言数据的提取与使用,不仅体现了汉字编码与点阵数据的结合,还展现了C语言在处理这类复杂数据结构时的强大能力。
这对于从事汉字处理、嵌入式系统设计以及相关软件开发的工程师来说,是一份宝贵的学习资源和实践指南。
2025/10/17 14:57:22 1.27MB HZK16 点阵数据
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科大讯飞语音转为文字java开发,语音转写(LongFormASR)基于深度全序列卷积神经网络,将长段音频(5小时以内)数据转换成文本数据,为信息处理和数据挖掘提供基础开放平台“语音转写”需要使用SDK接入,针对有编程基础的开发者用户。
如果您不想通过编程方式,可以去讯飞听见官网,上传音频,直接实现语音转文字功能
2025/10/17 12:25:36 3.29MB ifly
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《优化阵列信号处理(上册)》小数延迟FIR滤波器设计,混合范数准则FIR滤波器设计
2025/10/17 2:06:30 35.96MB 阵列信号处理 小数时延
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1)哈夫曼树类型、select()函数(求两最小权值结点)、哈夫曼树构建、求编码函数、字符串输入处理函数等的声明放在huffman.h文件;
2)select()函数、哈夫曼树构建、求编码函数的实现可放在huffman.c文件;
3)输入字符串,得到不同字符个数及在串中出现的次数,该功能实现可放在input.c文件中;
4)绘图功能实现根据自身需要可单独放在draw.c文件中;
5)测试程序放在HuffmanTestApp.c中。
2025/10/16 19:33:31 3KB 哈夫曼树
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首先利用tecplot导出想要处理的数据,然后导出到matlab中,利用matlab对湍流流场中脉动速度、时均速度等进行求解计算
2025/10/15 14:50:04 3KB matlab 时均速度 脉动速度
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文件包含了matlab程序及从MIT数据库下载的文件,对心电信号进行了低通、带陷、线性滤波处理,去除了干扰信号及进行了基线漂移纠正。
2025/10/15 12:15:50 23KB ecg预处理
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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