实现嵌入式系统的图形界面基于51单片机实现内含Proteus工程文件
2025/9/17 18:31:30 384KB GUI 51 ZLG Proteus
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猫狗图片的识别分类,通过一个Alexnet网络模型,对猫狗图片数据集进行训练,并保存模型
2025/9/17 14:09:44 13KB 机器学习 识别分类 深度学习 alexne
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随着高校学生人数的急剧增加,特别是这几年各大高校实行学分制,学生选课的自由度越来越大,辅导员和教务管理人员的工作量越来越大,容易出现人为的错误,给学校的教学工作带来了混乱。
本文用PHP,MYSQL,HTML研究和设计了一个基于B/S模式的选课系统。
本系统有以下基本功能:学生选课、查询已选课程、教师发布课程、管理课程、选课情况查询,管理员管理人员信息。
2025/9/17 12:29:34 2.11MB PHP
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仓储系统!仓库管理可以说即不省力也不省事,而且使用范围还很广,数学中经常使用仓储系统来计算市场需求,物流中的动力学建模等等,所以仓储系统必不可少,在这个时间就是金钱的时代,能省时就能带来非常大的效益,所以我们今天搞了个Demo来玩,不知道你们感觉怎么样,我是觉得非常酷啦~
2025/9/17 12:44:32 1.14MB html5 3d
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斯旺比尔用于快速并行光束MBIR(基于模型的迭代重建)的Python代码这是围绕HPImaging的supervoxelC代码的python包装。
完整的文档可在以下获得::
2025/9/17 9:23:40 569KB Python
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此系统是基于C++控制台的一个小程序,包含登录,存,取,和一些相关数据的记录,对初学者学习C++是很不错的
2025/9/17 3:15:38 11.81MB C++ 银行存取
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基于labview的包络检波仿真程序,大家可以参考下
2025/9/17 2:11:05 20KB labview
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广工计算机学院新技术专题课程报告,内容为基于深度学习的图像识别
2025/9/16 19:48:05 1.34MB gdut
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【ArcGIS教程:基于ArcGIS的水文爆管分析】在城市供水系统中,当管道发生爆裂时,快速定位并关闭上游阀门是至关重要的,以防止水资源的浪费和进一步的损失。
ArcGIS的几何网络分析功能为此提供了解决方案。
下面我们将详细探讨如何在ArcGIS中创建几何网络,进行爆管分析,并找出合适的应对策略。
**创建几何网络**是整个分析的基础。
这涉及到数据的准备,所有相关数据(如管道、阀门、水表等)需存储在Geodatabase的要素数据集中。
在本例中,数据包括Fittings(弯头)、Laterals(支线)、TreatmentPlant(自来水处理厂)、Valves(阀门)、WaterMains(水管中心线)和WaterMeters(水表)。
创建几何网络时,要为每个元素设置网络角色,如SimpleEdge(简单边线)、ComplexEdge(复杂边线)和SimpleJunction(简单交汇点),并根据实际需求设置网络连通规则,确保符合水流的流动逻辑。
**设置网络连通规则**是确保数据正确分析的关键步骤。
例如,设置边-交汇点规则,使得每个支线只能连接一个水表,而水表又分为Private和Commercial两类;
设置边-边规则,规定水管中心线和支线之间必须通过特定型号的弯头连接。
接下来,进行**爆管分析**。
设置水流流向,通过更改TreatmentPlant的AncillaryRole属性值为Source,指定水源方向。
使用UtilityNetworkAnalyst工具条的SetFlowDirection功能确定流向,通过DisplayArrows查看并确认流向。
**爆管位置分析**可以通过两种方法实现。
方法一是利用AddJunctionFlagTool添加不运作的水表,选择TraceUpstream,解决后直观判断应关闭的阀门。
这种方法适用于简单网络。
方法二是通过Analysis菜单的Option设置结果返回为选择集,再利用SelectByLocation根据选择集选取位于水管中心线上的阀门。
这种方法在复杂网络中更为高效。
ArcGIS的几何网络分析提供了强大的工具,能够帮助水文管理人员在紧急情况下迅速定位并关闭爆管的上游阀门,确保系统的稳定运行。
在实际操作中,应根据网络的复杂度选择合适的方法进行爆管分析,以提高效率和准确性。
通过熟练掌握这些技巧,可以大大提高城市供水系统的管理效能和应急响应能力。
2025/9/16 19:44:26 217KB ArcGIS教程
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含电路原理图,代码,仿真等等
2025/9/16 19:10:20 1.15MB 嵌入式
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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