图书馆管理系统实施后,达到以下目标。
? 界面设计友好、美观。
? 数据存储安全、可靠。
? 信息分类清晰、精确。
? 强大的查询功能,保证数据查询的灵活性。
? 实现对图书借阅和归还过程的全程数据信息跟踪。
? 提供图书借阅排行榜,为图书馆管理员提供了真实的数据信息。
? 提供灵活、方便的权限设置功能,使整个系统的管理分工明确。
? 具有易维护性和易操作性。
2019/4/6 8:53:25 787KB C#
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宜搭是阿里巴巴自研的基于钉钉和阿里云的低代码平台,可让用户通过简单的拖拽、配置即可完成应用搭建,为每个组织提供低门槛、高效率的数字化业务应用生产新模式。
无效缩减企业应用开发时间,助力企业数字化升级。
2018/8/25 20:30:45 21.58MB 宜搭 0代码 低代码
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区块链和Web3.0如影随形。
区块链作为新一代信息技术的组成部分,是分布式网络、加密技术、智能合约等多种技术的新型集结体。
Web3.0引入去中心化互联网,使寻租第三方对用户交互行为和价值转移的控制力减弱。
本质上,Web3.0为p2p通信、领取、服务和市场提供了基础,拥有人工智能、分布式储存协议、以及更安全的密码体系。
而区块链正在当前web3.0的发展中发挥着重要作用。
2017/6/6 5:56:40 2.99MB 区块链 网络 前端 分布式
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本文针对火灾报警系统问题,建立熵权-topsis逻辑回归等数学模型,旨在通过所建模型来选取可靠的探测器、提高报警准确率及改进各辖区综合管理水平,从而减少我国火灾事故。
针对问题一,首先根据地址、机号和回路,确定真实火灾数为418起。
接着根据题目要求,基于可靠性和故障率两个指标建立综合评价模型。
由于可靠性为效益型指标,而故障率为成本型指标,故将故障率通过数学公式转换为效益型指标,即完善率。
指标确定后,运用熵权法确定各指标权重,最后利用topsis法构建各类型部件评价模型,对16种部件进行综合评价,帮助政府选择最可靠的5种火灾探测器类型,分别为光束感烟、手动报警按钮、智能光电探头、点型感温探测器、线性光束感烟。
针对问题二,建立基于logistic回归的区域报警部件类型智能研判模型。
本文选择故障次数、消防大队及探测器类型3个变量作为自变量,误报与否作为因变量,将消防大队和探测器类型两个无序分类变量变为虚拟变量,利用logistic回归模型预测辖区内某类型部件发出报警信息正确的概率,经检验模型的真实性为。
经检验结果有所偏差,故进行模型优化用woe值代替原值计算,使得结果愈加真实可靠。
2021/11/25 4:12:28 291KB 数学建模
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对于研一同学,数值计算的编程大作业是不可避免的一项任务。
本资源包含以下6个大作业的具体数学原理、实验结论和matlab程序,每一步matlab程序本人都尽做大程度进行标注,不懂的地方可以私信我实验一:利用拉格朗日的插值多项式的振荡景象(等距节点、随机节点、分段二次插值、切比雪夫多项式零点)实验二:最小二乘曲线拟合(直线、抛物线进行最小二乘拟合及验证)实验三:数值积分(变步长复化梯形公式、变步长复化辛普森、龙贝格法)实验四:线性方程组数值求解(Cholesky分解、LU分解、Jacobi迭代法、Gauss-Seidel迭代法)实验五:非线性方程求根(二分法、Newton法、弦截法)实验六:常微分初值问题数值解法(改进欧拉法、经典四阶龙格库塔法)
2020/6/10 11:04:34 6.84MB matlab 数值计算 研究生大作业
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Exiv2读取图像扩展属性,内含exiv2-0.26-trunk.tar主程序源码,相关编译所需的包libexpat-R_2_1_0、zlib-1.2.9。
可自行编译。
方便快捷的使用在visualstudio的任何版本上。
图片元数据(Metadata)是嵌入到图片文件中的一些标签。
比较像文件属性,但是种类繁多。
对于数码图像,目前常见的研数据有EXIF,IPTC和XMP三种:EXIF:通常被数码相机在拍摄照片时自动添加,比如相机型号、镜头、曝光、图片尺寸等信息IPTF:比如图片标题、关键字、说明、作者、版权等信息。
次要是由人工在后期通过软件写入的数据。
XMP:XMP实际上是一种元数据存储和管理的标准,可以将Exif,IPTC或其他的数据都按XMP统一的格式存放在图像文件中。
2015/7/23 17:04:43 13.99MB 源码
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本文档为数字信号处理(DSP)复习文档,参考书籍为高西全老师主编的《数字信号处理——原理、实现及应用》第二版,全文共33页,包含以下内容:一、绪论二、时域离散信号与系统 三、时域离散信号和系统的频域分析四、离散傅里叶变换(DFT)及其快速算法(FFT)五、模仿信号数字处理六、数字滤波器七、IIR数字滤波器(IIRDF)设计 八、FIR数字滤波器(FIRDF)设计九、少量经典面试题(保研)
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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