我们将从github上的profh目录中获取项目“genghiscon_world”的副本开始。
通过在命令行上键入以下内容来获取该文件的副本:gitclonehttps://github.com/profh/genghiscon_world.git在计算机上拥有项目的副本后,请执行以下操作:将项目目录的名称更改为_world(没有<...>,其中your_github_id是您的实际githubid),然后切换到该目录。
(如果您没有帐户,请立即获取一个...)用命令gitlog--oneline--graph(注意:如果您安装了H教授的点文件,只需键入'gl',您将获得所有这些以及一些额外的东西),然后您会看到git的历史记录这个项目。
键入命令gitremote-v以查看有关任何远程存储库的信息。
“远程”只是
2025/9/30 15:13:30 3.08MB HTML
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计算机网络课程设计:设计一个中小企业网络规划与设计的方案
2025/9/30 8:51:14 355KB 计算机网络 课程设计
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内容很全面的一本Forth书籍,菜鸟和高手都可以看。
2025/9/30 5:57:31 5.47MB 第四代 计算机 高级语言 FORTH
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OraclePL/SQL程序设计(第5版)(套装上下册)作  者:StevenFeuerstein,BillPribyl著张晓明译出版社:人民邮电出版社ISBN:9787115231437出版时间:2011-08-01版  次:5页  数:1106装  帧:平装开  本:16开所属分类:图书>计算机与互联网>数据库图书>套装书>计算机商品编号:10794342印刷时间:2011-08-01纸  张:胶版纸印  次:1套装数量:2定价:¥149.00内容简介  《OraclePL/SQL程序设计(第5版)(套装上下册)》基于Oracle数据库11g,从PL/SQL编程、PL/SQL程序结构、PL/SQL程序数据、PL/SQL中的SQL、PL/SQL应用构建、高级PL/SQL主题这6个方面详细系统地讨论了PL/SQL以及如何有效地使用它。
《OraclePL/SQL程序设计(第5版)(套装上下册)》能够帮助你充分利用PL/SQL来解决数据库开发中遇到的各种问题,引导你掌握各种构建应用的技巧和技术,以便使你编写出高效、可维护的代码。
《OraclePL/SQL程序设计(第5版)(套装上下册)》不但介绍了大量的Oracle11g的PL/SQL新性能,还提供了许多优化PL/SQL性能的新方法。
  《OraclePL/SQL程序设计(第5版)(套装上下册)》结构清晰,示例丰富,实践性强,适用于Oracle数据库开发人员、Oracle数据库管理员等相关数据库从业人员,也可以作为各大、中专院校相关专业师生的参考用书和相关培训机构的培训教材。
2025/9/30 4:33:48 15.83MB Oracle PLSql 程序设计 5版
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标题中的“何凯明去雾算法matalab源代码,可直接运行”指的是采用何凯明博士提出的图像去雾算法,并且提供了相应的Matlab实现,可以直接运行。
何凯明是计算机视觉领域的知名专家,他的去雾算法在图像处理中具有重要地位,常用于改善因大气散射导致的图像模糊问题。
在图像处理中,去雾算法是一种恢复图像清晰度的技术,尤其对于户外拍摄或低能见度条件下的照片尤为关键。
何凯明的去雾算法主要基于物理模型,假设大气层对光的散射可以用一个全局的透射率(transmissionmap)来描述。
这个算法通过分析图像的暗通道特性,估计透射率,并结合全局和局部信息来恢复图像的清晰度。
描述中提到“何凯明博士的图像去雾算法源代码,经调试可直接运行处理模糊图片”,这意味着你将获得一份已经过调试、可以直接在Matlab环境中运行的代码。
这对于学习和研究图像处理技术的人员来说是非常有价值的资源。
你可以直接使用这些代码来处理你的模糊图片,无需从零开始编写算法。
在Matlab中实现图像去雾算法,通常会涉及到以下几个关键步骤:1.**暗通道预处理**:找到图像中最暗的部分,这部分通常是由于雾的影响造成的,可以用来估计大气散射。
2.**透射率估计**:根据暗通道特性,估算出图像中每个像素点的透射率。
3.**大气光计算**:分析图像全局亮度来估计大气光,这是影响图像去雾效果的关键因素。
4.**恢复清晰图像**:利用透射率和大气光信息,通过物理模型对图像进行反卷积,恢复清晰图像。
标签“图像去雾算法”明确了这个压缩包的主要内容是关于图像去雾的算法实现。
文件名称“cvpr09defog(matlab)”可能表明这个算法是在2009年的计算机视觉与模式识别会议(CVPR)上发表的,而“defog”直接对应了去雾这一功能,表示这是用于去雾的代码。
这个资源对于学习图像处理,尤其是对去雾算法感兴趣的开发者或研究人员非常有帮助。
通过研究和实践这个源代码,不仅可以深入了解何凯明的去雾算法,还可以提升在Matlab中的编程能力,为自己的项目或研究提供强大的工具支持。
2025/9/28 13:24:28 226KB 图像去雾
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cisco校园网案例设计,适合正在学习计算机网络的学生参考学习网络原理使用packetTracert打开即可。
2025/9/28 6:34:35 221KB cisco 计算机网络
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目的效果:(1)在屏幕中心建立三维坐标系 Oxyz,x 轴水平向右,y 轴铅直向上,z 轴垂直于屏幕指向观察者。
 (2)以三维坐标系 Oxyz 的原点为立方体体心绘制边长为 a 的立方体线框模型。
 (3)使用旋转变换矩阵计算立方体线框模型围绕三维坐标系原点变换前后的顶点坐标。
 (4)使用双缓冲技术在屏幕上绘制三维立方体线框模型的二维正交投影图。
 使用键盘方向键旋转立方体线框模型。
 (5)使用工具条上的“动画”按钮播放立方体线框模型的旋转动画。
2025/9/27 22:37:03 38.45MB 计算机图形
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算法分析基础——Fibonacci序列问题分治法在数值问题中的应用——最近点对问题减治法在组合问题中的应用——8枚硬币问题变治法在排序问题中的应用——堆排序问题动态规划法在图问题中的应用——全源最短路径问题3.实验要求(1)实现Floyd算法;
(2)算法的输入可以手动输入,也可以自动生成;
(3)算法不仅要输出从每个顶点到其他所有顶点之间的最短路径,还有输出最短路径的长度;
(4)设计一个权重为负的图或有向图的例子,对于它,Floyd算法不能输出正确的结果3.实验要求1)设计与实现堆排序算法;
2)待排序的数据可以手工输入(通常规模比较小,10个数据左右),用以检测程序的正确性;
也可以计算机随机生成(通常规模比较大,1500-3000个数据左右),用以检验(用计数法)堆排序算法的时间效率3.实验要求1)设计减治算法实现8枚硬币问题;
2)设计实验程序,考察用减治技术设计的算法是否高效;
3)扩展算法,使之能处理n枚硬币中有一枚假币的问题。
3.实验要求1)使用教材2.5节中介绍的迭代算法Fib(n),找出最大的n,使得第n个Fibonacci数不超过计算机所能表示的最大整数,并给出具体的执行时间;
2)对于要求1),使用教材2.5节中介绍的递归算法F(n)进行计算,同样给出具体的执行时间,并同1)的执行时间进行比较;
3)对于输入同样的非负整数n,比较上述两种算法基本操作的执行次数;
4)对1)中的迭代算法进行改进,使得改进后的迭代算法其空间复杂度为Θ(1);
5)设计可供用户选择算法的交互式菜单(放在相应的主菜单下)
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哈佛大学公开课cs50http://download.csdn.net/detail/cheng5129540/3763638#comment这里有问题集,建议从这里下载,但是没有源码,所以找了源码。
这里面3,4,5有2种版本,5,7,8只有普通的,而1,2的问题集是没源码的。
所有都可以从这下载的:http://cs50.tv/2010/fall/#l=psets&r=about&v=lectures/0/week0w
2025/9/25 22:15:40 14.11MB cs50 问题集 源码
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CSTStudioSuite2016安装教程21、解压安装包,运行“Setup.exe”,点击“installCSTSTUDIOSUITE2016”开始安装。
2、点击NEXT。
3、允许用户协议4、输入任意Name。
5、选择CST2016安装目录。
6、选择安装类型,一般默认即可。
7、点击install开始安装。
8、安装完毕后取消勾选,点击finish退出。
9、回到安装包,打开安装包“fix”文件夹,右键点击“license.dat”以记事本方式打开。
10、用记事本打开License.dat,将第一行中的“localhost”,(注意保留Localhost后面的“ANY”)替换为计算机全名,然后保存,千万记得保存!(右键点击计算机,选择属性,可见计算机全名)。
然后还要保证,绿框的时间表示Licensede的有效期,要保证是在将来的某一年。
11、将修改完成后的“license.dat”文件还有“CSTpatcher11.exe”,一起复制到CST2016安装目录下覆盖源文件,默认目录为C:\ProgramFiles(x86)\CSTSTUDIOSUITE2016。
12、双击运行“CSTpatcher11.exe”,自动载入后会关闭。
13、点击开始菜单,运行CSTSTUDIOSUITE2016》CSTLicenseManager,点击StartService,载入成功后按钮会变灰色。
14、运行CSTSTUDIOSUITE2016,弹出注册窗口勾选第二项,然后在Server项目中输入“计算机名”,点击OK即可完成破解。
2025/9/25 18:31:08 658KB CST2016
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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