手机中木马后,24小时的谈话都有可能被他人知道或被大数据采集,因为木马在后台录音并上传。
本软件让手机麦克风持续保持静音,使录音机程序无法录到声音,达到本机反窃听的目的。
第二种可能性,当手机监听到用户从浅睡进入深睡状态时,立即播放短促躁音,使退回浅睡,达到睡眠破坏的目的;
对于这种木马程序,本软件也能防御,使其不能录到用户睡眠鼾声。
第三种可能性,手机内基于声波定位或声波振荡等技术的程序将失效,因收不到反射回波。
本软件不影响通话,内部也无任何联网或数据上传的代码,用户可放心使用。
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电力系统中的架空输电线路,母线,电缆,发电机和变压器绕组等都属于具有分布参数的电路元件。
无论发生雷电过电压还是操作过电压,都会在这些线路和设备中产生过渡过程。
分布参数的过渡过程本质上是电磁波的传播过程,简称波过程。
在电力系统中,我们常常会遇到以下情况:线路末端与另一个不同波阻抗的线路相连,如一架空线路与电缆相连接;
线路末端接有集中参数阻抗等。
在这些情况下,当线路上有行波传播且到达两个不同波阻抗线路的连接点或到达连接有集中参数的结点时将发生波的折反射。
2023/6/30 18:54:06 1MB simulink 线路波过程
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各种光栅反射谱matlab仿真源代码,形象具体
2023/6/4 0:41:43 176KB 光栅反射谱
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设计了一种基于全息光学元件的透视增强现实集成成像3D显示系统。
对基于反射体全息原理的全息光学元件的记录及再现做了理论分析,并通过搭建实验光路记录一块尺寸为20mm×20mm的全息光学元件。
该全息光学元件仅对满足布拉格条件的光线体现出微透镜阵列成像功能,再现出虚拟的3D图像,而真实3D物体发出的光线可以直接透过全息光学元件,因此该全息光学元件作为图像融合元件实现了真实3D物体与虚拟3D图像的融合。
该实验研制的透视增强现实3D显示系统能够再现出较好的虚拟3D图像,有效地融合虚拟3D图像和真实3D物体,实现增强现实的3D显示效果。
2023/6/1 2:28:40 6.79MB 全息 光学元件 增强现实 集成成像
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第1章课程介绍第2章一线互联网公司初中高Android开发工程师的技能要求第3章Android基础相关面试题(Activity,Fragment,service,Broadcast,WebView,binder)第4章异步消息处理机制相关面试问题(handler)第5章View相关面试问题(View绘制,事件分发,listview缓存)第6章Android项目构建相关面试问题((面试,gralde面试,混淆,git版本控制))第7章开源框架相关面试问题(okhttp,retrofit,volley,butterknife,glide)第8章Android异常与性能优化相关面试问题(anr,oom,bitmap,ui卡顿,内存泄漏,冷启动,优化)第9章热门前沿知识相关面试问题(MVC,MVP,MVVM,插件化,热更新,进程包活)第10章Java高级技术点面试问题(IO,多线程,异常,注解,堆栈,反射)第11章设计模式相关面试问题()第12章网络协议相关面试问题第13章算法相关面试问题第14章课程总结
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比值辐射计是一种把守漫反板双向反射漫衍函数(BRDF)在轨衰变的实用装置,太阳视察通道相对于若干因子(简称若干因子)是比值辐射计在轨使用前需要准确丈量的关键参数之一。
比力值辐射计责任原理举行了介绍,在试验室内以卤钨灯替换室外的太阳比力值辐射计若干因子举行了重复测试,依据若干因子统计下场松散测试倾向举行比值辐射计470、650、825nm波段若干因子测试不用定度的阐发。
下场评释,比值辐射计若干因子测试不用定度在470nm波段为0.48%,在后两个波段均优于0.16%,适宜该参数的测试需要,为前期星上定标不用定度的评估以及星上定标系数的患上到提供了实用的数据反对于。
2023/5/14 2:51:43 1.76MB 遥感 星上定标 比值辐射 漫射板稳
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元概率嵌入的一种用于概率编程以及元编程的语言。
留意:Metaprob之后是不平稳的钻研原型,多少乎不文档,并且测试拆穿包围率很低。
同样,未来的版本大概与此版本不向后兼容。
咱们不建议将其用于底子钻研之外的任何目的,并且尚不能为MIT概率盘算名目之外的用户提供反对于。
首要特色能够经由天生代码展现模子,就能够随机遴选的普通代码模子也能够经由类似展现,譬如具备非庞大权重的弥留性采样器定制推理算法能够经由反射性语言结构以用户空间代码编写,用于:跟踪法度圭表标准执交使用部份跟踪来指定干涉以及解放通用推理算法是经由尺度库中的用户空间代码提供的;
削减新算法不需要更正语言实现齐全推理算法都是普通的天生代码,能够作为模子举行跟踪以及处置新的概率漫衍以及推理算法是一流的庶民,能够在法度圭表标准实施期间动态建树成果概率编程以及推理元编程的轻量级嵌入基于浏览器的交互式数据阐发货物(经由)适用于企业枚举的智能数据管道(经由JVM上的Clojure)“小中间”语言大概适宜正式尺度以及验证教学有兴趣实施自己的最低PPL的本科生以及钻研生对于概率建模以及推理感兴趣的软件工程师以及数据工程师家养智能与认知
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介绍微带带通滤波器ADS全局优化方案方式及其方案流程,重点叙述ADS方案流程中的参数优化、器件仿真、矩量法阐发等相关内容。
微带带通滤波器实物的成果测试评释:通带传输衰减小于2.5dB,端口反射系数小于-15dB,阻带衰减濒临40dB,其物理尺寸8×2.5×1.5cm,基于ADS优化的微带带通滤波器方案优于传统方案。
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第1章电磁实际1.0引言1.1复函数体系1.2电磁场能量以及功率的思考1.3各向同性介质中波的传布1.4晶体中波的传布——折射率椭球1.5琼斯盘算及其在双折射晶体光学体系中的使用1.6电磁波的衍射习题参考文献第2章光线以及光束的传布2.0引言2.1透镜波导2.2光线在反射镜面间的传布2.3在类透镜介质中的光线2.4平方律折射率介质中的平稳方程2.5平均介质中的高斯光束2.6在类透镜介质中的基模高斯光束——ABCD定律2.7在透镜波导中的高斯光束2.8在平均介质中的高斯光束高阶模2.9在平方律折射率变更的介质中的高斯光束的高阶模2.10光波在二次型增益漫衍介质中的传布2.11椭圆高斯光束2.12傍轴A,B,C,D体系的衍射积分习题参考文献第3章光束在光纤中的传输3.0引言3.1圆柱坐标系中的平稳方程3.2阶跃折射率圆波导3.3线偏振模3.4光纤中的光脉冲传输与脉冲展宽3.5群速率色散的赔偿3.6空间衍射与功夫色散的类比3.7硅光纤中的损耗习题参考文献第4章光学共振腔4.0引言4.1法布里珀罗尺度具4.2用作光谱阐发仪的法布里珀罗尺度具4.3球面镜光学共振腔4.4模的平稳性判据4.5狭义共振腔中的方式——自洽法4.6光共振腔中的共振频率4.7光学共振腔中的损耗4.8光学共振腔——衍射实际方式4.9模耦合习题参考文献第5章辐射以及原子体系的相互传染5.0引言5.1原子能级之间的盲目跃迁——平均增宽以及非平均增宽5.2受激跃迁5.3排汇以及放大5.4χ′(ν)的推导5.5χ(ν)的物理意思5.6平均激光介质中的增益饱以及5.7非平均激光介质中的增益饱以及习题参考文献第6章激光振荡实际及其在络续区以及脉冲区的抑制6.0引言6.1法布里珀罗激光器6.2振荡频率6.3三能级以及四能级激光器6.4激光振荡器的功率6.5激光振荡器的最佳输入耦合6.6多模激光振荡器以及锁模6.7在平均增宽激光体系中的锁模6.8脉冲宽度的丈量以及啁啾脉冲的收缩6.9巨脉冲(调Q)激光器6.10多普勒增宽气体激光器中的烧孔效应以及兰姆突出习题参考文献第7章一些特殊的激光器体系7.0引言7.1抽运与激光器功能7.2红宝石激光器7.3掺钕钇铝石榴石(Nd3+:YAG)激光器7.4掺钕玻璃激光器7.5氦氖(HeNe)激光器7.6二氧化碳激光器7.7氩离子(Ar+)激光器7.8激基份子激光器7.9有机染料激光器7.10气体激光器的低压操作7.11掺铒硅基激光器习题参考文献第8章二次谐波暴发与参变振荡8.0引言8.1非线性极化的物理来源8.2非线性介质中波传布的公式8.3光的二次谐波暴发8.4激光共振腔内的二次谐波暴发8.5二次谐波暴发的光子模子8.6参变放大8.7参变放大的相位匹配8.8参变振荡8.9参变振荡的频率调谐8.10光参变振荡器中的输入功率以及抽运饱以及8.11频率上转换8.12准相位匹配习题参考文献第9章激光光束的电光调制9.0引言9.1电光效应9.2电光相位提前9.3电光振幅调制9.4光的相位调制9.5横向电光调制器9.6高频调制的思考9.7光束的电光偏转9.8电光调制——耦合波阐发9
2023/5/8 14:38:30 12.68MB 通信 光电 光电子
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该demo集成为了spring+springmvc+hibernate框架,外面的dao、service、entity均付与表明方式,约莫开拓,另外该demo中dao付与表明方式,将一其实体dao需要用到的通用方式如insert,update,delete,分页盘问等均付与反射集成为一个文件,易用,易扩展。
2023/5/8 2:45:30 18.54MB spring springmvc hibernate SSH
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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