悟空CRM采用全新的前后端分离模式,本仓库代码中已集成前端vue打包后文件,可免去打包操作如需调整前端代码,请单独下载前端代码,前端代码在根目录的ux文件夹中主要技术栈后端框架:ThinkPHP5.0.2前端MVVM框架:Vue.JS2.5.x路由:Vue-Router3.x数据交互:AxiosUI框架:Element-UI2.6.3悟空crm9.0的运行环境要求PHP5.6以上一键安装代码中已集成前端vue打包后文件,可免去打包操作:以本地(phpstudy集成环境)搭建举例:下载悟空CRM9.0开源版,在服务器根目录(www目录)下创建72crm文件夹,并放置代码;
浏览器访问http://localhost/72crm/index.php/admin/install/index.html根据安装提示步骤,完成悟空CRM9.0的部署安装开发依赖(需个性化安装或调整前端代码请按照以下教程,一键安装用户可忽略)数据交互数据交互通过axios以及RESTful架构来实现用户校验通过登录返回的auth_key放在header值得注意的一点是:跨域的情况下,会有预请求OPTION的情况Server搭建服务端使用的框架为thinkphp5.0.2,搭建前请确保拥有lamp/lnmp/wamp环境。
这里所说的搭建其实就是把server框架放入WEB运行环境,并使用80端口。
导入服务端根文件夹数据库文件public/sql/5kcrm.sql,并修改config/database.php配置文件。
配置要求PHP>=5.6.0(暂不支持PHP7及以上版本)当访问http://localhost/,出现“悟空软件”即代表后端接口搭建成功。
前端部署安装node.js前端部分是基于node.js上运行的,所以必须先安装node.js,版本要求为6.0以上使用npm安装依赖下载悟空CRM9.0前端代码;
可将代码放置在后端同级目录frontend,执行命令安装依赖:npminstall修改内部配置修改请求地址或域名:config/dev.env.js里修改BASE_API(开发环境服务端地址,默认localhost)修改自定义端口:config/index.js里面的dev对象的port参数(默认8080,不建议修改)运行前端npmrundev注意:前端服务启动,默认会占用8080端口,所以在启动前端服务之前,请确认8080端口没有被占用。
程序运行之前需搭建好Server端
2023/9/26 9:19:30 57.93MB crm 客户管理 企业管理 移动办公
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dslink-java-v2-jdbcJava-版本1.8及更高版本。
概述链接以连接到JavaSDKv2中内置的JDBC数据库。
安装并启动链接后,请通过在根节点上执行“添加数据库”操作来连接到新数据库。
连接后,新数据库将显示为根节点的子节点。
使用“查询”操作在数据库上运行SQL查询,使用“断开连接”任务删除节点并从数据库断开连接。
如果您不熟悉DSA,可以在找到概述。
该链接是使用JavaDSLinkSDK构建的,可以在找到。
链接架构本节概述了此链接定义的节点的层次结构。
MainNode-用于添加新的数据库连接。
ConnectionNode-用于运行SQL查询和断开数据库连接。
节点指南以下部分提供了链接中每个节点的详细说明以及操作,值和子节点的说明。
主节点这是链接的根节点。
它具有用于连接到新数据库的操作。
动作连接-连接到现有数据库(H
2023/9/23 16:31:35 70KB Java
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信号源:数字基带信号、根升余弦脉冲成型(上采样8倍,即每个符号8个采样点,滚降:0.2);
传输:AWGN信道(信噪比范围可调)接收器:匹配滤波,相关解调,判决画出接收信号的眼图、星座图;
计算误码率并与理论值比较。
2023/9/21 14:28:30 54KB 根升余弦 AWGN信道 匹配滤波 判决
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荔枝派Zero(V3s)制作SPIFlash系统镜像时使用的最小根文件系统
2023/9/20 22:26:24 1.47MB LicheePi Zero V3s
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表达式计算说明 很久就想编一个这样的计算器,只可惜一直没什么思路,最近突然灵感来了,所以就写下这个程序。
现在还在测试阶段,所以功能不是很完善。
程序功能:基本的表达式运算,可以自定义函数跟常量,分别保存在“常数.txt”和“函数.txt”,方便自己添加。
双击相应的函数名或常数名就可以将函数或常量添加到表达式中。
计算过程只能当表达式只有一行时有效。
实例1:计算sqr(19+tan(98)*tan(91)-sin(122)*(5*5-(19-11)))/2 计算过程sqr(19+tan(98)*tan(91)-sin(122)*(5*5-(19-11)))/2 =sqr(19+-7.11536972238419*tan(91)-sin(122)*(5*5-(19-11)))/2 =sqr(19+-7.11536972238419*-57.2899616307588-sin(122)*(5*5-(19-11)))/2 =sqr(19+-7.11536972238419*-57.2899616307588-.848048096156426*(5*5-(19-11)))/2 =sqr(19+-7.11536972238419*-57.2899616307588-.848048096156426*(5*5-8))/2 =sqr(19+-7.11536972238419*-57.2899616307588-.848048096156426*17)/2 =20.3032618253667/2 =10.1516309126834实例2:计算 a=34 b=55 c=a+1 圆的面积(c) a*b c=a+b 圆的面积(c) 以下是计算结果: 圆的面积(c)=3848.4510006475 a*b=1870 圆的面积(c)=24884.5554090847 内置函数: !(x) -x的阶乘 lg(x),log(x) 以10为底的对数 ln(x) 以e为底x的对数 pow(x,y) x的y方次幂 prime(x) 判定x是否是素数,如果是直接将s2返回,否则将其各因子用连乘返回 sqr(x),sqrt(x) -x的二次方根 arcsin(x) -x的反正弦 arccos(x) -x的反余弦 arcsec(x) -x的反正割 arccsc(x) -x的反余割 atn(x),arctg(x) -x的反正切 arcctg(x) -x的反余切 sin(x) -x的正弦 cos(x) -x的余弦 sec(x) -x的正割 csc(x) -x的余割 tg(x),tan(x) -x的正切 ctg(x) -x的余切 harcsin(x) -x的反双曲正弦 harccos(x) -x的反双曲余弦 harcsec(x) -x的反双曲正割 harccsc(x) -x的反双曲余割 harctg(x),harctan(x) -x的反双曲正切 harcctg(x) -x的反双曲余切 hsin(x) -x的双曲正弦 hcos(x) -x的双曲余弦 hsec(x) -x的双曲正割 hcsc(x) -x的双曲余割 htg(x),htan(x) -x的双曲正切 hctg(x) -x的双曲余切有什么意见或建议可以跟我联系Email: ldm.menglv@gmail.com
2023/9/19 9:57:10 29KB 表达式 计算 vb
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神经网络发展历史。
BP神经网路,Hotfield神经网络,反向传播算法等
2023/9/16 20:39:43 14.61MB 深度神经网络
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针对机载相机广域高效航拍作业需求,采用新型级联光学成像结构,设计了一种宽覆盖高分辨率机载相机光学系统。
该系统由对称前置同心物镜和中继转像透镜阵列组成,对称前置同心物镜获取剩余像差均匀的宽视场曲面像,中继转像透镜阵列对该曲面像进行视场细分、剩余像差校正及中继成像。
所设计的机载相机光学系统焦距为60mm、F数为3.4、视场角可达132°。
基于一阶理论和像差特性,在不同飞行高度对地观测时,研究了机载相机光学系统的成像质量与宽视场曲面像的关系,获得系统在不同飞行高度实现清晰成像的方法。
通过像质评价,结果表明,优化设计的系统在低空、中空及高空进行对地观测时,像面光线追迹点列图方均根半径均优于1.6μm,在奈奎斯特频率为230lp/mm处,调制传递函数均达0.4,系统成像性能优异且像质均匀。
新型级联光学成像系统适用于不同飞行高度的机载相机。
2023/9/9 23:56:15 17.46MB 光学设计 级联光学 机载相机 宽覆盖
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安装kepserver6即便联网安装时,有时也会提示checkrootcertificates,先运行这个,这个运行之后没有弹出框之类的。
然后在安装kep
2023/9/8 4:14:06 401KB kepserver kep
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MSP430F5529经过ADC采样,通过DMA传输到串口发送,波特率9600,采用内置串口,只需要一根USB线连接即可
2023/9/4 12:25:39 56KB MSP430 DMA ADC采样 MSPF5529
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STM32_TCS34725数字颜色传感器,printf串口直接打印RGB的值,只需要4根线与传感器连接
2023/9/1 0:04:50 275KB TCS34725颜色
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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