毕业设计①地图基本功能:地图缩放控件、地图类型控件(地图、卫星、地形、地球、夜景)、缩略图控件、比例尺控件、地图搜索控件②地图辅助功能:地图状态显示、信息浮窗(标注展示地域视频和文本信息)、放大镜功能、右键功能(放大、缩小、设置中心)、框选缩放功能③量测功能:多点测距、多边形测面积④查询功能:路径查询和地址查询,并显示详细信息⑤GPS导航⑥搜索功能:周边搜索,如学校、景点、酒店等⑦公交查询:公交线路显示、*公交站点查询⑧三维街景视图⑨专题信息:加载专题信息数据
2023/5/31 6:42:42 3.98MB WEBGIS Google Maps API
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这是经过实测的源码,亲测可用,定位原理是使用TOF方法的6次双向双边真实测距方法,可实现多基站多信标的定位,三个基站一个信标就可以实现定位,本代码使用的是1023长符号前导码序列,可以实现200米以内的测距和高精度定位,定位精度在10-30cm以内
2023/5/30 0:56:04 983KB UWB定位 stm32源码 多基站多信标
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msp430控制小车,进行寻光,中途可以使用超声波测距,检测障碍物。
2023/5/16 12:50:25 52KB msp430
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java开拓的电子舆图源码,电子舆图放大、削减、翱翔、测距,图层盘问,最短路途盘算等成果使用eclipse3.4版本开拓并调试美满运行告成此源码为开拓电子舆图导航成果网站的患上力利器
2023/5/7 3:14:49 10.98MB 电子 地图 JAVA 图形编程
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STM32F10XHC-SR04超声波模块法度圭表标准能够实现底子的测距成果,同时讲测患上的距离经由串口输入,自己亲测,保障可用,献给需要的朋友们。
2023/5/5 9:47:31 172B STM32F10X
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/* CX20106A超声波发送与接受法度圭表标准 40KHz脉冲由单AT89S52单片机P1.0口送出,由P3.2(INT0)付与中断方式付与。
按时器0,按时器1中断方式责任,T1为8位自动重装方式(按时12.5us),T0为16位按时器(按时约65ms) 超声波接受付与内部中断INT0,接受到返回脉冲后,在内部中断法度圭表标准中计算距离。
65ms超声波传布距离约65×10^(-3)× 340m/s=22.1m,距离足够了,远超CX20106A的丈量规模。
40KHz对于应波周期T=1/40KHz=25us,方波高占空比50%,上下电平宽度分别占0.5T=12.5us。
按时器T1付与8位自动重装方式(按时12.5us),在单片机付与12MHz晶振的前提下,(2^8-X)×12/12us=12.5us (1)当X=0xF3时,2^8-X=13,(2)当X=0xF4时,2^8-X=12, 所以,取X=0xF3,0xF4均能够满足计时申请。
距离表普通4位数码管上,单元为cm。
*//*单片机P2口接74HC138(三八译码器)P2.3--74HC138:/EI、P2.2--74HC138:A二、P2.1--74HC138:A一、P2.0--74HC138:A0译码器输入Y0,Y一、Y二、Y三、Y四、Y五、Y六、Y7均低电平实用,分别选通1~8个数码管。
搜罗2个四位一体数码管LG3641BH,共2x4=8个数码管。
数码管数据口为P0口。
数码管为共阳4位一体数码管。
成果:译码器输入为1——8个数码管的段选信号,轮流遴选1——8数码管。
dispaly(uintd)将d(distance)的千、百、十、个按次表普通1~3号数码管上。
展现原理: 一、送出要展现的段数 二、P2译码,选摘要展现的位 三、延时1——2ms,功夫不能过长,不然会闪灼,也不能过短,不然会很暗。
四、作废段选,消隐! 若要展现多段,重复以上4步!*/
2023/4/28 6:54:01 1.73MB CX20106A 超声波 测距 keil
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脉冲多普勒雷达测距进程暴发距离模糊,咱们解距离模糊用一维集算法
2023/4/21 23:16:33 470B 一维集算法 多普勒雷达
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基于FPGA的激光短途测距仿其实验,搜罗原理方式,以及脉冲激光移向鉴相测距机的总体方案
2023/4/18 21:29:40 678KB FPGA 激光 测距
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C#VS2010下前配景交互挪用baidu舆图API,实现标注、测距、画轨迹、画圆,名目源代码,等等
2023/4/6 10:27:19 262KB C# VS2010 百度地图
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DWM1000上位机民间无更正版,QT版源头码,需要使用ST虚构串谈锋能够用
2023/4/5 1:50:58 2.96MB dwm1000 uwb
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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