以太坊安全:red_exclamation_mark::warning:请勿在此存储库中使用合同。
它们很容易造成安全隐患。
:warning::red_exclamation_mark:带有一些以太坊安全漏洞的存储库。
使用Mocha测试演示了错误和修复。
到目前为止添加的错误:溢出下溢重入(DAOhack)Delegatecall(奇偶校验黑客风格)DOS(例如,永远担任拍卖负责人)DOS(无界数组循环)强制以太(依靠不变this.balance==0)Tx起源未经检查的send()输出存储覆盖(通常在蜜罐中使用-或真正的错误)阵列存储覆盖(长度下溢-存储覆盖)extcodesize在用于检查调用方是否为合同时被绕过跑:tru
2023/6/9 7:07:10 152KB security ethereum smart-contracts solidity
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本文档介绍了一种77GHz毫米波雷达阵列天线设计方案,包括其馈电网络设计,副瓣控制等。
2023/6/6 23:01:02 3.72MB 77GHz 车载雷达 天线阵列设计
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从理论上研究了增益辅助二维金属纳米粒子(NP)阵列中平面晶格等离激元(OLP)的共振放大。
由于角度相关的近场光学特性,可以通过调整入射光的角度来控制基于OLP的spaser的增益阈值。
事实证明,与活性等离子NP阵列相比,OLP的表面等离激元(SP)扩增阈值更低。
进行并排比较以不同入射角激发的ILP和OLP的电场定位和增强,以了解它们的不同打散性能。
结果还表明,NP阵列中晶格等离激元的增益阈值远低于单个NP中局部SP的增益阈值。
2023/6/2 12:32:26 1.75MB spaser; gain threshold; lattice
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最优阵列处理全书以及课后题代码包含各种阵列优化设计方法
2023/6/2 8:09:20 27.8MB 阵列信号处理
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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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计算线阵的切比雪夫分布激励幅度,可以降低天线阵的副瓣电平。
2023/5/31 12:32:33 850B matlab程序
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演算法使用Rust探索算法当前此板条箱中的算法列表:合并排序与反向搜索给定一个任意数组,它将对反转的数量进行排序和计数。
这以Θ(nlogn)时间运行。
快速分类给定一个任意数组,这将使用Hoare的快速排序算法对其进行排序。
运行在:最佳和平均情况Θ(nlogn)时间。
最坏的情况是O(n^2)时间。
在二维平面上最接近的对给定任意二维点阵列,将找到最接近的一对没做完插入排序给定任意数组,这将使用插入排序算法对其进行排序。
这在O(n^2)时间中运行。
2023/5/15 16:02:45 5KB Rust
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MUSIC算法MATLAB法度圭表标准2:ESPRIT算法MATLAB法度圭表标准3:Root-MUSIC算法MATLAB法度圭表标准4:面阵中二维角度估量Unitary-ESPRIT算法MATLAB法度圭表标准5:空间滑腻MUSIC算法的MATLAB法度圭表标准6:角度以及时延松散估量(JADE)算法MATLAB法度圭表标准7:传布算子DOA估量算法MATLAB法度圭表标准8:基于增广矩阵束的L型阵列的二维DOA估量MATLAB法度圭表标准
2023/5/13 6:35:28 16KB 阵列信号处理的理论和应用
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多种天线仿真模子,搜罗偶极子,天线阵列等,能够自行配置波长,相位差等等
2023/5/7 20:35:37 1.29MB 天线,matlab
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本文对于收缩感知的DOA估量钻研,为一篇硕士毕业论文,可供初学者参考。
2023/5/6 12:15:36 24.61MB 压缩感知 DOA估计
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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