计算机组成原理实验报告一:运算器实验1. 实验目的与要求:实验目的:(1)掌握算术逻辑运算器单元ALU(74LS181)的工作原理。
(2)掌握简单运算器的数据传输通道。
(3)验算由74LS181等组合逻辑电路组成的运输功能发生器运输功能。
(4)能够按给定数据,完成实验指定的算术/逻辑运算。
实验要求:完成实验接线和所有练习题操作。
2024/3/22 13:03:21 54KB 计组 实验报告
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关于r-shinycssloaders主页::软件包许可证:麻省理工学院原料许可证:BSD-3-条款摘要:在(重新)计算Shiny输出时,自动显示加载器动画。
这主要是LukeHass创建的css-loader的包装。
当前构建状态所有平台:当前发行信息姓名资料下载版本平台类安装r-shinycssloaders安装r-shinycssloaders从conda-forge通道可以通过添加可以实现conda-forge到您的频道:condaconfig--addchannelsconda-forge一旦conda-forge信道已被启用,r-shinycssloaders可以安装有:condainstallr-shinycssloaders可以列出您平台上可用的所有r-shinycssloaders版本:condase
2024/3/22 7:49:08 16KB Shell
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Photoshop的色相/饱和度调整,可以对全图、红、黄、绿、青、蓝、洋红六个通道进行设置。
每个通道可设置: 色相(hue),饱和度(satuation),明度(Lightness)三个调整值。
另包含多个颜色空间转换函数
2024/3/21 9:57:23 113KB OpenCV
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基于DAQmx的双通道输入输入示波器,外部使用的数据采集卡是USB6009。
本示波器可以水平档位和垂直档位切换,测量信号的频率、幅值和占空比。
根据用户需要可以在示波器屏幕上显示通道1或通道2.测量信号的频率范围为1-1kHz。
并能提供示波器屏幕游标处的坐标。
2024/3/20 15:25:40 52KB Labview
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使用HAL库进行stm32f407双通道ADCDMA采集代码,第一通道接PA3,接受光敏电阻的信息,第二通道是单片机内部的温度通道。
并用串口进行输出
2024/3/17 16:40:38 17.05MB stm32f407 adc DMA HAL
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Unity接入海康网络摄像头,使用海康官方SDK调用,测试低延迟,推荐使用子通道推送,通过YUV转RGB实现Unity渲染
2024/3/17 16:15:25 8.94MB Unity 海康
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接收技术是相控阵雷达最基本的技术之一。
本书全面分析了相控阵雷达通道接收技术、相参频率合成技术、波形产生和激励源技术,这三部分内容涵盖了完整的相控阵雷达接收技术,具体有:相控阵雷达对接收机性能的要求,接收机的构成和主要功能;
噪声的特性、来源,噪声系数及其测量方法和动态范围;
多通道接收、计算机辅助测试和接收机监控技术;
现代雷达中开始出现的数字接收技术;
相位噪声的特点,在时域和频域表征它的参数和术语,对它的测量方法以及它对雷达性能的影响;
基本的频率合成技术,特别详细地介绍了近年来出现的直接数字式频率合成技术;
雷达发射波形和激励信号产生技术;
相控阵雷达数字化接收技术的新进展。
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2024/3/9 19:50:13 28.51MB 相控阵雷达技术丛书
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本方案介绍了智慧园区综合解决方案,集成了视频监控子系统、智能一脸通通子系统(含门禁、考勤、梯控、巡查、人员通道、消费、访客等)、停车场子系统、入侵报警子系统系统、动环子系统等,华为智慧园区整体解决方案,智慧安防、智慧停车、资产管理、智慧能效、园区运营管理系统解决方案、可视化大屏
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本虚拟仪器涉及主要功能包括:双通道信号输入、触发控制、通道控制、时基控制、波形显示、参数自测量等。
本虚拟仪器的数据采集的功能与普通示波器一样;
波形显示模式:通道A或B、A+B及A-B等;
电压参数测量,时间/频率参数测量,定位标尺,测量结果显示。
由于条件有限,没有数据采集卡,我在设计数据采集时,采用了LaBVIEW内部信号发生器来产生信号;
这些发生器有正弦波发生器、方波发生器、三角波发生器、锯齿波发生器,通过这些信号的输入来进行测量。
2024/3/3 12:23:21 299KB LabvIEW 示波器
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使用stm32库文件通过DMA联立ADC实现三通道电压的连续采样和转换
2024/2/29 17:56:09 8.06MB stm32 ADC DMA keil4
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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