matlabBPSK信号发生BPSK(BinaryPhaseShiftKeying),把模拟信号转换成数据值的转换方式之一,利用偏离相位的复数波浪组合来表现信息键控移相方式
2024/8/19 12:44:07 415B matlab BPSK 信号发生
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基于MATLAB的汽车轨道偏离预警系统,附带代码。
基于MATLAB的汽车轨道偏离预警系统,附带代码。
基于MATLAB的汽车轨道偏离预警系统,附带代码。
基于MATLAB的汽车轨道偏离预警系统,附带代码。
2024/7/25 13:16:33 260KB Matilab
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这是毕设的程序,包括大津阈值分割,SCHARR滤波器边缘检测,ROI设置,车道检测中用HOUGH进行直线检测,多段折线模拟弯道,以及偏离点检测,及这三部分的跟踪,车辆检测为基于特征检测,采用KALMAN进行跟踪
2024/3/6 9:31:25 2.83MB MFC OPENCV
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/*这是一个在字符环境中,用ASCII码打印二叉树形状的算法。
采用层次遍法。
算法拙劣,仅供初学者做练习,(本人也是初学者,自学数据结构,刚好学到这二叉树这一章,搞几个二叉的例题,却不知道其构造形状,想调用图形API做个美观点的,却有点偏离本章的学习目的,只好用字符打印,linux环境中打印的还可以,DOS屏幕如果不够宽您输出到文本,如果您有更好的算法一定不吝赐教。
我的QQ:137241638mail:hnflcp@139.com*/voidPBTNodePrint(PBTNode*pb[],intn,inth){ intl=-1, r=0, i,j,k, end; charc; PBTNode*p; if(ndata); printf("\n"); return; } h=h-pb[0]->level+2; for(k=0;kparent->space; for(;jlrflag==0)?'/':'\\'; printf("%c",c); } printf("\n"); } for(i=0;ilrflag==0) p->space=p->parent->space+l; else p->space=p->parent->space+r; } for(i=0,j=0;idata); } printf("\n");}//循环打印所有层的数据
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BMP文件由文件头、位图信息头、颜色信息和图形数据四部分组成。
文件头主要包含文件的大小、文件类型、图像数据偏离文件头的长度等信息;
位图信息头包含图象的尺寸信息、图像用几个比特数值来表示一个像素、图像是否压缩、图像所用的颜色数等信息。
2023/11/8 20:39:57 29KB BMP文件
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神反转这款EA不是传统意义上的加仓策略,而是在策略上有先进创新玩法。
它算一款做单准确率很高的策略。
开仓条件:其首单开仓的开仓条件为当前时间框架下离多少期均线的多少点的位置(默认,可以人工设置)。
如果在默认期均线下方的点的地方,则做多;
在默认期上方的点的地方,则做空。
策略优点:这一开仓条件的用意很显然:在偏离均线较远的地方,价格回调的几率更大,逆势行走的距离会很短,从而使回调盈利的概率增大,风险减小。
也带有整体金额止损,可以降低风险,这算不上是该款EA独到的地方。
平仓条件:EA采用了“部分平仓”的策略,即将部分盈利单与部分亏损单对冲,获取少许利润,而不是等到价格回调到账户整体盈利的时候
2023/8/7 20:19:36 63KB 神反转 震荡行情 ea 智能交易ea
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专门用于解决、南天打印机南天NantianPR2Plus打印机在64位系统中使用LQ-1600K仿真需要安装的驱动文件,南天打印机打印错位,左右边距偏离,打印发票位置偏离等情况。
亲测可用!
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车道偏离算法介绍几种典型算法和实际应用范围使用者可以快速了解使用方法
2023/7/3 21:46:18 627KB 车道 偏离
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通过分析平行耦合微带线带通滤波器的电路结构,提出了一种消除滤波器带宽偏离指定设计带宽和在截止频率附近缓和通带内电压驻波比波动过大的方法.
2023/6/5 15:28:43 39KB 平行耦合微带
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提出了一种行使双池受激布里渊散射(SBS)体系选用稠浊介质,进而丈量SBS介质布里渊线宽的方式.在松散双池SBS体系的放大池中放入待测介质,在振荡池中放入布里渊频移可调的稠浊介质,测出放大池待测介质增益系数随布里渊频移偏离的洛伦兹曲线,该曲线半高处的线宽即为待测介质的布里渊线宽.试验上在Nd:YAG调Q激光体系中,选用CCl4/C6H6稠浊介质,丈量了四氯乙烯(C2Cl4)、六氯丁二烯(C4Cl6)、丙酮(C3H6O)以及正己烷(C6H14)等介质的布里渊线宽,其值与实际盘算值或者其余文献值很濒临.
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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