numpy+mkl适用于python3.6文件来自,安装方式pipinstall文件地址和文件名eg:pipinstallC:\Users\Administrator\Desktop\numpy-1.17.5+mkl-cp36-cp36m-win_amd64.whl
2025/9/28 10:11:54 195.75MB numpy mkl python3.6
1
分析了车辆常用行驶方式的效率,用matlab实现dijkstra算法,并对河北省主要城市的无向赋权图用上述算法求解了最短路径,含源程序和运行结果图
2025/9/27 19:33:08 551KB dijkstra matlab
1
到目前为止,我阐述了Git基本的运作机制和使用方式,介绍了Git提供的许多工具来帮助你简单且有效地使用它。
在本章,我将会介绍Git的一些重要的配置方法和钩子机制以满足自定义的要求。
通过这些工具,它会和你和公司或团队配合得天衣无缝。
如第一章所言,用gitconfig配置Git,要做的第一件事就是设置名字和邮箱地址:从现在开始,你会了解到一些类似以上但更为有趣的设置选项来自定义Git。
先过一遍第一章中提到的Git配置细节。
Git使用一系列的配置文件来存储你定义的偏好,它首先会查找/etc/gitconfig文件,该文件含有对系统上所有用户及他们所拥有的仓库都生效的配置值(译注:gitconfig是
2025/9/27 17:50:09 141KB Git详解之七自定义Git(一)
1
通过UDP方式连接,实现局域网内桌面控制功能、切屏显示功能、远程开关机功能。
2025/9/27 11:43:03 608KB 远程桌面控制 切屏
1
这么好的书就不用我多说了吧,研究通信传输的人都应该掌握的一种加密方式
2025/9/26 6:25:37 803KB AES PDF
1
CSTStudioSuite2016安装教程21、解压安装包,运行“Setup.exe”,点击“installCSTSTUDIOSUITE2016”开始安装。
2、点击NEXT。
3、允许用户协议4、输入任意Name。
5、选择CST2016安装目录。
6、选择安装类型,一般默认即可。
7、点击install开始安装。
8、安装完毕后取消勾选,点击finish退出。
9、回到安装包,打开安装包“fix”文件夹,右键点击“license.dat”以记事本方式打开。
10、用记事本打开License.dat,将第一行中的“localhost”,(注意保留Localhost后面的“ANY”)替换为计算机全名,然后保存,千万记得保存!(右键点击计算机,选择属性,可见计算机全名)。
然后还要保证,绿框的时间表示Licensede的有效期,要保证是在将来的某一年。
11、将修改完成后的“license.dat”文件还有“CSTpatcher11.exe”,一起复制到CST2016安装目录下覆盖源文件,默认目录为C:\ProgramFiles(x86)\CSTSTUDIOSUITE2016。
12、双击运行“CSTpatcher11.exe”,自动载入后会关闭。
13、点击开始菜单,运行CSTSTUDIOSUITE2016》CSTLicenseManager,点击StartService,载入成功后按钮会变灰色。
14、运行CSTSTUDIOSUITE2016,弹出注册窗口勾选第二项,然后在Server项目中输入“计算机名”,点击OK即可完成破解。
2025/9/25 18:31:08 658KB CST2016
1
在IT行业中,断点续传是一项非常实用的技术,特别是在大文件传输时,它允许用户中断传输后在同一个位置继续,避免了重新下载或上传整个文件的麻烦。
在本项目"**C#断点续传(windows服务版)**"中,我们将探讨如何使用C#语言和Socket编程来实现这一功能,特别是在Windows服务环境下。
我们要理解**C#**是一种面向对象的编程语言,广泛用于开发Windows桌面应用、Web应用和服务。
在C#中,我们可以利用.NETFramework提供的丰富的类库来实现各种功能,包括网络通信。
**Socket**是网络通信的基础,它提供了进程间的通信能力,允许数据在网络中发送和接收。
在C#中,`System.Net.Sockets`命名空间提供了Socket类,我们可以利用它创建TCP连接,实现断点续传。
断点续传的关键在于记录当前传输的状态,包括已传输的字节数、文件的总大小等信息。
在服务器端,我们需要保存这些状态,以便客户端在下次连接时能够获取。
在Windows服务中运行,这个程序可以持续监听特定端口,等待客户端的连接请求。
实现步骤如下:1.**创建服务端Socket**:在Windows服务中启动时,初始化一个Socket并绑定到特定IP地址和端口,然后开始监听。
2.**处理客户端连接**:当客户端请求连接时,服务端接受连接,并创建一个新的Socket与客户端进行通信。
3.**文件信息交换**:服务端与客户端先交换文件的元信息,如文件大小、已传输的字节数等,确定断点续传的起点。
4.**数据传输**:客户端根据已知的起始位置,向服务端请求剩余的数据。
服务端读取文件的剩余部分,通过Socket发送到客户端。
5.**错误处理和断点标记**:在整个传输过程中,需检测异常并记录当前位置,以便发生中断时恢复。
客户端和服务器端都需要有保存和恢复断点位置的能力。
6.**关闭连接**:传输完成后,双方关闭Socket连接。
在提供的代码示例中,`socket_backpointpost(service)`可能是服务端的实现文件,包含上述步骤的逻辑。
在阅读和学习代码时,注意以下关键点:-如何创建和配置Socket对象。
-如何使用`BeginAccept`或`AcceptAsync`异步方法来监听客户端连接。
-如何通过`FileStream`读写文件,并配合`Socket.Send`和`Socket.Receive`方法进行数据传输。
-如何处理错误,保存和恢复断点信息。
深入理解这些概念并实践编写代码,可以帮助你掌握C#和Socket实现断点续传的关键技术和技巧。
通过这种方式,你可以构建稳定且高效的文件传输系统,尤其适用于大文件和网络环境不稳定的场景。
2025/9/25 8:29:53 46KB 断点续传 socket
1
1、随机生成大文本文件(以行方式存储),文件存储在HDFS中,并将文件信息写入HBase中。
2、选择AES加密算法对生成的文件进行加密操作,秘钥长度为128位,加密后的文件存储HDFS中,秘钥写入HBase3、从HBase中读取相应的文件名和秘钥,对文件进行解密操作,解密后的文件存储在HDFS中。
4、比较初始文件与解密后的文件内容一致性5、统计操作总时长及各操作步的总时长
2025/9/24 16:10:15 47KB hdfs hbase ase hadoop
1
/********************************************主控芯片:STM32F767IGT6主频216Mhz晶体频率:HSE=25MhzSYSCLK=216Mhz模块型号:2.13寸墨水屏模块通讯方式:SPI串口通信函数功能:声明2.13寸墨水屏模块使用的函数与IO作者:苏夏雨授权:未经作者允许,禁止转载********************************************///定义模块头文件名称#ifndef__213PAPER_H#define__213PAPER_H//定义模块使用的引脚#defineCS(n){n?HAL_GPIO_WritePin(GPIOH,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_SET):HAL_GPIO_WritePin(GPIOH,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_RESET);}#defineDC(n){n?HAL_GPIO_WritePin(GPIOH,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_SET):HAL_GPIO_WritePin(GPIOH,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_RESET);}#defineDIN(n){n?HAL_GPIO_WritePin(GPIOH,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET):HAL_GPIO_WritePin(GPIOH,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_RESET);}#defineCLK(n){n?HAL_GPIO_WritePin(GPIOH,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET):HAL_GPIO_WritePin(GPIOH,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_RESET);}//声明需要使用的函数voidpaperinit(void);//墨水屏模块初始化voidpaperdisplay(void);//刷新一次墨水屏显示内容voidpapersetstring(unsignedcharcolor);//设置墨水屏显示内容//声明需要使用的数据//IMG2lcd设置参数:(单色、C语言数组、分辨率212*104、垂直扫描、自右至左扫描)
2025/9/23 5:27:33 5KB 2.13寸 墨水屏 驱动 函数库
1
本论文介绍了传感器融合的作用,讲解传感器融合相关方式方法,理论依据及实践步骤,解决的问题,Java版本实现项目地址:https://github.com/EUEHBin/SenorMerge
2025/9/23 3:14:43 15.78MB 传感器融合
1
共 1000 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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