它具有计时功能。
此秒表有两个按键(reset,start)按下reset键后,秒表清零,按下start键后,开始计时,再次按下start键后,停止计时,用FPGA开发板上的两个七段数码管显示时间(以秒为单位),计时由0到59循环。
高级要求(可选):实现基本要求的前提下,增加一个按键(select),用于轮流切换两个七段数码管分别显示百分之一秒,秒,分钟。
规格说明:1.通过按下reset键(异步复位),将秒表清零,准备计时,等检测到start键按下并松开后,开始计时。
如果再次检测到start键按下并松开后,停止计时。
通过不断检测start键,来确定秒表是否开始计时2.在秒表计时时,七段数码管能够循环的由00…59,00…59…。
3.开始默认两个七段数码管显示秒,在检测到select键按下并松开后,数码管切换到显示分钟,再次检测到select键按下并松开后,数码管切换到显示百分之一秒,当再次检测到select键按下并松开后,数码管切换到重新显示秒。
4.在秒表停止时,数码管依然能够正常切换显示百分之一秒,秒,分钟。
5.本实验使用FPGA板:basys3(建project时,需要选择该芯片的型号)。
1.3MB VHDL
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常用的7种C#遗传算法源码实例集本压缩包内收集了一些C#常用的7种遗传算法,这些算法主要是保存超个体的基本遗传算法、仿生双倍体遗传算法、人工双倍体遗传算法、保存历史最优解的遗传算法、保存历史最优解的仿生双倍体遗传算法等,另外,对随机数的产生机制进行了优化,在内层循环中也能产生高质量的随机数。
部分功能可通过源码爱好者测试截图中看出,这里不再详述。
2024/8/18 18:43:36 26KB 常用的7种 C# 遗传算法源码实例集
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开发阳光旅行网app中用户下单功能,可实现用户添加订单并完善出行人信息、修改订单,删除订单以及打印行程信息等功能。
具体功能要求如下:(1)显示系统主菜单包括添加出行订单、查看我的出行订单、修改订单信息、删除出行人、查看行程、退出系统6项功能,其他功能本项目不做要求,当用户选择功能编号后可进入执行相应功能。
执行结果如图1所示。
图1主菜单(2)添加出行订单填写出行日期、联系人手机号码、循环录入出行人信息。
出行人信息包括:出行人类别:成人、儿童(1.2m以下)、老人(65岁以上)姓名年龄(如选择类别为老人,输入年龄不足65岁的,显示提示信息“对不起,老人订单年龄需为65岁以上!”)如果是儿童,需确定是否占床每成功录入一条出行人信息后,显示出其详细信息,并计算出行金额。
定价如下:成人:2000元/人儿童:免费,如需占床另加30元老人:半价,即1000元/人当一条出行人信息录入完毕后,提示“是否继续添加(Y/N)?”,此处不区分大小写,当输入y或Y时继续录入下一条,否则显示订单信息,包括:出行日期联系人手机号码订单总金额(即所有出行人定单金额之和)最后显示主菜单。
执行效果如图2所示。
图2添加出行订单(3)查看我的出行订单信息查看我的出行订单:查看所录入的订单信息。
包括出行日期、联系人手机号码、所有出行人信息,运行效果如图3所示。
图3查看我的出行订单(4)修改行程信息可修改出行日期、联系人手机号码,要求手机号码必须为11位,否则抛出异常信息,提示“手机号码必须为11位”,运行效果如果4所示。
图4手机号码不是11位正确修改后,显示修改后的信息,并提示“修改成功!”。
如图5所示。
图5修改订单成功(5)删除出行人填写要删除的出行人姓名,执行删除操作,删除成功后给出提示“删除成功!”,如图6所示。
如果输入姓名错误,则提示“对不起,定单中不包含此游客信息!”如图7所示。
图6删除出行人成功图7删除出行人失败(6)查看行程显示本次旅行行程信息。
即读取“旅游行程.txt”文件(素材提供),显示在控制台。
运行效果如图8所示。
图8查看行程(7)退出系统退出当前系统,显示“欢迎下次再来。
”如图9所示。
三、要求与实现步骤(一)不使用数据库,使用对象和集合存储数据(二)定义实体类(成人订单、儿童订单、老人订单),儿童订单、老人订单为成人订单的子类。
实体类至少包含但不局限于以上3个。
(三)在各实体类中均需实现各自计算订单价格、显示订单信息的方法,使用方法的重写。
(四)定义工具类,实现查看我的出行订单、添加订单、修改行程信息、删除出行人、查看行程等方法。
需使用到对象传参。
(五)使用泛型集合存储所有出行人信息,使用集合的遍历实现查看订单信息、统计订单总金额、删除出行人等功能。
(六)显示信息时,只有儿童出行人需显示是否占座,需使用面向对象多态实现。
(七)修改行程信息时,当手机号码录入错误时需使用throw手动抛出异常。
(八)使用I/O技术实现文件的读取功能,将文本文件“行程信息.txt”中的内容显示到控制台。
(九)定义测试类,完成项目功能菜单以及整体流程,调用相应方法实现具体功能。
2024/8/18 6:35:06 15KB 阳光旅行
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直接输入所要爬虫图片的名称,能够循环遍历各个网站,并且下载所含关键字的名称图片
2024/8/18 3:55:58 3KB python
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开发环境为eclipse+cdt插件,用消息与共享内存实现信号量的控制设计内容要求产生3个进程:1、两个进程模拟需要进入临界区的用户进程,当需要进入临界区时,显示:“进程x请求进入临界区…”,同时向管理进程提出申请;
申请返回,表示进入了临界区。
在临界区中等待一段随机时间,并显示:“进程x正在临界区…”;
当时间结束,显示:“进程x退出临界区…”,同时向管理进程提出退出申请;
当申请返回,显示:“进程x已退出临界区。
”2、一个进程作为原语的管理进程,接受其他进程的临界区进入请求:如果允许进入,则设置相应变量,然后返回;
如果不允许进入,则进入循环等待,直到允许为止;
3、对临界区的访问应遵循空闲让进、忙则等待、有限等待、让权等待的准则。
4、进程间通信可以采用信号、消息传递、管道或网络通信方式。
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反向传播算法是人工神经网络训练时采用的一种通用方法,在现代深度学习中得到了大规模的应用。
全连接神经网络(多层感知器模型,MLP),卷积神经网络(CNN),循环神经网络(RNN)中都有它的实现版本。
算法从多元复合函数求导的链式法则导出,递推的计算神经网络每一层参数的梯度值。
算法名称中的“误差”是指损失函数对神经网络每一层临时输出值的梯度。
反向传播算法从神经网络的输出层开始,利用递推公式根据后一层的误差计算本层的误差,通过误差计算本层参数的梯度值,然后将差项传播到前一层
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包含链表的基本操作,能够实现多数位的大整数计算,以及十进制数和二进制数的相互转换。
2024/8/9 16:11:28 3.31MB c++ 计算器 链表
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项目描述: 主函数分为两部分:1.登录函数 2.主菜单功能函数 一、登录函数运用到坐标读取,bmp图片显示,文件读写等操作,其中,注册用户用到了文件的写入, 把注册的信息写入到用户信息文本。
登录时,用到文件的读,把存放用户信息的文本内容读取出来并存放在单向链表中, 登录时,通过字符串比较函数匹配账号密码时候正确 二、是主菜单功能函数,该函数主要有四部分功能函数组成,分别为音乐播放函数,视频播放函数,电子相册,2048小游戏函数组成 音乐播放函数:主要利用递归读取目录把读到的.mp3后缀名的文件的路径名用双向循环链表存放起来,利用madplay相关命令进行播放,暂停等操作。
视频播放函数:主要利用递归读取目录把读到的.mp4或者.avi后缀名的文件的路径名用双向循环链表存放起来,利用mplayer相关命令进行播放,暂停等操作。
电子相册:主要利用归读取目录把读到的.bmp后缀名的文件的路径名用双向循环链表存放起来,利用读取坐标判断点击或者滑动的相关操作进行图片显示 其中,进入电子相册,默认路径下的所有图片均按一定比例缩放在一定区域浏览,可通过滑动翻至另外预览图片页, 也可通过点击预览图片进入原始比例大小查看,在原始比例大小查看期间,可点击放大或者缩小,也可以通过滑动显示下一张图片的原始比例大小的查看。
在图片显示过程中,图片显示效果主要是由中间向两边扩散。
不足之处:图片缩放利用的是直接改变前54字节头结点的信息,当图片宽度w*3%4不等于0时 缩放图片变形(原因:bmp图片特点导致,利用该方法无法解决该缺点) 2048小游戏:利用二维数组表示每行每列的数字,通过方向键或者左右上下滑动来确定数字要移动的方向,通过左右移,上下移的函数算法,进行相应的逻辑处理 最后以图片显示和打印的结果显示。
在每一次改变后,把改变后的二维数组,以及剩余的空白格子数存放在栈式链中,利用栈的后进先出的逻辑实现 返回上一步的功能
2024/8/8 4:46:45 33KB 文件io 音视频 相册 2048小游戏
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采用矩阵移位相加与相减,避免了多层for循环,大大加快了程序的运行速度,而且4邻域与8邻域的权值可以调整
2024/8/7 20:18:33 1KB 图像 邻域方差 加权
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内科学(第9版)第三篇循环系统疾病第十一章心脏骤停与心脏性猝死.pptx
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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