Java实现与FTP服务器的数据传输。
其中包含了两种实现方法。
概况请参见本人博客:http://blog.csdn.net/lemon_tree12138/article/details/49777467
2016/3/18 2:32:39 236KB Java FTP 服务器 数据传输
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这是一本关于SATA存储技术的书籍,文中介绍了SATA存储的发展历史,内部结构,以及实现方法。
本书最后还分析了各种实现方法的成本和功能。
2018/4/16 20:29:49 20.02MB MindShare SATA Storage
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分享课程——Python-深度学习-物体检测实战;
计算机视觉-物体检测-通用解决框架Mask-Rcnn实战课程旨在帮助同学们快速掌握物体检测领域当下主流解决方案与网络框架构建原理,基于开源项目解读其应用领域与使用方法。
通过debug方式,详细解读项目中每一模块核心源码,从代码角度理解网络实现方法与建模流程。
为了方便同学们能将项目应用到自己的数据与任务中,实例演示如何针对自己的数据集制作标签与代码调整方法,全程实战操作,通俗讲解其中复杂的网络架构。
章节1物体检测框架-MaskRcnn项目介绍与配置章节2MaskRcnn网络框架源码详解章节3基于MASK-RCNN框架训练自己的数据与任务章节4练手小项目-人体姿势识别demo章节5必备基础-迁移学习与Resnet网络架构章节6必备基础-物体检测FasterRcnn系列
2016/7/7 13:17:22 704B 深度学习 人工智能
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根据通用充电器的工作特点设计了一种以AT89S51单片机为核心的智能充电器,较好地处理不同电池的充电问题。
介绍了智能充电器的工作原理、设计特点和3种充电模式,详细分析了其硬件构成及软件实现方法。
并且,采用脉冲充放电方式,通过检测可充电电池的电压、电流、温度从而实现充放电的智能控制。
提高了充电的效率,降低了电池的稳升,延长了电池的寿命,保护了环境。
2020/1/5 5:03:31 214KB 充电器
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本书从硬件描述语言(VHDL和VerilogHDL)、Simulink环境下的模型构建以及Xilinx高级综合工具下的C/C++程序设计3个角度,对采用XilinxFPGA平台构建数字信号处理系统的方法进行详细的引见与说明。
全书内容涵盖了数字信号处理的主要理论知识,其中包含通用数字信号处理、数字通信信号处理和数字图像处理等方面。
全书共5篇21章,内容包括:信号处理理论基础,数字信号处理实现方法,数值的表示和运算,基于FPGA的数字信号处理的基本流程;
CORDIC算法、离散傅里叶变换、快速傅里叶变换、离散余弦变换、FIR滤波器、IIR滤波器、重定时信号流图、多速率信号处理、串行和并行-串行FIR滤波器、多通道FIR滤波器以及其他常用数字滤波器的原理与实现;
数控振荡器、通信信号处理和信号同步的原理与实现;
递归结构信号流图的重定时,自适应信号处理的原理与实现;
数字图像处理和动态视频拼接的原理与实现。
2022/9/7 14:35:42 113.49MB 数字信号处理
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基于Java实现的简单电子邮件客户端,按要求设计我们应掌握的知识有(1)计算机网络的基本知识;
(2)SMTP协议和POP3协议基本实现原理;
(3)使用Windows下的Ecilpse编译器的使用方法;
(4)熟悉邮件的各项功能。
要实现所需功能通过查阅材料,决定采用基于JavaMail来设计,利用SMTP协议实现邮件传输,该实现方法较为简单且用户操作便捷
2022/9/5 13:12:12 587KB Java 电子邮件 客户端
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《TMS320F2833xDSP应用开发与实践》主要引见TI公司的TMS320F2833x系列DSP在电机控制系统中的开发与应用。
基础篇,简要引见目前常用的电机控制用DSP,然后描述F2833xDSPCPU+FPU的架构特点;
基于CCStudiov3.3软件,描述了开发、编程的思想与软件的基本使用方法,对数值的处理问题进行了分析;
针对F2833xDSP具有众多功能强大的外设的特点,重点分析时钟与中断控制的流程,并依次描述电机控制中常用的片上外设与接口,如通用输入/输出端口GPIO、模/数转换模块ADC、增强型脉宽调制模块ePWM、增强型正交编码模块eQEP、增强型捕获模块eCAP、串行通信接口SCI、串行外设接口SPI、直接存储器访问模块DMA及外部接口模块XINTF等的使用方法,并给出具体的例程。
应用篇,描述如何自己动手打造一个最小系统板;
给出交流调速中常用算法的DSP实现方法;
以永磁同步电机和鼠笼式异步电机为例,描述完整的矢量控制系统及其DSP实现方案。
《TMS320F2833xDSP应用开发与实践》可作为DSP开发应用的初、中级读者学习使用TMS320F2833xDSP的教材,也可为其他层次的DSP开发应用人员提供参考。
2022/9/4 12:40:08 153.59MB F28335 DSP 开发与实践 TMS320
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将一个单词排序程序并进行调试,体会数据流架构风格零碎的构件和连接件原理和实现方法。
在此基础上,改为通过键盘输入单词排序过滤器实时进行排序输出到屏幕、控制台,并在程序结束后将最终结果写入到文件中。
2022/9/4 11:04:12 17KB Java 管道过滤器 单词排序
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资源来源于网络,如有侵权请联系删除!《IPv6网络:基础、安全、过渡与部署》在IPv6协议原理、技术基本知识的基础上,围绕IPv6面临的安全问题、IPv6推进中的过渡机制和IPv6网络建设的部署方案,展开技术应用和实现方法的介绍。
《IPv6网络:基础、安全、过渡与部署》主要内容涵盖:IPv6网络基础知识、IPv6协议结构、地址结构、ICMPv6和邻居发现协议、IPv6路由、IPv6安全机制、移动IPv6技术、IPv6过渡技术、IPv6网络配置实验、IPv6部署,也介绍了IPv6与相邻层协议、IPv6网络协议栈应用等知识。
《IPv6网络:基础、安全、过渡与部署》突出分析和讨论了IPv6安全技术、过渡技术和IPv6网络部署。
  全书内容层次分明,考虑到作为教材使用,IPv6基础知识部分涵盖前8章内容。
书中突出IPv6推广过程中面临的安全、过渡与部署主要问题,说明需要注意的事项并给出处理问题的思路和建议。
书中内容理论与实验结合紧密,实验部分包括IPv6网络协议栈应用和IPv6网络配置实验。
  《IPv6网络:基础、安全、过渡与部署》适合作为高等学校计算机科学与技术专业、网络工程专业和通信工程专业的本科生、研究生的教学用书,也适合从事IPv6网络、下一代网络(NGN)研究和应用的IT专业人员阅读,或需要学习IPv6网络知识的读者阅读。
2022/9/3 2:56:59 65.84MB IPV6  网络 安全 pdf
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附录c编译程序实验实验目的:用c语言对一个简单语言的子集编制一个一遍扫描的编译程序,以加深对编译原理的理解,掌握编译程序的实现方法和技术。
语法分析C2.1实验目的编制一个递归下降分析程序,实现对词法分析程序所提供的单词序列的语法检查和结构分析.C2.2实验要求利用C语言编制递归下降分析程序,并对简单语言进行语法分析.C2.2.1待分析的简单语言的语法实验目的通过上机实习,加深对语法制导翻译原理的理解,掌握将语法分析所识别的语法成分变换为中间代码的语义翻译方法.实验要求采用递归下降语法制导翻译法,对算术表达式、赋值语句进行语义分析并生成四元式序列。
实验的输入和输出输入是语法分析提供的正确的单词串,输出为三地址指令方式的四元式序列。
例如:对于语句串begina:=2+3*4;x:=(a+b)/cend#输出的三地址指令如下:(1)t1=3*4(2)t2=2+t1(3)a=t2(4)t3=a+b(5)t4=t3/c(6)x=t4算法思想1设置语义过程(1)emit(char*result,char*arg1,char*op,char*ag2)该函数功能是生成一个三地址语句送到四元式表中。
四元式表的结构如下:struct{charresult[8];charag1[8];charop[8];charag2[8];}quad[20];(2)char*newtemp()该函数回送一个新的临时变量名,临时变量名产生的顺序为T1,T2,….Char*newtemp(void){char*p;charm[8];p=(char*)malloc(8);k++;itoa(k,m,10);strcpy(p+1,m);p[0]=’t’;return(p);}(2)主程序示意图如图c.10所示。
(2)函数lrparser在原来语法分析的基础上插入相应的语义动作:将输入串翻译成四元式序列。
在实验中我们只对表达式、赋值语句进行翻译。
语义分析程序的C语言程序框架intlrparser(){intschain=0;kk=0;if(syn=1){读下一个单词符号;
schain=yucu;/调用语句串分析函数进行分析/if(syn=6){读下一个单词符号;
if(syn=0&&(kk==0))输出(“success”);}else{if(kk!=1)输出‘缺end’错误;
kk=1;}else{输出’begin’错误;
kk=1;}}return(schain);intyucu(){intschain=0;schain=statement();/调用语句分析函数进行分析/while(syn=26){读下一个单词符号;
schain=statement();/调用语句分析函数进行分析/}return(schain);}intstatement(){chartt[8],eplace[8];intschain=0;{switch(syn){case10:strcpy(tt,token);scanner();if(syn=18){读下一个单词符号;
strcpy(eplace,expression());emit(tt,eplace,””,””);schain=0;}else{输出’缺少赋值号’的错误;
kk=1;}return(schain);break;}}char*expression(void){char*tp,*ep2,*eplace,*tt;tp=(char*)malloc(12);/分配空间/ep2=(char*)malloc(12);eplace=(char*)malloc(12);tt=(char)malloc(12);strcpy(eplace,term());/调用term分析产生表达式计算的第一项eplace/while(syn=13or14){操作符tt=‘+’或者‘—’;
读下一个单词符号;
strcpy(ep2,term());/调用term分析产生表达式计算的第二项ep2/strcpy(tp,newtemp());/调用newtemp产生临时变量tp存储计算结果/emit(tp,eplace,tt,ep2);/生成四元式送入四元式表/strcpy(eplace,tp);}return(eplace);}char*term(void)/仿照函数expression编写/char*factor
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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