江苏省河流、湖泊、县域、高速、等shp数据
2024/7/7 9:05:10 974KB 江苏 shp
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IBM的MQTT给了一个PHP的服务端代码,在网上找了一个JAVA实现服务端代码的例子,调通了。
如果想做这个例子需要自己用电脑建一个wifi,手机连上这个wifi,代码中要改几个个地方1android服务里有几个MQTT_HOST是ip地址改成自己wifi的ip;
2服务端的publish方法是用来发送的,第一个参数是客户端idclientId,要改成自己在手机客户端设定的名字,前面还有个域,比如mqttClient.publish("tokudu/"+clientId,message.getBytes(),0,false);我的clientId是sly。
其他的大家就自己研究吧
2024/7/7 6:02:36 2.42MB MQTT Android JAVA 推送
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实训:配置电子邮件服务实训环境1.一台WindowsServer2016DC,主机名为DC。
2.两台WindowsServer2016服务器并加入域,主机名为Server1实训操作假设你是一家公司的网站管理员,需要你完成以下工作:1.在Server1上安装SMTP服务器。
2.修改SMTP服务器IP地址和端口号设置。
3.调整SMTP服务器的身份验证模式为集成Windows的身份验证
2024/7/6 14:52:44 359KB 网络
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IEC-60870-5-104:应用模型是:物理层,链路层,网络层,传输层,应用层物理层保证数据的正确送达,保证如何避免冲突。
(物理层利用如RS232上利用全双工)链路层负责具体对那个slave的通讯,对于成功与否,是否重传由链路层控制(RS4852线利用禁止链路层确认)应用层负责具体的一些应用,如问全数据还是单点数据还是类数据等(网络利用CSMA/CD等保证避免冲突的发生)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------基本定义:端口号2404,站端为Server控端为Client,平衡式传输,2Byte站地址,2Byte传送原因,3Byte信息地址。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------注:APDU应用规约数据单元(整个数据)=APCI应用规约控制信息(固定6个字节)+ASDU应用服务数据单元(长度可变)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APDU长度(系统-特定参数,指定每个系统APDU的最大长度)APDU的最大长度域为253(缺省)。
视具体系统最大长度可以压缩。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------【1个例子】104报文分析BUF序0123456789.10111213141516171819202122M->R:6815100002001E01030001007900000110012413D20A02分析的结果是I(主动上报SOE,主动上报是因为104是平衡式规约)报文头固定为0x68,即十进制104长度15字节(不是6帧的,都是I帧)发送序号=8【控制字节的解析10000200,发送序号:0010H/2=16/2=8】接收序号=1【控制字节的解析10000200,接收序号:0002H/2=2/2=1】0x1E=30即M_SP_TB_1带长时标的单点信息01->SQ:0信号个数:10300->传送原因:[T=0P/N=0原因=3|突发]0100->公共地址:1790000->0x79=121信息体地址:12101->状态:1IV:0NT:0SB:0BL:010012413D20A02->低位10高位01,即0x0110=1*16*16+16=272时标:2002/10/1819:36:00.272
2024/7/5 19:30:53 366KB 104 规约 报文详解
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NERDS(NERP)入门包简介和功能您好,我叫DamonYe,这是NERDS堆栈的样板!NERDS堆栈包括:Node.jsExpressReact,带SQL的Redux数据库(PostgreSQL,Sequelize)文件由特定域(包括样式表)构成。
终极版的文件被命名为这样的-ComponentNameActionCreator.js或ComponentNameReducer.jsJSX文件被明确标记为.jsx文件。
测试是通过Mocha,Chai,SuperTest和Enyzme完成的!测试文件位于特定组件/容器的目录中。
CSS是使用SASS预编译的,并直接导入到js文件中。
用户可以注册,登录和注销。
密码加密是通过bcryptjs完成的。
使用ReactRouter完成的单页应用程序样式。
使用react-redux的组件容器设计模式。
选择器用于简化状态管理,并放置在减速器文件中。
同步动作创建者,异步动作创建者和常量放置在动作创建者文件中。
包含种子文件seed.js可以轻松创建种子数据。
安装与设定如果你想修改NE
2024/7/5 6:56:32 186KB react redux nodejs javascript
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根据飓风运动轨迹的特点,提出一种基于动态属性的飓风全时域轨迹模型,设计轨迹数据阈值估计更新策略。
将飓风运动轨迹组织成一系列时空连续的运动片段,在符合总体精度要求的前提下,实现数据压缩并支持全时域位置查询。
基于实际飓风数据的实例研究证明,该模型能够较为完整和精确地描述飓风运动过程,总体误差符合飓风预测的国际标准,模型的数据量较原始数据可减少24.71%,并支持飓风过去时刻和短暂未来位置的状态信息查询。
2024/7/5 5:01:31 1.54MB 全时域模型
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通过高分辨率电子束光刻方法制备了不同形状的三层复合材料纳米颗粒,研究了这种纳米颗粒的形状变化对消光特性的影响。
测试结果表明,当入射波偏振方向平行于短轴时,随着长宽比的增大,共振峰位置发生“蓝移”;
当光源偏振方向平行于长轴时,随着长宽比的增大,共振峰位置发生“红移”。
还用时域有限差分算法以及表面等离波子的Lorentz模型对纳米颗粒的消光特性进行数值计算,所得的消光频谱曲线、共振峰位置变化趋势与实验基本一致。
此外,还研究了主体材料层厚度对消光特性的影响,发现其厚度在20~90nm变化时,共振峰发生3~115nm的“蓝移”。
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(需要的可以联系我优惠!)通过绘制视椎体(视椎体是通过扩展的),实现用户绘制分析范围,进行分析,项目可以直接使用;
2024/6/30 9:10:22 6.52MB cesium可视域分析 cesium webgis
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matlab验证时域采样定理数字信号里面时域采样的验证程序编写的很好三种采样都有分析
2024/6/30 9:21:29 253KB matlab 采样定理
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实现了ECC点乘,二进制伽罗瓦域,顶层点乘算法模块使用了一篇论文中介绍的高速点乘运算
2024/6/29 22:14:08 13KB verilog,
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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