非局部结构约束邻域保存嵌入模型及其在故障检测中的应用
2025/7/17 8:14:32 640KB 研究论文
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BurpSuite能高效率地与单个工具一起工作,例如:一个中心站点地图是用于汇总收集到的目标应用程序信息,并通过确定的范围来指导单个程序工作。
在一个工具处理HTTP请求和响应时,它可以选择调用其他任意的Burp工具。
例如:代{过}{滤}理记录的请求可被Intruder用来构造一个自定义的自动攻击的准则,也可被Repeater用来手动攻击,也可被Scanner用来分析漏洞,或者被Spider(网络爬虫)用来自动搜索内容。
应用程序可以是“被动地”运行,而不是产生大量的自动请求。
BurpProxy把所有通过的请求和响应解析为连接和形式,同时站点地图也相应地更新。
由于完全的控制了每一个请求,你就可以以一种非入侵的方式来探测敏感的应用程序。
当你浏览网页(这取决于定义的目标范围)时,通过自动扫描经过代{过}{滤}理的请求就能发现安全漏洞。
IburpExtender是用来扩展BurpSuite和单个工具的功能。
一个工具处理的数据结果,可以被其他工具随意的使用,并产生相应的结果。
由于Burp2.0.12以后的版本更改了算法,原破解补丁已经失效。

Burp2.0.12以前的版本可以继续破解使用。
此次分享版本为2.0.11beta,同时附有破解补丁和汉化补丁,破解完成后打开bat文件即可使用(破解方法不做赘述,请自行论坛内搜索)。
直接点击bat文件即可运行,如果不行,利用破解补丁先自行破解下,和前几个版本破解补丁使用方法一样!
2025/7/16 14:50:48 116B 汉化 burpsuite v2.0.11
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各标定步骤实现方法1计算标靶平面与图像平面之间的映射矩阵计算标靶平面与图像平面之间的映射矩阵,计算映射矩阵时不考虑摄像机的成像模型,只是根据平面标靶坐标点和对应的图像坐标点的数据,利用最小二乘方法计算得到[[ix]].2求解摄像机参数矩阵由计算得到的标靶平面和图像平面的映射矩阵得到与摄像机内部参数相关的基本方程关系,求解方程得到摄像机内部参数,考虑镜头的畸变模型,将上述解方程获得的内部参数作为初值,进行非线性优化搜索,从而计算出所有参数的准确值[[x]].3求解左右两摄像机之间的相对位置关系设双目视觉系统左右摄像机的外部参数分别为Rl,Tl,与Rr,Tr,,即Rl,Tl表示左摄像机与世界坐标系的相对位置,Rr,Tr表示右摄像机与世界坐标系的相对位置[[xi]]。
因此,对于空间任意一点,如果在世界坐标系、左摄像机坐标系和右摄像机坐标系中的坐标分别为Xw,,Xl,Xr,则有:Xl=RlXw+Tl;Xr=RrXw+Tr.因此,两台摄像机之间的相对几何关系可以由下式表示R=RrRl-1;T=Tr-RrRl-1Tl在实际标定过程中,由标定靶对两台摄像机同时进行摄像标定,以分别获得两台摄像机的内、外参数,从而不仅可以标定出摄像机的内部参数,还可以同时标定出双目视觉系统的结构参数[xii]。
由单摄像机标定过程可以知道,标定靶每变换一个位置就可以得到一组摄像机外参数:Rr,Tr,与Rl,Tl,因此,由公式R=RrRl-1;T=Tr-RrRl-1Tl,可以得到一组结构参数R和T
2025/7/16 11:53:45 33KB opencv
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使用拉格朗日乘子法对目标进行分离,将视频的每一帧图像分离为前景图像和背景图像
2025/7/16 1:40:33 44.83MB t1
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文件标题“齐纳安全栅参数计算参考.pdf”和描述“齐纳安全栅参数计算参考”意味着这份文档与齐纳安全栅在硬件、安全、PCB设计制作中的参数计算有关。
从给出的部分内容中,我们可以详细解读出以下几个IT知识点:1.齐纳安全栅的定义和应用齐纳安全栅是一种电子元件,它的主要作用是在电路中提供保护,防止电压波动对电路造成损害。
在本安端(本质安全端)和非本安端(非本质安全端)之间起到隔离作用,保证工业电子设备的安全运行。
2.电阻功率的计算方法文档中提到了电阻功率的计算公式,比如电阻R3的功率计算:W1=(1.7×0.1)^2×10×1.5=0.4W,从这个公式中可以看到,功率与电阻值、电流以及安全系数有关。
功率的单位是瓦特(W),是电压和电流的乘积,描述了一个元件在单位时间内消耗的电能。
3.安全系数的使用在计算中提到了使用安全系数,例如1.5和1.7作为乘数。
安全系数是指为了防止在实际使用中因元件老化、温度升高或其他外界因素造成的功率过载,而人为增加的数值。
通过使用安全系数可以确保元件在极端情况下也不会损坏。
4.电源电压和电流的计算文档中对电源电压和电流的计算公式进行了展示,例如Uo=12.6VIo=291mA,以及电源功率的计算Po=Uo*Io/4。
这说明在设计PCB时,工程师需要对电源电压进行适当的设计,保证电压的稳定输出。
同时,通过电流的计算可以知道电路的负载能力,设计时需保证电路的电流不超过元件的最大承载电流。
5.齐纳二极管ZenerDiode的运用齐纳安全栅中使用了齐纳二极管Z1和Z2等,这些齐纳二极管在电路中起着稳压的作用。
齐纳二极管是一种特殊的半导体二极管,可以在反向击穿区域稳定工作,因此常用于稳定的电压参考和保护电路。
6.PCB设计中的电源设计注意事项从文档中可以看到,对于电源电路的设计,需要确保有充足的功率余量以供元件使用。
比如在计算中提到了Z1和R1功率的计算,这说明在PCB设计时,除了电路功能的实现外,还需要充分考虑元件的热功率消耗和散热问题,保证电路的稳定性。
7.连接电阻和齐纳二极管的标识方法文档中出现了一些电阻和齐纳二极管的标记,如R310ohm、Z112V、Z212V等,这些标记为PCB设计者提供了元件的参数信息。
通过这些标识,设计人员可以迅速识别出每个元件的额定值和其在电路中的位置,对于确保电路按照预期工作至关重要。
8.电气元件符号的识别与应用在PCB设计制作中,了解和正确使用电气元件的符号是必不可少的。
例如,文档中提到的R、Z、F分别代表了电阻、齐纳二极管和熔断器。
这些符号是电路图中的标准符号,设计者必须熟悉它们,以确保电路图的准确性和电路设计的有效性。
9.电源电路的保护措施在本文件所涉及的计算过程中,我们可以推断出,电源电路设计中,除了基本的稳压和电流控制外,还应该有其它保护措施,如短路保护、过载保护等。
尽管文档没有直接提到这些保护措施的细节,但通过功率计算和元件选择可以推测出设计者在设计过程中已经考虑到了这些因素。
通过以上知识点的解读,我们可以更深入地理解齐纳安全栅参数计算的复杂性和在硬件安全、PCB设计制作方面的重要性。
2025/7/15 14:42:16 263KB pcb设计制作
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非线性系统第三版。
学习系统建模、控制人士必备书籍!
2025/7/13 10:32:47 15.01MB 非线性系统
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NSGA-II的中文翻译,研究多目标优化算法的可以看一下,入门论文之一!非支配排序遗传算法。
非支配排序遗传算法
2025/7/12 16:11:53 1.52MB nsga2
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Onivim2轻量级,模态代码编辑器:warning_selector:当前处于Alpha状态-可能存在错误或不稳定-请谨慎使用:warning_selector:介绍Onivim2是对编辑器的重新构想。
Onivim2旨在将Sublime的速度,VSCode的语言集成以及Vim的模式编辑体验整合到一个软件包中。
Onivim2内置使用框架。
Onivim2使用来管理缓冲区并提供可靠的模式编辑,并具有快速的本机前端。
另外,Onivim2整体上利用了VSCode扩展主机进程-最终意味着对VSCode扩展和配置的完全支持。
目标现代UX-与VSCode和Atom等现代代码编辑器相当的体验VSCode插件支持-使用VSCode插件的所有功能,包括语言服务器和调试器跨平台-适用于Windows,OSX和Linux含电池-开箱即用性能-毫不妥协:本机性能,最小输入延迟易于学习-Onivim2也应该适合非游泳者!该项目的目标是构建一个当今尚不存在的编辑器-像Sublime这样的本机代码编辑器的速度,模态编辑的强大功能以及像VSCode这样的轻量级
2025/7/12 14:42:45 162.04MB editor windows macos linux
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滑膜控制是一类特殊的非线性控制,与其他控制的不同之处在于系统的“结构”并不固定。
2025/7/11 21:39:57 1KB 倒立摆 matlab 滑膜控制
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苹果iPhoneAPP开发教程iOS教程.zip1.如何注册成为苹果开发者10.通用应用程序(非手机app)12.相机管理13.定位操作2.下载IDE3.Xcode4.Objective-C5.创建第一款iPhone应用程序6.操作和输出口7.委托(Delegetas)8.UI元素9.加速度传感器(accelerometer)14.SQLite数据库15.发送电子邮件16.音频和视频17.文件处理18.地图开发19.应用内购买(App支付功能)20.iAD整合21.游戏开发GameKit22.故事板(Storyboards)23.自动布局24.
2025/7/11 17:42:41 1.91MB 苹果 iphone app ios
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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