python:办公自动化之:批量修改教案通用信息批量替换为(多个文件,在同一目录下,批量替换,几秒完成)#在程序同级目录下建立一个名为“教案”的文件夹,把旧教案考入该文件夹
2024/8/24 21:14:18 3KB python
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算法主要针对桥梁拉索索力频谱法测试应用1、调用FFT进行快速傅里叶变换;
2、获取变换后峰值;
3、通过峰值和设计基频比较,取得最接近这几基频的结果
2024/8/23 5:05:06 51KB 傅里叶变换 基频算法
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文件中含有相应的Fluent和网格文件ICEM,数值模拟采用标准的k-e模型,利用组分运输模拟了污染物扩散,文件夹中还附带赠送风剖面,湍流剖面的UDF二次开发文件,并且本人还生成了一个几十秒的动画文件在其中。
对相应污染物扩散研究的硕士生同学相信会有一点帮助。
2024/8/22 19:36:02 334.44MB 污染物扩散 Fluent 大气污染 数值模拟
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(产品产品包:航空订票系统.rar开发说明书:航空订票系统开发说明书产品源代码名:航空订票系统.cpp开发文档:开发成员名单.xls帮助文档:帮助.xls)一.设计题目航空客运订票的业务活动包括:查询航线、客票预订和办理退票等运订票系统,以使上述业务可以借助计算机来完成。
二.需求分析(一) 功能描述(1)每条航线所涉及的够息有:终点站名、航班号、星期几、乘员定额、众票量、已订票的客户名单(包括姓名、订票量、舱位等级1,2或3)以及等候替补的客户名单(包括姓名、所需票层);
(2)作为示意系统,全部数据可以只放在内存中;
(3)系统能实现的操作和功能如下:①查询航线:根据旅客提出的终点站名输出下列信息:航班号、飞机号、星期几飞行,最近一天航班的日期和余票额。
②承办订票业务:根据客户提出的要求(航班号、订票数额)查询该航班票额情况,若尚有余票,则为客户办理订票手续.输出座位号;
若已满员或余票额少于订票额,则需重新询问客户要求。
若需要,可登记排队候补;
③承办退票业务:根据客户提供的情况(日期、航班),为客户办理退票手续,然后查询该航班是否有人排队候补,首先询问排在第一的客户,若所退票额能满足他的要求.则为他力、理订票手续,否则依次询问其它排队候补的客户。
(二) 实现提示两个客户名单可分别由线性表和队列实现。
为查找方便.已订票客户的线性表应按客户姓名有序,并且,为插入和删除方便,应以链表作存储结构。
由于预约人数无法预计,队列也应以链表作存储结构。
整个系统需汇总各条航线约情况登录在一张线性表上,由于航线基本不变.可采用顺序存储结构,并按航班有序或按终点站名有序。
每条航线是这张表上的—个记录,包含上述8个域,其中乘员名单域为指向乘员名单链表的头指针,等侯替补的客户名单域为分别指向队头和队尾的指针。
(三) 功能结构图(四) 模块划分1) 航班查询根据旅客提出的终点站名输出航班号、星期几飞行,最近一天航班的日期以及余票额情况。
2) 用户订票根据客户提出的要求查询该航班票额情况,若尚有余票,则为客户办理订票手续.输出座位号;
若已满员或余票额少于订票额,则需重新询问客户要求。
若需要,可登记排队候补。
3) 用户退票根据客户提出的要求查询该客户的订票情况,若情况属实则可确认退票。
4) 开发简介表明产品名及开发人员情况。





2024/8/22 17:07:12 1.97MB C C++
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胎儿心电信号是各种生理信号中常见的一种,在临床诊断胎儿宫内缺氧、胎儿心脏病等有着非常重要的意义。
但从母体体表提取到的胎儿心电信号往往受到各种噪声的严重干扰,其中最主要的几种干扰为母体心电信号(MECG)、50Hz工频干扰、基线漂移。
本文以胎儿心电信号(FECG)为研究对象,采用自适应滤波算法将胎儿心电信号从复杂的噪声中提取。
2024/8/22 11:23:23 1.35MB 自适应滤波 胎儿心电
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PRML究竟有何过人之处,不能光看它本身的内容,最重要的是看其在MachineLearning,DataMining这一类书籍中的地位。
通常从一个CS小白开始学MachineLearning或者DataMining,到成长为一个独当一面的大牛,都会看几种类型的书
2024/8/20 11:21:54 11.61MB PRML
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Synergypro1.8.8全版本win,linux,mac附破解教程,亲测可用,这是一款能够让您的几台电脑,共享一个鼠标和键盘的软件。
它可在Windows、macOS和Linux上运行。
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无线自组网是一种没有任何中心实体的,由一组带有无线通信收发装置的移动终端节点组成的自治性网络。
依靠节点间的相互协作可在任何时刻、任何地点以及各种移动、复杂多变的无线环境中自行成网,并借助多跳转发技术来弥补无线设备的有限传输距离,从而拓宽网络的传输范围,为用户提供各种服务、传输各种业务。
在现代化战场上,如数字化与自动化战场、各种军事车辆、士兵之间的协同通信、发生地震等自然灾害后、搜救与营救以及移动办公、虚拟教室、传感器网络等通信领域应用非常广泛。
其中MAC协议是无线自组网协议的基础,控制着节点对无线媒体的占用,对自组织网的整体性能起着决定性的作用。
从自组织网出现至今,MAC协议设计一直是研究的重点。
目前,移动自组织网采用的信道访问控制协议大致包括3类:竞争协议、分配协议、竞争协议和分配协议的组合协议(混合类协议)。
这3种协议的区别在于各自的信道接入策略不同。
由于MAC协议的研究主要集中在基于竞争的机制,本文着重针对竞争类协议中几种较常用的典型MAC协议进行对比分析,并在OPNET仿真建模软件中创建出各协议的状态模型,这对无线自组织网络仿真研究及选择高效适用的MAC技术方案具有实
2024/8/16 15:51:15 3.27MB adhoc mesh
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一个几百行代码做出http/https代理服务器的脚本,启动即可做httphttps透明代理使用pythonproxy.py8992使用非阻塞io模式,性能还可以。
可以和浏览器一样保持长连接,代码有点乱,不管那么多了能跑就行几百行代码做出http/https代理服务器代码片段*1.* [代码][Python]代码#!/usr/bin/python#-*-coding:utf-8-*-importsocket,loggingimportselect,errnoimportosimportsysimporttracebackimportg
2024/8/15 6:38:42 58KB fd host http
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本资源只包含了源文件,工程组织可以自行完成。
代码中主要实现了几种空间坐标系的旋转变换参数之间的相互转换关系,包括:欧拉角,旋转矩阵以及四元素。
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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