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二级分类:
通讯录mfc
通讯录的功能要求中要用到对数据信息的操作:将通讯录得数据以某种形式存放,当需要时,可以通过载入来恢复数据。
目前数据存放主要有两种形式:文件和数据库。
两种方式各有特色:文件建档,容易操作,但安全性不高。
数据库相对来说操作及运行较为复杂,但安全性较高,较大型的信息管理系统一般都适用于这种数据存放方式。
本通讯录是基于单文档的采用文件的应用程序。
文档/视图结构是MFC中专门用于开发基于文档的应用程序的框架,在这个框架中,数据的维护及显示分别是由两个不同又彼此紧密相关的对象——文档和视图负责的。
另外,本程序的一大特色就是通过屏蔽当前无效的界面和信息提示来实现的了减少使用者的错误操作,提高了程序的可
2025/12/3 13:43:46
3.47MB
通讯录
mfc(文档和代
mfc通讯录
1
Android放大镜实现
该工程教给你两种实现放大镜的方式,不过对于大图片,程序还处理不了,希望大家一起优化
2025/11/30 13:45:19
712KB
放大镜
Android
1
两种颜色之间的分段处理.docx
Js两种颜色之间进行分段。
例如图表展示中需要单一色系颜色时,可用颜色处理
2025/11/30 11:57:40
14KB
js
颜色分段
单一色系
jquery
1
网站类安全测试流程规范
此文档的主要作用是对测试工程师在测试过程中的安全测试进行指导。
安全测试过程包括测试工程师对安全测试范围的界定、安全工程师的代码安全审核、测试工程师验证及测试。
测试工程师目前主要采用两种方法做安全测试,一种是采用自动化安全工具Hatrix扫描测试,自动化安全工具主要能够覆盖XSS、CSRF、SQLInjection,一种是对URLRedirect和Accesscontrol这两种漏洞采用手工方式进行测试验证,两者的区别主要就是针对的漏洞类型不同。
2025/11/29 19:07:11
1.05MB
测试流程
1
基于SpringBoot框架开发的求职招聘网站项目
这是一个基于SpringBoot框架开发的求职招聘网站。
用户可以以两种身份注册登录,一种是求职者,另一种是招聘者。
求职者可以浏览查询公司信息、职位信息,并且可以填写自己的简历,然后给自己心仪的职位投递简历。
招聘者可以填写自己公司的信息,然后进行认证申请,申请通过后,就可以进行发布职位,接收求职者投递来简历,并且进行审核和通知。
除此之外,该项目还附带后台管理功能,管理员可以登录后台管理系统,进行职位类别添加、管理用户信息、通过审核来更改公司、职位的状态等等。
总之,这是一个功能齐全、物美价廉的项目。
(项目有问题可私聊我)应用技术:SpringBoot+FreeMarker+JPA运行环境:eclipse/IDEA+MySQL5.7+JDK1.8+Maven3.6.3
262.49MB
springboot
javaee
1
小波变换的工程分析与应用
很经典很实用目录:第一章连续的小波变换1.1连续小波变换的定义1.2与短时傅里叶变换的比较1.3连续小波变换的一些性质1.4小波变换的反演及对基本小波的要求1.5连续小波变换的计算机实现与快速算法1.6几种常用的基本小波1.7应用举例第二章尺度及位移均离散化的小波变换2.1离散α,γ栅格下的小波变换2.2标架(frame)概念2.3小波标架2.4应用举例第三章多分辨率分析与离散序列的小波变换3.1概述3.2多分辨率信号分解与重建的基本概念3.3尺度函数和小波函数的一些重要性质3.4由多分辨率分析引出多采样率滤波器组3.5Mallat算法实现中的一些问题3.6离散序列的小波变换3.7金字塔结构的数据编码第四章多采样率滤波器组与小波变换4.1概述4.2多采样率信号处理的一些基本关系4.3双通道多采样率滤波器的理想重建条件4.4多采样率滤波器组的两种一般表示法4.5正交镜像滤波器组与共轭正交滤波器组4.6正交滤波器组的设计4.7二项式小波滤波器组4.8对滤波器组参数与连续时间小渡变换关系的进一步讨论4.9Daubechies小波4.10IIR型的正交滤波器组和小波4.1l双正交滤波器组与双正交小波4.12滤波器组理想重建条件的时域表示式及其设计第五章二维小波变换及其用于图像处理5.1概述5.2二维图像的多分辨率分析:可分离情况5.3五株排列(quincunx)的多分辨率分析5.4应用举例5.5二维连续小波变换第六章小波变换用于表征信号的突变(瞬态)特征6.1概述6.2基本原理6.3几种检测局部性能常用的小波6.4.用小波变换极大值在多尺度上的变化来表征信号奇异点的性质6.5用二维小波变换作图像上物体边沿的检测6.6应用举例6.7用小波变换的过零点来表征信号6.8由小波变换的奇异点重建信号6.9仿真计算第七章小波包与时一频平面的铺砌7.1概述7.2小波包的定义与主要性质7.3最优小波包基的选择7.4自适应小波包分解7.5最优小波包作自适应切换时瞬态的抑制——时变滤波器组方法7.6关于时间一频率平面的自适应铺砌7.7基本小波的优化设计7.8小波变换在不同基函数间的换算第八章小波变换与分形信号的分析8.1概述8.2关于分形的简述8.31过程的小波分析8.4确定性的自相似过程8.51过程的信号处理8.6分数布朗运动与分数高斯噪声8.7小波变换用于其他分形问题简介附录1过程或FBM的产生第九章运动物体回波信号的宽带处理9.1概述9.2回波信号的宽带模型9.3针对宽带回波的小波变换处理9.4运动系统特性的多尺度表征结束语参考文献
2025/11/28 5:57:40
14.93MB
小波
工程
杨福生
1
sgmr-service:sgmr-data-api的COP前端服务-源码
sGMR服务入门1-克隆此仓库2-安装软件包依赖项npminstall生成应用程序(开发模式)npmrunbuild-dev正在运行的应用程序npmstart运行测试npmtest跑步短绒npmrunlint--运行端到端测试(赛普拉斯测试)有两种运行cypress测试的方法,一种是使用cypress测试运行程序,另一种是使用命令行运行cypress测试。
(在触发赛普拉斯之前,您需要同时运行sGMRFE和API和ref-data-api服务)默认情况下,测试是针对本地环境运行的。
运行赛普拉斯测试运行器npmruncypress:runner使用DevEnvironment设置运行CypressTestRunnernpmruncypress:runner----envconfigFil
2025/11/27 21:57:39
5.08MB
cop
JavaScript
1
publicstaticString[]split(Strings,Stringregex)
publicstaticString[]split(Strings,Stringregex)s参数为待拆分字符串,regex参数有两种格式:单字符的字符串(长度1),功能如下:split(“ab#12#453”,“#”)返回带5个元素的数组:ab,#,12,#,453带中括号的字符串(长度>2),功能如下:split(“a?b?gf#e”,“[?#]”)返回带7个元素的数组:a,?,b,?,gf,#,e
2025/11/25 5:51:09
2KB
拆分字符串
1
c#访问USB摄像头拍照录像
c#USB摄像头拍照录像两种方法实现
2025/11/24 21:25:24
98KB
c#
USB
摄像头
拍照
1
数值分析实验(误差分析,Lagrange插值,高斯消去法解方程组
实验一误差分析一、实验目的及要求1.了解误差分析对数值计算的重要性。
2.掌握避免或减小误差的基本方法。
二、实验设备安装有C、C++或MATLAB的计算机。
三、实验原理误差是指观测值与真值之差,偏差是指观测值与平均值之差。
根据不同的算法,得到的结果的精度是不一样的。
四、实验内容及步骤求方程ax2+bx+c=0的根,其中a=1,b=-(5×108+1),c=5×108采用如下两种计算方案,在计算机上编程计算,将计算结果记录下来,并分析产生误差的原因。
//////////////////////////////实验二Lagrange插值一、实验目的及要求1.掌握利用Lagrange插值法及Newton插值法求函数值并编程实现。
2.程序具有一定的通用性,程序运行时先输入节点的个数n,然后输入各节点的值(),最后输入要求的自变量x的值,输出对应的函数值。
二、实验设备和实验环境安装有C、C++或MATLAB的计算机。
三、算法描述1.插值的基本原理(求解插值问题的基本思路)构造一个函数y=f(x)通过全部节点,即(i=0、1、…n)再用f(x)计算插值,即2.拉格朗日(Lagrange)多项式插值Lagrange插值多项式:3.牛顿(Newton)插值公式////////////////////////////////////实验三高斯消去法解方程组一、实验目的及要求1.掌握求解线性方程组的高斯消去法---列选主元在计算机上的算法实现。
2.程序具有一定的通用性,程序运行时先输入一个数n表示方程含有的未知数个数,然后输入每个线性方程的系数和常数,求出线性方程组的解。
二、实验设备和实验环境安装有C、C++或MATLAB的计算机。
三、算法描述1.高斯消去法基本思路设有方程组,设是可逆矩阵。
高斯消去法的基本思想就是将矩阵的初等行变换作用于方程组的增广矩阵,将其中的变换成一个上三角矩阵,然后求解这个三角形方程组。
2.利用列选主元高斯消去法求解线性方程组
2025/11/24 17:11:05
40KB
数值分析
数值分析实验
Lagrange插值
高斯消去法解方程组
1
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钉钉无人值守自动打卡脚本 永不迟到的神器 安卓和苹果教程
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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
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