Winform通用框架之权限管理系统---------菜单,开发界面。
在csdn一篇博客中看到文章Winform通用框架之权限管理系统,但是只有文章没有源码就是耍流氓。
于是自己写了出来,可用于所有管理系统的开发框架。
软件的整体主页布局是用到了WeifenLuo.WinFormsUI.Docking;的可拖拉式布局,和我们常用的VS工具效果一样。
这样的好处是菜单页和内容页的窗口在编码的时候可以分离,互不影响。
菜单是抽屉式布局,打开的窗口是动态创建的。
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采用SpringBoot+Vue前端端分离的的方式进行二手书的设计前端主要使用:Vue+ElementUi,以Nginx作为服务器性能优化:上传图片压缩,前端代码gzip压缩,ElementUI按需使用,Vue模块按需加载,CDN引用文件加速。
后端:使用SpringBoot+Mybatis(内含数据库文件)
2024/7/26 9:06:17 64.59MB SpringBoot Vue 前后端分离 ElementUi
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基于SpringCloud、OAuth2.0、Vue的前后端分离的系统。
通用RBAC权限设计及其数据权限和分库分表支持服务限流、动态路由、灰度发布、支持常见登录方式,多系统SSO登录
2024/7/22 22:11:26 14.11MB Spring Cloud OAuth2.0 Vue
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基于RK3399扩展6路网络,12路串口,一路SATA,两路USB3.0,1路HDMI
2024/7/20 16:31:34 4.06MB RK3399分离式工控板
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无任何侵入,一键自动生成接口文档,前后端分离开发者的福音
2024/7/16 19:17:32 45.22MB java 自动生成接口文档 前后端分离
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用可变步长的自然梯度算法解决盲信源分离问题。
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符合前后端分离的开发模式页面局部加载,减轻浏览器负载无需编译、打包即可运行响应式布局,自适应全屏幕尺寸可灵活配置颜色,自由切换主题
2024/7/16 16:28:52 4.35MB html easyWeb-spa easyWeb单页版 easyWeb
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PID电机控制目录第1章数字PID控制1.1PID控制原理1.2连续系统的模拟PID仿真1.3数字PID控制1.3.1位置式PID控制算法1.3.2连续系统的数字PID控制仿真1.3.3离散系统的数字PID控制仿真1.3.4增量式PID控制算法及仿真1.3.5积分分离PID控制算法及仿真1.3.6抗积分饱和PID控制算法及仿真1.3.7梯形积分PID控制算法1.3.8变速积分PID算法及仿真1.3.9带滤波器的PID控制仿真1.3.10不完全微分PID控制算法及仿真1.3.11微分先行PID控制算法及仿真1.3.12带死区的PID控制算法及仿真1.3.13基于前馈补偿的PID控制算法及仿真1.3.14步进式PID控制算法及仿真第2章常用的PID控制系统2.1单回路PID控制系统2.2串级PID控制2.2.1串级PID控制原理2.2.2仿真程序及分析2.3纯滞后系统的大林控制算法2.3.1大林控制算法原理2.3.2仿真程序及分析2.4纯滞后系统的Smith控制算法2.4.1连续Smith预估控制2.4.2仿真程序及分析2.4.3数字Smith预估控制2.4.4仿真程序及分析第3章专家PID控制和模糊PID控制3.1专家PID控制3.1.1专家PID控制原理3.1.2仿真程序及分析3.2模糊自适应整定PID控制3.2.1模糊自适应整定PID控制原理3.2.2仿真程序及分析3.3模糊免疫PID控制算法3.3.1模糊免疫PID控制算法原理3.3.2仿真程序及分析第4章神经PID控制4.1基于单神经元网络的PID智能控制4.1.1几种典型的学习规则4.1.2单神经元自适应PID控制4.1.3改进的单神经元自适应PID控制4.1.4仿真程序及分析4.1.5基于二次型性能指标学习算法的单神经元自适应PID控制4.1.6仿真程序及分析4.2基于BP神经网络整定的PID控制4.2.1基于BP神经网络的PID整定原理4.2.2仿真程序及分析4.3基于RBF神经网络整定的PID控制4.3.1RBF神经网络模型4.3.2RBF网络PID整定原理4.3.3仿真程序及分析4.4基于RBF神经网络辨识的单神经元PID模型参考自适应控制4.4.1神经网络模型参考自适应控制原理4.4.2仿真程序及分析4.5基于CMAC(神经网络)与PID的并行控制4.5.1CMAC概述4.5.2CMAC与PID复合控制算法4.5.3仿真程序及分析4.6CMAC与PID并行控制的Simulink仿真4.6.1Simulink仿真方法4.6.2仿真程序及分析第5章基于遗传算法整定的PID控制5.1遗传算法的基本原理5.2遗传算法的优化设计5.2.1遗传算法的构成要素5.2.2遗传算法的应用步骤5.3遗传算法求函数极大值5.3.1遗传算法求函数极大值实例5.3.2仿真程序5.4基于遗传算法的PID整定5.4.1基于遗传算法的PID整定原理5.4.2基于实数编码遗传算法的PID整定5.4.3仿真程序5.4.4基于二进制编码遗传算法的PID整定5.4.5仿真程序5.5基于遗传算法摩擦模型参数辨识的PID控制5.5.1仿真实例5.5.2仿真程序第6章先进PID多变量解耦控制6.1PID多变量解耦控制6.1.1PID解耦控制原理6.1.2仿真程序及分析6.2单神经元PID解耦控制6.2.1单神经元PID解耦控制原理6.2.2仿真程序及分析6.3基于DRNN神经网络整定的PID解耦控制6.3.1基于DRNN神经网络参数自学习PID解耦控制原理6.3.2DRNN神经网络的Jacobian信息辨识6.3.3仿真程序及分析第7章几种先进PID控制方法7.1基于干扰观测器的PID控制7.1.1干扰观测器设计原理7.1.2连续系统的控制仿真7.1.3离散系统的控制仿真7.2非线性系统的PID鲁棒控制7.2.1基于NCD优化的非线性优化PID控制7.2.2基于NCD与优化函数结合的非线性优化PID控制7.3一类非线性PID控制器设计7.3.1非线性控制器设计原理7.3.2仿真程序及分析7.4基于重复控制补偿的高精
2024/7/16 13:07:56 5.56MB PID
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霍夫曼编码及香农编码:信源编码主要可分为无失真信源编码和限失真信源编码。
无失真信源编码主要适用于离散信源或数字信号,如文本、表格及工程图纸等信源,它们要求进行无失真地数据压缩,要求完全能够无失真地可逆恢复。
凡是能载荷一定的信息量,且码字的平均长度最短,可分离的变长码的码字集合称为最佳变长码,为此必须将概率大的信息符号编以短的码字,概率小的符号编以长的码字,是的平均码字长度最短,能得到最佳的编码方法主要有:香农,费诺,霍夫曼编码等,实现至少两种无失真信源编码(香农码,哈夫曼码、费诺码)及其编码效率。
2024/7/5 1:23:17 90KB 霍夫曼编码,香农编码
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蚂蚁分类信息系统是分类信息源码里值得推荐的一款,源码包含四色模板(蓝、绿、橙、红)、3种风格(分类、门户、行业),并含有WAP端,推荐做本地分类信息类站点使用。
MayiCMS功能简介:1,整合在线支付接口如支付宝,财付通,网银支付/京东钱包接口。
2,支持手机端支付宝在线充值3,支持手机端微信在线充值4,支持微信登录,微信公众号绑定5,支持手机发送验证码6,手机信息列表展示·无分页上拉刷新7,负载强,易维护,易拓展,程序和模板完全分离8,增加百度提交网站地图索引文件sitemap.xml的功能9,支持QQ一键登录10,会员注册发布信息IP及地域限制:可限制注册会员及发布信息所在地11,可限时分类置顶以及首页置顶(包括手机版),会员可自行操作,扣除的金币数也可在后台设置。
12,可自助对信息进行刷新操作(包括手机版),扣除的金币数也可在后台设置。
13,整合地图标注接口设置(包括baidu,51ditu,google地图)14,后台可以设置各种类型的网站广告,并且可设置不同页面显示不同的广告15,分类信息栏目支持多级分类,可对指定栏目进行多级细分16,支持所有分类栏目自定义拼音伪静态规则,如
2024/7/5 1:51:45 14.27MB php源码
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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