//题目:排序系统设计//功能:设编号为1,2,3,……,n的n(n>0)个人按顺时针方向围坐一圈,每个人持有一个正整数密码。
开始时任选一个正整数做为报数上限m,从第一个人开始顺时针方向自1起顺序报数,报到m是停止报数,报m的人出列,将他的密码作为新的m值,从他的下一个人开始重新从1报数。
如此下去,直到所有人全部出列为止。
令n最大值取30。
要求设计一个程序模拟此过程,求出出列编号序列。
//分步实施:1初步完成总体设计,搭好框架,确定人机对话的界面,确定函数个数;
2完成最低要求:建立一个文件,包括某人5个人的情况。
3进一步要求:有兴趣的同学可以自己扩充系统功能。
//要求:1)界面友好,函数功能要划分好//2)总体设计应画一流程图//3)程序要加必要的注释//4)要提供程序测试方案//5)程序一定要经得起测试,宁可功能少一些,也要能运行起来,不能运行的程序是没有价值的。
2025/10/27 22:15:18 3KB 排序系统设计
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陈启宗《线性系统理论与设计》的答案有中文注释,英文的答案!线性系统答案---陈启宗版
2025/10/26 15:03:28 1.07MB 线性系统 线性系统答案 linear system
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Matlab写的区域生长图像分割程序。
%区域生长算法:regionfunctionLabelImage=region(image,seed,Threshold,maxv)%image:输入图像%seed:种子点坐标堆栈%threshold:用邻域近似生长规则的阈值%maxv:所有生长的像素的范围小于maxv%LabelImage:输出的标记图像,其中每个像素所述区域标记为rn[seedNum,tem]=size(seed);%seedNum为种子个数[Width,Height]=size(image);LabelImage=zeros(Width,Height);rn=0;%区域标记号码fori=1:seedNum%从没有被标记的种子点开始进行生长ifLabelImage(seed(i,1),seed(i,2))==0rn=rn+1;%%对当前生长区域赋标号值LabelImage(seed(i,1),seed(i,2))=rn;%endstack(1,1)=seed(i,1);%将种子点压入堆栈(堆栈用来在生长过程中的数据坐标)stack(1,2)=seed(i,2);Start=1;%定义堆栈起点和终点End=1;while(Start<=End)%当前种子点坐标CurrX=stack(Start,1);CurrY=stack(Start,2);%对当前点的8邻域进行遍历form=-1:1forn=-1:1%%判断像素(CurrX,CurrY)是否在图像内部%rule1=(CurrX+m)=1&(CurrY+n)=1;%%判断像素(CurrX,CurrY)是否已经处理过%rule2=LabelImage(CurrX+m,CurrY+n)==0;%%判断生长条件是否满足%rule3=abs(double(image(CurrX,CurrY))-double(image(CurrX+m,CurrY+n)))<Threshold;%%条件组合%rules=rule1&rule2&rule3;if(CurrX+m)=1&(CurrY+n)=1&LabelImage(CurrX+m,CurrY+n)==0&abs(double(image(CurrX,CurrY))-double(image(CurrX+m,CurrY+n)))<=Threshold&image(CurrX+m,CurrY+n)0%堆栈的尾部指针后移一位End=End+1;%像素(CurrX+m,CurrY+n)压入堆栈stack(End,1)=CurrX+m;stack(End,2)=CurrY+n;%把像素(CurrX,CurrY)设置成逻辑1LabelImage(CurrX+m,CurrY+n)=rn;endendend%堆栈的尾部指针后移一位Start=Start+1;endend
2025/10/26 12:49:14 2KB 区域生长图像分割
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LBP特征提取的四种算法matlab代码,可直接运行。
含注释。
2025/10/26 6:53:30 4KB code matlab
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java代码,完整的200个代码,是随书光盘里的教程,很具有学习意义,完整注释
31.31MB java 200 代码 随书
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三个问题的代码,分别把problem1,problem2,problem3文件夹复制到matlab存放代码的文件夹里面,然后分别运行main函数就可以得到每一个问题的结果了,注释里面有我调试的答案
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websocket实例,内部含有详细使用说明以及代码注释。
java写的websocket客户端,包含心跳监测。
此架包可解决问题:系统使用websocket访问远程上的实时数据,但是有时候会停止更新实时数据,只要重启了自己的系统,就会继续更新数据了,此包可以完美解决此问题。
2025/10/25 19:37:21 620KB websocket demo 客户端 心跳监测
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本实验基于stm32103开发,实现读取OV2640摄像头采集的图像信息,并存入数组,通过esp8266wifi模块,把数据发送到云端。
本例程只提供硬件端代码,服务器端需自己实现。
此外若只用OV2640部分则可把WiFi传输部分注释即可,OV2640和WiFi均作了封装分离,用者自取。
部分代码如下:u8ov2640_jpg_photo(){u8res=0;u32i=0,t=0,j=0,c;u32jpeglen=0;u8*pbuf;u32Len=0;u8s[4];OV2640_JPEG_Mode();//切换为JPEG模式OV2640_OutSize_Set(OV2640_JPEG_WIDTH,OV2640_JPEG_HEIGHT);SCCB_WR_Reg(0XFF,0X00);SCCB_WR_Reg(0XD3,30);SCCB_WR_Reg(0XFF,0X01);SCCB_WR_Reg(0X11,0X1);for(i=0;i24);s[1]=(u8)(((Len)&0xff0000;)>>16);s[2]=(u8)(((Len)&0xff00;)>>8);s[3]=(u8)((Len)&0xff;);for(c=0;cDR=s[c];while((USART1->SR&0X40;)==0);}SendRAMDate(Len,pbuf);}returnres;}
2025/10/25 17:24:57 6.73MB STM32 OV2640 esp8266wifi
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在编程世界里,选择合适的字体对于程序员来说至关重要。
它不仅影响着代码的可读性,还关乎着长时间编码时的眼睛舒适度。
以下是一些被广大开发者所推崇的编程字体,这些字体都包含在你提到的压缩包文件中:1.**Fixedsys**:Fixedsys是一种经典的固定宽度字体,源自Windows操作系统的内置字体。
它的设计简洁明了,字符间距适中,适合编程时使用。
这种字体在低分辨率显示器上表现良好,因为它在小尺寸下仍能保持清晰可读。
2.**Inconsolata**:Inconsolata是一款开源的等宽字体,设计风格现代,具有良好的对比度和清晰的线条,使得代码在屏幕上看起来更加整洁。
此外,它对各种编程符号的支持也很全面,有助于提高代码的可读性。
3.**YaHei.Consolas.1.11b.ttf**:这是微软雅黑与Consolas字体的结合版,结合了中英文的优秀特性。
它优化了中文显示,使得中英混排更为和谐,是中文编程环境下的理想选择。
同时,Consolas的基础设计也确保了英文部分的清晰度和阅读体验。
4.**DejaVuSansMono**:DejaVuSansMono是基于BitstreamVeraSansMono扩展的字体,增加了对多种语言的支持,包括中文。
它的特点是字母和数字的形状易于辨认,减少了长时间阅读代码时的视觉疲劳。
5.**Monaco**:Monaco是苹果操作系统中的默认等宽字体,特别适合Mac用户。
其字形紧凑,适合编写密集型代码,同时在小字号下依然保持清晰。
对于编写编程注释和长行代码,Monaco提供了很好的可读性。
这些字体各有特点,可以根据个人喜好和工作需求来选择。
为了在电脑上使用这些字体,只需将压缩包解压后的字体文件移动到"C:\Windows\Fonts"文件夹即可自动安装。
一旦安装完毕,可以在代码编辑器或IDE的设置中选择相应的字体,以提升你的编程体验。
在实际开发环境中,除了字体本身,还可以关注字体的大小、行高、字符间距等设置,以找到最适合自己的个性化配置。
记住,一个舒适的编程环境可以提高工作效率,降低视觉压力,是每个程序员不可忽视的细节。
2025/10/23 22:57:13 8.95MB 编程字体
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NSGA2多目标优化遗传算法,代码亲测可运行通过,并且添加相关中文注释。
2025/10/21 14:15:09 2.44MB NSGA2 MATLAB
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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