一个控制台服务,项目Demo主要是引用了Basler的驱动开发连接多个相机,并且设置了参数配置,连接监控,以及断线处理等。
2025/12/24 2:17:11 1.75MB Basler相机调试
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利用EGM模型,地球重力场参数计算软件,可以单点和多点计算高程异常和垂线偏差软件,采用c#语音编写。
2025/12/23 13:33:27 2.16MB EGM 高程异常 垂线偏差 重力场
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可以仿真所有常见的数字通信信号,如2ASK、4ASK、8ASK、2FSK、4SFK、8FSK、16FSK、BPSK、QPSK、8PSK、16PSK、16QAM、32QAM、64QAM、128QAM、V.29等等。
信号的各种参数可以自己随意设置,提供参数输入接口。
2025/12/23 4:06:16 51KB labview 数字调制 信号仿真 原创
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提出了在完整三角晶格光子晶体中引入两线缺陷构成的耦合型波导结构。
通过分析谱带形对不同结构参数的依赖关系,在最优化的光子晶体耦合波导中,找到了一种独特的、群速近似为零的谱带。
通过对波导宽度的啁啾实现了不同频率光的色散补偿,最终得到了带宽为13.24nm、平均群折射率为28的宽带理想慢光,并进一步采用二维时域有限差分(FDTD)算法进行了验证。
数值分析结果表明,高斯脉冲在耦合波导中传输后的相对时域展宽低于10%。
2025/12/22 17:22:14 2.78MB 集成光学 光子晶体 耦合波导 色散补偿
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异步电机矢量控制双闭环调节器工程设计方法实例。
作为工程设计方法,首先使得问题简化,突出主要矛盾。
简化的思路基本思路,把调节器的设计过程分成两步:第一,先选择调节器的结构,以确保系统稳定,同时满足所需精度要求;
第二,在选择调节器的参数,以满足动态性能指标要求。
工程设计方法设计转速、电流双闭环系统的两个调节器,一般按照多环控制系统先内环后外环的原则,从内环开始,逐步向外。
双闭环系统中,首先设计电流环,然后把整个电流环看成转速调节系统的一个环节,再设计转速调节器。
2025/12/22 14:42:46 351KB 工程设计方法 感应电机 异步电机 PID
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两个非常好的LinPhonedemo,网络通话,视频都可以。
适用于sip,voip,osip等协议,实现局域网内通话视频。
R.raw.linphonec为配置文件,可以更改响铃时间等参数。
45.53MB LinPhone
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0×00、什么是AcunetixWebVulnarabilityScanner(WhatisAWVS?)0×01、AWVS安装过程、主要文件介绍、界面简介、主要操作区域简介(InstallAWVSandGUIDescription)0×02、AWVS的菜单栏、工具栏简介(AWVSmenubar&toolsbar)0×03、开始一次新扫描之扫描类型、扫描参数详解(ScanSettings、ScanningProfiles)0×04、AWVS的应用程序配置详解(ApplicationSettings)0×05、AWVS的蜘蛛爬行功能(SiteCrawler)0×06、AWVS的目标探测工具(TargetFinder)0×07、AWVS的子域名探测工具(SubdomainScanner)0×08、AWVS的SQL盲注测试工具(BlindSQLInjection)0×09、AWVS的HTTP请求编辑器(HTTPEditor)0×10、AWVS的HTTP嗅探工具(HTTPSniffer)0×11、AWVS的HTTP模糊测试工具(HTTPFuzzer)0×12、AWVS的认证测试工具(AuthenticationTester)0×13、AWVS的WEBWSDL扫描测试工具(WebServicesScanner、WebServicesEditor)
2025/12/21 20:53:57 5.47MB AWVS
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本文档包括了用C++实现的LZ77和LZ78对文件压缩、解压的完整代码,压缩率达到0.55,欢迎下载说明:本程序是对书籍中的算法的直接实现,因此速度不是很快,比如对2MB文本文件压缩,LZ77是58s,LZ78是7s。
本程序对文本末尾比特的处理的考虑比较全面,大家可以参考一下本程序可以通过调整两个窗口的大小、处理字节等参数来改变压缩率与压缩速度
2025/12/21 13:13:47 261KB LZ77 LZ78 编码 译码
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小程序自定义选择分页组件.三个参数max_page:最大分页数page:当前选择页show:是否显示bind:selectPage分页选择事件引入组件即可使用
2025/12/21 4:10:56 2KB 微信小程序 小程序 组件 component
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本资源为SIFT代码MATLAB版,纯手写源码,所有参数设置及求解方法都依照Lowe教授2004年论文写出。
为方便小伙伴们学习,大家可参照这篇博客学习基础理论,再看本资源代码学习。
博客连接如下:https://blog.csdn.net/lingyunxianhe/article/details/79063547
2025/12/21 2:11:57 234KB SIFT
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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