在已知AGV运行的地图(可手动输入)和AGV运行速度的情况下实现单台AGV路径规划的最短路径算法,并动态显示AGV的运行。
同时给出了两个地点两台AGV的自动分配最短路径规划的算法并动态显示。
2025/2/19 16:32:25 1.73MB 课程大作业
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1、资源包含NPOI2.4.1的动态库,2、以及本人亲自封装并测试通过的源代码,平时都是使用这些代码操作word和excel,可实现非常方便的操作读写excel和word,在excel中可实现单元格合并,列宽调整等等,并且在word中可添加多个图片。
3、最后是本人亲自编写的测试源码工程,可编译和正确运行。
使用我的这些代码可帮助大家方便的操作操作excel和word。
如有问题欢迎指正交流。
之前上传了一个,没有这个资源全面,这个资源加入了测试工程,并调整了封装代码,使得可以直接编译通过,请管理员同意,之前上一个上传的资源无法删除,无奈只得再上传了这个资源,这个资源要好得多。
2025/2/19 13:58:18 9.8MB NPOI Excel C# Word
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计算机网络课程设计+源代码文件课程设计任务书 -3-一、设计任务与要求 -5-二、实验环境 -5-三、主要技术原理 -5-1.VLAN技术介绍 -5-2.DHCP技术介绍 -5-3.ACL协议介绍 -5-4.动态路由 -6-四、设计规划 -6-1、网络拓扑图 -6-2、划分ip -7-3.线缆使用 -7-4.交换机和路由器的配置 -8-五、模拟器下服务器的实现 -11-1、Web服务器 -11-2、DNS服务器 -11-3、DHCP服务器 -12-六、模拟器下的测试 -12-七、实体机上服务器配置(WEB、DNS、DHCP) -16-1、服务器拓扑结构图 -16-2、配置实体机DNS服务器 -16-1)DNS服务器工作原理 -16-2)实验步骤 -17-3、配置实体机Web服务器 -20-1)Web服务器工作原理 -20-2)实验步骤 -20-4、配置实体机DHCP服务器 -25-1)DHCP服务器工作原理 -25-2)实验步骤 -26-八、心得体会 -31-
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用通俗易懂的语言深入浅出地介绍了强化学习的基本原理,覆盖了传统的强化学习基本方法和当前炙手可热的深度强化学习方法。
从最基本的马尔科夫决策过程入手,将强化学习问题纳入到严谨的数学框架中,接着阐述了解决此类问题最基本的方法——动态规划方法,并从中总结出解决强化学习问题的基本思路:交互迭代策略评估和策略改善
2025/2/18 3:07:17 52.11MB 强化学习
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用C或C++语言实现一个程序演示死锁避免算法(银行家算法)。
要求该演示程序能显示各进程申请和释放资源以及系统动态分配资源的过程,便于用户观察和分析;
允许进程动态地申请资源分配之前,应先计算此次资源分配的安全性。
若此次分配不会导致系统进入不安全状态,则将资源分配给进程;
否则,令进程等待。
如果系统不能分配,也应给出“系统进入不安全状态”的提示。
里面含有代码和课程设计报告!!!!本次课程设计是通过用C模拟实现,内容十分丰富。
若有采纳,请在你的课设后面引用的参考文献中加入该条引用!!!望大家尊重版权!!!!为了避免完全抄袭,里面的课设报告为PDF版,若需要word版,评价留言你的邮箱!!!!!!若觉得有用,记得好评!!绝对有用!!!
2025/2/15 2:09:02 624KB 死锁的避免与检测 C语言
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最新版Keil的μVision5的实用功能和单片机串口动态调试。
大部分是目前其它文献没有详细讲解的。
特别是串口的动态调试。
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STM32是一款基于ARMCortex-M内核的微控制器,广泛应用于嵌入式系统设计中,尤其是在传感器接口和控制领域。
FXAS21002是一款高性能的数字陀螺仪,适用于各种动态应用,如航姿参考系统、运动检测以及游戏控制等。
在使用FXAS21002与STM32进行通信时,由于某些情况下硬件I2C接口可能不适用或已满载,开发者会选择使用软件模拟I2C(也称为bit-banging)来实现通信。
I2C(Inter-IntegratedCircuit)是一种多主控、双向二线制总线协议,用于连接微控制器和其他设备,如传感器、存储器等。
在模拟I2C中,STM32通过GPIO引脚来模拟SCL(时钟)和SDA(数据)信号,从而实现与FXAS21002的通信。
STM32的模拟I2C实现需要编写特定的中断服务程序和状态机,以确保正确地生成I2C时序。
这包括起始条件、停止条件、数据传输和应答/非应答信号的生成。
为了与FXAS21002进行有效通信,你需要设置STM32的GPIO引脚为推挽输出模式,并在适当的时机切换它们的状态以模拟I2C信号。
FXAS21002陀螺仪提供了多种工作模式,包括单轴、双轴和三轴测量,以及不同的数据速率和电源管理模式。
在配置陀螺仪之前,需要通过I2C发送特定的寄存器地址和配置字节。
例如,可以设置陀螺仪的测量范围、低通滤波器配置、数据输出速率等。
在测试程序中,通常会包含初始化序列,用于配置STM32的GPIO和定时器(用于生成I2C时钟),然后是读写FXAS21002寄存器的函数。
读取陀螺仪的数据后,可以通过ADC转换将模拟信号转化为数字值,再进行相应的计算,如角度速度解算。
FXAS21002陀螺仪的数据手册(如PDF文档"FXAS21002【陀螺仪】.pdf")会提供详细的寄存器映射、命令集和操作指南。
开发者需要熟悉这些信息,以便正确地配置和读取陀螺仪数据。
在实际应用中,可能还需要考虑噪声处理、温度补偿、校准算法等高级话题,以提高测量精度和稳定性。
总的来说,STM32模拟I2C与FXAS21002陀螺仪的交互是一个涉及硬件接口、通信协议和传感器数据处理的综合过程。
通过深入理解I2C协议、FXAS21002的特性以及STM32的GPIO和定时器功能,开发者可以构建出可靠且高效的陀螺仪测试程序。
2025/2/14 2:44:28 3.81MB
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滑块验证码是一种常见的网络安全机制,用于防止自动化程序(如机器人或爬虫)对网站进行恶意操作,例如批量注册、刷票等。
它通过要求用户手动拖动一个滑块来完成图像拼接,验证用户是真实的人而非机器。
在本文中,我们将深入探讨如何使用易语言实现这样的滑块验证码。
易语言是一款国产的、面向对象的编程语言,其设计目标是让编程变得简单易学。
在易语言中实现滑块验证码涉及以下几个关键知识点:1.**图形图像处理**:你需要理解基本的图形图像处理概念,如像素操作、图像加载与保存、颜色处理等。
在易语言中,你可以使用内置的图像处理函数来创建、加载和显示图像。
2.**随机数生成**:为了增加验证码的难度,滑块的位置应是随机的。
易语言提供了生成随机数的函数,如`随机数`,可以用来确定滑块初始位置。
3.**事件驱动编程**:滑块的移动需要响应用户的鼠标事件。
易语言中的事件驱动模型使得我们可以轻松处理这些事件,如鼠标按下、移动和释放。
4.**用户界面设计**:创建一个包含滑块的窗口是必要的。
易语言提供丰富的控件库,可以构建出用户友好的界面,如图片框用于显示验证码图像,滑块控件供用户操作。
5.**图像拼接算法**:当用户移动滑块后,需要判断图像是否正确拼接。
这需要一种算法来比较原始图像和移动后的图像,确保滑块已到达正确位置。
这通常涉及到图像的裁剪、平移和比较操作。
6.**状态管理**:为了跟踪验证码的状态(如未尝试、正在验证、验证成功或失败),你需要在程序中维护一个状态变量。
易语言的变量和结构体可以帮助你实现这一点。
7.**错误处理**:在编程过程中,错误处理是非常重要的一部分。
易语言提供了异常处理机制,通过`错误捕捉`和`错误恢复`等关键字来确保程序在遇到问题时能够稳定运行。
8.**代码优化**:为了提供良好的用户体验,滑块验证码的响应速度应当尽可能快。
这可能需要优化图像处理算法,减少不必要的计算,以及合理地利用缓存。
9.**安全性**:但同样重要的是,滑块验证码应当具有一定的安全性。
虽然它不是绝对安全的,但可以通过限制验证尝试次数、设置时间间隔等方法来提高其安全性。
在实现滑块验证码时,你可以先从创建基本的图形界面开始,然后逐步添加图像处理逻辑和用户交互功能。
随着技术的深入,你还可以考虑引入更多的复杂性,如动态生成的背景、更复杂的滑块形状,甚至结合服务器端验证,进一步提高安全性。
以上就是使用易语言实现滑块验证码所需掌握的主要知识点。
通过实践,你将能熟练运用这些技能,创造出一个既实用又具有一定安全性的验证码系统。
2025/2/11 6:08:00 81KB 图形图像源码
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Badboy是一个强大的工具,旨在帮助测试和开发复杂的动态应用程序。
Badboy让web测试和开发变得更加容易,它有许多特性,包括一个简单而全面的捕获/回放界面、强大的负载测试支持、详细的报告、图表等等!
2025/2/11 0:22:36 148.69MB badboy2.2.5 badboy2.x badboy1.x wtestmanager
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c#制作仿苹果优美界面需要加载皮肤动态链接库。
制作详情在http://jingyan.baidu.com/article/6c67b1d6ea3cd02787bb1eeb.html查看
2025/2/10 15:10:42 125KB 仿苹果 优美界面
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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