前言:软件工程概论是软件工程这个阶段学习的第一课,按照习惯应该是这门课最提纲挈领的开篇。
所以这节课很是重要,就像你去四川旅游,它就是你的地图让你事先略知一二。
不需要很清楚,它会让你不迷路!纲领五个块:软件基础——>软件分类——>软件发展阶段——>软件过程——>软件工程过程——>软件的生存期软件的分类软件的发展阶段软件的发展总是依赖于硬件的发展,每个阶段的硬件水平不同导致软件开发的水平不一软件的生存期整个软件从开发诞生到废弃的过程。
重点是开发的步骤,到软件工程的开发阶段每个步骤都会产生相应的文档并经过严格的评审才能执行下一步的开发。
软件工程的理念使得整个软件开发过程规范化、标准化、甚至模型化,在
2024/8/30 12:56:48 1MB 软件工程
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强盗地牢演示一个简单的Unity项目,展示了多臂强盗算法。
总览在最简单的情况下,有一个包含两个箱子的房间。
打开箱子会产生钻石(好东西)或重影(坏东西)。
多次打开相同的箱子会根据产生钻石的一些潜在概率产生不同的钻石和幻影序列。
例如,概率为0.5的箱子表示将产生50-50的钻石和鬼影的混合,而概率为0.9的箱子表示将产生十分之九的钻石(约十分之一)。
注意,每个箱子都有其自己的真实概率,该主体(在这种情况下,是决定打开哪个箱子的实体)不知道的。
代理人每次选择箱子时,在发现钻石的情况下要么获得正面奖励,要么在发现鬼影的情况下获得负面奖励。
代理商的目标是在许多试验中最大化其总奖励-在每
2024/8/30 12:42:12 10.91MB unity unity3d multi-armed-bandit UnityC#
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车尾灯控制电路是生活中常见的电路,在日常生活中有着广泛的应用。
本设计首先利用NE555定时器接成多谐振荡电路,实现产生0.5s-1HZ脉冲信号。
然后利用74LS74D触发器、74LS32或门和74LS04非门构成三进制计数器,由NE555定时器产生的脉冲信号作为D触发器的时钟信号,实现三进制计数器功能,接下来通过74LS138译码器与开关控制电路(四个开关与相应的与门、非门和与非门),实现汽车尾灯与汽车行驶状态的对应。
经测试,系统达到实验设计的要求,具有电路稳定、不易受外界干扰、耗费器材少、功能全面、容易实现四种不同的状态的优点。
2024/8/30 7:43:37 3.14MB 数字电路
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我的#collect目标建立将集合的成员产生到一个块的方法。
控制使用yield的方法的返回值,使其返回新的集合。
指示您将在lib/my_collect.rb编写代码。
您正在编写一个行为与实际的#collect方法类似的方法。
它应该接受一个集合的参数,使用while循环遍历该集合,并针对集合中的每个元素执行调用它的代码块中的代码(使用yield关键字)。
它应该返回修改后的集合。
因此,您的#my_collect方法不应在乎调用它的代码块的内容。
例如,假设我们正在编写一个应用程序,以帮助教师管理学生。
我们的老师有一个学生名单:["TimJones","TomSmith","JimCampagno"]该列表包括每个学生的名字和姓氏,但是我们的老师需要收集仅包括他们名字的列表。
因此,如果我们的老师使用#my_collect来收集他的学生的名字
2024/8/30 5:22:04 8KB Ruby
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基于连接到具有不同金属材料的两个电极中的分子构建分子器件,并通过第一原理方法研究其传输性质。
结果表明,此类器件可在触点处产生两个不对称的肖特基势垒。
这样就创建了当前的整流。
通过计算的透射光谱以及最低未占据分子轨道状态和最高占据分子轨道状态的空间分布,也可以使这种整流完全合理化。
我们的研究表明,这对于使用不同材料的两个电极实现分子整流可能是非常重要的方法。
2024/8/28 20:31:11 1.01MB 研究论文
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pwm信号产生器
2024/8/26 21:39:42 21KB 数电
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由于DSB信号的上、下两个边带是完全对称的,皆携带了调制信号的全部信息,因此,从信息传输的角度来考虑,仅传输其中一个边带就够了。
这就又演变出另一种新的调制方式――单边带调制(SSB)。
产生SSB信号的方法很多,其中最基本的方法有滤波法和相移法。
在这里我将用到的是滤波器法,其原理:产生SSB信号的最直观的方法是让双边带信号通过一个边带滤波起保留所需要的一个边带,滤除不要的边带,这只要让它通过一个低通滤波器,而这是很难实现,为此在工程中往往采用多级调制滤波的方法
2024/8/26 13:10:51 5KB ssb 调制 相干解调
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.编写一个彩票程序:30选7//从1到30个数中间随机产生7个数,注意不能重复,然后再从键盘上输入7个数,//对比7个数是否与随机数有相同的,如果有显示“中了几个号”,//如果中了7个号,显示一等奖;
如果中了6个号,显示二等奖;
如果中了5个号,//显示三等奖;
其他则显示“幸运奖”。
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详细讲解UCC3895芯片内部的工作原理(主要涉及数字电路的知识),包括驱动波形的产生、移相原理等
2024/8/26 2:47:57 649KB 3895
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2FSK调制解调的simulink仿真,分别应用模拟法和键控法产生2FSK信号
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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