非常详细的资料,介绍了FPGA的DDS技术,文档内有verilog的源代码,可以直接使用,非常适合初学者,快点下载吧。
2024/5/8 7:40:19 2.38MB FPGA DDS 三角波 锯齿波
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作者按:应朋友邀请,1月11日晚间我在中欧校友微信群当中介绍了游戏化思维,分享了自己的一些观点。
因为懒癌的间歇性发作,所以拖到这几天才整理好出来,不好意思。
我先讲几个真实发生在我生活和工作中的,与游戏化有关的故事。
我有一个正在读小学的女儿,她课余最喜欢的娱乐活动,就是:看电视和玩平板电脑。
为了让她有节制的看电视和玩游戏,我和我太太设计了一个方案——做家务换时间。
所谓做家务,主要是叠衣服。
我家是每周洗一次衣服的,所以洗完晒干之后叠衣服的工作量还是挺大的,作为父母,我们也希望孩子能够作一些力所能及的家务。
我们按衣服的类别设定了一定的时间分值,比如:内衣类每件可兑换5分钟,衬衫类每件可兑换10分钟,
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实现MSP430单片机测频,单片机需超频至12M主频,采用最常用的低频测周,高频计数方法,频率测量范围达到0.1Hz-20MHz,理论上还可以测更高频率,但是手头只有20M的信号发生器
2024/5/7 5:22:07 46KB 测量频率 高精度 宽范围
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摘要:车辆保险是保险公司保险业务的一种,一般情况下,一个车主拥有一辆或几辆车,只要购买了车,几乎全都要购买安全保险。
每辆车都有可能发生事故(0次或多次)。
一旦发生事故,根据具体情况,保险公司有一定的赔偿责任。
车辆保险信息管理系统数据库是为了储存车辆保险、事故以及索赔等信息,以便加强自动化管理。
2024/5/6 2:46:29 518KB 车辆 保险 事故
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采用matlab编程,对给定的图像stone.jpg进行色彩平衡处理。
假设已知位于图像中石头上的某像素点的坐标为(148,206),并认为原来应当为灰色。
由于图像发生了色偏,该像素有明显的偏红色现象。
因此通过色彩平衡处理之后,我们期待图像中的石头能够得以恢复其灰色特征。
2024/5/4 21:45:37 413B matlab 彩色图像 色彩平衡
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设计一个SP00LING输出进程和两个请求输出的用户进程,以及一个SP00LING输出服务程序。
当请求输出的用户进程希望输出一系列信息时,调用输出服务程序,由输出服务程序将该信息送入输出井。
待遇到一个输出结束标志时,表示进程该次的输出文件输出结束。
之后,申请一个输出请求块(用来记录请求输出的用户进程的名字、信息在输出井中的位置、要输出信息的长度等),等待SP00LING进程进行输出。
SP00LING输出进程工作时,根据请求块记录的各进程要输出的信息,将其实际输出到打印机或显示器。
这里,SP00LING输出进程与请求输出的用户进程可并发运行。
(1)功能分析当输入“第一个用户进程的请求为:”,“第二个用户进程的请求为:”后,按下“确定”键,再右侧文本区中将显示两个请求输出的用户进程请求的数据,以及SPOOLING输出进程输出的数据。
其中两个请求输出的用户进程的调度的概率各为0.45,SPOOLING输出进程的调度为0.10,该调度以随机数发生器产生的随机数来模拟。
(2)进程状态进程基本状态有3种,分别为可执行、等待和结束。
可执行态就是进程正在运行或等待调度的状态;
等待状态又分为等待状态1、等待状态2和等待状态3。
状态变化的条件为:①进程执行完成时,置为“结束”态。
②服务程序在将输出信息送输出井时,如发现输出井已满,将调用进程置为“等待状态1”。
③SP00LING进程在进行输出时,若输出井空,则进入“等待状态2”。
④SP00LING进程输出一个信息块后,应立即释放该信息块所占的输出井空间,并将正在等待输出的进程置为“可执行状态”。
⑤服务程序在输出信息到输出井并形成输出请求信息块后,若SP00LING进程处于等待态,则将其置为“可执行状态”。
⑥当用户进程申请请求输出块时,若没有可用请求块时,调用进程进人“等待状态3”。
2024/5/4 18:22:36 9KB spooling 假脱机 JAVA
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本文档是Agilent33250A80MHz函数/任意波形发生器使用手册
2024/5/4 14:29:53 4.41MB Agilent 33250A
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《Java语言编程规范下卷安全篇》针对Java语言编程中的输入校验、异常行为、IO操作、序列化和反序列化、平台安全与运行安全等方面,描述可能导致安全漏洞或风险的常见编码错误。
该规范基于业界最佳实践,参考业界安全编码规范相关著作,例如TheCertSecureCodingStandardforJava、SunSecureCodingGuidelinesfortheJavaProgrammingLanguage、CWE/SANSTOP25和OWASPGuideProject,并总结了公司内部的编程实践。
该规范旨在减少SQL注入、敏感信息泄露、格式化字符串攻击、命令注入攻击、目录遍历等安全问题的发生。
2024/5/3 13:39:35 286KB java huawei
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Android的模糊基准和展示这是一个简单的基准测试和演示应用程序,它说明了Android2016中可能发生的模糊。
值得注意的是,此应用程序使用Android的Renderscriptv8支持库进行快速模糊处理。
另外,请查看我目前正在使用的,该使此处显示的许多功能都可以在您自己的应用中轻松实现。
下载应用程式该应用程序可以在找到。
模糊基准在此视图中,选择了要进行基准测试的图像大小,模糊半径和算法。
最后,您可以通过提供迭代来确定基准结果的准确性。
请注意,某些Java实现非常慢,因此高迭代可能需要一段时间才能完成。
运行一些基准测试后,将显示结果视图,您可以在其中单击每个元素并查看每个回合长度的图表。
这也揭示了通常由堆垃圾收集污染的基准。
稍后,您可以在表视图中检查最新的基准,也可以在具有不同视图选项的图中进行比较。
基准细节基准测试包括对单个图像进行模糊处理,并在一定的像素半径内定义一定数量的回合。
每个基准测试都有几个回合的预热阶段以“预热”虚拟机(如此处推荐的那样,)。
每轮时间将以纳秒为单位(如果SDKAPI级别允许,则以毫秒为单位)。
尽管我尽力
2024/4/30 21:49:19 3.52MB benchmark algorithm android-application blur
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能够实现正弦波、方波、三角波、反三角波波形
2024/4/30 16:45:38 15KB FPGA dds Verilog
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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