简单几部就可以开发出高功能的C/S模式tcp服务器演示源码里有数据报文重载势力,可以根据实际需求进行不同数据格式的开发。
已经基于这个开发多个物联网相关实际应用启动部分代码//新建服务TcpSvrsvr=newTcpSvr(6000,50,newCoder(Coder.EncodingMothord.Unicode));this.SetText("创建tcp服务成功,端口:6000"+"最大连接数:50"+"\r\n");//定义服务器的4个事件//服务器满svr.ServerFull+=newNetEvent(ServerFull);//新客户端连接svr.ClientConn+=newNetEvent(ClientConn);//客户端关闭svr.ClientClose+=newNetEvent(ClientClose);//接收到数据svr.RecvData+=newNetEvent(RecvData);this.SetText("创建四个事件(服务器满、新客户端连接、客户端关闭、接收到数据)成功服务成功\r\n");//添加报文拆包svr.Resovlver=newMyDatagramResolver();this.SetText("创建报文分析器成功\r\n");svr.Start();this.SetText("服务开启成功!!!\r\n");
2023/2/17 13:38:08 82KB socket tcp ip 服务器
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C#异步TCPSocket多人聊天室(1效劳器,N客户端)C#异步TCPSocket多人聊天室(1效劳器,N客户端)C#异步TCPSocket多人聊天室(1效劳器,N客户端)C#异步TCPSocket多人聊天室(1效劳器,N客户端)C#异步TCPSocket多人聊天室(1效劳器,N客户端)C#异步TCPSocket多人聊天室(1效劳器,N客户端)
2023/2/12 20:07:12 90KB C# 异步 socket TCP
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c#.net源程序局域网聊天程序xml保存异步socket套接字技能
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PIC16F151X和PIC16LF151X器件:高功能RISCCPU:•优化的C编译器架构•仅需学习49条指令•可寻址最大28KB的线性程序存储空间•可寻址最大1024字节的线性数据存储空间•工作速度:-DC–20MHz时钟输入(2.5V时)-DC–16MHz时钟输入(1.8V时)-DC–200ns指令周期•带有自动现场保护的中断功能•带有可选上溢/下溢复位的16级深硬件堆栈•直接、间接和相对寻址模式:-两个完全16位文件选择寄存器(FileSelectRegister,FSR)-FSR可以读取程序和数据存储器灵活的振荡器结构:•16MHz内部振荡器模块:-可通过软件选择频率范围:31kHz至16MHz•31kHz低功耗内部振荡器•外部振荡器模块具有:-4种晶振/谐振器模式,频率最高为20MHz-3种外部时钟模式,频率最高为20MHz•故障保护时钟监视器(Fail-SafeClockMonitor,FSCM)-当外设时钟停止时可使器件安全关闭•双速振荡器启动•振荡器起振定时器(OscillatorStart-upTimer,OST)模拟特性:•模数转换器(Analog-to-DigitalConverter,ADC):-10位分辨率-最多28路通道-自动采集功能-可在休眠模式下进行转换•参考电压模块:-具有1.024V、2.048V和4.096V输出的固定参考电压(FixedVoltageReference,FVR)•温度指示器采用nanoWattXLP的超低功耗管理PIC16LF151X:•休眠模式:20nA(1.8V时,典型值)•看门狗定时器:300nA(1.8V时,典型值)•辅助振荡器:600nA(32kHz时)单片机特性:•工作电压范围:-2.3V-5.5V(PIC16F151X)-1.8V-3.6V(PIC16LF151X)•可在软件控制下自编程•上电复位(Power-onReset,POR)•上电延时定时器(Power-upTimer,PWRT)•可编程低功耗欠压复位(Low-PowerBrown-OutReset,LPBOR)•扩展型看门狗定时器(WatchdogTimer,WDT)•通过两个引脚进行在线串行编程(In-CircuitSerialProgramming™,ICSP™)•通过两个引脚进行在线调试(In-CircuitDebug,ICD)•增强型低电压编程(Low-VoltageProgramming,LVP)•可编程代码保护•低功耗休眠模式•低功耗BOR(LPBOR)外设特点:•最多35个I/O引脚和1个仅用作输入的引脚:-高灌/拉电流:25mA/25mA-可单独编程的弱上拉-可单独编程的电平变化中断(Interrupt-On-Change,IOC)引脚•Timer0:带有8位预分频器的8位定时器/计数器•增强型Timer1:-带有预分频器的16位定时器/计数器-外部门控输入模式-低功耗32kHz辅助振荡器驱动器•Timer2:带有8位周期寄存器、预分频器和后分频器的8位定时器/计数器•两个捕捉/比较/PWM(Capture/Compare/PWM,CCP)模块:•带有SPI和I2CTM的主同步串行口(MasterSynchronousSerialPort,MSSP):-7位地址掩码-兼容SMBus/PMBusTM•增强型通用同步/异步收发器(EnhancedUniversalSynchronousAsynchronousReceiverTransmitter,EUSART)模块:-兼容RS-232、RS-485和LIN-自动波特率检测-接收到启动位时自动唤醒
2023/2/9 10:11:05 5.76MB PIC16F1516 PIC16F1517 PIC16F1518 PIC16F1519
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基于单片机控制的软起动器的设计毕业论文详细引见了软启动控制的三相异步电动机的启动方法,可用于参考学习
2023/2/8 13:07:30 596KB 单片机 控制 软启动器 设计
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libevent是一个基于事件触发的网络库,memcached底层也是使用libevent库。
总体来说,libevent有下面一些特点和优势:*事件驱动,高功能;
*轻量级,专注于网络;
*跨平台,支持Windows、Linux、MacOs等;
*支持多种I/O多路复用技术,epoll、poll、dev/poll、select和kqueue等;
*支持I/O,定时器和信号等事件;
libevent有下面几大部分组成:*事件管理包括各种IO(socket)、定时器、信号等事件,也是libevent应用最广的模块;
*缓存管理是指evbuffer功能;
*DNS是libevent提供的一个异步DNS查询功能;
*HTTP是libevent的一个轻量级http实现,包括服务器和客户端
2023/1/31 16:04:36 4.82MB libevent
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ks科傻COSA地面控制系统6.0软件具有在世界空间直角坐标系(WGS-84)进行三维向量网平差(无约束平差和约束平差)、在椭球面上进行卫星网与地面网三维平差、在高斯平面坐标系进行二维联合平差、针对工程独立网的固定一点一方向的平差、高程拟合等功能,并带有常用的工程测量计算工具,可以实现各种坐标转换。
可以自动读取天宝TGO/TTC、徕卡LGO、拓扑康Pinnacle、泰雷兹Solution、Gamit、中海达GPS、南方测绘GPS、华测GPS等软件输出的基线向量文件,按同步观测时段进行文件管理和格式转换,自动计算同步环和异步环闭合差,进行反复基线比较。
2023/1/18 3:40:41 8.2MB 科傻 COSA 地面控制系统 6.0
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其实一切matlab都有,只不过新版本的比较难找,这里方便一下大家。
2023/1/13 6:14:19 31KB vector
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摘要:现今,越来越多的企业面临着各种各样的数据集成和系统整合,CORBA、DCOM、RMI等RPC中间件技术也应运而生,但由于采用RPC同步处理技术,在功能、健壮性、可扩展性上都存在着诸多缺点。
而基于消息的异步处理模型采用非阻塞的调用特性,发送者将消息发送给消息服务器,消息服务器在合适的时候再将消息转发给接收者;
发送和接收是异步的,发送者无需等待,二者的生命周期也可以不必相同,而且发送者可以将消息间接传给多个接收者,大大提高了程序的功能、可扩展性及健壮性,这使得异步处理模型在分布式应用上比起同步处理模型更具有吸引力。
[5]本文首先介绍了消息中间件的原理,然后介绍了目前流行的消息中间件产品和一些
2023/1/12 5:31:36 188KB 消息中间件原理及JMS简介
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一种基于STM32微控制器的三相异步电机变频调速控制系统的设计方案。
系统采用矢量控制(VC)策略和电压空间矢量脉宽调制(SVPWM)方法,首先详细阐述了矢量控制的原理、SVPWM技术原理及其调制方法;
接着引见了系统的硬件设计,包括主电路的结构设计,控制核心STM32和智能功率模块(IPM)的外围电路设计,反馈信号采集电路设计以及异步电机发电运行时的馈电逆变电路设计等;
然后详细给出了系统的软件设计,阐述了主程序、中断服务程序及各子程序的设计思路与矢量控制、SVPWM的实现方法
2023/1/10 23:06:40 3.56MB stm32
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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