一、课程题目用JAVA语言编写俄罗斯方块游戏,实现俄罗斯方块游戏的基本功能。
课题主要完成目标是利用小应用程序模版及按钮事件、多线程以及相关事件处理完成俄罗斯方块游戏的操作程序。
应用到的技术包括类的继承,接口的引用以及各类中重要方法的充分运用paint方法绘制游戏区,移动有效性判断locateFlag(),等),以及多线程的应用实现对方块下落速度的控制(线程的应用(线程的创建、run()方法的使用)),完成后可以巩固JAVA知识,能灵活应用JAVA的相关技术。
二、题目分析与设计1、可行性分析项目涉及的相关技术在以前都学习过,能够使用小应用程序游戏界面的展示。
用Image对象创建画布,用paint()方法在画布上绘制棋盘,实现基本界面;
利用线程实现方块的不断下落;
继承KeyAdapter创建其子类GameKeyLister实现变形;
disappear()实现消行,得分。
2024/11/24 0:29:20 508KB JAVA编写
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keras经典数据集fashion-mnist第一次使用放在用户.keras下的datasets就行放进去就不用下载了
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示例AnsiblePlaybook提供DigitalOcean小滴这是一个示例剧本,说明了如何使用Ansible创建和设置DigitalOcean小滴。
您可以通过此剧本使用命令行启动并配置小滴。
该剧本具有以下功能:旋转DigitalOcean小滴将小滴的IP地址添加到设置交换文件安装和设置fail2ban设置简单的防火墙设置时区添加具有sudo访问权限的新用户帐户为新用户帐户添加公共ssh密钥对Droplet禁用密码认证拒绝root登录到Droplet安装UnattendedUpgrades软件包以进行自动安全更新(可选)安装LEMP堆栈(可选)安装Docker先决条件Ansible>=2.4.0.0用法克隆此仓库:gitclonehttps://github.com/jasonheecs/ansible-digitalocean-sample-playbooks.gitcdansible-digitalocean-sample-playbooks将group_vars/all/secret.yml.example文
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用C语言实现了对数据库一些基本功能,如建库、建表、加行、加列、删行、删列等的模拟
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2019年1月的上海五角场的共享单车的真实骑行数据,数据包括单车的起始位置,借车时刻,还车时刻,停车点的经纬度。
并附上路径图。
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书名:无线通信基础原书名:FundamentalsofWirelessCommunication原出版社:CambridgeUniversityPress分类:电子电气>>通信作者:DavidTse,PramodViswanath译者:李锵周进等译;
马晓莉审校出版日期:2007-06-30语种:简体中文开本:16开页数:440定价:59.00元人民币目录第1章绪论11.1本书目标11.2无线系统21.3本书结构4第2章无线信道72.1无线信道的物理建模72.1.1自由空间、固定发射天线与接收天线82.1.2自由空间、运动天线92.1.3反射墙、固定天线102.1.4反射墙、运动天线112.1.5地平面反射122.1.6由距离和阴影引起的功率衰减132.1.7运动天线、多个反射体142.2无线信道的输入/输出模型142.2.1无线信道的线性时变系统142.2.2基带等效模型162.2.3离散时间基带模型182.2.4加性白噪声212.3时间相干与频率相干222.3.1多普勒扩展与相干时间222.3.2时延扩展与相干带宽232.4统计信道模型252.4.1建模基本原理252.4.2瑞利衰落与莱斯衰落262.4.3抽头增益自相关函数272.5文献说明312.6习题31第3章点对点通信:检测、分集与信道不确定性363.1瑞利衰落信道中的检测363.1.1非相干检测363.1.2相干检测393.1.3从BPSK到QPSK:自由度研究413.1.4分集433.2时间分集443.2.1重复编码443.2.2超越重复编码473.3天线分集523.3.1接收分集533.3.2发射分集:空时码543.3.3MIMO:一个2×2实例563.4频率分集613.4.1基本概念613.4.2具有ISI均衡的单载波623.4.3直接序列扩频673.4.4正交频分多路复用703.5信道不确定性的影响753.5.1直接序列扩频的非相干检测763.5.2信道估计773.5.3其他分集方案793.6文献说明813.7习题81第4章蜂窝系统:多址接入与干扰管理884.1概述884.2窄带蜂窝系统904.2.1窄带分配:GSM系统914.2.2对网络和系统设计的影响924.2.3对频率复用的影响934.3宽带系统:CDMA944.3.1CDMA上行链路954.3.2CDMA下行链路1054.3.3系统问题1064.4宽带系统:OFDM1074.4.1分配设计原理1084.4.2跳频模式1094.4.3信号特征与接收机设计1104.4.4扇区化1114.5文献说明1124.6习题113第5章无线信道的容量1215.1AWGN信道容量1215.1.1重复编码1225.1.2填充球体1225.2AWGN信道的资源1255.2.1连续时间AWGN信道1255.2.2功率与带宽1265.3线性时不变高斯信道1305.3.1单输入多输出(SIMO)信道1305.3.2多输入单输出(MISO)信道1315.3.3频率选择性信道1315.4衰落信道的容量1365.4.1慢衰落信道1365.4.2接收分集1385.4.3发射分集1405.4.4时间分集与频率分集1435.4.5快衰落信道1465.4.6发射端信息1495.4.7频率选择性衰落信道1565.4.8总结:观点的转变1565.5文献说明1585.6习题159第6章多用户容量与机会通信1676.1上行链路AWGN信道1686.1.1逐行干扰消除获得的容量1686.1.2与传统CDMA的比较1706.1.3与正交多址接入的比较1716.1.4一般K用户上行链路容量1726.2下行链路AWGN信道1736.2.1对称情况:获取容量的两种方案1746.2.2一般情况:叠加编码获取容量1766.3上行链路衰落信道1796.3.1慢衰落信道1796.3.2快衰落信道1806.3.3完整的信道辅助信息1826.4下行链路衰落信道18
2024/11/22 12:06:17 11.83MB 通信 无线 无线通信基础
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一款开源的压力测试工具,可以根据配置对一个WEB站点进行多用户的并发访问,记录每个用户所有请求过程的相应时间,并在一定数量的并发访问下重复进行。
使用方法siege-c200-r10-fexample.url-c是并发量,-r是重复次数。
url文件就是一个文本,每行都是一个url,它会从里面随机访问的。
example.url内容:http://www.licess.cnhttp://www.vpser.nethttp://soft.vpser.net
2024/11/22 2:58:18 1.23MB siege windows 压力测试 服务器性能
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(1)创建RDD(2)将RDD转为DataFrame(3)调用registerTempTable,注册为表,表名为:tb_book(4)使用使用sql语句查询前15条(5)模糊查询书名包含“微积分”的书(6)输出图书的前10行的name和price字段信息(7)统计书名包含“微积分”的书的数量(8)查询评分大于9的图书,,且只展示前10条(9)计算所有书名包含“微积分”的评分平均值(10)把书目按照评分从高到低进行排列,且只展示前15条(11)把图书按照出版社进行分组,统计出不同出版社图书的总数(12)将书名包含“微积分”的书记录保存到本地或HDFS上,且保存的格式为csv,文件名为:学号.csv(13)然后再从该csv文件加载,创建DataFrame,并查询和显示
2024/11/21 13:03:40 1.54MB DataFrame spark sql python
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凸透镜轴上成像的相差(matlab模拟)使用:在matlab命令行下输入lens_imaging后回车参数:根据提示输入,单位厘米例如:s1(物距)=30n(折射率)=1.46r1(左球面半径)=10r2(右球面半径)=-10R(透镜半径)=5m(光线条数)=8
2024/11/18 15:56:15 17KB matlab 轴差
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部长最小监控系统它有什么作用?Minitor接受YAML配置文件,其中包含要运行的一组命令和当这些命令失败时要执行的一组警报。
它设计得尽可能简单,并依靠其他命令行工具进行检查和发出警报。
但为什么?我正在运行一些小型服务,发现Sensu,Consul,Nagios等对于我的用例而言都太复杂了。
那么我该如何使用呢?跑步安装并执行:pipinstallminitorminitor如果是本地开发,则可以使用:makerun它将读取config.yml的内容并开始其循环。
您也可以直接运行它,并通过--config参数提供一个新的配置文件。
码头工人您可以
2024/11/18 9:52:34 27KB monitoring MonitoringPython
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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