时域,频域分析MATLAb程序自己写的!
2023/12/3 17:50:03 370B 时域分析
1
自己写着玩的,实现远程桌面实时监控和鼠标锁定,局域网自动发现,绿色免安装
2023/12/3 17:49:51 15.77MB 远程 桌面 源码 Qt
1
因为在CSDN上没找到完成度比较高的代码(2年多前是这样子的,现在这个资源是旧资源神奇的消失了然后重传版),所以自己写了一个,以下功能全部实现,界面简洁大方,详情可查看我的博客或者联系我,博客地址:http://blog.csdn.net/xunciy/article/details/73484771选课系统针对不同的用户角色进行管理,设定以下三种角色:学生、教师、管理员,不同角色对应不同权限的操作功能……
2023/12/3 5:57:58 18.77MB php MySQL web 选课系统
1
没有任何人敢保证自己写的程序没有任何BUG,尤其是在商业项目中,程序量越大,复杂度越高,出错的概率越大,尤其是现场环境千差万别,和当初本地电脑测试环境很可能不一样,有很多特殊情况没有考虑到,如果需要保证程序7*24小时运行,则需要想一些办法能够让程序死了能够活过来,在嵌入式linux上,大部分会采用看门狗的形式来处理,程序打开看门狗驱动后,定时喂狗,一旦超过规定的时间,则硬件软复位等。
这种方式相对来说比较可靠,如果需要在普通PC机上运行怎办呢?本篇文章提供一个软件实现守护进程的办法,原理就是udp通信,单独写个守护进程程序,专门负责检测主程序是否存在,不存在则启动。
主程序只需要启动live类监听端口,收到hello就回复ok就行。
为了使得兼容任意程序,特意提炼出来共性,增加了多种设置。
1:可设置检测的程序名称。
2:可设置udp通信端口。
3:可设置超时次数。
4:自动记录已重启次数。
5:自动记录最后一次重启时间。
6:是否需要重新刷新桌面。
7:可重置当前重启次数和最后重启时间。
8:自动隐藏的托盘运行或者后台运行。
9:提供界面设置程序名称已经开启和暂停服务。
2023/12/1 11:49:01 64KB Qt 守护进程
1
jsp做的选课系统,已经很成熟了。
各个模块已经区分的非常清楚了。
数据库得自己写
2023/12/1 6:45:47 52KB jsp 实验 选课系统
1
数据库+代码,功能全部实现了还有项目答辩,我自己写的。
2023/12/1 2:51:08 5.1MB 易买网
1
自己写的代码,通过验收和后期的考试;
注释清楚,可扩展性强,方便的添加指令;
cpu架构绝对一级棒。
2023/11/30 16:46:57 369KB cpu verilog quartus 东南大学
1
自己写的TCP简单并发服务器,多个线程各自accept,然后与客户端通信,初学者可以学一学
2023/11/29 3:10:27 18KB TCP 多线程服务器
1
卷积码是在信息序列通过有限状态移位寄存器的过程中产生的。
通常,移存器包含N级(每级A比特),并对应有基于生成多项式的m个线性代数方程,输入数据每次以A位(比特)移入移位寄存器,在此同时有n位(比特)数据作为己编码序列输出,编码效率为A/n。
参数N被称作约束长度,它指明了当前的输出数据与多少输入数据有关。
它决定了编码的复杂度。
译码器的功能就是,运用一种可以将错误的发生减小到最低程度的规则或方法,从已编码的码字中解出原始信息。
在信息序列和码序列之间有一对一的关系。
此外,任何信息序列和码序列将与网格图中的唯一一条路径相联系。
因而,卷积译码器的工作就是找到网格图中的这一条路径。
Viterbi算法可被描述如下;
把在时刻i,状态所对应的网格图节点记作,每个网相节点被分配一个值。
节点值按如下方式计算:(1)设,。
(2)在时刻i,对于进入每个节点的所有路径计算其不完全路径的长度。
(3)令为在i时刻,到达与状态。
相对应的节点的最小不完全路径长度。
通过在前一节点随机选择一条路径就可产生新的结果。
非存留支胳将从网格图中删除。
以这种方式,可以从。
处生成一组最小路径。
(4)当L表示输入编码段的数目,其中每段为k比特,m为编码器中的最大穆存器的长度,如果,那么令,返回第二步。
一旦计算出所有节点值,则从时刻,状态。
开始,沿网格图中的存留支路反向追寻即可。
这样被定义的支路与解码输出将是一一对应的。
关于不完全路径长度,硬判决解码将采用Hamming距离,而软判决解码将采用Euclidean距离。
2023/11/27 12:42:20 39KB 卷积 编解码
1
自己写的,基于MIPS架构的单周期CPU。

2023/11/26 8:03:55 691KB MIPS FPGA 单周期 CPU
1
共 638 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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