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二级分类:
MFC下用队列缓存数据
做了一个监控系统,开始只是开了一个线程接数据并发消息调用函数进行分析,但是数据量增大的时候丢包率很大,无法达到监控的效果,于是考虑开两个线程,一个读串口数据并存到队列,一个从队列中读取数据并进行分析,好,思路是有了,可是在网上找了好久都没有相关的比较实用的介绍队列在MFC的具体用法,只有一些泛泛的文章,依葫芦画瓢写到程序中报错,于是我下定决心一旦我解决了这个问题,一定将它放到网上,希望对你们有用,谢谢关注!
2024/5/8 9:38:02
226KB
MFC
队列
1
分支定界法求解纯整数或混合的整数规划问题.
设有最大化的整数规划问题A,与它对应的线性规划为问题B,从解问题B开始,若其最优解不符合A的整数条件,那么B的最优目标函数必是A的最优目标函数的上界,记作Z1;而A的任意可行解的目标函数值将是一个下界Z2。
分支定界法就是将B的可行域分成子区域(称为分支),逐步减小Z1和增大Z2,最终求到.
2024/4/18 9:09:41
41KB
分支定界法
1
激光喷丸IN718镍基合金残余应力高温松弛及晶粒演变特征
为研究激光喷丸镍基合金残余应力的高温松弛行为,首先对IN718合金进行单次激光喷丸强化,随后,对喷丸后试样进行高温保持,对比分析了不同保温温度和不同保温时间下残余应力值、半峰宽值(FWHM)变化及晶粒演变特征。
结果表明,激光喷丸后,喷丸区域呈残余压应力状态,FWHM值升高,近表层材料晶粒明显细化;
高温保持过程中试样的残余应力松弛量与保温温度和保温时间呈正相关。
应力松弛速率在保温初期较大,随后逐渐减小。
保温温度为800℃,保温时间为300min时,残余应力松弛量最大,松弛幅度达82.14%。
保温温度一定时,材料表面FWHM值下降幅度随保温时间的增大而增大,600℃保温温度下,FWHM值变化不明显。
600℃保温300min后材料的晶粒尺寸仍较小,晶粒细化效应仍然显著,而800℃保温下晶粒长大迅速,保温300min后材料的晶粒细化效应基本消失。
2024/4/3 6:32:37
3.22MB
激光技术
IN718
激光喷丸
残余应力
1
光学玻璃磁性复合流体抛光液研究
根据光学玻璃元件超精密抛光加工技术的需求,研究了磁性复合流体(MCF)抛光液成分配比及制备,并在此基础上结合不同抛光工艺参数实验分析BK7光学玻璃的抛光质量。
研究不同成分配比下的磁性复合抛光头的物理表现,在MCF各成分质量分数为铁粉55%、水30%、氧化铈12%以及α-纤维素3%时,获得形状及稳定性最佳的MCF抛光头;
采用该比例配制的MCF在自行研制的MCF抛光设备上对BK7玻璃进行定点抛光,对MCF抛光头正压力及BK7玻璃抛光后的表面粗糙度进行研究。
通过实验数据分析发现抛光正压力随主轴转速的增大而增大,随磁铁偏心距的增大而减小,经过50min定点抛光,表面粗糙度从10.2nm降低到6.7
2024/3/22 6:09:08
9.76MB
光学制造
磁性复合
抛光
正压力
1
Zprotect专业版(无限制)一机一码EXE加密加壳工具
Zprotect是新一代的软件加密保护系统,拥有多项革命性的创新技术,设计用来保护您的软件产品不被破解,减少由于盗版给您带来的经济损失!此外,Zprotect拥有简单易用的许可控制系统,您无需更改任何代码,即可为您的软件添加注册机制。
与传统软件保护系统相比,Zprotect更加注重对代码的处理,并且拥有良好的稳定性和兼容性,是您配置软件保护系统的最佳选择!Zprotect拥有简单易用、高效灵活的注册和授权管理系统:一键试用技术.Zprotect为您提供一键试用技术,您不必修改任何源代码,在短短几分钟之内就可以将您的完整版软件转换为“先试用后购买”的试用版软件,甚至还可以支持带硬件锁定的序列号注册。
内建注册和许可管理系统.Zprotect内建灵活易用的注册和许可管理系统,您可以轻松创建具有时间限制、硬件锁定、水印信息的注册码。
动态算法生成引擎.外壳所使用算法均动态生成,随机且唯一,让逆向算法变得困难和高成本。
时间限制注册密钥.如果您需要限制注册版本的有效期,可以通过创建具有时间限制的注册密钥来实现。
硬件锁定(一机一码).激活硬件锁定功能的注册密钥,只能在某一特定计算机上使用;
您可以通过锁定用户计算机的硬件信息来控制注册码的传播,例如CPU、硬盘序列号、网卡MAC地址等。
密钥黑名单.如果您的用户泄漏了注册密钥,那么您就可以将该密钥添加进密钥黑名单,这样下一版本更新的时候您就可以锁定该密钥。
启动密码保护.这种附加的保护可以有效防止软件未经授权的使用,必须输入正确的密码才可以运行程序。
试用次数、天数、日期和运行时间限制.使用Zprotect,您可以轻松为您的应用程序添加试用次数、试用天数、试用日期和试运行时间等限制;
这样您的客户就可以全功能评估您的软件产品,增大购买意向
2024/2/2 8:44:33
4.54MB
Zprotect专业版
1
FAX动作文件优化脚本(MAX清理多余关键帧插件)
一.插件目的::1.我们使用的U3D引擎产生的游戏资源包容量太大,故全方位优化动画资源;
2.在max曲线编辑器内,点取轴向太过麻烦,费事,直观清除帧大大提高效率。
如:二:插件设计思路1.动画关键帧的原理:Key帧是记录骨骼bone的位移,转换,缩放的信息的,会产生容量,所以一套骨骼会产生很多关键帧,使文件增大,有的动作,部分轴向不参与动画,却又记录了下来,比如:胳膊的挥动,只是旋转在作用,移动缩放根本没有作用,又比如:一个bone垂直接触了地面,只是移动在作用,所有旋转缩放没有作用,如下图:注:横向是时间长度,纵向数值大小。
有动画的,才会有高低起伏的,平的曲线,没有起伏,但是参与了关键帧的记录,是会产生字节的,移动旋转缩放的XYZ都会在视图中出现,所以:假如移动的XY有动画,但Z也有动画,可并没有任何作用,为了减少导出FBX的容量,就把Z轴的删掉,整体是这样的思路,UI菜单决定由我来删除哪个需要删除,1.当我鼠标选取一个或多个Bone对象,之后点选UI界面,由我选择清除哪个轴向,快捷删除轴向帧。
比如我选择了5根骨骼,点击了”MOVE::XYZ下的ClearZAxis“,所以,这5根骨骼的位移的Z轴全部清除,同理我点击了”MOVE::XYZ下的ALL“,那5根骨骼位移的XYZ轴动画都被清除;
三:使用方法。
全部:就是整个max文件里面所有没有变化信息的轴向选择的:就是只针对选中的骨骼单个或者多个的轴向信息。
清理:清除完成,可以在曲线编辑器内部查看操作图解:1.拖入插件进入max直接点击清除就行,导出FBX文件容量会小,省资源用的。
01.jpg02.jpg03.jpg04.png
2024/1/26 1:01:51
271KB
动作优化
优化
动作
max
1
高德地图轨迹回放(支持GPS纠错处理)
地图轨迹回放包含下面功能1.轨迹回放播放2.轨迹回放暂停3.轨迹回放速度增大4.轨迹回放速度减小5.轨迹回放中文地址显示6.支持进度条控制轨迹回放7.支持对GPS原始数据的纠错处理注:使用时替换相应地图key即可,提供Json模拟数据,保证运行
2023/12/13 21:09:01
4.86MB
轨迹回放
GPS数据纠错
Gson
高德地图
1
人体经脉光传输特性的实验测量
设计了无损检测光波沿人体经脉传输特性的实验方案,测量了658nm光波沿人体手臂心包经脉线与旁开非经脉线方向的漫射光辐出度,分析了光波斩波频率和经脉阻滞对测量光信号的影响。
结果表明,658nm光波沿心包经脉方向和非经脉方向传输时,光强度的衰减遵循一定规律,但衰减程度存在明显的差异,这种差异性具有高度的医学统计意义(P<0.01)。
研究表明斩波频率、经脉阻滞对光信号具有一定的影响,即在低频范围内(10-370Hz),光信号随着斩波频率的增加而相应减弱,经脉线与非经脉线方向测得光波信号的相对差异随着阻滞压力的增加而增大。
研究结果对于揭示人体经脉现象的客观存在以及经脉腧穴理化特性研究具有参考价值。
2023/11/3 13:35:25
1.57MB
医用光学
光传输特
漫射光辐
经脉腧穴
1
一种40Gb/s单信道光纤通信系统中的动态色度色散补偿
提出了一种用于40Gb/s单信道光纤通信系统中的动态色度色散(CD)补偿技术。
采用2×2光开关,色散补偿光纤(DCF)等器件构成可调节色度色散补偿器;提取中心频率为12GHz的窄带电功率信号作为反馈信号控制可调节色度色散补偿器,提取的窄带电功率值随系统中的累积色度色散值的增大而减小。
实验证明,整个补偿系统的最长响应时间为0.7s;补偿范围和补偿精度分别为81.55ps/nm和5.28ps/nm,通过增加光开关的数量和缩短每段色散补偿光纤的长度可以进一步提高补偿范围和精度。
通过对比补偿前后系统的眼图可以看出:该系统能有效地补偿40Gb/s光纤通信系统中动态变化的色度色散。
2023/9/28 11:02:19
763KB
光纤通信
动态色散
色散补偿
1
相干调制成像技术测量高重复频率激光器光学元件热畸变
高功率固体激光器工作在高重复频率时,增益介质因热量的沉积而发生热畸变,导致激光输出波前发生变化。
为此,利用相干调制成像技术通过记录单幅衍射光斑实现输出光场的波前测量,获得了放大器工作在1,5,7Hz频率时光学元件的热畸变相位。
实验结果显示,随着工作频率增大,热量向中心区域集中,热沉积效应明显增加了波前变化。
2023/9/27 18:09:32
18.99MB
测量
高功率激
波前测量
相位恢复
1
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钉钉无人值守自动打卡脚本 永不迟到的神器 安卓和苹果教程
New!
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
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