交互设计模式(一)-前言交互设计师有时会遇见这样情景:经过一番冥思苦想与挣扎,终于把PD提交的需求快速的完成了.当然,按照流程就是提交到VD那了.但在VD设计过程中,发现有些用户行为和操作路径,在DEMO中并没有涉及到,当然就会被VD打回返工.这样几经周折才算把问题都想清楚设计完整了.先不提孰是孰非,如果交互设计师能够充分掌握交互设计原则与交互设计模式会不会把这种情况出现的几率降低到最少呢?答案是肯定的!设计原则可以指导设计师如何设计美好,有效的产品,以及系统与服务,并且如何正直成功地从事设计工作.设计模式可以针对某类特定的设计问题,提供可供效仿的概括性解决方案.但是我们不要把设计原则和设计模
2023/6/9 3:13:30 611KB 交互设计模式
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内核源码2.4.0,可以配套使用《linux内核源代码情景分析》理解内核代码。
2023/6/5 8:24:22 23.25MB 内核 2.4.0
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为了快捷平稳地跟踪到光伏电池最大功率点,提出基于牢靠电压法以及导纳增量法相松散的光伏电池最大功率点跟踪(MPPT)方案.牢靠电压法用来快捷跟踪类似最大功率点,导纳增量法则用来举行准确跟踪,仿真下场评释此方案能快捷地跟踪到光伏电池的最大功率点.在此底子上到场情景分辨因子,普及了光伏电池在多云天色情景下最大功率点跟踪的平稳性.
2023/5/15 10:46:11 349KB 现代电子技术
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一、 方案目的依据所学的数据库原理与法度圭表标准方案的学识,能够针对于一个小型的数据库管理体系,举行体系的需要阐发,体系方案,数据库方案,编码,测试等,实现题目申请的成果,从而抵达操作开拓一个小型数据库的目的。
二、 方案内容1. 要的数据表图书底子信息表,借书卡信息表,借阅信息表,图书分类信息表,代码表等。
2. 成果模块1) 图书底子情景的录入、更正、删除了等底子操作。
2) 处置借书卡模块。
3) 实现借书成果。
4) 实现还书成果。
5) 能便捷的对于图书举行盘问。
6) 对于超期的情景能自动给出揭示信息。
7) 具备数据备份以及数据规复成果。
2023/5/15 10:23:39 13.57MB 课设 数据库 C++ SQLSERVER
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在pycharm加pyqt5情景中开拓,python实现种子填充算法。
有大雅的UI界面
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在机械人软件平台上建树一个搜罗若干个静止挫折物以及行为挫折物的仿真情景,设定机械人的起始点以及尽头后,机械人能够方案出一条从起始点到目的点的清静路途。
查阅相关路途方案算法,实现一种以上算法并相互比力。
申请给出源代码、试验下场并且举行演示。
2023/5/15 2:48:49 126KB 机器人避障
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残缺的AES加密的verilog代码,经由验证在FPGA内能够实现,并且还附带响应的仿真情景以及能够实施的剧本文件,极具参考价钱,一种典型的AES加密的verilog实现方式
2023/5/14 21:20:43 103KB AES
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这是我的数据库课程方案课的作品,外面搜罗数据库、相关法度圭表标准以及试验报告。
尤为留意数据库的版本是2008R2的,法度圭表标准的运行情景是eclipse。
2023/5/14 20:34:25 1.9MB 数据库 课程设计 程序 实验报告
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在大气情景上行使脉宽为30fs,波长为800nm的飞秒激光,测定了激光诱惑Ni等离子体的功夫分说发射光谱。
由测定的谱线相对于强度患上到了等离子体的电子温度以及电子温度的功夫演化特色。
同时,还测定了等离子体中Ni原子发射光谱线斯塔克展宽以及斯塔克线移的功夫演化特色。
下场评释,当延时在110-610ns规模内变更时,等离子体的电子温度变更规模为7500-4500K,这与纳秒激光诱惑等离子体的能源学特色有很大的不合。
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VMwarevCenterConverter货物能够实现P2V(物理机在线或者离线迁移到虚构机)、V2V(VMware各虚构机产物之偶然以及hyper-V之间的转换),以及把第三方的备份镜像迁移入虚构机(SymantecbackupexecSystemRecovery的备份文件);
本次操作实际情景为:将一台效率器(物理机)上装置的WindowsServer2008R2以及LINUX操作体系经由P2V货物迁移到VmwarevSphereVcenter上的虚构机中;
本次操作VMwarevCenterConverter货物版本为6.0(windows操作体系P2V必需使用6.0,惟独6.0版本才有署理方式成果);
STEPBYSTEP图文版
2023/5/14 8:28:27 2.4MB VMware Converter 虚拟化 P2V
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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