cpu不同样patched里dsdtssdt,大概不能用,自己留意哦!(SSDT-Disable_DGPU.aml需使用)电脑型号TN15S条记本电脑操作体系Windows10业余版64位(DirectX12)处置器英特尔Corei7-4760HQ@2.10GHz四核主板ShinelonComputerTN15S(英特尔CrystalWell)显卡英特尔CrystalWellIntegratedGraphicsController(112MB)内存8GB(金士顿DDR3L1600MHz)主硬盘三星MZNTE128HMGR-000L2(128GB/固态硬盘)展现器京西方BOE062B(15.3英寸)声卡瑞昱ALC269@英特尔LynxPoint高保真音频网卡瑞昱RTL8168/8111/8112GigabitEthernetController网线无线网卡博通BCM94352ZEFI在这里⬇由于附件最大5MB所以驱动Other文件夹径自收缩自己放进kexts下。
2023/3/25 1:53:12 7.97MB 炫龙 炎魔T1 黑苹果 EFI
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用80C51内部定时器1,按方式1工作,即作为16位定时器使用,每0.05秒钟T1溢出中断一次。
P1口的P1.0-P1.7分别接八个发光二极管。
要求编写程序模拟一时序控制装置。
开机后第一秒钟L1,L3亮,第二秒钟L2,L4亮,第三秒钟L5,L7亮,第四秒钟L6,L8亮,第五秒L1,L3,L5,L7亮,第六秒钟L2,L4,L6,L8亮,第七秒钟八个二极管全亮,第八秒钟全灭,以后又从头开始,L1,L3亮,然后L2,L4亮......不断循环下去。
2023/2/13 12:05:16 12.23MB HUIBIA
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matlab边沿检测并求出面积,周长以及质心=imread('*.jpg');c=rgb2gray(d);T1=graythresh(c);BW=im2bw(c,T1);s1=lvbo(BW,50);M=[111;111;111;111;111;111;111;111;111;111;111;111;111;111;111;111;111;111;111;111;111;111;111;111;111;111;111;111;111];h=imdilate(s1,M);p=imerode(h,M);k=bwperim(p);p1=0;k1=0;.....
2023/2/11 11:52:30 79KB matlab 边缘检测 面积 周长
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NXPiMX6CORTEX-A9TinyRex外设开发底板AD设计硬件原理图+PCB(6层)+封装库+BOM文件,采用6层板设计,板子大小为80x90mm,双面规划布线。
主要器件为H5007NLTS3USB221ERSER28.63636MHzADV7610BBCZ-PSI4425BDY-T1-E3MMBT3906,215等。
AltiumAD设计硬件原理图+PCB工程文件,ad设计的工程文件,包括原理图及PCB印制板图,可以用AltiumDesigner(AD)软件打开或修改,可作为你产品设计的参考。
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柯达高扫软件smarttouch官网下载不到,售后给的版本ST_i2000_v1.7.116.exe补钉ST-i2000-patch-T1.8.22.124.exe
2015/8/11 10:48:21 192.19MB 柯达 高扫 smart touch
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红外遥控驱动继电器1、T0定时器模仿串口通信(1T,16位自动重装,P3.0->RX,P3.1->TX)。
2、T1定时器接收红外信号(1T,16位自动重装)。
3、P3.2红外接收端口,使用1838一体化接收头4、P3.3按键学习红外信号并保存至EEPROM,按键按下P3.4红外指示灯点亮,学习完毕指示灯关闭。
5、P3.5继电器控制端口,S8550低电平控制。
个人原创作品(模仿串口部分参考了STC例程),源码有详细注释,方便理解。
2020/11/5 9:46:03 11KB STC15F104E 红外 继电器 遥控器
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BroadR-Reach(BRR)或OABR(Open AllianceBroadR-Reach)技能,车载以太网的物理层技能
2020/6/15 22:29:34 3.06MB BroadR-Reach OABR 100base_T1
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从键盘输入主串s以及子串t1和t2。
编写程序,将主串s中所有t1子串交换为t2子串,输出交换后得到的串以及t1被交换的次数。
要求子串查找采用改进KMP算法。
实验目的:掌握KMP算法。
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基于干涉多光谱图像特点和应用环境要求,提出一种干涉多光谱图像压缩算法.采用小波域婚配预处理来去除帧间推扫平移带来的数据冗余性,采用基于码率预分配的编码方法,按照预分配到的码率大小控制码块的T1编码深度,减少编码计算量和存储器使用量,易于硬件实现和星上环境的应用.实验数据表明,码率为1bpp时,该算法提高了恢复光谱的分辨率,满足卫星干涉多光谱图像压缩系统要求.
2021/8/18 20:12:28 513KB 图像处理 ; 多光谱图像压缩 ;
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本书是在第3版《MCS:51单片机应用设计》一书的基础上,从应用的角度,详细地引见了MCS:51单片机的硬件结构、指令系统、各种硬件接口设计、各种常用的数据运算和处理程序、接口驱动程序以及MCS:51单片机应用系统的设计,并对MCS:51单片机应用系统设计中的抗干扰技术以及各种新器件也作了详细的引见。
本书突出了选取内容的实用性、典型性。
书中的应用实例,大多来自科研工作及教学实践,且经过检验。
内容丰富、详实。
本书可作为工科院校的本科生、研究生、专科生单片机课程的教材以及毕业设计的参考资料,也可供从事自动控制、智能、仪器、仪表、电力、电子、机电一体化以及各类MCS:51单片机应用的工程技术人员参考。
第1章单片机概述1.1什么是单片机1.2单片机的历史及发展概况1.38位单片机的主要生产厂家和机型1.4单片机的发展趋势1.5单片机的应用1.6MCS-51系列单片机思考题及习题第2章MCS—51单片机的硬件结构2.1MCS-51单片机的硬件结构2.2MCS-51的引脚2.2.1电源及时钟引脚2.2.2控制引脚2.2.3I/O引脚2.3MCS-51的微处理器2.3.1运算器2.3.2控制器2.4MCS-51存储器的结构2.4.1程序存储器2.4.2内部数据存储器2.4.3特殊功能寄存器(SFI{)2.4.4位地址空间2.4.5外部数据存储器2.5并行L/O端口2.5.1P0口2.5.2P1口2.5.3p2口2.5.4P3口2.5.5PO-P3口电路小结2.6时钟电路与时序2.6.1时钟电路2.6.2机器周期和指令周期2.6.3MCS-51的指令时序2.7MCS-51的复位和复位电路2.7.1复位操作2.7.2复位电路思考题及习题第3章MCS—51单片机指令系统3.1指令系统概述3.2指令格式3.3指令系统的寻址方式3.4MCS-51单片机指令系统分类引见3.4.1数据传送类指令3.4.2算术操作类指令3.4.3逻辑运算指令3.4.4控制转移类指令3.4.5位操作指令3.5MCS-51汇编语言的伪指令思考题及习题第4章MCS—51的中断系统4.1中断的概念4.2MCS-51中断系统的结构4.3中断请求源4.4扣断控制4.4.1中断允许寄存器m4.4.2中断优先级寄存器IP4.5中断响应4.6外部中断的响应时间4.7外部中断的触发方式选择4.7.1电平触发方式4.7.2跳沿触发方式4.8中断·清求的撤消4.9中断服务程序的设计4.10多外部中断源系统设计4.10.1定时器/计数器作为外部中断源的使用方法4.10.2中断和查询结合的方法4.10.3用优先权编码器扩展外部中断源思考题及习题第5章MCS—51的定时器/计数器5.1定时器/计数器的结构5.1.1工作方式寄存器TMOD5.1.2定时器/计数器控制寄存器TCON5.2定时器/计数器的4种工作方式5.2.1方式05.2.2方式15.2.3方式25.2.4方式35.3定时器卅数器对外部计数输入信号的要求5.4定时器卅数器编程和应用5.4.1方式0应用5.4.2方式1应用5.4.3方式2的应用5.4.4方式3的应用5.4.5门控制位CATE的应用—测量脉冲宽度5.4.6实时时钟的设计5.4.7运行中读定时器/计数器思考题及习题第6章MCS—51的串行口6.1串行口的结构6.1.1串行口控制寄存器SCON6.1.2特殊功能寄存器PCON6.2串行口的4种工作方式6.2.1方式06.2.2方式16.2.3方式26.2.4方式36.3多机通讯6.4波特率的设定6.4.1波特率的定义6.4.2定时器T1产生波特率的计算6.5串行口的编程和应用6.5.1串行口方式1应用编程(双机通讯)6.5.2串行口方式2应用编程6.5.3串行口方式3应用编程(双机通讯)思考题及习题第7章MCS—51扩展存储器的设计7.1概述7.2系统总线及总线构造7.2.1系统总线7.2.2构造系统总线7.2.3单片机系统的串行扩展技术7.3读写控制、地址空间分配和外部地址锁存器7.3.1存储器扩展的读写控制7.3.2存储器地址空间分配7.3.3外部地址锁存器7.4程序存储器EPROM的扩展7.4.1EPROM芯片引见7.4.2程序存储器的操作时序7.4.3典型的EPRO
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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