触媒组织中碳化物的含量与金刚石的生长,李和胜,李木森,采用粉末冶金铁基触媒在六面顶压机上高温高压合成金刚石。
试验表明,在相同的工艺条件下,由于合成腔体温度和压力梯度的存在,压
2024/6/28 4:05:04 1.13MB 首发论文
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SpaceTalk是使用Meteor构建的开源聊天应用程序。
注意:SpaceTalk是beta版软件。
它的大多数应该可以工作,但是还不够完善,您可能会发现一些错误。
使用后果自负:)我们需要你的帮助!SpaceTalk已经进行了许多工作,但需要最终推动才能发挥其全部潜力。
因此,如果您想参与该项目,请查看和以查看是否有什么可以帮助您的。
特征目前已实施团队(将用户分为不同的团队)频道(每个组包含多个频道)删除/编辑频道固定物品渠道目的(描述)用户数个人资料图片的坟墓在线状态自行注册留言内容表情符号,Markdown支持编辑和删除您自己的消息用户之间的直接消息传递用户输入指示通过丰富的嵌入在途中固定讯息更好的通知包结构(用于扩展)有关更多信息,请参阅,并参与实现这些功能先决条件样式指南和命名约定我们正在关注模板名称:<
2024/6/26 9:48:51 638KB JavaScript
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最新完整英文版ISO12402-2:2020Personalflotationdevices—Part2:Lifejackets,performancelevel275—Safetyrequirements(个人漂浮装置-第2部分:性能275级救生衣-安全要求),本标准指定了性能等级为275的救生衣的安全要求。
它适用于成人,儿童或婴儿,在严酷条件下海上使用,使用防护服或正在搬运额外负载时的救生衣。
2024/6/25 7:17:51 7.64MB iso 12402 救生衣 安全
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这是自己用Struts2框架写的一个完整的管理系统里面包含了用户的增删改查登录效验后台前台分页条件查询等功能对做项目的很有帮助代码干净定义规范可直接拿去用希望对你带来大的帮助
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大学课程“Web编程和系统”课程。
该项目的目的是开发一个完整的收集,管理和人类活动的时空信息数据的众包信息分析系统。
介绍数百万手机用户使用GoogleMaps服务来提供导航服务和空间信息搜索。
为了做到这一点,您需要启用定位功能(通过GPS,Wi-Fi或3/4G网络)。
借助这项服务,Google会定期将用户的当前位置存储在云中,以便用户可以查看他们的移动历史并建议靠近其位置的兴趣点。
Google为用户维护的项目只能自己访问。
用户可以通过访问网站并选择与“位置记录”服务关联的数据来下载有关自己的数据。
数据可以JSON或KMZ格式(压缩的KML)下载。
管理员仪表板分配记录数:一种。
每个活动类型b。
每个用户C。
每月d。
每天e。
每小时F。
每年热图从数据库删除数据汇出资料选择了要在地图上显示的某些查询条件后,管理员可以将返回的关联数据以CSV,XML或JSON格式导出,以将其下载到本地计算机。
用户注册用户通过选择用户名,密码,名字和姓氏以及电子邮件进行注册。
密码必须至少8个字符长,并且至少包含一个大写字母,一个数字和一个符号(例如#$*&@)
2024/6/21 22:05:16 57.94MB javascript mysql css php
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介绍了激光微推进技术的靶特性研究情况,探讨了激光微推进技术中的靶特性对力学性能的影响。
从靶材结构和靶材掺杂两个方面的特性进行了研究。
结果表明,在约束条件下,冲量耦合系数存在一个最优值,烧蚀靶厚度越小,最优冲量耦合系数越大,对应的激光注入能量越小,比冲也越高;
掺杂能够增强靶材对激光能量的吸收,使得单位质量产生推力的效率提高,同时也会增强其他能量耗散机制,使得冲量耦合系数降低。
2024/6/20 20:01:05 2.54MB 激光技术 激光微推 靶特性 比冲
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现实的矿脉这是一个Minecraftmod,可向您的世界添加逼真的矿脉。
对于自定义地图,mod包或仅提供不同的生存体验很有用。
一切都可以通过json进行完全配置,这意味着您可以拥有任意形状或大小的矿脉。
例如,各种类型和构造的静脉图像,请参见的Curseforge图像。
尽管有许多可用的配置选项,但是如果您需要其他静脉类型,规则或功能,请在问题跟踪器上提交功能请求,我们将很乐意进行调查。
组态这与1.12版本不同!静脉从数据包中加载。
这有几个优点:静脉现在可以很容易地受到配方条件的影响(即基于各种因素启用或禁用静脉)重新加载所有数据包时,可以在游戏过程中重新加载静
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IF-ELSE条件语句的翻译程序设计(递归下降法、简单优先法、LR方法、LL(1)法、输出四元式、输出三地址表示)
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1本程序在vc++6.0编译通过并能正常运行。
2主界面程序已经尽量做到操作简便了,用户只需要根据提示一步步进行操作就行了。
六思考和总结:这个课程设计的各个基本操作大部分都在我的综合性实验中实现了,所以做这个主要攻克插入和删除这两个算法!其中插入在书本上已经有了,其中的右平衡算法虽然没有给出,但通过给出的左平衡算法很容易就可以写出右平衡算法。
所以最终的点就在于删除算法的实现!做的过程中对插入算法进行了非常非常多次的尝试!花了非常多的时间,这其中很多时候是在对程序进行单步调试,运用了VC6。
0的众多良好工具,也学到了很多它的许多好的调试手段。
其中删除算法中最难想到的一点是:在用叶子结点代替要删除的非叶子结点后,应该递归的运用删除算法去删除叶子结点!这就是整个算法的核心,其中很强烈得体会到的递归的强大,递归的最高境界(我暂时能看到的境界)!其它的都没什么了。
选做的那两个算法很容易实现的:1合并两棵平衡二叉排序树:只需遍历其中的一棵,将它的每一个元素插入到另一棵即可。
2拆分两棵平衡二叉排序树:只需以根结点为中心,左子树独立为一棵,右子树独立为一棵,最后将根插入到左子树或右子树即可。
BSTreeEmpty(BSTreeT)初始条件:平衡二叉排序树存在。
操作结果:若T为空平衡二叉排序树,则返回TRUE,否则FALSE.BSTreeDepth(BSTreeT)初始条件:平衡二叉排序树存在。
操作结果:返回T的深度。
LeafNum(BSTreeT)求叶子结点数,非递归中序遍历NodeNum(BSTreeT)求结点数,非递归中序遍历DestoryBSTree(BSTree*T)后序遍历销毁平衡二叉排序树TR_Rotate(BSTree*p)对以*p为根的平衡二叉排序树作右旋处理,处理之后p指向新的树根结点即旋转处理之前的左子树的根结点L_Rotate(BSTree*p)对以*p为根的平衡二叉排序树作左旋处理,处理之后p指向新的树根结点,即旋转处理之前的右子树的根结点LeftBalance(BSTree*T)对以指针T所指结点为根的平衡二叉排序树作左平衡旋转处理,本算法结束时,指针T指向新的根结点RightBalance(BSTree*T)对以指针T所指结点为根的平衡二叉排序树作右平衡旋转处理,本算法结束时,指针T指向新的根结点Insert_AVL(BSTree*T,TElemTypee,int*taller)若在平衡的二叉排序树T中不存在和e有相同的关键字的结点,则插入一个数据元素为e的新结点,并返回OK,否则返回ERROR.若因插入而使二叉排序树失去平衡,则作平衡旋转处理布尔变量taller反映T长高与否InOrderTraverse(BSTreeT)递归中序遍历输出平衡二叉排序树SearchBST(BSTreeT,TElemTypee,BSTree*f,BSTree*p)在根指针T所指的平衡二叉排序树中递归的查找其元素值等于e的数据元素,若查找成功,则指针p指向该数据元素结点,并返回TRUE,否则指针p指向查找路径上访问的最后一个结点并返回FALSE,指针f指向T的双亲,其初始调用值为NULLDelete_AVL(BSTree*T,TElemTypee,int*shorter)在平衡二叉排序树中删除元素值为e的结点,成功返回OK,失败返回ERRORPrintBSTree_GList(BSTreeT)以广义表形式打印出来PrintBSTree_AoList(BSTreeT,intlength)以凹入表形式打印,length初始值为0Combine_Two_AVL(BSTree*T1,BSTreeT2)合并两棵平衡二叉排序树Split_AVL(BSTreeT,BSTree*T1,BSTree*T2)拆分两棵平衡二叉树}(2)存储结构的定义:typedefstructBSTNode{ TElemTypedata; intbf;//结点的平衡因子 structBSTNode*lchild,*rchild;//左.右孩子指针}BSTNode,*BSTree;
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Hopfield神经网络解决TSP问题利用神经网络解决组合优化问题是神经网络应用的一个重要方面。
所谓组合优化问题,就是在给定约束条件下,使目标函数极小(或极大)的变量组合问题。
将Hopfield网络应用于求解组合优化问题,把目标函数转化为网络的能量函数,把问题的变量对应到网络的状态。
这样,当网络的能量函数收敛于极小值时,问题的最优解也随之求出。
由于神经网络是并行计算的,其计算量不随维数的增加而发生指数性“爆炸”,因而对于优化问题的高速计算特别有效。
2024/6/16 16:58:18 1.99MB 神经网络 TSP问题
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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