兰州-西宁超详细交通图,shp格式矢量图,做研讨用!最新的2011年的,超级详细,国道,省道,高速,县道,铁路全都有
2018/8/16 3:26:46 84KB 兰州 西宁 矢量图 交通
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STM32F4xx中文参考手册目录1.文档约定472.存储器和总线架构493.嵌入式Flash接口584.CRC计算单元835.电源控制器866.复位和时钟控制1057.通用I/O(GPIO)1758.时钟配置控制器(SYSCFG)1949.DMA控制器20110.中缀和事件23311.模数转换器(ADC)24812.数模转换器(DAC)28813.数字摄像头接口(DCMI)30814.高级控制定时器(TIM1和TIM8)32915.通用定时器(TM2和TIM5)39216.通用定时器(TIM9~TIM14)44517.基本定时器(TIM6和TIM7)48318.独立看门狗(IWDG)49419.窗口看门狗(WWDG)49920.加密处理器(CRYP)50521.随机数发生器(RNG)54622.散列处理器(HASH)55023.实时时钟(RTC)57224.控制器区域网络(bxCAN)60725.内部集成电路(IIC)接口26.通用同步异步收发器(USART)67627.串行外设接口(SPI)72128.安全数字输入/输出接口(SDIO)77029.以太网(ETH):通过DMA控制器进行介质访问控制(MAC)82030.全速USBon-the-go(OTG_FS)92831.高速USBon-the-go(OTG_HS)105432.灵活的静态存储控制器(FSMC)119133.调试支持(DBG)1243
2016/5/14 19:12:14 20.6MB STM32F4 中文参考手册 单片机
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nexusN9K技术实验指导,本小节试验中N9300被双上联到两台N9K交换机,VPC技术使得两条40G双上联线路均可以成为主用激活模式,不会有任何线路处于备用或者阻塞状态,构成80G的高速链路。
与C6500的VSS特性不同,VPC技术并不会将两台N9K在控制层面合并,因此我们仍然需要分别配置两台N9K。
在本小节试验中,两台N9KEth2/11接口互联的一条40G线路用于作为N9K之间的PeerLink,两台N9K的管理接口mgmt0互联用于容错线路,用于传递PeerLinkKeepalive数据包。
2020/3/11 13:07:22 335KB nexusn9k
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随着互联网技术的高速发展,越来越多的数据将通过互联网进行传递,目前互联网已成为了最大的信息承载体,显然互联网已经给我们的日常工作和生活带来了诸多方便但是互联网作为一个开放式的交流平台,信息容易遭到非授权用户的攻击,因此信息传递的安全性越来越遭到人们的关注。
如果不能保障信息的安全传递,信息泄露将会极大地困扰着我们,因此,能否保障信息安全势必将成为制约互联网进一步发展的一个重要因素。
数字图像因为直观性的特点,使图像成为人类数据存储的主要方式。
但是数字图像与文本数据不同,其具有的数据量比较大,因此若用传统的文本加密的方法对图像进行加密,比如DES、3DES,实时性将会变得很差,不利于图像的实时传递。
本课题主要研究的是基于混沌理论及空域变换的数字图像加密算法,在对传统的算法研究基础上,应用改进的一维Logistic混沌序列,生成置乱序列及置换序列,并采用了置乱加密与置换加密相结合的方式实现了对数字图像的加密。
本文首先www.youzhiessay.com介绍了密码学的基本概念及组成,阐述了密码编码学与密码分析学的经典算法,并简单介绍了混沌理论的起源、发展及现代混沌理论的定义,着重介绍了本文算法中应用到的混沌序列---NCA混沌序列及Arnold空域变换,并指出了NCA混沌序列所具有的优点及缺点。
然后介绍了针对近年来高分辨率图像越来越多的特点,采用了对不同类型的高分辨率图像采取不同的加密算法,总结出了两种加密算法即图像的全部加密(算法1)及图像的局部加密(算法2)。
在上述两种算法中都采用了先像素值置换加密后图像置乱加密的加密顺序,两个算法采用了相同的像素值置换算法,不同点在于当进行图像置乱时,算法1中采用了基于NCA的图像分块置乱算法,在算法2中采用了基于Arnold空域www.hudonglunwen.com变换的图像分块置乱算法;
在生成像素值置换序列时,采用了截取48位有效数字的方法替代了原有的截取15位有效数字的方法生成置换序列,仿真结果表明,改进后的方法在实时性、自相关性以及分布特性方面都有了明显的改进。
图像的加密算法与解密算法的密钥是样的,又提出了将混沌序列及空域变换的初值用RSA算法进行加密,防止密钥在互联网中传递时遭到非授权用户的窃取。
最后,借助MATLAB平台,论文网kuailelunwen.com,对算法中用到的置换乱序列及换序列进行了仿真验证,并用算法1和算法2对不同的高分辨率图像进行了加密,然后对加密后的图像进行了灰度直方图、自相关性、初值敏感性及自相关性等方面的分析,分析结果表明,本文的加密算法在保证实时性的前提下,有着良好的加密效果
2021/9/13 4:11:34 804B matlab 数字图像 加密算法
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抢答比赛能极大地提高参赛者与观众的兴趣,而多人抢答器作为一种抢答比赛常用的工具现在已经广泛运用于各种抢答竞赛,多人的抢答器要求要能快速锁定抢答的信息,并且可以灵活地计时,还要能方便主持人设置抢答时间。
本设计使用AT89C52单片机芯片以及MAX7219串行输入/输出显示驱动芯片可以实现多人抢答系统,利用AT89C52单片机的中断、记数的功能以及其优秀的功能,通过高速扫描选手按键I/O口,可以精准锁定抢答成功选手编号,并为系统提供计时功能,同时不断更新数码管输出信息使其能够正确地显示抢答时间与抢答成功选手编号。
2020/11/2 8:44:45 650KB 51单片机
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318国道,从上海不断到拉丝,横穿整个中国!成都-拉萨公路,简称川藏线,习称川藏公路,是古代川藏线的现代升级,东起四川省会成都市,西止西藏首府拉萨市,由中国的318国道、317国道、214国道、109国道的部分路段组成。
是中国最险峻的公路。
分为南北线。
在南北线中间有一些连接的线路一般也归为川藏公路的一部分。
南线由四川成都—雅安—泸定—康定—东俄洛—雅江—理塘—巴塘—西藏芒康—左贡—邦达—八宿—波密—林芝八一镇—工布江达—墨竹工卡—达孜—拉萨,全长2146公里,属318国道。
南线是以康定为要点的川康公路和康藏公路的合称,有多个著名险段。
北线由成都至东俄洛与南线重合,再由东俄洛与南线分开北上,经八美(原乾宁县)—道孚—炉霍—甘孜—德格—西藏江达—昌都—那曲县—拉萨,全长2412公里。
分大北线、小北线。
南北交接线在昌都-邦达镇。
意义:川藏、青藏公路通车前,从拉萨到成都或西宁往返一次,人畜驮运,冒风雪严寒,艰苦跋涉需半年到1年。
而川藏公路只需数天,改建后路况单程只需三天。
天险:通麦天险已整改,海通沟、觉巴山、怒江72拐还险。
雪季的折多山要绕行。
将来:川藏铁路打通南北线,北线有那昌铁路,八宿邦达镇-昌都通大格铁路。
有关规划中的同名快速公路请移步至川藏高级公路。
有关四川省规划中的同名高速公路请移步至川藏高速公路。
2016/2/25 7:06:54 321KB 318国道 川藏线 川藏公路 进藏路线
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文档为6264器件的中文引见,interl6264是高速超低功率静态随机存储器,该文档引见了管脚及功能说明,功能方框图,封装尺寸等
2015/7/6 13:16:20 341KB 6264引脚
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信息化时代背景下,智能电动密集架在现代档案库房日益普及,它结合了组合货架和移动货架的优点,真正实现了效率更高、空间更省,无序存放、有序管理。
本文主要引见一种基于高速CAN-bus总线的电动密集架控制系统,采用STM32处理器与CAN总线控制器TJA1050构建高速通信硬件平台,相比传统的RS-485接口通信速率更快,可靠性更高,响应更实时。
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19年6月最新翻译文档ClickHouse,开源的数据分析性的数据库。
Clickhouse的具体特点(不支持事务,不同于关系型数据库):Ø1.真正的面向列的DBMSØ2.数据高效压缩Ø3.磁盘存储的数据Ø4.多核并行处理Ø5.在多个服务器上分布式处理Ø6.SQL语法支持Ø7.向量化引擎Ø8.实时数据更新Ø9.索引Ø10.适合在线查询Ø11.支持近似预估计算Ø12.支持嵌套的数据结构Ø支持数组作为数据类型Ø13.支持限制查询复杂性以及配额Ø14.复制数据复制和对数据完整性的支持ClickHouse的不完满:Ø1.不支持事物。
Ø2.不支持Update/Delete操作。
Ø3.支持有限操作系统。
2018/11/11 6:10:23 4.78MB ClickHouse 19年6月最新 最新官方翻译
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太乐地图下载器4.9破解版,附注册机和破解补丁乐地图下载器破解版(太乐全地图下载器)是一款专业的地图下载工具,支持谷歌、天地图、百度、诺基亚、搜搜、ArcGISOnline、高德、超图云服务、必应、雅虎的街道地图、卫星地图(卫片)、标签/卫星混合地图、地表地形图等地图下载。
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2020/5/12 2:27:33 47.48MB 太乐地图
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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