啊D注入工具v2.32无限制版解压密码:wwww.d99net.net软件很久前我就没有收费的,有些人还是想要申请VIP,我说叫他们去找破解版,但结果是很多人下载的都带后门,盗号,在此我把限制去掉(因为以前有会员和漏洞很多的关系,所以一直没有免费开放,现在漏洞不多了,影响也不再大了,就放出来吧)!需要的就下吧!但要说明一下,因为我的注入工具很多杀毒都是会杀的,如果不放心的朋友也就不要用了,我也不想多说什么了!因本人的啊D注入V2.32源码在一次硬盘坏掉而没有得到保存,我也没有了这个版本的源码了,所以这个无限制版是我自己破解自己的软件去掉限制的(有点怪,自己干自己!破解一下才发现我的软件保护确实做的很差!)。
如果大家下载的文件验证不同,请不要运行!DSQLTools.exeMD5值:1ed52a69d99a0a5b1232c2a0f85013e6程序已脱壳的(但还有壳的残留,我也不懂优化,不理了!有朋友会的话教教我就最好了^_^),PEiDV0.95[深度扫描]显示是:UPX0.89.6-1.02/1.05-2.90(Delphi)stub->Markus&Laszlo如果发现不同,也请不要运行了!最后要说的--------------------------------------------------------------------------------------------------------------啊D注入工具是一个检测注入漏洞的安全检测工具,但有一定的危险性,请使用者必须在中国法律容许范围内使用本软件,如超出中国法律容许范围使用软件造成的后果由使用者承担!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------网站:http://www.d99net.net啊DQQ:9269563
2024/10/21 17:51:54 688KB 啊D
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电动汽车中电池管理系统(BMS)是决定电池寿命和车辆安全的关键技术;
针对如何提高BMS对电池状态估算的准确性,采用MATLAB/simulink对电池的化学特性进行抽象,得到可以用数学表达式进行计算的物理模型,通过hppc试验,将测试数据导入simulink模型,利用simulink强大的计算能力,得到模型中各个关键参数值。
将试验数据导入创建的模型和实际试验数据进行对比,得出创建的模型几乎和实际电池的充放电特性完全一致的结论,因此可以用此模型模拟电池实际的放电过程。
2024/10/21 17:06:54 1.51MB 电池模型; GNL模型; Thevenin模型; BMS
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2017年电工杯优化问题一等奖,含论文和算例,针对微电网日前优化调度问题,本文以matlab数据处理为基础,建立非线性规划模型,运用贪心算法对问题1到问题6进行了解答。
对于问题1根据成本、功率、单价、时段之间的关系,以及发电与负荷相等的原则,得到无可再生能源和可再生能源全额利用时负荷的供电构成,及无可再生能源时全天总供电费用1976.41元,平均购电单价0.5976元/kWh,可再生能源时全额利用全天总供电费用2275.17元,平均购电单价0.6654元/kWh。
2024/10/20 14:06:29 1.21MB 电工
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为了对检测后的偏色图像进行校正,采用一种结合灰度世界和完美反射的颜色校正方法,弥补了传统方法的不足,从而得到更为“真实”的校正图像。
2024/10/20 0:46:23 918KB 图像分析 偏色检测 颜色校正
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实验描述:对指定数据集进行关联规则挖掘,选择适当的挖掘算法,编写程序实现,提交程序和结果报告。
数据集:retail.txt,根据数据集中的数据利用合适的挖掘算法得到频繁项集,并计算置信度,求出满足置信度的所有的关联规则retail.txt中每个数字表示一种商品的ID,一个{}内的表示一次交易实验环境和编程语言:本实验使用的编程语言为:Java编程环境为:Intellijidea实现频繁项集的挖掘算法为Apriori算法用于挖掘的样本个数为:1000个(retail.txt的前1000条数据)样本示例:{38,39,47,48}表示一个顾客购买了ID为38、39、47、48的四种商品。
2024/10/19 4:46:48 1.6MB apriori
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很容易理解的PM模型代码,输入原始图像,多次迭代PM算法得到平滑后的图像。
非线性扩散方法在图像处理方面的应用越来越广泛,因其对于图像边缘的增强和保护作用十分明显,所以对该种方法的深入研究是十分有必要的。
2024/10/19 1:46:56 490KB 非线性 扩散 方程 PM算法
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Tomcat是Java语言开发的Tomcat技术先进、性能稳定,因而深受Java爱好者的喜爱并得到了部分软件开发商的认可,成为目前比较流行的Web应用服务器。
2024/10/18 2:24:16 10.06MB java web服务器
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二维稳态导热的数值计算主要采用了热平衡法。
用差分法建立节点的热平衡方程,将节点所在的单元体的四个方向传递的热流密度,内热源在单元体产生的热流密度,根据能量守恒的原则建立方程,可以得到每一个节点的离散化代数方程。
进行数值计算的方法是:先设定初值,在根据初值对每一个节点进行迭代可以求得节点的值。
再将初值与新值进行比较,判断迭代的敛散性。
比较常用的迭代方法有两种:Gauss-Seidel法和Jacobi法。
Gaus-Seidel法每次迭代计算,均是使用节点温度的最新值。
Jacobi迭代法每次迭代计算均用上一次迭代计算出的值。
对于一个代数方程组,若选用的迭代方式不合适有可能导致迭代过程发散,而对于常物性导热问题组成差分方程组,每一个方程都选用导出方程的中心节点温度作为迭代变量则迭代一定收敛。
2024/10/16 14:33:39 2.28MB 二维稳态导热
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Java聊天室程序需求分析2.1业务需求 1.与聊天室成员一起聊天。
2.可以与聊天室成员私聊。
3.可以改变聊天内容风格。
4.用户注册(含头像)、登录。
5.服务器监控聊天内容。
6.服务器过滤非法内容。
7.服务器发送通知。
8.服务器踢人。
9.保存服务器日志。
10.保存用户聊天信息。
2.2系统功能模块2.2.1服务器端 1.处理用户注册 2.处理用户登录 3.处理用户发送信息 4.处理用户得到信息 5.处理用户退出2.2.2客户端 1.用户注册界面及结果 2.用户登录界面及结果 3.用户发送信息界面及结果 4.用户得到信息界面及结果 5.用户退出界面及结果2.3性能需求 运行环境:Windows9x、2000、xp、2003,Linux 必要环境:JDK1.5以上 硬件环境:CPU400MHz以上,内存64MB以上 3.1.2 客户端结构 ChatClient.java为客户端程序启动类,负责客户端的启动和退出。
Login.java为客户端程序登录界面,负责用户帐号信息的验证与反馈。
Register.java为客户端程序注册界面,负责用户帐号信息的注册验证与反馈。
ChatRoom.java为客户端程序聊天室主界面,负责接收、发送聊天内容与服务器端的Connection.java亲密合作。
Windowclose为ChatRoom.java的内部类,负责监听聊天室界面的操作,当用户退出时返回给服务器信息。
Clock.java为客户端程序的一个小程序,实现的一个石英钟功能。
3.2系统实现原理当用户聊天时,将当前用户名、聊天对象、聊天内容、聊天语气和是否私聊进行封装,然后与服务器建立Socket连接,再用对象输出流包装Socket的输出流将聊天信息对象发送给服务器端当用户发送聊天信息时,服务端将会收到客户端用Socket传输过来的聊天信息对象,然后将其强制转换为Chat对象,并将本次用户的聊天信息对象添加到聊天对象集Message中,以供所有聊天用户访问。
接收用户的聊天信息是由多线程技术实现的,因为客户端必须时时关注更新服务器上是否有最新消息,在本程序中设定的是3秒刷新服务器一次,如果间隔时间太短将会增加客户端与服务器端的通信负担,而间隔时间长就会让人感觉没有时效性,所以经过权衡后认为3秒最佳,因为每个用户都不可能在3秒内连续发送信息。
当每次用户接收到聊天信息后将会开始分析聊天信息然后将适合自己的信息人性化地显示在聊天信息界面上。
4.1.1问题陈述1.接受用户注册信息并保存在一个基于文件的对象型数据库。
2.能够允许注册过的用户登陆聊天界面并可以聊天。
3.能够接受私聊信息并发送给特定的用户。
4.服务器运行在自定义的端口上#1001。
5.服务器监控用户列表和用户聊天信息(私聊除外)。
6.服务器踢人,发送通知。
7.服务器保存日志。
2024/10/16 14:54:49 1.08MB java 源代码 聊天
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可再生新能源利用的关键技术是将其转化为可并入电网的电能必须满足电网的电压和频率的要求。
介绍了采用下垂控制对直流微电源并网控制的分析研究,经电压控制器电流控制器对并网逆变器进行双环控制,使得到电压和频率满足并网的要求,还对系统负荷突变、电压跌落、三相短路等3种情况进行了仿真分析,仿真结果表明在这3种故障情况下,含直流微电源的并网系统仍能稳定运行,并能跟踪系统的动态输出。
关键词:直流微电源;并网逆变器;下垂控制;双环控制;解耦
2024/10/16 14:37:01 400KB Droop
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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