本设计师基于单片机的血压测量系统,主要以80C51系列为核心完成的
2024/10/10 3:33:54 471KB 单片机 血压测量
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本系统主要是实现邮件系统的安全发送与接收,采用B/S模式,外网邮件服务器使用了免费、开源的支持SMAP协议发送电子邮件和IMAP协议接收电子邮件的javamail邮件服务器。
内部邮件系统,采用RSA签名机制的方法达到安全传送的目的。
系统首先采用MD5对邮件体生成128位的散列值,即签名文,然后对签名文加密,生成加密的签名文,同邮件体一起发送。
在服务端接收到邮件后,提取邮件体和加密的签名文,对邮件体用MD5算法生成签名文,并对加密的签名文解密,两个签名文相比较,如果数据在传送过程中没有被修改,两段签名文应该是相等的。
否则,数据是不安全的。
本论文介绍了基于java带数字签名的电子邮件系统,对使用的相关的技术进行了详细的阐述。
按照软件开发的生命周期论述了系统分析、概要设计、详细设计和代码实现。
具体论述了数字签名在邮件系统中的实现原理。
以及邮件系统的其他相关的安全细节进行实现。
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共18份教程资料,包括RMxprt使用手册、单相感应电机、开关磁阻电机等设计教程等
2024/10/8 15:46:47 66.33MB Maxwell
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王道考研2019计算机课程辅导书-计算机网络2019版,同样还有相应的其他系列书,考研还是推荐用王道,天勤系列的书更新很慢,内容也不够充实,王道系列书可以一定程度上顶替课本
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三菱数控系统MELDAS6060S系列MELDASMAGIC64程序说明书(M系列)这个是M系列的,L系列请查看上一个文档
2024/10/7 20:58:52 6.52MB 三菱CNC
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2021贺岁大数据入门spark3.0入门到精通资源简介:本课程中使用官方在2020年9月8日发布的Spark3.0系列最新稳定版:Spark3.0.1。
共课程包含9个章节:Spark环境搭建,SparkCore,SparkStreaming,SparkSQL,StructuredStreaming,Spark综合案例,Spark多语言开发,Spark3.0新特性,Spark性能调优。
2024/10/7 13:48:52 425.49MB 大数据 spark
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STM32F103系列,在LCD液晶屏中显示当前ADC转换后的输入电压值
2024/10/7 13:24:02 7.19MB STM32 ADC LCD
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SMARTLINE系列触摸屏通过MODBUS协议直接与V20变频器通讯.pdf非常好!!!分享了!值得下载!
2024/10/7 8:28:11 780KB 触摸屏通讯.
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CHI700E系列是通用双恒电位仪,可同时控制同一电解池中的两个工作电极的电位,其典型应用是旋转环盘电极,也能被用于其它需要双工作电极的情况下。
双恒电位仪只能用于同一溶液中的两个工作电极的电位控制以及电流测量,而不是两个独立的恒电位仪。
仪器内含快速数字信号发生器,用于高频交流阻抗测量的直接数字信号合成器,双通道高速数据采集系统,电位电流信号滤波器,多级信号增益,iR降补偿电路,双恒电位仪,以及恒电流仪(CHI760E)。
两个通道的电位范围均为+/-10V。
电流范围(两通道电流之和)为±250mA。
CHI700E系列是在CHI600E的基础上增加了一块电路板,内含第二通道电位控制电路,电流-电压转换器,灵敏度选择,三个增益级,一个具有八个数量级可变频率范围的二阶低通滤波器。
CHI700E能够控制两个工作电极的电位,允许循环伏安法,线性扫描伏安法,阶梯波伏安法,计时安培法,差分脉冲伏安法,常规脉冲伏安法,方波伏安法,时间-电流曲线等实验技术进行双工作电极的测量。
当用作双恒电位仪测量时,第二工作电极电位可以保持在独立的恒定值,也可与第一工作电极同步扫描或阶跃等。
在循环伏安法中,还可与第一工作电极保持一恒定的电位差而扫描。
两个工作电极的电流测量下限均低于50pA,可直接用于超微电极上的稳态电流测量。
CHI700E系列也是十分快速的仪器。
信号发生器的更新速率为10MHz,数据采集采用两个同步16位高分辨低噪声的模数转换器,双通道同时采样的最高速率为1MHz。
循环伏安法的扫描速度为1000V/s时,电位增量仅0.1mV,当扫描速度为5000V/s时,电位增量为1mV。
又如交流阻抗的测量频率可达1MHz,交流伏安法的频率可达10KHz。
仪器还有外部信号输入通道,可在记录电化学信号的同时记录外部输入的电压信号,例如光谱信号等。
这对光谱电化学等实验极为方便。
2024/10/6 4:51:17 13.37MB 辰华
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蜂鸟E200系列处理器SOC核是国内第一个开源的riscv指令集的soc处理器,对于入门开发riscv处理器,具有很好的借鉴作用
2024/10/5 13:42:42 5.27MB 蜂鸟E200 SOC
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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