本文详细介绍了ansiblepuppetsaltstack三款自动化运维工具的对比本资料共包含以下附件:ansiblepuppetsaltstack三款自动化运维工具的对比.docx
2023/6/29 8:57:41 18KB devops
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经典Huffman编码,自适应Huffman编码,实验结果对比,比较了不同尺寸大小的图像的压缩比较,可以作为课程作业的参考模板,供大家研究学习。
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vb6使用串口控件时,只支持16串口。
本控件支持端口达255的串口通信。
该控件是在微软原有控件的基础上修改了1个字节(可以采用编辑软件对比),解决了串口的端口号大于16的难题
2023/6/11 9:36:53 101KB vb 控件 串口 mscomm
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介绍:本代码实现了,图片的搜索功能,可用于类似图片识别外挂中。
C#高速找图程序,比较图片的细节处有何异同,像素级的1图片比较器。
2大图找小图。
3模糊找图。
4透明找图
2023/6/9 22:04:42 2.22MB C#大图找小图
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基于Matlab的载波同步建模与仿真(科斯塔斯环)——超全代码和图含对于2PSK数字调制和DSB双边带模拟调制系统的利用科斯塔斯环法进行的载波同步,含载波提取对比图和输出信号图等代码直接可运行,已包含注释(设计原理文档报告可参考链接:https://blog.csdn.net/weixin_41683971/article/details/103844756)
2023/6/9 9:44:55 1.31MB MATLAB 载波同步 Costas环 2PSK
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通过伪布尔函数多项式优化算法(QPBO)的特征匹配和通过对偶分解(DD)算法的特征匹配对比
2023/6/6 7:57:55 198KB QPBO DD
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在三维地形的建模方法中,描述了三种创建三维地形的方法:即等高线表示法、格网表示法和不规则三角网表示法,本文采用不规则三角网来建模。
在软件Creator中对地形的四种转换算法(Pofymesh转换算法、Delaunay转换算法、TCT转换算法、CAT转换算法)进行了分析,本文重点研究了Polymesh算法和Delaunay算法。
并通过实验研究了Pofymesh算法,该算法在不同的参数设置下生成不同的地形模型,并对生成的地形模型的面数、三角形数、顶点数进行统计和对比,得出比较合理的参数。
Delaunay算法产生的三维数据库完全是由三角形组成的,并且其三角形的数量是可以控制的,所以本文对Delaunay三角形生成算法的特点进行研究。
通过实验研究了采用某种转换算法时,当设置不同层数的LOD时,也会对生成地形模型的面数、三角形数、顶点数有影响。
在现有的硬件条件的情况下,并在不影响逼真度的前提下,总结了四种地形转换算法适用于哪些场合。
在对地形转换算法进行研究之后,用Delaunay算法生成网格,并对网格进行了纹理映射。
最后在Creator软件中用Delaunay算法对地形进行修正。
本文从几种常用的地形简化算法出发,具体研究了从TE写到TE叮的地形简化算法。
在ROAM算法中,利用合并/分裂操作来避免裂缝的问题,考虑到该算法有一定的误差尺度,本文采用屏幕空间误差来度量误差,并通过推理得出三角形屏幕空间误差的上限,据此确定出三角形分裂与合并的优先级,实施合理的剖分,这样有利于地形实时多分辨LOD表示,实现交互漫游。
2023/6/4 6:57:30 6.85MB 虚拟现实 地形可视化 地形纹理
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压缩包中包含一个使用Matlab视频分析工具对四分量高斯包络信号进行视频分析,对比STFT、CWD、WVD等算法分辨率和交叉项的简单例子,并附带Matlab时频分析工具箱源代码。
2023/6/3 15:10:34 2.2MB Matlab 时频分析 STFT CWD
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包含2ASK、4ASK、8ASK等不同MASK调制方式下抗噪声性能对比和抗多径对比,单路多径、二路多径、三路多径,即锐利信道下性能;
包含2PSK、4PSK、8PSK等不同MPSK调制方式下抗噪声性能对比和抗多径对比,单路多径、二路多径、三路多径,即锐利信道下性能;
包含16QAM、64QAM、128QAM等不同MQAM调制方式下抗噪声性能对比和抗多径对比,单路多径、二路多径、三路多径,即锐利信道下性能;
包含OFDM-QPSKOFDM-QAM等不同OFDM调制方式下抗噪声性能对比和抗多径对比,单路多径、二路多径、三路多径,即锐利信道下性能;
2023/6/3 0:56:20 63KB PSK;ASK;QAM
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集成电路设计基础tanner反相器原理图,版图设计,分析与对比
2023/6/1 16:11:09 115KB 集成电路设计基础 tanner应用
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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