欢迎加入QQ群109940879讨论本人的毕业设计全部内容(有朋友反应缺失文件,这是误解哈,所有文件都在这个包里了,请细心阅读说明文档),包括论文和源代码,主题为基于J2EE的网络问卷调查系统设计,该问卷调查系统全部用JSP/SERVLET实现,采用MSSQL2000+TOMCAT6+MYECLIPSE7开发完成。
采用MVC三层架构。
包含系统设置,问卷添加,问卷设计,问卷统计,管理员管理等模块,支持单项选择,多项选择,填空(问答),以及用户自定义输入选项等题目类型,采用AJAX实现了界面动态跳转,实现了选项截断和选项跳转功能,支持IP黑白名单,支持上传图片,支持设置访问密码,支持重复提交校验,支持统计结果图表展示,支持查阅所有答卷等。

2023/2/20 8:22:16 1.94MB JSP 网络 问卷 调查
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包括:最小覆盖问题,最大边权最小生成树,字符串频率,字典问题,装箱问题,整数字典,旋转变换问题,图的2着色,同构二叉树,条形图,套汇问题,素数问题,双回路,石子合并,嵌套箱,前缀二叉树,离线最小值,进制方程,简单路径,赋权有向道路,非递归遍历,二叉树最短路径biminp,多机调度,等价类划分,wire小鼠迷宫,wait服务最优次序,waits多处服务最优次序,tape程序最优存储,switch电路板布线,subsize子树问题,stacks车皮编序,,repeat最长重复子串,rail车皮排序,railpk最优平行轨道车皮排序,railkk有限转轨栈车皮排序,post邮局选址,poly实系数一元式,pattern模式匹配,pipe油井选址,net集成电路等价类,paren括号匹配,maze小鼠迷宫,matchall所有匹配,jose陈列,inver逆序表,image图元识别,i2p,hanoi,glist广义表,gap间隙字符串匹配,expr波兰表达式,equiv等价类划分,cyc回文问题,count串计数,class向量分类,circle平面几何,cata高精度组合数,bilca_0最近公共祖先下载同时也支持下我的博客吧,关注最新的代码吧http://blog.csdn.net/msl1121
2023/2/19 23:03:06 7.52MB 算法 数据结构 源码
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TSMS804-GKMATS801-GKMATS804-NKFA次要技术指标:●使用对象:液体、气体和蒸汽。
●输出信号:4-20mA.DC,0-5V.DC。
●工作电压:12-36V.DC●温度范围:介质环境温度-20℃~80℃存储温度:-25℃~60℃●隔离膜片:L316L●精度:0.5%包括线性误差和重复性综合误差;
●电源影响:小于输出量程0.01%/V;
●安装简便、产品结果合理,体积小、重量轻、可直接任意位置安装。
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设计模式(Designpattern)代表了最佳的实践,通常被有经验的面向对象的软件开发人员所采用。
设计模式是软件开发人员在软件开发过程中面临的一般问题的解决方案。
这些解决方案是众多软件开发人员经过相当长的一段时间的试验和错误总结出来的。
设计模式是一套被反复使用的、多数人知晓的、经过分类编目的、代码设计经验的总结。
使用设计模式是为了重用代码、让代码更容易被他人理解、保证代码可靠性。
毫无疑问,设计模式于己于他人于系统都是多赢的,设计模式使代码编制真正工程化,设计模式是软件工程的基石,好像大厦的一块块砖石一样。
项目中合理地运用设计模式可以完美地解决很多问题,每种模式在现实中都有相应的原理来与之对应,每种模式都描述了一个在我们周围不断重复发生的问题,以及该问题的核心解决方案,这也是设计模式能被广泛应用的原因。
2023/2/15 10:07:42 32.27MB 设计模式
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MobileGuessAndroid手机上的猜数字小游戏源码,部分代码注释:  publicabstractintgetGuessTimeLeft();//返回剩余猜测次数  publicabstractStringgetNewNumber();//返回待猜数字  publicabstractintgetGuessTime();//返回可猜测总次数  publicabstractintgetGuessedTime();//返回已猜测次数  publicabstractListgetResults();//返回猜测结果集  @return0,1,2三个数值。
  0表示游戏结束;
  1表示猜测成功;
  2表示本次猜测失败,可继续猜测,判断输入数字能否合法(不能重复)
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停产通知该项目已合并到,请参阅对于任何功能请求或错误报告,请使用的。
用于Graylog的NetFlow插件该插件提供了NetFlowUDP输入,以充当从Flow导出程序接收数据的Flow收集器。
每个收到的流将被转换为Graylog消息。
所需的Graylog版本:2.3.0及更高版本支持的NetFlow版本插件版本现在支持NetFlowV9。
它可以支持IPv6地址而不进行转换,并且可以处理来自固定V5格式的所有字段。
此外,此插件支持CISCOASA5500中的事件,包括防火墙和路由事件。
请留意,在v9报告中,典型的syslog报告存在大量重复。
安装从Gr
2023/2/12 17:34:09 370KB netflow monitoring graylog input
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Java8简明教程Java8Tutorial中文版“Java并没有没落,人们很快就会发现这一点”欢迎阅读我编写的Java8引见。
本教程将带领你一步一步地认识这门语言的新特性。
通过简单明了的代码示例,你将会学习到如何使用默认接口方法,Lambda表达式,方法引用和重复注解。
看完这篇教程后,你还将对最新推出的API有一定的了解,例如:流控制,函数式接口,map扩展和新的时间日期API等等。
2023/2/11 8:27:18 1.08MB Java 8 java Tutorial
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标题s被子植物重复基因进化的DNA甲基化特征SunilKumarKenchanmenRaju(第一作者),S。
MarshallLedford,ChadE.Niederhuth(通讯作者)该存储库用于文件的脚本和已处理数据:如果您在此处使用任何资源,请引用本文。
所有分析均在密歇根州立大学高功能计算集群(HPCC)上执行要重现分析,请按照下列步骤操作:注意1:此分析假设您将使用Anaconda,并且我已提供yml文件来轻松创建重复分析的环境。
1)克隆这个git仓库gitclonehttps://github.com/niederhuth/DNA-methylation-signatures-of-duplicate-gene-evolution-in-angiospermscdDNA-methylation-signatures-of-dup
2023/2/11 2:54:13 3.07MB R
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仿真脉冲多卜勒雷达的信号处理。
设脉冲宽度为各学生学号末两位数,单位为μs,重复周期为200μs,雷达载频为10GHz,输入噪声为高斯白噪声。
目标模拟分单目标和双目标两种情况,目标回波输入信噪比可变(-35dB~10dB),目标速度可变(0~1000m/s),目标幅度可变(1~100),目标距离可变(0~10000m),相干积累总时宽不大于10ms。
单目标时,给出回波视频表达式;
脉压和FFT后的表达式;
仿真给出脉压和FFT后的输出图形;
通过仿真说明各级处理的增益,与各级时宽和带宽的关系;
仿真说明脉压时多卜勒敏感现象和多卜勒容限及其功能损失(脉压主旁比与多卜勒的曲线)。
双目标时,仿真出大目标旁瓣盖掩盖小目标的情况;
仿真出距离分辨和速度分辨的情况。
注意:1、白噪声加入采用randn函数;
2、整体产生回波,再整体加时延和多卜勒信息;
3、通过数据计算出输出信噪比;
2023/2/10 18:02:19 10KB 脉冲雷达仿真
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假设每个页面中可存放10条指令,分配给作业的内存块数为4。
用C语言语言模仿一个作业的执行过程,该作业共有320条指令,即它的地址空间为32页,目前它的所有页都还未调入内存。
在模仿过程中,如果所访问的指令已在内存,则显示其物理地址,并转下一条指令。
如果所访问的指令还未装入内存,则发生缺页,此时需要记录缺页的次数,并将相应页调入内存。
如果4个内存块均已装入该作业,则需要进行页面置换,最后显示其物理地址,并转向下一条指令。
在所有320条指令执行完毕后,请计算并显示作业运行过程中发生的缺页率。
置换算法:请分别考虑最佳置换算法(OPT)、先进先出(FIFO)算法和最近最久未使用算法(LRU)。
作业中指令的访问次序按下述原则生成:50%的指令是顺序执行的;
25%的指令是均匀分布在前地址部分;
25%的指令是均匀分布在后地址部分;
具体的实施方法是:   在[0,319]的指令地址之间随机选取一起点m;
   顺序执行下一条指令,即执行地址序号为m+1的指令;
   通过随机数,跳转到前地址部分[0,m+1]中的某条指令处,其序号为m1;
   顺序执行下一条指令,其地址序号为m1+1的指令;
   通过随机数,跳转到后地址部分[m1+2,319]中的某条指令处,其序号为m2;
   顺序执行下一条指令,其地址序号为m2+1的指令;
重复跳转到前地址部分,顺序执行,跳转到后地址部分,顺序执行的过程直至执行320条指令。
2023/1/18 0:15:31 8KB 请求调页
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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