NFC读卡信息小例子源码,NFC技术由非接触式射频识别(RFID)演变而来,由飞利浦半导体(现恩智浦半导体)、诺基亚和索尼共同研制开发,其基础是RFID及互连技术。
近场通信(NearFieldCommunication,NFC)是一种短距高频的无线电技术,在13.56MHz频率运行于20厘米距离内。
其传输速度有106Kbit/秒、212Kbit/秒或者424Kbit/秒三种。
目前近场通信已通过成为ISO/IECIS18092国际标准、ECMA-340标准与ETSITS102190标准。
NFC采用主动和被动两种读取模。
本项目默认编码GBK编译版本4.4.2。
运行需要有NFC硬件支持。
2024/12/19 20:48:05 1.33MB 安卓源码-其他
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一个主要介绍西藏旅途的一个网页设计项目,页面主要采用了大部分的轮播图效果,选项卡效果,已经打字机效果等等,适合旅游页面设计参照
2024/12/18 11:57:40 63.96MB html5 css3 js
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北纬10~50,东经100~140生成投影后坐标以及变形率
2024/12/18 0:44:35 964B 地图投影 C++
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包括了用Matlab实现的蒙特卡罗方法源代码,蒙特卡罗方法讲解的PPT,同时有使用蒙特卡罗方法的demo.
2024/12/17 19:55:12 389KB Matlab源代码
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初学matlab时编的一个小程序。
实现对排队等待问题的计算机模拟(经典的理发店顾客服务情况模拟),并有动画演示。
学计算机模拟课的人可以看看。
蒙特卡洛(MonteCarlo)法,或称统计试验法、计算机随机模拟方法,起源于美国在第一次世界大战进研制原子弹的“曼哈顿计划”。
统计试验法通常用来研究概率过程,研究问题时常涉及下列一些与随机因素有关的概率,如各类概率等,一般来说,建立描述过程的复杂的概率模型是不成问题的,但用数学方法研究与分析这些模型是却很困难,问题的维数(即变量的个数)可能高达数百甚至数千。
对这类问题,难度随维数的增加呈指数增长,这就是所谓的“维数的灾难”(Course Dimensionality)。
传统的数值方法难以对付(即使使用速度最快的计算机),甚至达到了无法进行的地步。
因此,唯一可取的研究方法是统计实验法。
2024/12/15 21:39:39 35KB 蒙特卡洛法 计算机模拟 matlab
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周立功CAN卡C#二次开发注释与源码
2024/12/14 19:58:10 2.4MB c# 二次开发 上位机 周立功
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androidexfat代码,已经在飞思卡尔imx6q上测试通过。
2024/12/14 13:53:06 216KB exfat
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第一部分智能卡产业综述……………………………3第二部分设计目标……………………………………3第三部分系统描述……………………………………4第四部分门禁系统简介…………………………...….4第五部分控制中心电脑要求…………………………7第六部分系统拓扑图.….….….….….….….….….…8第七部分系统配置…...….………………………….9第九部分服务承诺说明……………...……………..10
2024/12/13 22:13:36 1.39MB 门禁
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定时采集数据进SD卡和定时读取SD卡的数据示例程序(基于FATFS和STM32F407ADC)
2024/12/13 16:18:19 4.15MB ADC SD FATFS STM32
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直接调用系统的WinHttp对象实现网页访问和提交数据。
不使用inet1控件和winsock控件,也不使用API函数,更不用xmlhttp这种卡顿的方式。
对网页编码支持UTF-8和Unicode以及GBK/gb2312的正常处理。
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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