Django项目练习--美多商城的前端资源代码,辅助学习。
2023/6/4 21:37:14 1.05MB 美多商场 前端资源 Django
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内容简介:脑电信号分析已经在脑科学研究中占据了越来越重要的地位。
《脑电信号分析方法及其应用》共7章。
第1、2章涉及生理基础和实验基础在内的相关知识。
第3章至第5章是方法部分,其中:第3章重点回顾了传统脑电分析方法;
第4章侧重于动力学特性的分析,重点介绍了一些新的分析方法,如混沌理论、信息论和复杂度分析等;
第5章主要介绍其他重要分析方法,如同步分析和因果性分析。
全书的最后两章是实例部分。
第6章是脑电分析应用领域的综述,内容涉及临床疾病的辅助诊断、脑电逆问题、认知科学研究中的脑电分析以及脑一机接口。
第7章是上述方法(第4、5章为主)的应用实例介绍。
《脑电信号分析方法及其应用》可供生物医学工程中脑信号处理方面的研究人员、大中专院校的相关专业的研究生,以及医院脑电图室的医务工作者参考。
2023/6/4 21:09:32 43.12MB 脑电信号分析
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动画绑定辅助插件AnimSchoolPickerPC,非常方便的一个插件,玩几次就会了
2023/6/3 20:37:21 1.56MB MAYA 动画 插件 绑定
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清明_跨程序辅助类库v8.1最新版,别的地方都要花钱买的,好东西不用多说,能开发什么,做游戏辅助的人都明白!
2023/6/3 9:17:57 17KB e4a 易安卓 清明类库 app辅助
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从理论上研究了增益辅助二维金属纳米粒子(NP)阵列中平面晶格等离激元(OLP)的共振放大。
由于角度相关的近场光学特性,可以通过调整入射光的角度来控制基于OLP的spaser的增益阈值。
事实证明,与活性等离子NP阵列相比,OLP的表面等离激元(SP)扩增阈值更低。
进行并排比较以不同入射角激发的ILP和OLP的电场定位和增强,以了解它们的不同打散性能。
结果还表明,NP阵列中晶格等离激元的增益阈值远低于单个NP中局部SP的增益阈值。
2023/6/2 12:32:26 1.75MB spaser; gain threshold; lattice
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毕业设计①地图基本功能:地图缩放控件、地图类型控件(地图、卫星、地形、地球、夜景)、缩略图控件、比例尺控件、地图搜索控件②地图辅助功能:地图状态显示、信息浮窗(标注展示地域视频和文本信息)、放大镜功能、右键功能(放大、缩小、设置中心)、框选缩放功能③量测功能:多点测距、多边形测面积④查询功能:路径查询和地址查询,并显示详细信息⑤GPS导航⑥搜索功能:周边搜索,如学校、景点、酒店等⑦公交查询:公交线路显示、*公交站点查询⑧三维街景视图⑨专题信息:加载专题信息数据
2023/5/31 6:42:42 3.98MB WEBGIS Google Maps API
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U盘查杀工具,U盘病毒专杀工具USBCLeaner是一款纯绿色的辅助杀毒工具,U盘病毒专杀工具USBCLeaner具有侦测1000余种U盘病毒,U盘病毒广谱扫描,U盘病毒免疫,修复显示隐藏..
2023/5/30 1:14:29 5.49MB U盘
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虎牙直播弹幕机器人气助手是非常好用的虎牙直播刷人气软件,对于自己喜爱新主播却没有方法帮助他们聚集人气,这时虎牙直播弹幕机器人气助手可以派上用场啦!只需要在软件界面写好内容后就可自动后持续刷出弹幕,造成直播间人气虚高的辅助性软件。
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虎牙直播弹幕机器人气助手使用说明  打开软件,锁定主播房间号,设置好弹幕,打开虎牙直播PC客户端,即可开始刷
2023/5/17 22:04:57 1.45MB 媒体工具
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目前主要有Intel的VT-x和AMD的AMD-V这两种技术。
其核心思想都是通过引入新的指令和运行模式,使VMM和GuestOS分别运行在不同模式(ROOT模式和非ROOT模式)下,且GuestOS运行在Ring0下。
通常情况下,GuestOS的核心指令可以直接下达到计算机系统硬件执行,而不需要经过VMM。
当GuestOS执行到特殊指令的时候,系统会切换到VMM,让VMM来处理特殊指令。
为弥补x86处理器的虚拟化缺陷,市场的驱动催生了VT-x,Intel推出了基于x
2023/4/23 14:54:59 273KB CPU硬件辅助虚拟化技术
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您在使用MFC开发OpenGL程序的时候,能否为配置问题苦苦烦恼?在这里为您献上最全的配置文件下载资源。
该资源的使用方法可以见我的博文《MFC下,配置OpenGL所需文件、配置方法与注意事项》,这篇博文有详细的过程与非常值得注意的事项说明,保证您能够顺利配置OpenGL。
尤其在配置OpenGL辅助函数时出问题的朋友,一定要看看这篇博文,并且严格、严格、严格按照步骤来。
2023/3/20 11:58:17 729KB MFC OpenGL
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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