项目管理文档(附260多个文件):1.项目常用管理模板2.IT项目计划阶段完全模板3.CMMI3级软件过程改进方法与规范:包含立项、结项、规划、监控、风险管理、需求管理、需求开发、系统预研、设计、验收测试、系统测试、配置管理、质量保证、采购、培训等多个不同类型的文档模板,大家可以根据自己行业或者公司现状进行参考编写。
4.五大过程组项目模板
2023/11/29 4:10:43 2.23MB 项目管理 模板 计划 划阶
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计算机视觉的目标就是利用计算机来模拟与人类相当的视觉能力,使得计算机也能够像人类一样能够从二维图像中获取三维信息。
在拥有这种能力的同时,还能够分析获取的三维信息,进一步得到现实世界中物体的形状、姿态等,采用合理的描述方法和存储形式,对其进行识别甚至是理解。
计算机视觉的种类很多,双目立体视觉是目前研究较多的一种技术。
目前,立体视觉的技术已经广泛应用到了日常生活中,并且正在改变着生活的质量及方式,如美国“探索者”登月卫星上的机器人视觉系统,数码相机中的人脸捕捉,排爆机器人对危险物的识别,无人自动车的避障系统等,都将立体视觉技术进行了有效的应用,并且已经影响了日常的生活方式。
2023/11/27 13:08:06 45.05MB 机器视觉
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分布式光伏电源对配电网的电能质量影响
2023/11/26 5:53:28 14.46MB 光伏并网 MPPT 逆变并网
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针对现有表面等离子激元折射率传感器纵向探测深度小、探测范围无法覆盖整个细胞厚度的问题,提出一种大探测深度、高灵敏度的活细胞折射率实时测量方法,并利用该方法开展了药物敏感性的实验研究。
基于偏振选择吸收效应,设计并搭建了全内反射条件下的石墨烯折射率传感系统,进行了不同质量分数氯化钠溶液折射率的测量,结果表明系统具有9.5×106mV/RIU的灵敏度和5.5×10-7RIU的分辨率;利用该系统开展了活细胞药物敏感性的实验研究,分别研究了顺铂和紫杉醇作用于Ramos细胞和Jeko-1细胞时生物演化过程中细胞折射率的实时变化规律,验证了折射率变化与其药性机理作用的一致性。
2023/11/25 9:05:37 6MB 生物光学 折射率传 石墨烯 活细胞
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《瞬时功率理论及其在电力调节中的应用》主要阐述与电力调节器密切相关的一个理论基础——瞬时功率理论.并对不同的功率定义体系进行了深入的比较和分析,指出传统的功率定义体系不能满足现代电力电子技术发展的需要。
同时书中有一半章节讲述了瞬时功率理论在包括并联型、串联型和混合型有源滤波器以及统一电能质量调节器、统一潮流控制器和通用有源线路调节器等电力调节器中的应用。
书中包含有大量的实例,便于读者理解。
《瞬时功率理论及其在电力调节中的应用》适合于从事电力调节、电能质量和电力电子技术研究、开发、应用的技术人员和工程师,以及高等学校电气工程及其自动化专业的教师和研究生阅读。
2023/11/22 22:39:02 23.22MB 瞬时理论 赤木泰文
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myVGL是分享CT数据分析结果的完美选择——无论您是从您的质量实验室,还是从扫描服务供应商那里取得数据,或是您希望与同事们交换CT数据分析结果。
具体看官网介绍https://www.volumegraphics.com/cn/products/myvgl.html
2023/11/21 23:53:36 114B CT vgl
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CMMI5标准文档,包括:立项管理、结项管理、项目规划、项目监控、风险管理、需求管理、需求开发、技术预研、系统设计、系统测试、beta测试、客户验收、技术评审、配置管理、质量保证、外包与采购管理、培训管理等相关内容。
2023/11/21 9:13:37 910KB cmmi5 规范文档
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项目管理PMI推荐工具与模板,启动、规划、执行、监控、收尾,进度,成本,质量,范围,风险,变更,沟通,干系人,团队建设,范围
2023/11/21 3:40:23 1.7MB PMI推荐工具与模板
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为了提高用户满意度,需要在大量具有相同或相似功能的资源服务中筛选出满足用户需求的最优资源服务,从而实现资源服务的增值。
以三角模糊数表达用户对资源服务非功能QoS评价为基础,在考虑用户的感知和交易经验的同时,综合考虑了资源服务非功能QoS评价合成中的各种因素如时间、用户信誉度、评价一致性等的影响,结合模糊fuzzy理论以及逼近理想解排序,进而提出了基于fuzzyTOPSIS的资源服务优化选择算法。
实验结果表明,该算法具有较高的准确度,并可在一定程度上抵制恶意评价对资源服务质量评价的影响。
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主要内容有:1,为何要防错;
2,差错与缺陷;
3,,现场质量控制;
4,,缺陷检查类型;
5,防错基本理念及防错系统基本类型;
6,可视控制。
非常值得研发、生产、品质等全链条人员下载参考学习!
2023/11/12 16:25:28 1.75MB 防错 设计 培训 质量
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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