现在,iOS14默认情况下支持多个资产选择器。
我建议使用iOS14PHPickerViewController代替它,这是一个更好的解决方案。
AssetsPickerViewController可自定义的资产选择器控制器,支持选择多张照片和视频,完全用Swift编写。
评论AssetsPickerViewController的行为类似于iOS中的“照片”应用程序。
如果您发现任何错误-甚至在dev分支中,都不要犹豫,为此提出一个问题。
任何有关新功能的建议,建议和请求都将不胜感激。
只需在网络模拟器中试用,别浪费时间屏幕截图专辑和资产的iOS友好UIiPad支持在方向更改期间保持聚焦索引。
处理空的或无许可的情况。
可自定义的专辑和资产布局3DTouch预览功能完成适用于相册和照片控制器的iOS友好UI选择专辑选择多个照片和视频实时同步,
2023/9/26 6:28:33 151KB swift image video assets
1
多聚焦图像融合源图像:lab.gif、pepsi.gif、clock.gif微光与红外图像融合源图像:gun.gif
2023/9/25 7:51:08 791KB 源图像for图像融合.zip
1
Android自定义相机聚焦和显示框
2023/9/23 21:53:01 142KB android
1
《全局光照技术:从离线到实时渲染》是一本聚焦于渲染领域的计算机图形学图书,它同时包含了离线和实时渲染的内容,探讨了渲染中最常用的约十种全局光照技术的概念,原理以及相互之间的联系,并以这些全局光照技术为线索介绍了大量计算机图形学相关的基础知识,全书约1000页左右的篇幅,是国内该领域较少的专著之一。
2023/9/19 16:35:53 193.69MB 全局光照技术
1
SNS产业发展到今天,已经得到了市场的认可,成为互联网企业及各方投资人士关注的焦点。
但是,随着一些厂商关闭网站经营,也使得业界对于SNS的不断质疑愈发的成为聚焦的热点。
如何看清产业发展趋势成为厂商和投资者共同面临的问题。
基于对互联网产业链和商业模式的精深理解和市场现状的全面把握,易观在对SNS产业链进行深入剖析的基础上,对SNS领域的发展趋势及其带来的商机给出了一些前瞻性的预测和建议。
2023/8/26 7:10:35 1.7MB SNS 综合分析
1
CTF(CaptureTheFlag)中文一般译作夺旗赛,在网络安全领域中指的是网络安全技术人员之间进行技术竞技的一种比赛形式。
CTF起源于1996年DEFCON全球黑客大会,以代替之前黑客们通过互相发起真实攻击进行技术比拼的方式。
发展至今,已经成为全球范围网络安全圈流行的竞赛形式,2013年全球举办了超过五十场国际性CTF赛事。
而DEFCON作为CTF赛制的发源地,DEFCONCTF也成为了目前全球最高技术水平和影响力的CTF竞赛,类似于CTF赛场中的“世界杯”。
CTF为团队赛,通常以三人为限,要想在比赛中取得胜利,就要求团队中每个人在各种类别的题目中至少精通一类,三人优势互补,取得团队的胜利。
同时,准备和参与CTF比赛是一种有效将计算机科学的离散面、聚焦于计算机安全领域的方法。
文档来源于网络。
若有侵权,请联系本人删除。
谢谢
2023/8/21 4:05:04 12.37MB CTF 网络安全 网络 渗透
1
图像低频用平均法进行融合,高频用发差法和最大系数法融合,有源代码,有图像,可正常运行
2023/8/16 19:46:10 374KB 多聚焦 图像融合 多尺度几何分析
1
本报告聚焦零信任发展,从技术、产业、应用和实践四个维度深入解析零信任技术。
1
构建了基于混合锁模机制的双向运转掺铒光纤激光器。
激光器采用σ型腔,腔内无隔离装置,以反射式半导体可饱和吸收镜和非线性偏振旋转效应为混合锁模机制,通过精细调节聚焦到半导体可饱和吸收镜上的激光光斑大小和腔内波片的角度,实现了稳定的自启动双向锁模运转。
激光器运转在孤子锁模状态,腔内双向运转的2个脉冲分别由2个偏振分束器耦合输出。
输出的2个脉冲序列重复频率相同,为60.72MHz;
逆时针、顺时针方向输出功率分别为23.7mW和1.3mW,信噪比分别为67.5dB和66.5dB。
逆时针、顺时针方向输出功率相差较大,这是由采用的锁模机制造成的。
2023/7/22 14:17:23 3.64MB 激光器 光纤激光 双向锁模 混合锁模
1
FV10-ASW_Viewer4_0.zip共聚焦显微镜
2023/7/21 1:20:31 64.6MB 共聚焦
1
共 91 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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