单片机课程设计—电子时钟(Proteus)设计报告含原理图、主程序等
2025/7/7 14:16:10 105KB 单片机 课程设计 电子时钟 Proteus
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动态滑动,使用时将图片、.css以及.html文件均放置在Web文件夹下。
背景图片和头像的萌妹图可以自己选择。
当然我的背景图是美美的紫金港。
2025/7/7 13:05:40 1.14MB HTML CSS 个人主页
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用AltiumDesigner绘制ARM单片机原理图,进行封装,下载后加载到DXP软件中就能用,一百多引脚,很全
2025/7/6 22:43:54 21KB STM32zet6 AD
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自定义view之——折线图
2025/7/6 12:23:27 29.08MB 自定义折线图
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ST-LINKV2ALTIUMAD09设计硬件原理图+PCB文件+固件BIN文件,MCU为STM32F103C8T6,包括AD09设计设计的工程文件及烧写固件,可以做为你的设计参考。
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学习博图SCL语言学习案例,实现按照一定规则循环求解
2025/7/6 6:43:46 1010KB 程序设计 经验分享 编程语言
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计算光谱夹角的matlab代码,内有注释。
光谱角填图SAM算法。
计算光谱夹角的matlab代码,内有注释。
光谱角填图SAM算法
2025/7/6 2:03:49 418B matlab
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vs2010MFC类图,很全面,很有逻辑,各类的继承关系画的的很详细
2025/7/5 16:58:43 391KB MFC 类图 vs2010 图片
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双TP4056锂电池充电板设计最大电流2ATYPEC接口,包含原理图及PCB源文件
2025/7/5 8:32:02 2.04MB TP4056 锂电池
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这里主要讲深度学习用在超分辨率重建上的开山之作SRCNN。
超分辨率技术(Super-Resolution)是指从观测到的低分辨率图像重建出相应的高分辨率图像,在监控设备、卫星图像和医学影像等领域都有重要的应用价值。
SR可分为两类:从多张低分辨率图像重建出高分辨率图像和从单张低分辨率图像重建出高分辨率图像。
基于深度学习的SR,主要是基于单张低分辨率的重建方法,即SingleImageSuper-Resolution(SISR)。
SR方法主要可以分为四种模型:基于边缘,基于图像统计,基于样本(基于补丁)的方法。
本文的SRCNN网络结构非常简单,仅仅只有三层网络就是实现了SR。
网络结构如下图所示:
2025/7/5 4:41:07 84.93MB matlab
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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