详细说明:http://blog.csdn.net/xiajinxian/article/details/46627527适用环境:powerbuilder10.0以后的版本windowserver2003以后的测试可用PB也可以调用系统自带的DLL实现MD5其中md5file对大附件的处理速度也比第三方组件快
2025/10/4 18:02:07 3KB PB powerbuilder md5 hash
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relief
2025/10/4 18:50:14 851KB relief matlab
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潮流计算的matlab整体设计,包含原理、代码、实例。
部分程序可见文章《潮流计算的matlab实现方法》
2025/10/4 18:03:14 207KB 电力系统
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旅游网设计代码php及时聊天功能(java实现)pushlet推技术数据库分析文档
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系统由发射机、接收机两部分组成。
其中发射机负责模拟信号和数字信号的采集。
并对采集的信号做相应的处理,再经过频分复用实现信号的混合,最后将混合信号通过红外发射电路发射。
2025/10/4 13:32:56 1.07MB 红外通信
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这是一个用来解规划的遗传算法,由于普通的优化算法可能陷入局部最优解,而遗传算法可以弥补这个缺陷,这是用来解决无约束的,有约束的可以通过罚函数法来构造
2025/10/4 13:49:15 96KB 遗传算法 无约束规划
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【正点原子】I.MX6U嵌入式Linux驱动开发指南是一份详细的教程,针对的是基于I.MX6ULL处理器的嵌入式Linux开发。
该文档由广州市星翼电子科技有限公司出版,提供了正点原子ALPHA开发板的使用指导。
正点原子团队致力于提供最全面、最优秀的嵌入式开发平台软硬件解决方案。
文档的内容涵盖了多个方面,旨在帮助开发者在Linux环境下进行驱动程序的开发和调试。
以下是主要的知识点:1.**嵌入式Linux驱动开发**:-驱动程序是连接硬件和操作系统的核心部分,对于I.MX6U这样的嵌入式处理器,理解其工作原理和接口至关重要。
-开发者需要熟悉I.MX6U处理器的硬件特性,如GPIO、UART、SPI、I2C、DMA等外设的控制和驱动编写。
-了解Linux内核的设备模型,包括设备树(DeviceTree)的概念,它是描述硬件结构的一种方式,特别是在嵌入式系统中用于动态配置硬件。
2.**Ubuntu系统入门**:-Ubuntu是广泛使用的Linux发行版,适合于开发环境。
文档详细介绍了如何安装和配置Ubuntu系统,包括使用虚拟机软件VMware创建Ubuntu开发环境。
-安装虚拟机软件VMware的步骤,包括下载、安装和配置虚拟机设置。
-创建虚拟机的过程,包括设定内存大小、硬盘容量以及网络连接模式。
-Ubuntu操作系统的安装,从下载ISO镜像到启动安装过程,直至完成初始设置。
3.**Linux系统使用**:-Ubuntu系统的日常使用,如命令行操作、软件包管理(apt-get)、源码编译等基本技能。
-开发工具的安装,如GCC编译器、GDB调试器、make构建工具等,这些都是Linux下进行C/C++编程必备的工具。
4.**驱动程序开发流程**:-理解Linux内核模块的编写,包括模块的编译和加载,以及如何调试内核模块。
-设备驱动的生命周期管理,如设备探测、初始化、操作函数及清理。
-使用`dmesg`、`lsmod`等命令查看驱动运行状态和已加载的模块。
5.**设备树(DeviceTree)**:-学习如何编写和修改设备树源文件(DTS),以适配I.MX6U的具体硬件配置。
-理解设备树在编译进内核过程中的转换,生成DTB(设备树blob)。
6.**实验与实践**:-指导用户进行实际的驱动开发实验,如LED控制、串口通信等,以加深对驱动开发的理解。
通过这个指南,开发者可以逐步学习如何在I.MX6U平台上构建和调试Linux驱动,从而充分发挥硬件的功能,实现特定的应用需求。
同时,正点原子提供了在线教学平台和论坛支持,便于用户在遇到问题时寻求帮助和交流经验。
2025/10/4 12:15:01 72.94MB linux 正点原子i.mx6ull
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使用ZigbeeCC2530实现发送设备按键控制接收设备的LED,收发程序相同,只需要选择修改appSwitch和appLight函数烧录即可。
2025/10/4 10:44:32 1.15MB Zigbee CC2530 无线通信
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该demo可以支持声音传输数据,一端数据+播放音乐,一端接收音乐对数据进行解析,不仅可以进行数字传输,也可以实现字母的传输,传输量一般在15个字符左右
2025/10/4 9:37:52 139KB android 声波传输数据
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华为ensp模拟器进行OSPF多区域的配置可以完成以下的两个实验目的:实验目的1:实现ospf多区域的配置实现pc1与pc2的通信实验目的2:ospf与rip注入路由实现pc1、pc2与192.168.30.30通信最终成功实现,但相应命令是缩写形式完成的
2025/10/4 5:56:34 15KB OSPF eNSP 模拟器
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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