TidyBlog1.0使用说明一、web.config的配置。
(1)请检测“connectionStrings”和“appSettings”中的路径设置能否正确。
(2)如果您使用的是IIS7,请注释第81-95行,具体方式是在第81行开头添加“”。
然后把第143行末尾的“-_-”移到第119行。
修改的时候请用EditPlus或者Dreamweaver等编辑器,以免看错行数。
二、预设帐号(1)预设帐号名admin,密码admin888。
(2)登录后请到后台添加您本人的管理帐号,然后把预设帐号删除。
2016/6/7 8:47:18 492KB asp.net
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以波动方程和受激拉曼散射(SRS)物质方程为基础,采用光种子法,建立了固体相干反斯托克斯拉曼频移器的归一化耦合波方程,研讨了晶体中反斯托克斯光转换效率。
在脉冲抽运条件下分析了归一化增益系数G、归一化相位失配系数ΔK以及一阶斯托克斯光种子的归一化光场振幅ψs0三个变量对固体相干反斯托克斯拉曼频移器的影响,并作出了一系列相应曲线,由所得曲线估算了各归一化变量的合理取值范围。
分析结果表明,在ΔK=0时,通过增大ψs0来打破拉曼增益抑制的影响,其转换效率峰值可达到44%。
而当ψs0较弱时,可选取合适的相位失配系数,反斯托克斯光转换效率可达40%。
2015/8/26 22:14:19 2.96MB 激光器 相干反斯 斯托克斯 固体拉曼
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基于第一性原理的密度泛函理论(DFT)赝势平面波方法,对Ge掺杂(GexSi1-xC)的6H-SiC电学、光学特性进行了理论计算和分析。
杂质形成能的计算结果表明,Ge原子占据Si位后能量更低,愈加稳定。
通过对电子结构、态密度和光学性质的比较发现,6H-SiC的价带顶主要由C的2p态占据,而导带底由Si的3p态占据。
随着更多的Ge掺入,导带底位置逐渐由Si的3p态电子决定转变为Ge的4p态电子决定,同时导带底向低能方向移动,带隙变窄。
比较介电常数发现,对Ge掺入最多的Ge0.333Si0.667C,其电子跃迁机理比6H-SiC简单,吸收边及最大吸收峰分别向低能方向红移了0.9eV及3.5eV。
2016/1/9 15:54:20 2.73MB 6H-SiC Ge 掺杂 第一性原
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彻底删除WIN10全家桶EDGE浏览器+OneDrive+小娜等,我每次安装零碎都删除,零碎比较干净。
下载包内每个都有使用说明,可单独删除一项或者多项。
2015/6/26 22:28:08 630KB WIN10全家桶 删除OneDrive WIN10 删除小娜
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当托管客户端被密码管制或SEP移除程序无法运转时可使用此程序移除SEP。
2019/6/3 3:44:51 3.99MB CleanW
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高功率激光器的建造需要大量的高精度光学平板,其波前检测一般采用相移干涉技术。
由于测试光在光学平板内的多次反射,存在由寄生干涉导致的死条纹现象。
死条纹会在波前检测结果中引入周期性相位噪声,极大降低了波前检测结果的置信度。
针对该问题,提出了一种基于小波变换的降噪方法,可根据死条纹噪声特征对波前检测结果进行降噪,不需要额外硬件或调整测试形态。
实验结果表明,该方法可以有效滤除死条纹引入的相位噪声,且能很好地保留加工特征。
2019/4/10 18:18:24 18.94MB 测量与计 干涉检测 寄生干涉 死条纹
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随着“大智移云链”等新技术的快速发展与深入应用,整个经济社会迎来了一场数字化的变革。
银行业作为技术高度敏感的行业,历次严重技术创新都会对其运作模式产生深刻影响。
近十年来,商业银行的IT系统数据量高速膨胀,这些海量的、散落在各处的异构数据导致数据资源的价值低、应用难度大等问题。
加之外部数据难以自然地与内部数据进行有机融合,在这种背景下,数据治理成为商业银行无法回避的焦点话题。
同时,监管机构对于商业银行数据治理的要求也在不断加码,银保监会于2018年5月21日正式发布的《银行业金融机构数据治理指引》就明确要求:商业银行应将数据治理工作纳入公司治理的范畴,并将数据治理情况与公司治理评价和监管评级挂钩
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八数码问题是人工智能经典难题之一。
问题是在3×3方格盘上,放有八个数码,剩下一个为空,每一空格其上下左右的数码可移至空格。
问题给定初始位置和目标位置,要求通过一系列的数码移动,将初始位置转化为目标位置。
本文引见用A星算法,采用估计值h(n)(曼哈顿距离)和g(m)(当前深度)的和作为估计函数。
2015/4/21 16:14:16 506KB 人工智能 课程设计 启发函数 八数码
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移远5g模块PPP拨号上网设置装备摆设文件
2021/10/24 23:24:31 3KB 5g 移远 PPP 拨号上网
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基于干涉多光谱图像特点和应用环境要求,提出一种干涉多光谱图像压缩算法.采用小波域婚配预处理来去除帧间推扫平移带来的数据冗余性,采用基于码率预分配的编码方法,按照预分配到的码率大小控制码块的T1编码深度,减少编码计算量和存储器使用量,易于硬件实现和星上环境的应用.实验数据表明,码率为1bpp时,该算法提高了恢复光谱的分辨率,满足卫星干涉多光谱图像压缩系统要求.
2021/8/18 20:12:28 513KB 图像处理 ; 多光谱图像压缩 ;
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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