使用IIC通讯,RCWL-0800在tof类别中价格较低,性价比较高,但碍于模拟IIC不够便利,可同时使用性就降低了,另外频率依旧不够快,代码还有待改进
2024/1/29 8:33:58 5.05MB stm32f103 tof
1
改进的DV-Hop定位算法matlab仿真程序代码
2024/1/29 2:37:35 5KB DV-Hop 定位
1
从图像匹配原理着手,采用了3种模板匹配方法:基于德耳塔相关度量,基于改进Hausdorff距离算法和基于序贯相似性检测算法,对机场飞机进行匹配和识别
2024/1/28 4:15:07 138KB 图像匹配 二值化
1
多年前上传过这个软件的第一个32位版的,到现在64位操作系统占了主流发现之前的32位版本很多如Windows的服务列表读取不了(最初写这个软件就是为了读取Windows服务列表),所以写了这个64位版本的。
没有什么别的改进只是能读取64的SysListView32控件。
这个软件只能运行在64位Windows下,能读取32位和64位的表格
2024/1/27 21:57:15 2.69MB 表格读取64位
1
Windows2.0windows2经典微软老系统WINDOWS2.03经典老系统微软老系统程序员必用Windows2.0Windows2发行于1987年12月9日,最初售价为100美元;
是一个基于MS-DOS操作系统。
看起来像MacOS的微软Windows图形用户界面的Windows版本。
但这个版本依然没有获得用户认同。
之后又推出了Windows386和Windows286版本,有所改进,并为之后的Windows3.0的成功作好了技术铺垫。
并且具有比Windows1.0更多的功能。
它有一点点的改进,因为紧接着它就是更受欢迎的3.0版本了当Windows2.0发布
1
Sigmund教授所编写的拓扑优化经典99行程序,是我们拓扑优化研究的基础;
每一个新手入门都会要读懂这个程序,才能去扩展,去创新;
99行程序也有好多个版本,用于求解各种问题,如刚度设计、柔顺机构、热耦合问题,但基本思路大同小异等;
99行程序按照今天的观点来看,有可以改进的地方,针对99行程序的改进后来又出现了88行程序等等。
本文主要对拓展的伸臂梁结构用99行程序做简单的优化
2024/1/24 0:25:25 476KB 拓扑优化99行
1
锅炉过热汽温的动态特性会随运行工况发生较大变化,传统的控制方法难以达到理想的控制性能。
该文基于线性自抗扰控制器设计串级优化控制方案,根据现有的比例-积分-微分(PID)控制器参数计算自抗扰控制器参数初值,进而基于改进的优化指标,采用果蝇算法优化出一组适用于不同工况的固定控制器参数。
仿真结果表明:该方案能够很好地平衡快速性与稳定性的矛盾,且具有更好的性能鲁棒性。
2024/1/23 13:23:16 361KB 果蝇算法 自抗扰控制 过热汽温
1
编译原理实验的语法分析器lr1只有一个main.java差不多900行(加上注释)有详细的注释如有问题可切磋改进由于老师给的是Pascal的文法当然也可自行修改出错处理不是很完善,$表示空,#表示结束符注意文法要有适当的空格,从output.dat文件输入,文件中是词法分析的输出(部分,不影响)
2024/1/23 8:04:56 24KB lr1 java 语法分析器
1
针对可见光室内定位问题,该文基于接收信号强度(RSS)定位技术,提出一种利用多个LED发射端实现室内定位的方法,即MLED-RSS定位算法。
该方法在充分考虑LED拓扑结构对定位性能影响的基础上,利用部署在室内的多个LED,合理选择其中3个LED作为发射节点,采用改进的三边定位法获得定位目标位置信息。
定位算法可以有效地解决可见光定位存在的遮挡效应。
仿真实验表明,MLED-RSS算法可以实现高定位精度。
关键词:室内定位;
可见光通信;
接收信号强度;
三边定位法
2024/1/23 4:03:35 610KB LED 三边定位 可见光通信
1
NSCT方法是由传统的contourlet变化改进而来,contourlet变化是用轮廓段的基结构来对图像的直线奇异和曲线奇异进行逼近检测,但其融合后的图像不具有平移不变性,没有很好的消除混频现象以及吉布斯现象。
而本文提出的NSCT不但保留了contourlet变化的多尺度,多方向,各向异性等优点,在图像分解时采用来非下采样形式剪切波变换能够很好的避免图像由于分解与重构带来的细节丢失,更重要的是分解后的图像与原图像大小相同,因此能够更好的完整描述图像的方向性和特征。
2024/1/22 22:43:34 95KB 融合技术
1
共 1000 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