简单的Bezier曲线的升阶和降阶的实现。
其中升阶是通过公式实现,降阶是还原上一阶。
2023/9/30 0:57:31 9KB Bezier 升阶 降阶
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(清华大学版)计算机图形学第1章绪论第2章光栅图形学第3章几何造型技术第4章真实感图形学第5章OpenGL与VRML第6章附录—图形■第1章绪论※计算机图形学的研究内容※计算机图形学的发展简史※应用及研究前沿※图形设备■第2章光栅图形学※直线段的扫描转换算法※圆弧的扫描转换算法※多边形扫描转换与区域填充※字符※裁剪※反走样※消隐※练习题■第3章几何造型技术※曲线和曲面※Bezier和B样条曲线曲面※形体在计算机内的表示※求交分类※实体造型系统简介※练习题■第4章真实感图形学※颜色视觉※简单光照明模型※局部光照明模型※光透射模型※纹理及纹理映射※整体光照明模型※实时真实感图形学技术※练习题■第5章OpenGL与VRML※OpenGL※VRML■第6章附录—图形变换※数学基础※几何变换※投影变换
2023/9/30 0:01:18 3.07MB 计算机图形学 清华大学
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QGraphicsSceneQGraphicsItem绘制直线,折线,多边形,矩形,圆形,闭合曲线以及文字,双击进行编辑,右键结束当前操作,Qt5.6
2023/9/27 10:22:33 19KB QGraphics
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使用MATLAB语言仿真实现OFDM基带信号在频率选择性衰落信道条件下的发送与接收。
仿真系统构成:信号输入(为随机比特流)、OFDM调制、仿真信道传输、OFDM解调、信号输出(可能存在误码的比特率);
仿真分析内容:根据输入、输出比特流计算不同信噪比条件下的误码率,并绘制曲线。
对调制的要求:OFDM调制的子载波间隔为15KHz,循环前缀长度及子载波数目可调,各子载波使用QPSK调制。
其它要求: 信道采用3GPPTS36.101给出的ETU300Hz多径信道,并在其上叠加一个信噪比可调的白噪声。
在附录中表2.1-1~表2.1-4和表2.2-1给出的ETU300Hz多径信道了参数。
 能够查看并解释从输入到输出沿路各点信号的时域波形和频域特性图;
能够绘制误码率随信噪比变化的曲线。
 设计梳妆或者块状导频并在接收端完成信道估计与补偿,并与没有信道估计情况下的性能进行分析比较。
2023/9/27 10:25:49 7KB matlab ofdm 多径信道 误码率
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在MatlabGUI中实现了Bezier任意阶数曲线和曲面的绘制。
曲线可使用鼠标生成控制点,控制点可随意拖动;
也可手动输入控制点坐标。
曲面控制点信息可使用xls文件导入,也可手动输入控制点坐标。
程序使用MatlabGUI编写。
文件清单:===========必需文件============----bezier_test.m、bezier_test.fig:bezier曲线绘制主页面程序(主程序入口)----bezier_surface.m、bezier_surface.fig:bezier曲线绘制页面程序----bezier_DeCas.m、bezier_DeCas.fig:De_Casteljau算法显示页面程序----my_bezier.m:bezier曲线/曲面生成子函数----my_Curve_De_Casteljau.m:曲线De_Casteljau算法子函数----my_Surface_De_Casteljau.m:曲面De_Casteljau算法子函数----at.xls:绘制“@”图案用到的控制点坐标信息文件============非必需文件===========----bezier_surface_control_points:实例文件,曲面控制点信息文件。
导入此文件,可绘制Bezier曲面。
2023/9/25 23:03:27 72KB Bezier曲线 Bezier曲面 matlab
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jsp调用数据库数据,利用这些数据做算法,之后再用jfreechart绘制各种曲线,需要mysql数据库,myeclipse等开发工具,还需下载jfreechart包,mysql驱动连接。
2023/9/25 5:16:19 5.74MB jsp 数据库 jfreechart
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三次样条插值(自然边界条件)算法、最小二乘法曲线拟合、多项式相关系数的计算等C语言源程序代码
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亲自测过绘制实时曲线很方便
2023/9/23 17:13:54 13.11MB iocomp iplot mfc
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改代码用于评估曲线CMC的绘制。
2023/9/22 19:23:22 2KB CMC matlab
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产品研发过程中,总体可以分为以下几个核心流程,面向客户的流程,产品规划流程,产品线开发流程(可选),产品开发流程,人员与技术管理流程。
可以看出,架构师在技术层面是从精到广的转变,首先必须对某一技术精通,成为技术专家,扩展知识面,成为多项技术专家,成为子系统的架构师,最后通过经验的不断积累,最终成为软件系统架构师。
人类所有的工程领域的进步都是建立在一系列失败的基础之上,并逐渐走向成熟和成功。
在软件架构过程中,需要勇于尝试,同时也需要拥有各项综合技能能力,这样可以降低失败的几率。
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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