随着我国市场经济的快速发展,餐饮业的发展日新月异,近两年来已呈现出高速发展的态势。
但在快速发展的同时,餐饮业在日常经营管理中仍普遍采用手工管理方式,整体科技含量低。
随着餐饮企业规模和数量的不断增长,手工管理模式无论是在工作效率、人员成本还是提供决策信息方面都已难以适应现代化经营管理的要求,因此制约了整个餐饮业的规模化发展和整体服务水平的提升。
有效的管理成为了一个难题,为能有效的解决这些问题提高企业的经济效益,在这些中小型饭店中采用工作流技术,结合饭店绿色管理内容,实施计算机管理信息系统视为一条有效的解决途径。
本系统是为了有效解决现行系统中手工运作所面临的工作量大、数据传递不及时、数据统计和计算易发生差错等造成餐饮管理效率低的种种问题,提供一个检索迅速、查找方便、存储量大、成本低的优势,从而大大提高信息管理的效率,促进餐饮行业健康、完善、稳步发展。
在人力与设备费用的节省方面,系统采用人机交互的方式,界面美观友好,信息查询灵活、方便,数据存储安全可靠。
控制精度或生产能力的提高方面对用户输入的数据,进行严格的数据检验,尽可能的避免人为错误。
在管理信息服务的改进方面实现对消费的历史记录进行查询。
系统应最大限度地实现易维护性和易操作性。
实现对餐厅顾客开台、点菜/加菜、账目查询和结账等操作。
因此本项目应实现系统人机交互的方式,使界面美观友好,信息查询灵活、方便,数据存储安全可靠,功能齐全。
如菜品的增删,价格的改变、桌台的增删、人员的流动,还能很好的管理顾客的点菜、查询消费记录、结账,改善传统意义上的管理,使管理变得方便并且有效。
我们设计的人间使用c++builder6.0编写程序,建造窗口,美化界面,改进操作,是软件和数据库完美结合。
旨在达到技术和操作两方面的要求。
技术方面,做全面细致的用户需求分析,明确所要开发的软件应具有的功能、性能与界面,使系统分析人员及软件开发人员能清楚地了解用户的需求,并在此基础上做出界面美观,人机交互能力强,满足用户需求的软件。
操作方面,人机交互能力强,界面友好,操作方便。
2023/7/18 13:46:57 272KB 餐饮管理系统
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双精度浮点数、单精度浮点数与十六进制,二进制之间可以进行任意转换
2023/7/18 9:08:49 4KB 浮点数转换
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51单片机数字电容测量仪适用于电子信息专业毕业生用来做毕设,精度可靠。
2023/7/18 6:55:18 2.54MB 电容测量仪
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Pix4D公司开发的一款集全自动、快速、专业精度为一体可以实现自动航测功能的三维建模软件,从而帮助用户实现云计算功能,快速的生成最精准的报告,拥有自动正射影响的功能,从而能够自动进行三维建模,帮助你在各行各业实现最佳的航拍监控与数据分析效果。
2023/7/17 20:04:15 26.48MB pix4d
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自己学习时编写的混合像元分解中的端元提取部分的顶点成分分析VCA的MATLAB代码,浅显易懂。
可以运行得到结果,但没有结果用于验证,亦未编写精度评定,不保证结果的正确性。
2023/7/16 20:58:21 1.03MB 混合像元分解 端元提取 高光谱 遥感
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C++
2023/7/16 15:55:25 635B c++
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指针在C程序中应用广泛,指针引用错误多发且危害严重。
目前代表性的检测工具由于使用方便性、检测精度不足以及难以处理大规模程序等原因,并不能满足实用需求。
本文提出一种新型的错误检测方法,该方法基于域敏感、流敏感和上下文敏感的传播引擎,通过定义错误属性格、在源程序中对错误属性格值进行计算和传播来完成错误检测。
在开放源码编译器Open64中实现了其原型系统Propagator。
以空指针引用错误检测为实例研究,使用Apache、OpenSSH、gzip等应用领域广泛的典型应用为实验用例,与Saturn、Splint和Clang-SA进行对比,Propagator的平均检测时间仅为12秒,误报率平均仅为13%,远低于对比工具,没有发现漏报已知错误。
上述结果表明,Propagator既提高了检测精度又保证了可伸缩性,具有很好的实用前景。
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遗传算法改进BP人工神经网络,有利于大家将模式识别精度提高。
2023/7/12 12:12:04 3KB 神经网络
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DataScopev1.0特性:1、无需安装,启动即用2、支持同时刷新多达10个通道的单精度浮点型数据3、支持多种格式的通道数据导入、导出及回放4、支持全屏浏览5、支持图表数据统计、测量及缩放6、支持蓝牙适配器7、支持各通道独立刷新8、支持3D轨迹显示9、3D立方体显示10、航空仪表11、灵活可屏蔽的快捷键支持
2023/7/12 3:22:17 2.95MB 单片机上位机
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高精度运算放大器op27管脚,性能指标,常用电路图。
2023/7/12 0:38:23 296KB op27 pdf
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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