随着计算机和信息产业的发展,越来越多的信息内容以数字化的形式丰在、传输和保存。
因此对大容量信息存储技术的研究就逐渐升温。
激光技术的不断成熟,尤其是半导体激光器的成熟应用,使得光存储从最初的微缩照相发燕尾服成为快捷、方便、容量巨大的存储技术,各种光ROM纷纷亮像,到最近的DVD-ROM发布之时,双面5.25英寸大小已经可以存储10G比特的数据。
与磁介质存储相比光存储技术寿命长,非接触式读/写,信息的载噪比(GNR0)高,信息位的价格低,但是不足也是明显的:光盘机价格较贵,传输速率低,重复擦写技术尚不成熟。
主要的问题集中在了重复擦写技术上,研究人员针对这个问题展开研究,先后提出了光致变色存储,光谱
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故障根因分析告警数据。
无线侧故障根因分析,针对现网告警、工单数量大,故障原因定位困难的痛点,将现网历史告警数据和工单中的故障原因定位标注数据相关联,训练分类出停电、软件故障、硬件故障、误告警、传输故障等原因,从而减少实际派单数量并进行优化策略派单。
2024/4/23 19:05:36 643KB 告警数据 故障根因分析
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计算机网络实验本程序主要实现两方面功能:1聊天:两方可互相发送文本消息并显示在界面上2发送文件:一方请求发送文件对方可拒绝也可接收如果拒绝则不传输文件如果接收则将所选择的文件发送给对方">计算机网络实验本程序主要实现两方面功能:1聊天:两方可互相发送文本消息并显示在界面上2发送文件:一方请求发送文件对方可拒绝也可接收如果拒绝则不传输文件如果接收则将所选择的文件发送给对方[更多]
2024/4/23 3:19:50 29KB 网络 Socket JAVA
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无线通信最大的优点在于其传输速率高、功耗小、成本低。
但是,却要面对环境因素的挑战。
与此同时,人们对无线通信系统的要求在不断地提高,希望其能提供更高的数据传输速率。
在这样的背景下,超宽带(UWB,UltraWideBand)技术引起了人们的重视,已逐渐成为无线通信领域研究开发的一个热点。
超宽带无线通信系统的设计提供了电线波传播工具,弥补了在高速运动状态下信道建模的研究不足,丰富了信道建模理论,为车辆提供安全且最舒适的运行路线,而这一切归功于一个智能有效的无线通信系统。
因此,我们必须深入地开展车对车超宽带无线通信技术的研究。
2024/4/22 18:29:01 589KB UWB
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阐述主机扫描、串口通信、TCP协议编程、UDP协议编程、木马程序、屏幕监视、IP语音网络通信、网络视频传输、Email协议编程、FTP协议编程、网络测量程序、网络信息加密传输和网络信息隐藏通信编程等原理、技术分析、实现方法和开发案例,内容丰富。
10.99MB C#
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JDY-30透传模块是基于蓝牙2.1协议标准,工作频段为2.4GHZ范围,具有信号强、数据传输快、性能稳定等特性
2024/4/21 20:50:26 445KB 技术手册
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一个局域网通信软件,支持局域网间发信息、传送文件、文件夹、多文件(或文件夹),速度非常快。
2024/4/20 14:15:20 19.57MB 飞鸽 飞鸽传输 macos
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FTP客户端实现要建立两个通道,一个控制命令通道,让FTP服务器知道客户端要干什么,一个数据传输通道。
所谓的两个通道只不过是两个调用了connect函数的连接,只是控制命令通道专门用来传输一些字符串命令信息,而数据通道则是用来传输文件。
控制命令通道一定是由客户端向服务器的连接(默认的端口是21,也可以指定端口,这要看服务器的设置)。
连接的过程完成了FTP的登录。
数据通道则不一定啦,具体哪个连哪个,请看下面对PASV命令的解释。
2024/4/20 6:44:09 69KB FTP续传
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1、通过文件检索可以将固定的目录下的三种类型的图片和音乐给检索出来,然后再利用libjpeg库和libpng库来对jpeg图片和png图片进行解码,再通过直接操作framebuffer来将图片显示在LCD屏上,还可以使用触摸屏来切换图片。
而播放音乐就要移植madplay库并使用当中的命令来播放音乐,也可以使用触摸屏来切换音乐。
2、拍照功能,利用V4L2来实现采集一帧的图像并把它显示在LCD屏上。
3、语言交互功能,首先在客户端实现录音功能,并将录制的音频数据通过socket传输到服务端中,服务端就先进行语法构建然后再进行语法识别,最后将识别的结果保存在xml文件中,再通过socket将xml文件传输到客户端中,客户端再对这个文件进行解析,并得到识别的id号,然后再根据id进行相应的操作,如操作上述两个功能。
2024/4/19 1:33:43 7.37MB Linux armA8 科大讯飞 语音识别
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采用PCM编码原理及FPGA编程技术实现PCM数字基群接口传输低速数据的接入
2024/4/18 18:51:56 130KB FPGA
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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