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乐橙云摄像头APIC#版低延迟可用
采用API直调,单视频延迟低于500MS,比H5直播m3u8都快,内含accesstoken和tiktoken获取由于官方仅有C++安桌IOS,特改写,内引用C++的dll注意:当提示nonce重复则将LCHTTPS.cs中写死的nonce字符串改为动态生成的随机字串varnonce=Guid.NewGuid().ToString();然后全部重新生成即可.提取到独立项目方法:将LC_SDK项目复制到您的项目,将Demo项目下bin/release/LCSDK目录复制到自己的目录
2024/7/13 16:48:11
38.79MB
视频处理
c#
云开发
1
数电课程设计_高楼电梯自动控制系统
分数是:良好的课程设计系统控制的电梯往返于1—9层楼(限单人单乘)。
乘客要求的楼层数可手动输入并显示(设A数)。
电梯运行的楼层数可自动显示(设B数)。
当A>B时,系统能输出使三相电机正转的时序信号,使电梯上升。
当A<B时,系统能输出使三相电机反转的时序信号,使电梯下降。
当A=B时,系统停机信号,使电梯停止运行并开门。
2024/7/13 3:28:40
553KB
高楼电梯自动控制系统
1
modelsim10.7crack(破解方法)
modelsim10.7文件及方法。
软件查看另一个分享。
Mentor公司的ModelSim是业界最优秀的HDL语言仿真软件,它能提供友好的仿真环境,是业界唯一的单内核支持VHDL和Verilog混合仿真的仿真器。
它采用直接优化的编译技术、Tcl/Tk技术、和单一内核仿真技术,编译仿真速度快,编译的代码与平台无关,便于保护IP核,个性化的图形界面和用户接口,为用户加快调错提供强有力的手段,是FPGA/ASIC设计的首选仿真软件。
ModelSim10.7可与QuartusII18.0以及VIVADO2018.X版本无缝连接,并且完美支持最新器件型号,例如ZYNQ以及7的开发等。
并且目前FPGA+ARM的ZYNQ方案较为火热,ModelSim10.7更为改方案提供更加便捷的仿真。
2024/7/12 11:52:50
114B
软件
1
牛顿拉夫逊算法
牛顿迭代法(Newton'smethod)又称为牛顿-拉夫逊方法(Newton-Raphsonmethod),它是牛顿在17世纪提出的一种在实数域和复数域上近似求解方程的方法。
多数方程不存在求根公式,因此求精确根非常困难,甚至不可能,从而寻找方程的近似根就显得特别重要。
方法使用函数f(x)的泰勒级数的前面几项来寻找方程f(x)=0的根。
牛顿迭代法是求方程根的重要方法之一,其最大优点是在方程f(x)=0的单根附近具有平方收敛,而且该法还可以用来求方程的重根、复根。
设r是f(x)=0的根,选取x0作为r初始近似值,过点(x0,f(x0))做曲线y=f(x)的切线L,L的方程为y=f(x0)+f'(x0)(x-x0),求出L与x轴交点的横坐标x1=x0-f(x0)/f'(x0),称x1为r的一次近似值。
过点(x1,f(x1))做曲线y=f(x)的切线,并求该切线与x轴的横坐标x2=x1-f(x1)/f'(x1),称x2为r的二次近似值。
重复以上过程,得r的近似值序列,其中x(n+1)=x(n)-f(x(n))/f'(x(n)),称为r的n+1次近似值,上式称为牛顿迭代公式。
解非线性方程f(x)=0的牛顿法是把非线性方程线性化的一种近似方法。
把f(x)在x0点附近展开成泰勒级数f(x)=f(x0)+(x-x0)f'(x0)+(x-x0)^2*f''(x0)/2!+…取其线性部分,作为非线性方程f(x)=0的近似方程,即泰勒展开的前两项,则有f(x0)+f'(x0)(x-x0)=f(x)=0设f'(x0)≠0则其解为x1=x0-f(x0)/f'(x0)这样,得到牛顿法的一个迭代序列:x(n+1)=x(n)-f(x(n))/f'(x(n))。
2024/7/8 5:37:40
1.13MB
算法
1
Cameyo单文件打包制作v3.1.1530.0.zip
Cameyo能够将计算机不同层面——软件、硬件、网络、数据、存储等隔离开的调配计算方法换为虚拟化技术。
也就是将IT资源有效的利用起来,简单化了管理。
这是一项新技术,Cameyo软件正是采用了这一新技术开发出来的,它被称为单文件软件制作工具或应用程序虚拟化软件。
2024/7/8 3:10:37
12.13MB
单文件
绿化
1
面向多因素工况下的相机标定精度综述.pdf
由于相机标定易受靶标自身和外界环境因素的干扰,且相机标定精度直接影响双目视觉或三维重建等计算机视觉领域的结果,因此,在标定过程中要尽可能提高相机的标定精度。
相机标定过程中的精度影响因素主要为靶标自身的网格尺寸、特征点数目、摆放位姿和平面性,以及相机提取靶标图片的数量、标定物距、光照条件等。
以相机标定精度的影响因素为切入点,介绍了相机标定的成像模型和单因素对标定精度的影响情况,总结出相机标定的最优标定工况条件,为相机标定的研究提供了有效参考。
2024/7/7 15:41:20
1.03MB
相机标定的精度
1
C#考试系统
角色分为教师和学生,教师是出题目的人,学生是考试的人,登录系统的时候需要输入服务器的ip地址,也就是本机的ip地址,直接localhost就行,整体界面是黑色背景白色字,更显得高大。
题目有三类:单选题、多选题、判断题。
老师出完卷后学生就可以做试卷然后查看自己的成绩了。
2024/7/7 12:52:15
1.81MB
mysql
winform
C#考试系统
1
北航计组实验代码和电路(二)Logisim单周期
北航计组p3--Logisim单周期--电路最终版支持30+条指令
2024/7/7 4:58:52
638KB
计算机组成
1
点缓冲区算法
运用C++语言生成一个单文档程序,然后点一些点后,再在对话框中输入缓冲区半径之后,就可以生成这些点的缓冲区!
2024/7/6 8:29:14
2.29MB
点缓冲区
1
TCP多客户端通讯,单管道、双管道通讯
自己编写一个C++框架,实现了TCP多客户端局域网通讯、单管道以及局域网双管道通讯。
2024/7/6 1:23:46
14.29MB
C++
Window
TCP
Pipe
1
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钉钉无人值守自动打卡脚本 永不迟到的神器 安卓和苹果教程
New!
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
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