Winform通用框架之权限管理系统---------菜单,开发界面。
在csdn一篇博客中看到文章Winform通用框架之权限管理系统,但是只有文章没有源码就是耍流氓。
于是自己写了出来,可用于所有管理系统的开发框架。
软件的整体主页布局是用到了WeifenLuo.WinFormsUI.Docking;的可拖拉式布局,和我们常用的VS工具效果一样。
这样的好处是菜单页和内容页的窗口在编码的时候可以分离,互不影响。
菜单是抽屉式布局,打开的窗口是动态创建的。
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自己写的一个TMP100的程序,经过测试,TMP175也可以用,采用的是触发式节能模式,最常用的模式。
通过串口返回值(注意用字符显示模式!)
2024/8/2 19:13:25 37KB TMP100 温度传感器
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lyapunov指数计算常用方法,包括定义法、小数据量法、正交法、wolf法,以lorenz系统为例,有详细的说明,都经过调试,可以直接使用
2024/7/31 19:44:03 6.86MB lyapunov指数
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本书从实际应用出发,以CentOS7作为操作系统基础,介绍了目前企业中最常用的软件平台架设和管理方法。
通过运维的视角,介绍了运维的基础知识,软件平台的常见搭建思路。
本书共13章,分为3个知识区块。
涵盖的主要内容有:以CentOS7特性和安装、运维基础、网络配置与结构为第一个知识区块的基础知识;
企业中应用广泛的路由与策略路由,针对不同应用平台的文件共享服务NFS、Samba和FTP,目前最常见的Web平台LAMP、LNMP,中小型企业应用最为广泛的LVS集群技术,实现高可用性的双机热备系统等为第二知识区块的应用平台建设与管理方面的知识;
目前最热门的虚拟化和云计算为第三知识区块,主要有KVM虚拟化及oVirt管理平台,适合企业使用的GlusterFS存储技术,OpenStack和OpenNebula云平台等知识。
本书从实际生产应用环境出发,并注重安全与运维思路教学,既适合于有一定计算机基础的学习Linux的初学者,又适合于有一定Linux基础,需要学习运维知识的人员阅读。
2024/7/31 11:08:31 18.68MB CentOS7 CentOS 系统管理 运维实战
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算法是建立在离线传播模型下,不考虑多径效应,反射,折射等对信号强度有损耗的情况,算法中选用了NN,KNN,WKNN等几种常用的指纹定位算法。
2024/7/30 11:25:27 3KB matlab
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反洗钱决策引擎常用的rule
2024/7/30 11:15:37 20KB 业务规则设计
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spring3.1.1常用jar包,放在这里
2024/7/29 13:45:31 6.14MB spring3.1.1
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commons-beanutils-1.8.0.jarcommons-collections-3.2.1.jarcommons-lang-2.5.jarcommons-logging-1.1.1.jarezmorph-1.0.6.jarjson-lib-2.4-jdk15.jarmysql-connector-java-5.1.19-bin.jar
2024/7/28 8:35:39 1.92MB tomcat jar
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随着全球卫星导航系统的发展,各导航频点需要同时发射的信号数量显著增加。
针对这一问题,本文重点对卫星导航信号的恒包络复用技术进行了研究和仿真分析。
文章首先介绍了3种常用的导航信号恒包络复用算法——互复用(Interplex/CASM)、多数表决算法及最优相位恒包络发射技术(POCET)。
然后以复用四路信号为例进行了仿真实现,在不同信号功率配比的条件下对这3种恒包络复用算法进行了比较分析。
根据仿真结果,在不同功率配比下POCET算法都具有最高复用效率。
然后给出了采用POCET算法进行四路复用的复信号星座图及功率谱密度,结果表明复信号是非常理想的恒包络信号,且携带有各路子信号的导航信息。
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DSP是一种快速强大的微处理器,独特之处在于它能即时处理资料,正是这项即时能力使得DSP最适合支援无法容忍任何延迟的应用。
DSP芯片的内部采用程序和数据分开的哈佛结构,具有专门的硬件乘法器,广泛采用流水线操作,提供特殊的DSP指令,可以用来快速的实现各种数字信号处理算法。
  现在DSP产品很多,定点DSP有200多种,浮点DSP有100多种。
DSP芯片的主要供应商有TI,ADI,Motorola,Lucent和Zilog等,其中TI占有最大的市场份额。
主导产品:TI公司的TMS320C54xx(16bit定点)、TMS320C55xx(16bit定点)、
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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