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C++编写S-G滤波
使用C++编写的sg滤波,需要依赖GSL库,滤波方法文献参考Chen,etal.,2004.Asimplemethodforreconstructingahigh-quality;NDVItime-seriesdatasetbasedontheSavitzky�Golayfilter.RemoteSensingofEnvironment,
2025/8/14 10:41:42
6KB
C++
S-G
滤波
1
装饰:装饰:用装饰器从字面上装饰终端-源码
装饰:装饰者的元存储库抽象该项目鼓励探索Python中装饰器的局限性。
尽管装饰器可能是初学者的新手,但它们是该语言的一个非常有用的功能。
它们可以类似于LispMacros,但无需更改AST。
这些软件包中的@animated装饰器是@animated和@writing。
该存储库是从头开始构建的,仅使用Python的标准库即可,无需依赖!例子动画的用作装饰器并与上下文管理器混合与嵌套上下文管理器一起使用写作另一个名为项目使用装饰包-基本上是的命令行界面。
只需添加3行代码即可使用装饰器@writing!该行为是一台类似复古打字的计算机。
看看很棒的效果:在我有关
2025/8/14 9:06:55
36KB
python
terminal
animation
decorators
1
PHP安装gd库依赖包
包含:freetype-2.4.0.tar.bz2,jpegsrc.v9.tar.gz,zlib-1.2.8.tar.gz,libpng-1.6.16.tar.gz,gd-2.0.33.tar.gz安装PHP的gd扩展依赖库之一,安装步骤参考:https://blog.csdn.net/u014740338/article/details/80471655
2025/8/14 9:28:34
4.71MB
php
freetype
1
C#与西门子PLC通讯,测试正常通信,代码封装位Sharp7.cs通信类库
C#与西门子1200,300,400,1500系列PLC的通信,测试OK,可用
2025/8/14 6:49:49
147KB
工
1
MaNGOS:这是MaNGOS的主信息存储库-源码
欢迎来到原始的MaNGOSmu项目(有时通过链接到我们的外部站点称为getMangos)MaNGOS在2005年8月28日左右由theLuda正式宣布为公共开源项目,他一直掌舵直到2012年12月,他决定从the场景中退休。
这时,他把ins绳交给了安茨(Antz)(从github等上的Billy1arm)开始,从那以后他一直负责该项目。
在其历史上,发生了几次分裂(均在2012年12月之前),由此形成了TrinityCore和Cmangos分支。
由于法律上的分歧,网站的网址和图标在其历史上已经更改了数次。
mangosproject.org,getmangos.com,getmangos.co.uk,其当前主页为getmangos.eu。
多年来,我们选择了一些图标:最后一个是侵犯中国电视频道的版权!但是已经解决了由UnkleNuke设计的图标系列,其核心/扩展会略
2025/8/13 19:39:43
144KB
1
JavaHighCharts实例demo
Java中HighCharts实例demo,全篇完整。
一个开源的图标库,功能很强大,最近打算简单学习下,涵盖从后台获取数据传到前台,也可以在前端通过AJAX获取数据
2025/8/13 11:47:04
13.53MB
Java
HighCharts
图表
1
hello-gatsby:盖茨比你好入门-源码
盖茨比你好入门注意:此入门程序使用。
:high_voltage:产品特点带有Emotion的CSS-JS:-TypeScript:故事书:React-Helmet:夏普图像处理库:站点地图:Robots.txt:Plop文件生成器::rocket:先决条件节点版本管理器安装来管理其Node版本:curl-o-https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.1/install.sh|bash在项目中,安装并使用当前版本的Node:#Installsthenodeversionspecifiedin
2025/8/13 11:38:18
1021KB
typescript
gatsby
emotion
storybook
1
加密算法SHA512字节C++实现
加密算法在信息技术领域中起着至关重要的作用,用于保护数据的安全性和隐私性。
SHA(SecureHashAlgorithm)是一种广泛使用的散列函数,它将任意长度的数据转换为固定长度的摘要值。
SHA512是SHA家族中的一员,提供更强大的安全性能,尤其适合大数据量的处理。
本文将深入探讨SHA512加密算法的原理、C++实现以及其在实际应用中的重要性。
SHA512算法基于密码学中的消息摘要思想,通过一系列复杂的数学运算(如位操作、异或、循环左移等),将输入数据转化为一个512位的二进制数字,通常以16进制形式表示,即64个字符。
这个过程是不可逆的,意味着无法从摘要值推导出原始数据,因此被广泛应用于数据完整性验证和密码存储。
在C++中实现SHA512算法,首先需要理解其基本步骤:1.**初始化**:设置一组初始哈希值(也称为中间结果)。
2.**预处理**:在输入数据前添加特殊位和填充,确保数据长度是512位的倍数。
3.**主循环**:将处理后的数据分成512位块,对每个块进行多次迭代计算,每次迭代包括四个步骤:扩展、混合、压缩和更新中间结果。
4.**结束**:将最后一个中间结果转换为16进制字符串,即为SHA512的摘要值。
C++代码实现时,可以使用位操作、数组和循环来完成这些计算。
为了简化,可以使用`#include`中的`uint64_t`类型表示64位整数,因为SHA512处理的是64位的数据块。
同时,可以利用`#include`中的`memcpy`和`memset`函数来处理内存操作。
此外,`#include`和`#include`库可用于将二进制数据转换成16进制字符串。
以下是一个简化的C++SHA512实现框架:```cpp#include#include#include#include#include//定义常量和初始化哈希值conststd::arraykInitialHashValues{...};std::arrayhashes=kInitialHashValues;//主循环函数voidProcessBlock(constuint8_t*data){//扩展、混合、压缩和更新中间结果}//输入数据的处理voidPreprocess(conststd::string&input){//添加填充和特殊位}//将摘要转换为16进制字符串std::stringDigestToHex(){//转换并返回16进制字符串}//使用示例std::stringmessage="Hello,World!";Preprocess(message);constuint8_t*data=reinterpret_cast(message.c_str());size_tdataSize=message.size();while(dataSize>0){if(dataSize>=128){ProcessBlock(data);dataSize-=128;data+=128;}else{//处理剩余数据}}std::stringresult=DigestToHex();```这个框架只是一个起点,实际的SHA512实现需要填充完整的扩展、混合和压缩步骤,以及处理边界条件。
此外,为了提高效率,可能还需要使用SIMD(SingleInstructionMultipleData)指令集或其他优化技术。
SHA512算法在多种场景下具有广泛的应用,如:-**文件校验**:通过计算文件的SHA512摘要,可以验证文件在传输或存储过程中是否被篡改。
-**密码存储**:在存储用户密码时,不应直接保存明文,而是保存SHA512加密后的哈希值。
当用户输入密码时,同样计算其SHA512值并与存储的哈希值比较,不匹配则表明密码错误。
-**数字签名**:在公钥加密体系中,SHA512可以与非对称加密算法结合,生成数字签名,确保数据的完整性和发送者的身份验证。
了解并掌握SHA512加密算法及其C++实现,对于信息安全专业人员来说至关重要,它不仅有助于提升系统的安全性,也有助于应对不断发展的网络安全威胁。
通过深入学习和实践,我们可以更好地理解和利用这一强大的工具。
2025/8/13 8:50:17
2.14MB
加密算法
1
一个开源的基于.net的dicom库
一个开源的基于.net的dicom库自己重新编译过了,可以用,里面有1dicom库;
2DicomScu(C-Store,C-Find,C-Move)3DicomPrintScp等。
2025/8/13 3:34:46
12.44MB
.net
dicom
1
GDAL2.4.4andMapServer7.4.3编译库vs201764位
编译好的gdal库,包含所有的依赖和插件,包含C++版的和C#版的,并集成了GEOS空间分析和PROJ投影转换模块
2025/8/12 19:45:19
44.01MB
gdal
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
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