第一阶段老师让做的项目,现在完整项目打包上传上来,Java版高仿QQ即时通聊天软件,包括客户端和服务端,特别是登录窗体,几乎与腾讯QQ2011没有区别,包含创建数据库的SQL命令,主要功能包括私聊、表情发送、图片发送、文件传输、截图、群聊天室、系统公告、桌面弹窗、声音提醒、离线消息发送与接收等……
2025/6/6 7:27:30 3.14MB QQ Java 聊天 即时通
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基于MATLABGUI通信系统仿真。
本次电力系统通信技术的课程设计内容为基于MATLABGUI的通信技术仿真平台的搭建,该仿真平台中可以根据不同的指令完成信源的产生、信道与噪声的仿真、信号的调制与解调仿真、信源的编码与解码仿真和数字基带传输系统眼图和误码率的仿真等。
仿真平台利用用MATLAB的GUI搭建:平台以菜单方式工作,且平台应包含上述内容中的所有模块,系统可以显示所有模块应有相应的仿真结果及结果分析。
本次课设设计了两个平台来进行通信系统的仿真,分别是2ASF随机二进制信源调制解调误码率仿真系统以及PCM固定信源的编码解码。
2025/6/5 18:10:33 8KB matlab gui
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SSH是一个用来替代TELNET、FTP以及R命令的工具包,主要是想解决口令在网上明文传输的问题。
为了系统安全和用户自身的权益,推广SSH是必要的。
SSH是英文SecureShell的简写形式。
通过使用SSH,你可以把所有传输的数据进行加密,这样"中间人"这种攻击方式就不可能实现了,而且也能够防止DNS欺骗和IP欺骗。
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因此基于颜色识别的农药喷洒系统针对上述情况进行研究设计,系统使用STM32单片机作为核心控制器,将重要的作物茎叶的颜色信息、环境温湿度、光照强度等信息使用相应传感器全面的进行采集,有单片机内部进行数据的分析,并使用WI_FI模块将采集到的环境信息进行上传,传输到onenet云平台实现有效、实时的数据采集,以及作物环境信息变化趋势,并硬件驱动方面使用智能寻迹小车实现农药的喷洒滴灌,让小车沿着指定的路径行走,使用TCS230颜色传感器采集作物茎叶颜色并上传到单片机判断,驱动喷洒农药。
2025/6/3 2:02:01 908KB 颜色识别 WiFi模块 onenet云平台
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通信传输与接入(中级-有线)-实务复习资料汇总
2025/6/1 9:59:14 414KB 安全
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Iperf是一个TCP/IP和UDP/IP的性能测量工具,能够提供网络吞吐率信息,以及震动、丢包率、最大段和最大传输单元大小等统计信息;
从而能够帮助我们测试网络性能,定位网络瓶颈。
而Jperf是用Java语言编写的图形界面的Iperf版本
2025/5/31 19:07:45 3MB Jperf 网络测速
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一个开源的视频传输服务程序,可以直接交叉编译后在mini2440上运行,已经过测试。
操作步骤见:http://www.linuxidc.com/Linux/2012-01/52099.htm亲测是可以使用
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该文档是802.11a标准的官方中文版,802.11a指最大54Mbps的数据传输速率和5GHz的工作频段的无线网络标准。
2025/5/30 16:40:23 2.39MB 802.11a 中文版 标准
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inSSIDer通过inSSIDer搜索无线热点,我们可以看到每个热点的MAC地址、网络名称(SSID)、无线信号强度、使用的信道、加密方式、无线传输速率和网络类型等主要信息,非常的全面。
此外,在这些基本信息的下方,我们还可以查看每个时间段每个无线热点的信号强度和稳定性(纵坐标:信号强度,横坐标:时间段),其中纵坐标越高,表明信号强度越强,而横坐标越平滑,则表明无线信号越稳定。
2.4GHz频段信道使用情况查看2.4GHz频段信道使用情况,这是inSSIDer非常有亮点的一个功能(纵坐标:信号强度,横坐标:14信道)。
在这里我们不仅可以看到每个无线热点所占用的无线信道,还能看到该热点的信号强度。
此时,信号强度强,占用信道不拥挤的无线热点就是你的选择。
5GHz频段信道使用情况查看5GHz频段信道使用情况,这是inSSIDer为广大用户提前准备的前卫功能,显示效果与2.4GHz频段相同。
相信在双频段无线网络普及时,inSSIDer将同样为你带来选择。
2025/5/30 14:43:42 5.77MB WiFi信道 网管用软件 无线网
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一般来说,如果不是不可能完全描述多孔介质的微观结构是非常困难的,因为它具有复杂和随机性。
人们只能获得一些基于统计的平均信息,如平均孔隙度或更好的孔径分布。
如果需要对多孔结构的全部细节进行更为严格的处理,则必须解决此问题。
事实上,更准确地预测多孔介质的传输特性需要更详细地描述整个多孔介质的形态,包括几何性质(如颗粒或孔形状)以及体积和拓扑性质(如孔迂曲度和互连性)。
已经报道了几次这样的尝试。
重建过程是一种流行的方法再现多孔结构[。
然而,确定相关函数非常复杂。
随机当其他微观结构细节存在时,障碍物的位置是构建人造多孔介质最简单的位置可以忽略。
为了调整孔隙大小和连通性,Coveney等人提出了一种孔隙增长随时间模型。
通过从进一步与集群增长理论有关,我们建议本文是一个更全面的方法,其中四个参数被确定用于控制内部多孔颗粒介质结构,从而形成一个称为四重结构生成集(QSGS)的集合。
这一套使我们能够生成多孔形态学特征,为许多真正的多孔介质的形成进程作出贡献。
2025/5/30 12:29:12 3KB QSGS
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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