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用于web 多列树形控件(TreeListView for asp.net)
用于web 多列树形控件(TreeListView)支持自定义列,行高任意调整,结合js可尽情扩展。
现在发布2.0版本, 1. 重写了全部代码。
2. 简化了html。
3. 支持自定义列。
4. 支持 checkbox 5. 原理之前文章中已经做过说明,这次主要是改变实现方式。
不在是模板绑定。
全部代码添加数据,更加灵活。
详情见 http://www.cnblogs.com/911362/archive/2009/10/30/1593111.html
2025/6/18 16:18:52
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access中显示MSysObjects系统表的设置方法
在Microsoft Access中,MSysObjects是一个非常重要的系统表,它存储了数据库中所有对象的信息,包括表、查询、窗体、报表、宏、模块等。
默认情况下,为了保护数据库的内部结构,Access并不会直接显示这个系统表。
但在特定的情况下,如进行数据库维护、故障排查或者开发自定义功能时,我们需要查看或操作MSysObjects表。
以下是详细步骤来设置Access以显示MSysObjects系统表:1. 启动Access:首先打开你需要操作的Access数据库文件。
2. 进入选项设置:在菜单栏中,点击“工具”菜单(在较新版本的Access中,可能需要点击“文件”> “选项”)。
3. 设置显示系统对象:在弹出的“选项”对话框中,找到“视图”选项卡。
在视图设置中,你会看到一个“系统对象”的复选框。
确保这个复选框被勾选,这样就能显示包括MSysObjects在内的所有系统表。
4. 保存设置:点击“确定”按钮,退出“选项”对话框,保存你的设置。
现在,当你打开“表”或“查询”视图时,你应该能看到MSysObjects系统表了。
5. 授予访问权限:然而,即使在设置了显示系统对象后,仍可能无法直接查看MSysObjects,因为Access默认限制了对这个表的访问。
因此,还需要通过权限设置来允许访问。
6. 用户与组权限设置:再次点击“工具”菜单,选择“安全”> “用户与组权限”。
7. 选择权限页:在弹出的“用户与组权限”对话框中,切换到“权限”页面。
8. 选择管理员用户:在“用户名/组名”列表中,选择具有最高权限的“管理员”用户。
如果你的数据库有特定的管理员账号,也可以选择那个账号。
9. 指定对象:在“对象名称”下拉菜单中,选择“MSysObjects”系统表。
10. 设置读取权限:在“权限”部分,勾选“读取数据”,这将允许管理员用户查看MSysObjects表中的数据。
11. 保存权限设置:点击“确定”按钮,完成权限设置。
现在,作为管理员的用户应该可以查看并操作MSysObjects系统表了。
请注意,直接操作MSysObjects表可能会对数据库结构产生影响,因此只有在必要时才进行这些设置,并确保你知道自己在做什么。
此外,不同版本的Access可能界面布局略有不同,但基本设置过程是一致的。
了解并正确使用MSysObjects可以帮助你更深入地理解Access数据库的内部工作原理,从而更好地管理和维护你的数据库应用。
2025/6/18 16:17:45
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宁夏长庆高级中学2020届高三物理上学期第一次月考试题(1).doc
这份资料是宁夏长庆高级中学2020届高三物理上学期第一次月考试题,主要测试学生对高中物理基础知识的理解和应用能力。
试卷分为选择题和非选择题两部分,总分100分,考试时间为100分钟。
下面我们将针对试卷中的部分内容进行解析。
1. 热传递原理:题目指出甲物体向乙物体传递热量是因为甲的温度较高。
这体现了热力学的基本定律之一,热量总是从高温物体流向低温物体。
2. 分子动能的理解:题目中提到,温度相同时,不同物质的分子平均动能相同。
这是因为在一定温度下,所有物质的分子运动速度的平均值是相同的,而动能与分子的速度平方成正比。
3. 分子热运动:题目正确地指出了温度越高,悬浮微粒的布朗运动越剧烈,这是因为分子运动更活跃,对微粒的碰撞更频繁。
4. 阿伏加德罗常数的应用:题目通过阿伏加德罗常数、摩尔质量和密度计算了单位体积或质量的铜原子数目,揭示了微观世界与宏观世界的联系。
5. 冰变水的能量变化:冰在0℃变为水,体积减小,但温度不变,因此分子的平均动能不变,而这个过程中需要吸收热量,这部分热量转化为分子间的势能,使得分子间的相互作用力增强。
6. 晶体特性:晶体的特性包括规则的几何外形、各向异性(某些晶体)、固定的熔点。
题目中指出晶体熔化时吸收热量,但分子平均动能不变,说明是分子势能在增加。
7. 空气的干湿程度:人们感觉到的空气湿度实际上指的是相对湿度,即空气中水蒸气的实际压强与同温度下饱和水蒸气压强的比值。
8. 浸润与不浸润现象:鸭子羽毛不湿是因为毛细现象,细玻璃棒尖端变球形是表面张力的结果,粉笔吸墨水是浸润现象,而雨伞不漏水则是由于不浸润现象。
9. 热力学第一定律:气体对外做功100 J,同时吸收热量120 J,根据热力学第一定律,其内能增加了20 J。
10. 汽缸中的柴油燃烧:迅速向里推活塞可以压缩空气,提高空气温度,可能使柴油达到燃点。
11. 热力学第一定律的正负号:物体对外界做功W为负,吸热Q为正,内能增加ΔU为正,符合能量守恒。
12. 理想气体状态变化:理想气体在温度不变时体积膨胀,单位体积内的分子数目减少,但分子平均动能不变,分子速率的分布依然遵循麦克斯韦-玻尔兹曼分布。
13. 玻璃管中的水银柱:根据连通器原理,当左右两管水银柱静止时,中间管内水银柱高度等于两管高度之差的一半。
14. 气体实验定律图象:图a可能表示查理定律(压强与体积成反比,温度保持不变),图b表示玻意耳定律(压强与体积的乘积为常数,温度变化),图c可能表示查理定律,图d表示盖-吕萨克定律(体积与温度成正比,压强保持不变)。
15. 玻璃管中的气体:如果玻璃管粗细均匀,竖直放置,上部封闭,下部开口,那么当管子倾斜时,气体体积会随着水柱下降而增加,而气体压强会降低,这与玻意耳定律相符。
这些题目涵盖了热力学、分子动理论、气体定律、能量守恒等多个高中物理的核心知识点,旨在考察学生的综合理解和应用能力。
2025/6/18 10:33:43
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16*64点阵模块制作资料
16*64点阵制作原理图和PCB图文件,AD9软件绘制!还包括相应的原理说明和芯片手册!亲自制作使用过,实践证明使用是没问题的!
2025/6/18 3:34:26
14.94MB
16*64点阵
1
编译原理(将简单程序翻译成四元式)
文法规则:1.—>programid2.—>{语句[语句]}3.—>|||||4.—>id[,id];
5.—>integer|float6.—>inputid[,id];
7.—>output[,];
8.—>id=;
9.—>if{else}10.—>while11.—>[+|-]12.—>[*|/]13.—>id|con|deci|()14.—>[and|or]15.—>16.—>=|==|
2025/6/16 7:02:47
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四元式
词法分析
语法分析
语义分析
1
MRI基本原理,详细讲解了MRI成像的原理及方法
MRI基本原理,详细讲解了MRI成像的原理及方法,是学习核磁共振成像的法宝
2025/6/16 6:55:21
9.57MB
MRI
医学成像
1
ERP沙盘模拟人机对抗系统再创业版V2.0破解版
人机对抗ERP电子沙盘V2.0软件说明:破解说明,运行ERPChess_Creak.exe,生动生成当前系统的注册码。
“人机对抗ERP电子沙盘V2.0”跟目前各个高校使用的用友ERP沙盘和金蝶工业ERP沙盘原理完全相同,规则一致,只是将手工要分成6组以上的团队进行企业经营模拟对抗的课程完全搬到了电脑上,电脑操作者为一个小组,电脑里虚拟了五个小组,从沙盘软件系统中进行6个小组间的对抗,经营6年后会通过一个综合成绩进行组间排名,评比出优胜者,同时该综合成绩可以作为沙盘实验课程的结课成绩内有注册机,除了标题显示V1.0外其他均与2.0一样,不喜勿下
2025/6/16 4:53:54
1.04MB
ERP沙盘
1
行业文档-设计装置-一种建筑模板连接紧固结构.zip
在建筑工程领域,模板连接紧固结构是施工过程中不可或缺的一部分,它直接影响着建筑物的质量、安全以及施工效率。
"一种建筑模板连接紧固结构"的设计旨在优化现有的模板系统,提高其稳定性和便捷性。
在这个文档中,我们将深入探讨这种设计装置的核心理念、工作原理以及在实际应用中的优势。
建筑模板是混凝土浇筑时用以形成结构形状的临时支撑结构,而连接紧固件则是模板系统的关键组成部分,用于固定模板位置并传递混凝土侧压力。
这种新的连接紧固结构可能采用了创新的材料或构造方式,以提升模板的连接强度和抗变形能力。
设计装置的重点通常在于提高施工效率,减少工人的劳动强度,同时保证模板的密封性,防止混凝土泄漏。
可能包括快速安装和拆卸机制,使得模板可以迅速定位和固定,节省工时。
此外,新型紧固结构还可能考虑到重复使用和耐用性,降低施工成本。
在工作原理上,这种连接紧固结构可能会利用螺栓、销钉、卡扣或其他机械连接方式,确保模板间的紧密配合。
同时,可能还融入了预应力设计,通过预先施加一定的力来抵消混凝土浇筑时产生的张力,增加整体稳定性。
在实际应用中,新型连接紧固结构能带来多方面的好处。
例如,提高施工精度,减少因模板位移导致的混凝土表面质量缺陷;
增强安全性,避免因模板松动引发的施工事故;
并且,简化拆装流程可以加快工程进度,缩短工期。
此外,这种设计可能还考虑到了环保因素,如采用可回收材料,减少施工现场的废弃物,符合绿色建筑的发展趋势。
同时,结构的优化也可能降低了模板系统的重量,便于运输和搬运,降低施工成本。
"一种建筑模板连接紧固结构.pdf"这份文档很可能详细介绍了这种新型结构的设计细节、计算方法、实验验证以及实际案例分析。
读者可以通过阅读这份文档,全面了解这种设计的创新之处以及如何在实际操作中实现其价值。
对于工程师、设计师和施工人员来说,这是一份非常有价值的参考资料,有助于提升他们在建筑模板工程中的专业技能和实践经验。
2025/6/16 5:24:02
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永磁同步电机PMSM四种控制策略深度解析:PID、传统滑模、最优滑模及改进补偿滑模
内容概要:本文深入探讨了永磁同步电机(PMSM)控制领域的四种不同控制策略:PID控制器、传统滑模控制器、最优滑模控制器和改进补偿滑膜控制器。
首先介绍了每种控制策略的基本原理及其特点,随后通过具体的代码示例展示了其实现方式。
接着,文章详细比较了各控制策略在应对系统参数变化和外部干扰方面的表现,特别是针对抖振问题的处理能力。
最后,通过实验数据和图表直观地呈现了四种控制策略在转速跟踪误差、转矩波动等方面的性能差异。
适合人群:从事电机控制及相关领域的研究人员和技术人员,尤其是对永磁同步电机控制策略感兴趣的读者。
使用场景及目标:帮助读者理解不同控制策略的工作机制,选择最适合特定应用场景的控制方法,提高永磁同步电机的控制精度和稳定性。
其他说明:文中提供了详细的代码示例和实验数据,便于读者进行复现和验证。
同时引用了多篇相关文献,为深入研究提供了理论支持。
2025/6/16 2:41:34
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电子政务-多线圈电磁感应加热器消除差频干扰的装置.zip
电子政务是现代信息技术在政府管理和服务中的应用,旨在提高政府工作效率、透明度和服务质量。
在这个领域,技术的应用涵盖了数据处理、通信网络、信息共享、决策支持等多个方面。
本压缩包文件“电子政务-多线圈电磁感应加热器消除差频干扰的装置.zip”主要关注的是在电子政务系统中,如何解决多线圈电磁感应加热器产生的差频干扰问题。
差频干扰是电磁感应加热过程中常见的一个问题。
当多个电磁感应线圈工作时,由于它们之间的相互作用,可能会产生不同频率的电磁场相互混合,导致设备性能下降,甚至可能对其他电子设备造成干扰。
这种现象在电子政务系统中,尤其是涉及大量电子设备交互的情况下,需要得到妥善解决,以确保信息传输的准确性和系统的稳定性。
多线圈电磁感应加热器的原理是利用交流电通过线圈产生交变磁场,使被加热物体内部产生涡电流,进而因电阻效应产生热量。
然而,当多个线圈同时工作时,不同线圈的磁场相互叠加,可能导致非期望的频率成分出现,形成差频干扰。
消除差频干扰的装置通常采用以下几种方法:1. **频率隔离**:通过调整各个线圈的工作频率,使其错开,避免产生谐波或差频。
2. **物理隔离**:合理布局线圈位置,增加线圈之间的距离,减少磁场的相互影响。
3. **滤波技术**:在电路中引入滤波器,去除特定频率的干扰信号,保持信号的纯净。
4. **屏蔽技术**:使用金属屏蔽材料包裹线圈或整个装置,减少电磁辐射对外界的影响。
5. **数字控制技术**:通过精确的数字控制系统,实时监测和调整线圈的工作状态,减少干扰产生。
6. **软件算法优化**:利用先进的控制算法,如自适应控制、模糊控制等,自动调节线圈的工作参数,降低干扰。
在电子政务环境中,解决此类问题不仅有助于提升硬件设施的稳定性和可靠性,还能保障信息安全,防止因干扰导致的数据错误或丢失。
此外,良好的电磁兼容性设计也是符合绿色电子政务理念,实现资源节约和环境友好的重要措施。
“电子政务-多线圈电磁感应加热器消除差频干扰的装置.zip”中的资料很可能详细阐述了上述方法的原理、设计和应用,对于从事电子政务系统建设和维护的专业人士来说,是一份非常有价值的参考资料。
通过深入学习和理解这些知识,可以有效地提升电子政务系统的性能,保证其在复杂电磁环境下的正常运行。
2025/6/16 2:41:19
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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
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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
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