TI的msp430f5529读取HX711称重传感器,并在液晶显示重量。
一个一元硬币质量6克
2023/8/20 12:55:07 262KB msp430f5529 HX711 称重传感器
1
设有n种不同面值的硬币,第i种硬币的币值是vk(其中v1=1),重量是wi,i=1,2……n,且现在购买某些总价值为y的商品,需要用这些硬币付款,如果每种钱币使用的个数不限,那么如何选择付款的方法是的付出钱币的总重量最轻?
2023/8/14 17:40:32 252KB 硬币问题
1
运用贪心策略解决01背包问题voidbeibao(int*w,int*v,int*x,intn,int*C){ inti,j,temp; for(i=0;in; w=newint(n);//动态分配内存 v=newint(n); x=newint(n); coutC; coutw[i]; coutv[i]; beibao(w,v,x,n,&C); cout<<"应用贪心策略装入背包的物品的重量分别为:"<<endl; for(i=0;i<n-1;i++) if(x[i]==1) cout<<""<<w[i]; cout<<""<<C<<"/"<<w[i]<<endl;}
2023/8/11 22:38:39 901B 贪心法01背包问题
1
掌握贪心算法、动态规划和回溯算法的概念和基本思想,分析并掌握"0-1"背包问题的三种算法,并分析其优缺点。
1.【伪造硬币问题】给你一个装有n个硬币的袋子。
n个硬币中有一个是伪造的。
你的任务是找出这个伪造的硬币。
为了帮助你完成这一任务,将提供一台可用来比较两组硬币重量的仪器,利用这台仪器,可以知道两组硬币的重量是否相同。
试用分治法的思想写出解决问题的算法,并计算其时间复杂度。
2.【找零钱问题】一个小孩买了价值为33美分的糖,并将1美元的钱交给售货员。
售货员希望用数目最少的硬币找给小孩。
假设提供了数目有限的面值为25美分、10美分、5美分、及1美分的硬币。
给出一种找零钱的贪心算法。
1
Cython:AGuideforPythonProgrammers作者:KurtW.Smith;ISBN13:9781491901557类型:平装(简装书)语种:(English)出版日期:2015-01-27页数:254重量(克):408尺寸:25.908x14.986x1.27cm
2023/8/4 5:43:29 3.76MB cython
1
智能车的驱动系统一般由控制器、电机驱动模块及电机三个主要部分组成。
智能车的驱动不但要求电机驱动系统具有高转矩重量比、宽调速范围、高可靠性,而且电机的转矩‐转速特性受电源功率的影响,这就要求驱动具有尽可能宽的高效率
2023/7/15 15:44:21 289KB 电机驱动模块
1
多功能空携二极管激光测距系统的可能性正由LFE电子学公司研究。
此种装置除提供距离和接近速度数据外,还可以进行高度测量、通讯和目标照明。
此种激光器将使用由10个室温运转的砷化镓二极管组成的列阵,据该公司计算,可产生500瓦的峰値功率和1瓦的平均功率。
20千周的脉冲重复率足够供通话与测量接近速度使用。
预料其发射器效率为10%。
系统重量估计为8磅。
2023/6/29 14:44:04 527KB
1
宝典,硬件设计必看本书被誉为价值超过等重量黄金的无价资源宝库
2023/6/15 21:41:43 50.47MB VLSI 数字信号处理
1
开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态。
具体的原理我们不做详解。
开关电源相对于线性电源有体积小、重量轻、效率高等优点,但缺点会产生不小的开关噪声,也就是常说的电源纹波。
LM2596最大负载电流能到3A,有多个规格可选,3.3V、5V、12V以及可调输出等,ADJ输出范围是1.2V到Vin-1V,最大可支持40V输入,也有特殊规格比如LM2596-HVS,可达60V的输入的电压,但是容易买到假芯片。
这个大家都懂的。
我们可以大致看出芯片的价格相对比较便宜,所以在普通使用场合,该芯片的性价比还是可以的。
1
ILI9341是LCD模块内部的一个控制芯片,网上找到的,是芯嵌STM32翻译的,翻译的很好,也是目前第一个ILI9341的中文资料,值得珍藏
2023/3/10 5:29:40 3.34MB ILI9341 TFT LCD
1
共 79 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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