计算机的发展将人类带到了信息技术时代,人们的生活发生了巨大的变化,使用计算机进行庞大的数据库管理是应用最广泛的一种方式。
“学生信息管理系统”是基于面向对象的程序设计语言C#和数据库管理系统ACCESS创建的一个信息管理系统。
系统将根据现在学校学生管理的状况,设计成一个能提供对学生信息进行查询的系统,本系统不但要方便,而且要具有很大的实践性和可行性,大量简化管理人员的工作量,能为学校管理提供方便。
此外系统不仅要包含目前市面上的同种类型的系统的基本功能及解决旧系统中存在的问题,还应该有所创新、改进。
2023/10/1 6:23:55 2.68MB 学生信息管理
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用QT4.8做的贪吃蛇游戏源码,主要用到QLabel/QList的用法。
蛇的颜色随机变化,各种操作可用快捷键控制,简单好玩!
2023/9/29 19:49:02 9.54MB QT QT4.8 游戏
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实现:1、应用级屏幕亮度随关照强度变化2、基于计步传感器的简易步数统计3、基于地磁传感器与加速度传感器的简易指南针
2023/9/29 9:42:16 788KB 传感器
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openGL制作随着音乐变化特效的复杂动画,音乐的可视化。
2023/9/29 3:31:23 388KB openGL动画 特效动画
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火龙果软件工程技术中心  前言:权限往往是一个极其复杂的问题,但也可简单表述为这样的逻辑表达式:判断“Who对What(Which)进行How的操作”的逻辑表达式是否为真。
针对不同的应用,需要根据项目的实际情况和具体架构,在维护性、灵活性、完整性等N多个方案之间比较权衡,选择符合的方案。
目标:直观,因为系统最终会由最终用户来维护,权限分配的直观和容易理解,显得比较重要,系统不辞劳苦的实现了组的继承,除了功能的必须,更主要的就是因为它足够直观。
简单,包括概念数量上的简单和意义上的简单还有功能上的简单。
想用一个权限系统解决所有的权限问题是不现实的。
设计中将常常变化的“定制”特点比较强的部分判断为业
2023/9/28 16:24:23 143KB 系统权限设计概述
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提出了一种用于40Gb/s单信道光纤通信系统中的动态色度色散(CD)补偿技术。
采用2×2光开关,色散补偿光纤(DCF)等器件构成可调节色度色散补偿器;提取中心频率为12GHz的窄带电功率信号作为反馈信号控制可调节色度色散补偿器,提取的窄带电功率值随系统中的累积色度色散值的增大而减小。
实验证明,整个补偿系统的最长响应时间为0.7s;补偿范围和补偿精度分别为81.55ps/nm和5.28ps/nm,通过增加光开关的数量和缩短每段色散补偿光纤的长度可以进一步提高补偿范围和精度。
通过对比补偿前后系统的眼图可以看出:该系统能有效地补偿40Gb/s光纤通信系统中动态变化的色度色散。
2023/9/28 11:02:19 763KB 光纤通信 动态色散 色散补偿
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高功率固体激光器工作在高重复频率时,增益介质因热量的沉积而发生热畸变,导致激光输出波前发生变化。
为此,利用相干调制成像技术通过记录单幅衍射光斑实现输出光场的波前测量,获得了放大器工作在1,5,7Hz频率时光学元件的热畸变相位。
实验结果显示,随着工作频率增大,热量向中心区域集中,热沉积效应明显增加了波前变化。
2023/9/27 18:09:32 18.99MB 测量 高功率激 波前测量 相位恢复
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(1)从键盘读入一个合法的算术表达式,输出正确的结果。
(2)显示输入序列和栈的变化过程。
(3)考虑算法的健壮性,当表达式错误时,要给出错误原因的提示
2023/9/27 15:28:50 193KB 数据结构 课程设计
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使用MATLAB语言仿真实现OFDM基带信号在频率选择性衰落信道条件下的发送与接收。
仿真系统构成:信号输入(为随机比特流)、OFDM调制、仿真信道传输、OFDM解调、信号输出(可能存在误码的比特率);
仿真分析内容:根据输入、输出比特流计算不同信噪比条件下的误码率,并绘制曲线。
对调制的要求:OFDM调制的子载波间隔为15KHz,循环前缀长度及子载波数目可调,各子载波使用QPSK调制。
其它要求: 信道采用3GPPTS36.101给出的ETU300Hz多径信道,并在其上叠加一个信噪比可调的白噪声。
在附录中表2.1-1~表2.1-4和表2.2-1给出的ETU300Hz多径信道了参数。
 能够查看并解释从输入到输出沿路各点信号的时域波形和频域特性图;
能够绘制误码率随信噪比变化的曲线。
 设计梳妆或者块状导频并在接收端完成信道估计与补偿,并与没有信道估计情况下的性能进行分析比较。
2023/9/27 10:25:49 7KB matlab ofdm 多径信道 误码率
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CommMonitor串行端口监视精灵是用于RS232/RS422/RS485端口监控的专业强大的系统实用程序软件。
CommMonitor监视显示,记录和分析系统中的所有串行端口活动。
这是追踪应用程序或驱动程序开发,串行设备测试和优化等过程中可能出现的问题的理想方法。
还提供过滤、搜索、数据导出和强大的数据拦截功能,可以将指定端口的数据流、控制流信息拦截并保存下来,供分析之用。
如察看端口状态的变化(波特率、数据位、校验位、停止位),拦截上行、下行的数据,处理速度快,拦截效率高,并可以以十六进制、ASCII字符形式显示,全面支持Unicode。
语言支持:简体中文、繁体中文、英文三种语言。
10.0.3更新日志:—————————————1、增加远程网络服务密码验证;
2、修复Win7系统退出慢的问题;
3、修复部分Win10系统无法加载驱动;
4、增加安装包数字签名;
10.0更新日志:—————————————1、内核驱动升级,添加支持网络功能;
2、内核驱动增加监控日志毫秒级时间显示;
3、内核驱动增加支持大量数据缓存;
4、内核驱动增加动态加密,以保证数据传输的安全性;
5、CommMonitor主程序升级,支持监控远程服务器上的串口;
6、增加CommMonitorSvr服务启动监控,提供网络服务;
7、支持监控使用中的串口,需要CommMonitorSvr服务启动;
8、SDKOCX增加监控日志驱动序号、进程名、及远程进程名;
9、SDKOCX增加TCP/UDP网络连接功能;
10、SDKOCX增加网络调用API、网络事件。
2023/9/26 14:41:05 4.96MB 串口过滤 串口监控 serialPort Monitor
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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