结合北斗二号(COMPASS)和GPS系统的运行轨道参数及系统特性,建立了COMPASS/GPS双模导航定位伪距测量误差模型,推导分析了双系统定位的几何误差因子;并对某地区的COMPASS/GPS双模导航定位精度进行了系统的分析。
仿真结果表明,在某地区内,北斗二代系统在空间域与时间域上的整体稳定性优于GPS系统,组合的COMPASS/GPS系统在可见星和精度方面优于单一的定位系统。
2024/3/20 9:37:55 355KB 全球定位系统; 精度因子
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ansoftMaxwell3d向导式的用户界面、精度驱动的自适应剖分技术和强大的后处理器时的Maxwell3D成为业界最佳的高性能三维电磁设计软件。
可以分析涡流、位移电流、集肤效应和邻近效应具有不可忽视作用的系统,得到电机、母线、变压器、线圈等电磁部件的整体特性。
功率损耗、线圈损耗、某一频率下的阻抗(R和L)、力、转矩、电感、储能等参数可以自动计算。
同时也可以给出整个相位的磁力线、B和H分布图、能量密度、温度分布等图形结果。
本文件是软件使用教程.希望能帮助大家·
2024/3/20 2:46:42 11.88MB ansoft Maxwell 3d
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POLYV保利威是易方信息旗下拥有自主知识产权的视频云计算服务平台,我们希望在这个过度娱乐化的时代当中,通过保利威视频技术和服务能推动实体经济,用视频为企业创造源源不断的商业价值。
保利产品线包括:云点播、云直播两大类,还提供API、SDK技术支持,并拥有国家专利级别的Playsafe视频版权保护技术及三套CDN加速,致力为用户提供稳定、安全、快速的企业级云视频服务。
下文主要介绍保利威项目管理中,据团队特性制定规则,围绕客户商业价值高的需求,进行快速迭代、过程风险控制、交付反馈,把资源合理化利用,做恰到好处的质量标准。
首先让我们先来了解一下,敏捷方案的一些概念P(Plan)--计划,确定方针和目
2024/3/17 14:24:23 485KB 敏捷项目管理,POLYV来支招
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为使不同频带的电磁波沿着各自的信道传输,在二维介质柱正方格光子晶体中设计了3种典型的信道分路滤波器(CDF)结构。
利用时域有限差分法研究了其特性,得到了各个输出端口对应的传输特性曲线。
各信道分路输出信号在其通带中心频率处强度最大,随远离中心频率向高频或低频移动各信道输出信号强度将迅速衰减。
该类CDF结构各信道分路具有选频性能强,频带中心频率串扰弱,工作波长范围宽等特性,可用作设计窄带带通滤波器、或带阻滤波器等微型器件。
因此,在光子晶体片上的光路设计、波分复用光通信系统设计等方面存在潜在的应用价值。
2024/3/17 14:03:08 3.81MB 光学器件 光子晶体 弱串扰 时域有限
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武侠风云(基础版)1建立角色类,角色拥有生命值的属性和攻击的方法,攻击值是随机的。
2建立职业子类,刀客,(伤害少,血量多)剑客(伤害正常,血量正常,有几率两倍暴击),女贼(伤害高,血量少,有几率3倍暴击)3欢迎界面,选择职业,创建角色,替电脑创建角色(角色名为同桌名)4选择与电脑决斗还是聊天1建立其它职业,要求有职业特性,游戏平衡Eg:添加嗜血刀客职业,有几率攻击造成等量伤害的血量回复2建立角色特性技能,要求技能随机释放Eg:添加医圣职业,有几率释放技能让自己血量回复3添加装备系统,增加角色生命值或伤害值4添加宠物系统,创建角色后随机获得一个宠物5添加物理防御系统,创建武僧职业,有几率忽视防御6添加谋士职业(法伤),增加法术伤害体系和法术防御体系7添加升级系统,打斗胜利获取经验升级,伤害和血量增加*9故事系统,10可存档和读档
2024/3/17 10:43:31 52KB python
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根据电动汽车蓄电池的充放电特性,用matlab/simulink对电动汽车对电网进行充放电进行仿真,可以用来研究电动汽车对电网的影响,可以进行谐波分析。
2024/3/17 0:18:36 39KB 电动汽车 电池 simulink 仿真
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第一章USB概述及协议基础11.1USB是什么11.2USB的特点11.3USB的拓扑结构21.4USB的电气特性51.5USB的线缆以及插头、插座51.6USB的插入检测机制71.7USB的描述符及其之间的关系91.8USB设备的枚举过程101.9USB的包结构及传输过程111.9.1USB包的结构及包的分类111.9.2令牌包131.9.3数据包141.9.4握手包141.9.5特殊包151.9.6如何处理数据包151.10USB的四种传输类型161.10.1USB事务161.10.2批量传输161.10.3中断传输181.10.4等时传输(同步传输)191.10.5控制传输201.10.6端点类型与传输类型的关系211.10.7传输类型与端点支持的最大包长211.11本章小结21第二章硬件系统设计12.1方案以及芯片的选定12.2D12引脚功能说明22.3D12与89S52的连接42.4串口部分电路62.5按键部分72.6指示灯部分72.7IDE接口部分82.8单片机部分82.9元件安装82.10电路调试112.11测试程序的编写和调试122.11.1建立一个工程122.11.2为工程添加源文件142.11.3KEIL工具栏及仿真介绍152.11.4按键驱动的编写182.11.5串口驱动的编写242.11.6PDIUSBD12读写函数及读ID的实现282.12本章小结33第三章USB鼠标的实现13.1USB鼠标工程的建立13.2USB的断开与连接13.3USB中断的处理43.4读取从主机发送到端点0的数据63.5USB标准请求123.5.1USB标准设备请求的结构133.5.2GET_DESCRIPTOR请求153.5.3SET_ADDRESS请求163.5.6SET_CONFIGURATION请求163.6设备描述符的实现173.7设备描述符的返回203.8设置地址请求的处理303.9配置描述符集合的结构323.9.1配置描述符的结构323.9.2接口描述符的结构333.9.3端点描述符的结构333.9.4HID描述符的结构343.10配置描述符集合的实现以及返回353.11字符串及语言ID请求的实现393.12设置配置请求的实现453.13报告描述符的结构及实现483.14报告的返回543.15BusHound工具的简介573.16本章小结59第四章USB键盘的实现14.1USB键盘工程的建立14.2设备描述符的实现14.4配置描述符集合的实现24.4.1配置描述符34.4.2接口描述符34.4.3HID描述符34.4.4端点描述34.5字符串描述符64.6报告描述符64.7输入和输出报告的实现104.8USB键盘实例的测试134.9再谈USBHID的报告描述符144.10带鼠标功能的USB键盘(方法一)164.11带鼠标功能的键盘(方法二)224.12多媒体USB键盘294.13本章小结34第五章用户自定义的USBHID设备15.1MyUsbHid工程的建立15.2描述符的修改15.3报告的实现35.4对用户自定义的USBHID设备的访问55.5访问HID设备时所用到的相关函数55.5.1获取HID设备的接口类GUID的函数
2024/3/16 16:12:34 19.65MB 圈圈教你玩USB 全书 151-313页
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申明:此破解安装包绝对可用,请放心下载。
解压后直接双击setup.exe,安装后再双击“破解.exe"即可完美破解。
Toucher触摸屏浏览器是专门针对触摸屏一体机应用而开发的,用于在触摸屏一体机上浏览网页和网站。
该浏览器基于IE内核,提供访问本地及远程网页功能,具备触摸屏应用所需要的各种实用特性,提供了丰富的应用程序接口,方便与第三方程序协同工作,并且提供了很多用户定义功能,满足用户的各种实际需求。
主要功能有:  ·触摸屏浏览导航。
前进、后退、刷新、停止、首页、页面滚动等导航按钮使用方便快捷。
  ·触摸屏软键盘。
快速的输入中英文,用户可根据自己喜好选择系统任意输入法进行输入。
  ·触摸屏上方便快捷退出软件。
提供隐藏的在触摸屏上退出软件的方式,并支持密码保护,防止误操作。
  ·多种导航条风格。
自带三种不同的导航条风格,尽最大可能与所浏览的网站风格匹配。
  ·自动返回首页,定时关机,周末不开机,自动改变屏幕分辨率,禁止图像工具栏,禁止屏幕保护,延时启动软件。
2024/3/15 16:51:07 11.36MB 触摸屏浏览器 Toucher
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相分离一直是液晶(LC)-聚合物复合材料中一个有趣且重要的主题。
我们通过基于振幅调制的空间光调制器的无掩模光刻系统研究了LC聚合物复合物中光致聚合引起的相分离。
通过优化曝光条件和材料,我们在LC聚合物复合材料中实现了二维(2D)液晶液滴阵列(LCDA)。
进一步的研究表明,这种二维LCDA作为微透镜阵列,在一定电压下表现出与偏振无关的,电可调的聚焦特性。
由于在成本效益,快速制造和偏振无关的,电可调聚焦方面的优势,LC-聚合物复合材料中的这种相分离的微透镜阵列可以找到许多潜在的光学应用。
2024/3/14 4:55:54 1.54MB 研究论文
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浙江大学生仪考研复试用书。
本书以MCS-51系列单片机为基本内容,介绍了微型机的基本概念,阐明了8051机的内核结构、工作原理、面向用户的特性、指令系统、程序设计以及常用外围芯片;
叙述了单片机存储器系统设计、输入输出接口设计、A/D、D/A转换技术和中断系统的设计与应用;
讨论了用户系统软硬件的设计方法;
C51高级语言程序设计等;
最后还介绍了最新的MCS-51系列中独具特色的新型兼容机及其新增特性。
各章均附有习题与思考题。
2024/3/13 5:06:27 33.94MB 51 单片机
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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