该书是JosephM.Geary即将退休之作,集其毕生科研实践之精华,Geary是美国Alabama大学著名的光学研究中心的教授,SPIE的Fellow,从事镜头设计四十余年,有着丰富的镜头设计经验,阅读该书就是您与大师对话,亲身聆听教诲的机会。
本书来自于Huntsville市Alabama大学应用光学研究中心光学工程专业博士生的学位课。
虽然有很多设计各种镜头方面的专著和论文集,但在教这门课开始的时候,令我十分沮丧和失望的是,我无法找到一本好的镜头设计方面的教材。
还没有人针对学生学习(或教师)思路来编写教材,因此希望本书在镜头设计教学方法上迈出一步。
它就像我最初打算的一样,现代镜头设计教材不可能完全脱离可利用的商业光学设计软件,因此考虑几个原因(如界面友好和高性价比等),作者选择了ZEMAX。
2024/1/4 10:03:27 35.93MB Zemax BOOK Lens design
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欢迎USER_NAME,这是Gitpod的代码学院学生模板。
我们已经预装了您入门所需的所有工具。
您可以安全地删除此README.md文件,或为您自己的项目进行更改。
不过,请至少阅读一次!它包含有关Gitpod和我们使用的扩展的一些重要信息。
Gitpod提醒要在Gitpod中运行前端(仅HTML,CSS,Javascript)应用程序,请在终端中输入:python3-mhttp.server应该会出现一个蓝色按钮,以单击:“公开”,应该出现另一个蓝色按钮,以单击:打开浏览器。
要运行后端Python文件,请输入python3app.py,如果您的Python文件当然名为app.py应该会出现一个蓝色按钮,以单击:“公开”,应该出现另一个蓝色按钮,以单击:打开浏览器。
在Gitpod中,默认情况下,您具有超级用户安全权限。
因此,在任何课
2023/12/29 22:20:28 6KB Dockerfile
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本书是清华大学电机工程及应用电子技术系已故周荣光教授晚年总结他多年教学与科研经验的成果,针对相关电力系统理论广泛存在的一些物理概念上的谬误及错解进行了分析、论证与澄清,以期纠正在从事科研工作中只重视掌握计算方法和工具,而不求对基本概念甚解的弊病。
  本书论述精辟,内容涉及电机理论,电力系统稳态分析,电力系统故障分析,以及电力系统暂态分析等多个领域相关的重要基础理论问题,重点专注于物理概念的以正视听。
通过对数学公式所表达的物理概念的准确定义、描述与解释,纠正广泛存在的误解;
通过严谨的论证,结合实例分析,举一反三,使得复杂的理论问题得以由浅入深地获得理解。
本书的写作形式新颖,以读书札记的方式,分十二个主题进行分析论述,每个专题独立成章,读者可根据所关注的问题有针对性地阅读。
2023/12/29 11:10:34 16.39MB 电力系统 理论精析 周荣光
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实例中自带,程序运行所需的数据库,请在sqlserver2008R2版数据库中附加,然后通过VS2008打开源程序,即可完美运行哟!关于内容可通过源码查看,源码不多!很适合新手阅读学习之用!
2023/12/29 1:14:32 1.53MB c# rdlc 子报表 参数传递
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这个帮助文档很详细,希望对大家都有很大的帮助.为了让网友们能更好的阅读和管理WindowsAPI函数,于是我将网上的资料整理成一个帮助文件。
让查阅API函数变的更简单,容易,也更有效。
本帮助文件中的WindowsAPI函数大约有774个,共分十二大类,基本上包括了大部分的常用和非常用的WindowsAPI函数
2023/12/28 12:40:45 9.76MB Win32 chm
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此书和《深入理解计算机系统》有些类似,但是更容易阅读,可以先看此书再去看《深入理解计算机系统》。
此书也是MOOC上袁春风老师的《计算机系统基础》的配套教材,可以结合袁老师的视频来看此书。
看完视频和此书再去看《深入理解计算机系统》这样效果会更好。
2023/12/28 2:12:04 84.41MB 计算机系统 袁春风
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2017年版,英文版,此书为页码正确,有完整的文字、颜色,图片也清晰。
缺点是整体有点不那么清晰,但不影响阅读,有些地方也有别人的注释,可自己手动删除。
2023/12/27 20:55:31 85.27MB PRINCE2
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VishnuSubramanian编写的VishnuSubramanian一书,本书可供Pytorch初学者,或者希望使用Pytorch学习深度学习的读者阅读和参考。
本书本身就是free的,所以这里分享出来,方便大家下载学习。
2023/12/26 17:05:07 8.16MB 深度学习 Pytorch
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基于SSM框架的博客系统还包括系统设计文档数据库脚本等等详细写明了设计过程和设计思路系统代码中含有大量的注释方便理解和阅读
2023/12/26 8:23:38 11.75MB maven ssm 博客
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Android专用驱动构成了Android运行时的基石。
从技术上来讲,Android专用驱动也是整个Android系统的亮点,特别是Binder驱动。
Binder是一种进程间通信机制(IPC),它与传统的IPC机制对比,最大的特点是高效,因为通信数据在两个进程之间只需要执行一次拷贝即可。
Binder在Android系统里面使用得非常广泛以及频繁。
在涉及到比较大的通信数据时,Binder通常还结合另外一个驱动Ashmem来使用。
Ashmem是一个共享内存驱动,它与传统的共享内存相比,最大的特点是它是通过文件描述符来描述的,并且可以动态地进行分块管理。
动态分块管理的目的是可以将部分不再使用了的内存交回给系统,非常适合内存较小的移动设备使用。
另外一个专用驱动Logger是一个日志驱动,它与传统的日志系统对比,特点是日志是记录在内核空间而非文件中,这样就可以提高日志的读写速度。
这个PPT讲Logger、Binder和Ashmem三个Android专用驱动的实现原理。
由于这三个驱动在Android源代码里面用得非常广泛和频繁,因此理解它们的实现原理,就可以掌握Android的精华。
这对以后阅读Android系统的其它代码,也是非常有帮助的。
2023/12/26 3:56:01 1.29MB Android Binder Logger Ashmem
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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