众多国际知名汽车公司早在20世纪80年代就积极致力于汽车网络技术的研究及应用。
迄今已有多种网络标准,如专门用于货车和客车上的SAE的J1939、德国大众的ABUS、博世的CAN、美国商用机器的AutoCAN、ISO的VAN、马自达的PALMNET等。
在我国的轿车中已基本具有电子控制和网络功能,排放和其他指标达到了一定的要求。
但货车和客车在这方面却远未能满足排放法规的要求。
计划到2006年,北京地区的货车和客车的排放要满足欧Ⅲ标准。
因此,为了满足日益严格的排放法规,载货车和客车中也必须引入计算机及控制技术。
采用控制器局域网和国际公认标准协议J1939来搭建网络,并完成数据传输,以实现汽车内部电子单元的网络化是一种迫切的需要也是必然的发展趋势。
2024/5/5 12:09:27 8.52MB SAE J1939全集 英文原版 完整版
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这是一个使用c#语言C/S构架的TCP文件传输测试程序。
解决方案下包含了Client和Server两个工程,需要同时运行才能传输文件。
这个可以提供给C#语言的初学者作为TCP网络文件传输的一个参考。
2024/5/5 5:42:54 109KB C# TCP C/S构架 文件传输
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蘑菇街开源的IM项目TeamTalk,包括Android、iOS、Win、Mac客户端以及Server端、管理后台、环境自动部署,大赞!支持文字、音频、图片、表情、文件传输、屏幕振动、分组等
2024/5/3 7:33:43 49.91MB 蘑菇街,IM ,TeamTalk
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国民经济行业分类(GB/T4754—2017)已于2017年10月1日实施,新版行业分类共有20个门类、97个大类、473个中类、1380个小类。
国民经济行业分类:A农、林、牧、渔业;
B采矿业;
C制造业;
D电力、热力、燃气及水生产和供应业;
E建筑业;
F批发和零售业;
G交通运输、仓储和邮政业;
H住宿和餐饮业;
I信息传输、软件和信息技术服务业;
J金融业;
K房地产业;
L租赁和商务服务业;
M科学研究和技术服务业;
N水利、环境和公共设施管理业;
O居民服务、修理和其他服务业;
P教育;
Q卫生和社会工作;
R文化、体育和娱乐业;
S公共管理、社会保障和社会组织;
T国际组织。
GB/T4754—2011已经废止。
有问题请评论留言~
2024/5/2 10:45:51 519KB mysql
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2530测心率,采用ZIGBEE组网传输,TIZIGBEE,主芯片是CC2530
2024/5/2 7:09:10 10.5MB CC2530
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这是最优传输理论(optimaltransporttheory)实现的工具箱,里面包含了完整的matlab代码。
代码绝对可行!!!
2024/5/2 0:02:24 10.92MB 最优传输; optimal transport theory;
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一个实用的Demo,可以通过MTP(多媒体传输)协议和便携设备进行通信交互,读取便携设备信息,从便携设备upload\download文件。
(微软官方例子)
2024/5/1 17:45:50 95KB MTP 便携设备
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利用两个不对称的侧耦合腔,提出了一种等离子体金属-电介质-金属(MIM)波导中电磁感应透明(EIT)的模拟方法,并通过时域有限差分法(FDTD)进行了仿真。
仿真结果表明,EIT的透明峰对两个空腔的宽度差异以及两个空腔与总线的耦合距离差异非常敏感。
此外,我们发现EIT峰值的高传输通常伴随着相对较低的品质因数。
我们新颖的等离激元结构的这些特性将为高度集成的光学电路和光学信息处理铺平道路。
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本文详细分析了IEEE1588时钟同步的基本原理,并在此基础上给出一种改进的时间同步方法。
该改进的时钟同步算法针对网络传输路径的不对称性引入加权因子,用一定时间窗内的主从时钟偏差样本的算术平均值而不是直接利用主从时钟偏差来调整从时钟,并根据算法的状态改变时间窗N的大小,同时利用方差阈值滤波的方法过滤跳变过大时钟偏差测量值,保证同步算法的稳定性。
最后给出Alcatel-LucentTSS5R系统在实验室的时间性能实验结果。
实验结果表明TSS5R时钟同步具有稳定的性能,同步精度达到亚微秒级,可满足PTN产品高精度时钟同步的要求。
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基于非Kolmogorov谱模型和广义惠更斯-菲涅耳原理,以双曲余弦高斯(ChG)涡旋光束为例,对部分相干ChG涡旋光束在非Kolmogorov大气湍流传输中拓扑电荷的守恒距离做了详细的研究。
研究表明,广义结构常量C~2n越大,广义指数参量α越小,湍流内尺度l0越小,空间相关长度σ0越小,束腰宽度w0越大,则拓扑电荷守恒距离越小,而湍流外尺度L0和双曲余弦部分参数Ω0对拓扑电荷守恒距离无影响。
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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