本教程适用初学者快速掌握SystemVIew工具,包含以下几章:第1章SystemView的功能与使用简介1.1SystemView简介1.2SystemView的用户环境1.2.1设计窗口1.2.2图标库1.2.3图标定义1.3系统定时1.4基本使用1.4.1基本系统的搭建1.4.2分析窗口1.4.3接收计算器1.4.4全局参数连接1.4.5可变参数设计1.4.6与外部文件的接1.4.7动态探针功能1.4.8自动程序生成(APG)功能第2章用SystemView实现滤波器设计2.1各种类型的滤波器设计2.1.1FIR滤波器设计2.1.2Analog模拟滤波器设计2.1.3Communication通信滤波器设计2.1.4用户自定义型滤波器的设计2.1.5直接输入系数设计2.2下载到硬件级第3章SystemView的图标库3.1基本库3.1.1信号源库3.1.2子系统库3.1.3加法器图标3.1.4子系统I/O图标3.1.5算子库3.1.6函数库3.1.7乘法器库3.1.8观察窗库3.2专业库3.2.1通信库3.2.2DSP库3.2.333扩展库3.3.1CDMA库3.3.2数字视频广播DVB库3.3.3自适应滤波器库第4章SystemView调用其它工具4.1用户代码库的调用4.2与仿真工具Matlab的接口
2024/2/1 22:19:53 3.23MB SystemVIew 通信系统仿真
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本系统的数据库设计不仅考虑了医院的财务管理,也考虑了医院的医疗业务,同时还部分考虑了医院的经济核算。
设计的信息包括门诊收费、药房管理、药库管理、医护管理、病案管理、综合统计、院长查询、导医查询、住院结算以及同医院人员和科室有关的系统维护。
医院人员信息包括行管人员和医生技师等的信息,病人信息包括病人病案上的所有信息,以及护理所需的生命特征信息等。
为此,还定义了一系列数据字典,用于描述人员的职称、病种、地址等信息。
本系统的数据库设计遵循以下原则:(1)全面考虑医院的各种信息,为将来的系统扩展打下基础。
(2)对数据字典和业务数据进行归纳合并,将几十种字典合并成两个表,合并后数据库系统尚有130个表左右。
(3)考虑医疗业务的安全性,设置人员权限及子系统功能描述表。
(4)考虑医院业务的实时性,设立海量数据截转表,供应用服务器定时自动截转过时数据。
(5)遵循关系型数据库设计准则,尽量采用3NF存储数据,减少数据冗余、提高数据共享、消除数据不一致。
(6)采用数据库设计工具,对设计的数据表格反复提炼和精化,使之达到性能最优,并提高需求分析的速度和质量,使需求分析尽量完全满足用户的需求。
在设计中,将药品、诊断、手术、医技、理疗等各种实物和非实物的服务项目进行归纳,形成了同一的物价编码及项目描述表。
因而,大大减少了系统的表格数量,减少了系统分析和维护的难度。
2024/2/1 18:17:25 3.72MB HIS Delphi
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一、UNIX文件系统的基本原理    UNIX采用树型目录结构,每个目录表称为一个目录文件。
一个目录文件是由目录项组成的。
每个目录项包含16B,一个辅存磁盘块(512B)包含32个目录项。
在目录项中,第1、2字节为相应文件的外存i节点号,是该文件的内部标识;
后14B为文件名,是该文件的外部标识。
所以,文件目录项记录了文件内、外部标识的对照关系。
根据文件名可以找到辅存i节点号,由此便得到该文件的所有者、存取权、文件数据的地址健在等信息。
UNIX的存储介质以512B为单位划分为块,从0开始直到最大容量并顺序加以编号就成了一个文件卷,也叫文件系统。
本次课程设计是要实现一个简单的模拟UNIX文件系统。
我们在磁盘中申请一个二进制文件模拟UNIX内存,依次初始化建立位示图区,I节点区,数据块区。
二、基本要点思路     1、模拟磁盘块的实现:因为文件系统需要从磁盘中读取数据操作数据,在实现时是使用文件来模拟磁盘,一个文件是一块磁盘,在文件中以划分磁盘块那样划分不同的区域,主要有三个区域:位图区,inode索引节点区,磁盘块区。
位图区我是使用一个512byte的数组存放,inode区和磁盘块区我采用一种自认为比较巧妙的方法,就是存放对象列表,之前说过,在本次实验的所有的结构都使用对象进行存储,而inode节点和磁盘块就是两个重要的数据结构,在初始化时我实例化32个inode对象和512个block对象(至于这些类的具体定义下面会提到),然后将这些对象加入各自对应的对象列表中,在存储时,使用java的对象序列化技术将这个对象数组存到磁盘中。
当使用文件系统时,程序会先从磁盘文件中读取出位图数组,inode对象列表,block对象列表,之后的操作就是通过对这些列表进行修改来实现。
使用这种方法可以减小存储的空间(对象序列话技术)而且不需要在使用时进行无用的查找,只要第一次初始化中将这些对象都读取出来。
    2、界面的实现:在实现这个文件系统时使用了两种方案,一种是直接在java控制台来进行输入输出,因为原本想着UNIX文件系统原本也是使用的命令行语句,所以在控制台上实现也很接近。
后来在老师的建议下又将整个程序重新修改,改成在UI界面上进行输入输出,这样确实界面美观舒服了不少,只不过两者用的技术很不一样,前者主要使用的是系统的输入输出流,后者使用java监听器。
    3、权限的实现:在实现多用户的权限方面,我给文件和文件夹各定义了三级权限1、访问:在文件中是可以查看文件的内容,在文件夹中是可以进入该文件夹。
2、修改:文件中是可以对文件进行编辑,文件夹中是可以在该文件夹中创建新的文件或目录。
3、删除:顾名思义。
文件或文件夹的创建者拥有最高级别的权限,只有拥有最高级权限的用户才可以给其他用户针对该文件或文件夹进行授权和授权操作。
在每次对文件或文件夹进行访问修改删除操作时都会检查当前用户在该文件或文件夹所拥有的权限,只有拥有的权限大于想要实现的权限时才可以进行该操作。
2024/2/1 11:25:27 9KB java UNIX操作系统 课程设计
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】网络爬虫,又称网页蜘蛛、网络机器人。
随着计算机技术的高速发展,互联网中的信息量越来越大,搜索引擎应运而生。
传统的搜索引擎会有返回结果不精确等局限性。
为了解决传统搜索引擎的局限性,专用型网络爬虫在互联网中越来越常见。
同时,专用型网络爬虫具有专用性,可以根据制定的规则和特征,最后只体现和筛选出有用的信息。
2024/2/1 9:56:21 546KB python crawler
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51单片机串口通信程序,RS232串口通信含详细例子。
含详细例子,RS232串口通信单片机接收发送数据的C51程序,手把手教你用增强型51实验板实现RS232串口通信51串口通信
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使用超限差值法生成二维的网格,这个程序是在matlab软件下进行编写的。
针对叶型生成叶栅通道的网格。
具体叶型数据见附件。
2024/1/29 1:53:20 148KB 网格
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紧凑型NPCLib创建NPC的库。
这是的“紧凑”(和实验性)版本,它使用Javassist和Reflection为任何Minecraft实体创建NPC类。
请检查或以获取更多信息。
Maveninventive-repohttps://repo.inventivetalent.org/content/groups/public/<depende
2024/1/28 18:23:41 143KB api minecraft library spigot
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NXPowerLiteDesktop是一款短小精悍且超级实用同时包含图片压缩、视频压缩以及电子邮件压缩于一体的综合型智能型文件压缩软件,能帮助用户一次性批量压缩最多10000个文档、图像、视频等格式,全面兼容PDF、PowerPoint、Word、Excel、MP4、JPEG、PNG和TIFF等多种文件格式,压缩文件保持与源文件相同的格式,即具有相同的文件扩展名,用户不需要NXPowerLite即可打开压缩过的文件,当然了NXPowerLiteDesktop还可以将需要压缩的多个文件打包为一个zip格式的压缩文件,该文件压缩器支持集成到资源管理器,用户直接从右键菜单中就能方便的选择压缩文件功能,NXPowerLiteDesktop还允许用户自定义配置文件,通过创建自定义设置配置文件,然后从主屏幕快速加载,工作效率大大提高,更贴心的是NXPowerLiteDesktop可以帮助广大白领用户对大体积的电子邮件进行压缩,从Outlook或LotusNotes发送电子邮件附件时自动对其进行压缩,非常的方便,如果大家需要一款专业的文件压缩软件的话,威航软件园建议大家不妨试试NXPowerLiteDesktop吧。
2024/1/27 11:54:13 26.85MB NXPowerLite 文件压缩软件
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一般的控件只能是一种形态,本VI采用簇的形式提供一种泛型的接口控件,实现自识别的弹出动作事件~~
2024/1/26 22:36:18 694KB Labview 8.2 灵活
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型号:TS-BDA1ACTS-BDA2FDTS-BDA3AC输入DC0-75mV,0-1A,0-2A;
输出DC4-20mA,0-20mA,0-10mA,0-5V,0-10V;
工作电源:AC/DC24V-270V■特点◆用途:是一种将电网中的电流参数,经隔离变送成线性的直流模拟信号的装置。
◆测量:直流电流◆精度:常规0.5%;
(0.2%订货时注明)◆输出:0~20mAdc,4~20mAdc,0~10Vdc,0~5Vdc等模拟量信号
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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