很稀有的GIS(电子地图信息系统),包括了很多功能:垂直影射系统、位图背景、缩放、区域选择、着色、符号图表显示、点置和输入输出图象数据等,完全遵循GNU通用公有许可
2024/11/2 1:42:57 646KB 电子地图 GIS
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STM32SPWM代码,使用了高级定时器和一个普通定时器。
2024/11/1 6:27:42 9KB STM32 SPWM
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团队生成器目录描述该应用程序使用户可以编制属于其软件工程团队的成员列表,并将其联系信息显示到HTML文档中以供快速参考。
安装这个应用程式需要使用Inquirer套件。
要安装Inquirer,请打开一个集成的终端窗口并运行命令:npmiinquirer。
用法一旦安装了Inquirer,只需在集成终端窗口中运行nodeapp.js。
然后,这将提示用户为他们的员工(包括经理)以及他们想要输入的软件工程师/实习生提供输入。
一旦他们输入了所有员工,用户将选择“退出”,应用程序会将HTML文件呈现到直接标记为“输出”的位置。
在浏览器中打开HTML文件后,将显示其员工的信息。
执照版权所有(c)2020robkellen麻省理工学院执照特此免费授予获得该软件和相关文档文件(“软件”)副本的任何人无限制使用本软件的权利,包括但不限于使用,复制,修改,合并的权利,
14.67MB JavaScript
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LPC2214参考设计硬件PROTEL原理图+封装库,软件例程,器件技术手册,资料提供RPOTEL版原理图及PCB器件封装,pcb网表已经导出,与原理图一致,并未布局布线(项目中PCB为4层板,PCB版图不于提供)系统主要硬件包括1、ARM处理器选用LPC2214芯片,外部晶体时钟为12MHZ,ARMJTAG调试端口。
2、ALTERAMAX2系列CPLD芯片EPM240T100C53、系统电源输入为DC5V,电流要求大于2A,通过电源转换芯片LM1117分别输出3.3V,2.5V,1.8V的电源给系统;
复位电路采用按键及74HC14芯片给系统提供硬复位信号。
4、提供UAR
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实验研究了芯径为600μm的全石英光纤传输脉宽为5ns,波长为1064nm的高峰值功率脉冲激光的传输特性。
采用N-ON-1测试方法,获得光纤损伤阈值和光纤传能特性曲线。
光纤50%概率损伤阈值为24mJ,平均输出激光能量达到14mJ,峰值功率接近3MW。
可将光纤传能特性曲线分为3个过程:未损伤段(平稳传输段)、光纤端面等离子体击穿段(非平稳传输段)和光纤体损伤段(传输截止段)。
分析了光纤损伤形貌和损伤机理。
研究表明,同时提高光纤端面等离子体击穿阈值和光纤初始输入段损伤阈值是提高光纤传能容量的关键。
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log4j2.xml应用级的配置文件支持窗体输出、error、info、traceerror和trace按照日生成和清理文件info按照小时生成和清理文件
2024/10/30 5:25:17 8KB log4j2
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ViraceGPSSimulator用软件模拟GPS接收器输出的GPS语句,通过串行口输出到GPS应用软件。
用鼠标或键盘控制Virace而模拟实际GPS接收器的运动,或者重播已有的GPS航迹文件,从而在室内测试GPS导航软件等。
Virace具有手动实时控制及航迹重播两种方式。
为了控制灵活方便,Virace定义了许多鼠标及键盘动作。
经过少许试用,就可以对照一个大比例尺的导航地图以超过正常驾车速度行驶在市区及郊区路上。
2024/10/29 16:14:17 692KB GPS Simulato GPS信号模拟
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IDL读取NetCDF数据,转成tiff格式输出。
带有地理坐标、可自行设置输出变量。
2024/10/29 9:38:04 2KB NetCDF 批量 Tiff IDL程序
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简单的session购物车,只是用Java文件输出的jsp页面。
2024/10/28 16:57:24 26KB struts session
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对于文法EE+T|E–T|TTT*F|T/F|FF(E)|i使用自下而上分析法的一种来进行构造算法目前学过的自下而上分析法有1、算符优先分析法(需要先来判断文法是否为算符优先文法)2、LR(0)分析法3、SLR(1)分析法该程序的功能为,给定输入,程序按照先后顺序将使用的产生式输出。
如,输入25.6*14.5+2(首先经过词法分析,将其转化为i*i+i),将在规约过程中使用到的产生式依次输出出来。
2024/10/28 9:46:23 20KB 编译原理 SLR(1)
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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