基于multisim的调幅发射机--要求截波1MZ,正弦波调制信号1KHZ正弦波,调制度0.6,用示波器观测1KHZ信号波形,记录幅度大小,频率值用示波器观测调制器输出波形,记录波形幅值大小,用频谱分析仪观测频谱并记录。
2025/6/11 0:24:28 291KB multisim 调幅发射机
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本系统基于php+mysql开发的B/S架构系统,可分为手机APP端和PC管理端,其中手机端同时支持Android和Ios。
具体可实现,外勤签到、oa外勤、CRM、二维码签到
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基于ssm的人脸识别餐厅订餐系统设计与实现环境要求:tomcat7.0+jdk1.7+数据库名:order用户名:root密码:123456如需修改或有出入,mybatis里修改登录:项目路径/userlogin.jsp项目路径/adminlogin.jsp若项目搭完404,请把项目buildpath一下(项目上右键),Tomcat7.0-remove,再addlibrary,serverruntime,Tomcat7.0加一次。
后台功能:菜系管理:添加修改菜系菜品管理:设置菜品价格图片,增删改查订单管理:处理菜单用户管理:管理员、用户管理人脸注册(对接百度ai接口)前台功能:菜单:点菜购物车:添加到购物车的菜品,提交订单到后台确认我的订单:订单列表收货,需先等待后台确认个人设置:设置个人信息,收货地址等人脸注册人脸识别说明:1、人脸识别id,ask等请更换自己的:项目/src/Chinasofti/utils/faceUtils.java中修改2、前后台人脸注册登录功能尚不完善,注册完用户不会写入数据库,用了百度人脸识别的demo。
如需正常使用人脸功能,请把注册登录方法里加上百度人脸识别返回的参数。
2025/6/10 22:39:21 23.33MB 人脸识别餐厅
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介绍了以单片机STC12C5A60S2为微控制器的低成本、高精度、微型化的汽车倒车防撞预警系统。
文章分析了倒车防撞系统的设计原理,较详细的介绍了超声波传感器测距系统,结合超声波测距的工作原理和系统构成,给出了软件控制流程,并在数据处理中采用了温度补偿法修正测量精度,经过测试,系统工作稳定,测距范围为30-500cm,系统精度可达到2mm。
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LogCollector是一套基于ETL数据分析模型的分布式数据流系统,同时适用于云域内网数据传送和跨云数据传送;
同时支持Windows和Linux双系统平台(内置JRE8.X);
同时支持实时传送、离线传送和断点续传;
同时支持组件化集成、服务化管理和插件化扩展;
同时支持单机单实例、多实例部署以及跨云级别的分布式集群部署,分布式场景下通过过载熔断事务反馈机制来保障各子系统数据一致性,收集器可一键安装部署,自动识别系统环境并完成相应配置,无需任何附加操作,解压开箱即用。
该系统框架的功能和性能可直接秒杀ELK、Flume、Kettle等数据流工具,系统框架使用说明参考如下地址:https://blog.csdn.net/lixiang2114/article/details/114239052
2025/6/10 19:29:46 167.47MB ETL ELK Flume Kettle
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基于DS18b20的数字温度计设计(课程设计-论文+原理图+程序+仿真)
2025/6/10 17:01:34 881KB DS18b20 单片机 课程设计
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使用STM32标准库编写,覆盖3mm亚克力板时仍然有效感应
2025/6/10 15:33:43 320KB mpr121 stm32
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基于mfc打开dicom,显示姓名医院,并且可以调整窗宽窗位
2025/6/10 14:10:10 1.91MB Dicom mfc 打开 窗宽
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基于Java的一个简单在线学习系统,可供初学者参考使用
2025/6/10 13:51:16 28MB java
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为了测量毫秒脉冲激光辐照非透明材料的在线应力及应力应变演化的过程,基于光学干涉理论,针对大功率固体激光器与材料的相互作用,采用马赫-曾德尔干涉的方法,得到了材料损伤的干涉条纹。
通过对干涉条纹变化的分析与处理,可以得到材料在线应力及其演化过程。
基于光学干涉理论,选择单晶硅作为实验材料,建立comsol仿真模型,并在理论及仿真的基础上开展实验。
实验与仿真的r(x)方向误差在11.7%~33.91%之间,z(y,z)方向误差在20.25%~31.34%之间,说明用马赫-曾德尔干涉的方法测量非透明材料的应力具有可行性。
实验研究为激光与非透明材料作用过程中在线应力损伤及演变过程研究提供了一个新的方法。
2025/6/10 10:07:58 3.81MB 相干光学 毫秒脉冲 单晶硅 热应力损
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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