该资源是基于supersocket——Aforge,调用摄像头并发送UDP数据到服务端并写入视频到服务端,可以结合web端操作。
2024/2/18 2:45:08 93.39MB SuperSocket Aforge 摄像头 socket
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采用4_WFRFT和人工噪声的变换域通信物理层安全传输
2024/2/15 3:32:50 321KB 研究论文
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MSComm控件通过串行端口传输和接收数据,为应用程序提供串行通讯功能。
MSComm控件在串口编程时非常方便,程序员不必去花时间去了解较为复杂的API函数,而且在VC、VB、Delphi等语言中均可使用。
2024/2/14 0:21:55 51KB Microsoft Communic Control MFC
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基于智能小车的安卓与STM32的keil代码。
实现wifi与安卓端的数据传输。
开发板可采集温度湿度烟雾浓度,开发板倾斜角度等功能,代码清晰简单,注释完整。
2024/2/13 23:45:56 35.65MB STM32 MQ2 DHT11
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大气计算软件,大气传输,大气折射等计算,可以详尽的计算
2024/2/13 19:26:47 13.69MB 大气计算软件
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rtsp客户端的c++实现,实现了RTP基于TCP和UDP传输数据,里面有bug的地方希望大家指正。
2024/2/13 7:07:13 580KB rtsp
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一、基础知识点:1.信号的频带宽度(带宽)与信号的脉冲宽度成反比,信号的脉冲宽度越宽,频带越窄;
反之,信号脉冲宽度越窄,其频带越宽。
2.系统对信号进行无失真传输时应满足的条件:①系统的幅频特性在整个频率范围()内应为常量。
②系统的相频特性在整个频率范围内应与成正比,比例系数为-
2024/2/12 12:45:28 615KB 各有各
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全套的代码,验证可用,sd传输模式,基于QUARTUSII软件实现FPGA与SD卡SD模式通信
2024/2/10 22:10:03 1023KB FPGA sd Verilog
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记录ONENET使用HTTP进行数据传输,一步步记录,内容详细
2024/2/10 19:57:11 871KB HTTP
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高光谱成像的应用效果非常依赖于所获取的图像信噪比(SNR)。
在高空间分辨率下,帧速率高、信噪比低,由于光谱成像包含了两维空间-光谱信息,不能使用时间延迟积分(TDI)模式解决光能量弱的问题;目前多采用摆镜降低应用要求,但增加了体积和质量,获取的图像不连续,且运动部件降低了航天的可靠性。
基于此,将超高速电子倍增与成像光谱有机结合,构建了基于电子倍增的高分辨率高光谱成像链模型,综合考虑辐射源、地物光谱反射、大气辐射传输、光学系统成像、分光元件特性、探测器光谱响应和相机噪声等各个环节,可用于成像链路信噪比的完整分析。
采用LOWTRAN7软件进行大气辐射传输计算,对不同太阳高度角和地物反射率计算像面的照度,根据电子倍增电荷耦合器件(EMCCD)探测器的噪声模型,计算出不同工作条件下的SNR。
对SNR的分析和实验,选择适当的电子倍增增益,可使微弱光谱信号SNR提高6倍。
2024/2/10 13:49:08 10.84MB 探测器 高光谱成 信噪比 电子倍增
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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