倒Y-型原子系统中增益辅助的慢光研究
2024/7/23 10:45:49 366KB 研究论文
1
我花了一周时间写的,给喜欢单片机的同学参考一下。


2024/7/23 1:42:08 545KB stm32 贪吃蛇
1
我自己DIY雕刻机用的控制板是正点原子mini开发板,代码stepdir对应的引脚需要替换成你自己硬件引脚。
上位机通过串口控制电机运动,不同的电机性能差距很大你需要将一些默认参数设置为适合你的电机的如:默认启动频率,最大速度等等。
2024/7/21 20:30:52 18.35MB STM32 grbl cnc 雕刻机
1
使用STM32F103c8t6最小系统的I2C与0.96寸OLED屏幕,通讯的代码,整体程序框架采用正点原子的代码格式。
2024/7/21 12:18:28 8KB I2C 模板 部分代码
1
基于正点原子的IIC与OLED显示,只需要两个接口即可,一根数据线,一根时钟线,内有如何将SPI-OLED改成IIC-OLED,电路简单,代码少如即可点亮,还有汉字函数!
2024/7/15 12:51:51 12.85MB OLED STM32F IIC
1
近年来,涡旋光束由于在囚禁和操控原子及其他微粒中的应用而引起了不少关注和研究。
涡旋光束在光束的传播方向上有一个位相项e(ilθ),而且它拥有一个光束轨道角动量,该matlab程序实现了从一个高斯基模变换到涡旋光束的基本功能。
2024/7/5 12:25:43 596B 光学涡旋
1
这本书主要是讲在使用C++11特性时对并发的深入探讨。
它是由作为语言新线程支持基础的BoostThread库的主要开发及维护人员编写的。
总之,作者很有权威性。
该书从最基础的东西开始,假设读者已经有良好(甚至是非常好)的语言基础,但是首次接触并行代码。
该书逐步地探讨了一些由并发带来的问题,讲述了互斥的解决方案和局限性,以及它们是如何在C++11中实现的。
接下来讲述了C++的内存模型和原子类型。
最后,深入探讨了基于锁和无锁数据结构的设计。
这是自从HerbSutter在书中讨论这个话题之后,我所见过的最好的处理方法。
这本书很全面地涵盖了一些真正重要的话题,这些话题在其他书籍中是经常被忽略的,比如像,多线程的代码设计,线程应用程序的调试。
当然,在我看来,这两者都描述得太少了。
书中大部分内容都是作为参考资料(就单独的C++线程库就有差不多130页)。
另一个附录是一个完整的消息框架,并给出了代码和注解。
毫无疑问,作者还是花费了很大的心思,相关的内容都讲到了。
对于这本书,我也有不满意之处,但是它们都微不足道。
第一个就是你必须深入了解C++,否则阅读起来比较困难。
另一个就是作者最后一章讲述的线程池,用红色字体显示的”高级线程”。
在我看来,线程池在并发处设定标记很有意思,但是很可惜,作者却在这儿停笔了。
由此可得知,虽然作者在目录有提及到角色模型,但并没有进行讲解,就好像它压根儿不存在一样,可能在William看来,它其实对好几种语言至关重要,却不包括C++。
总的来说,这些不满意之处只能反应我的偏好,不能说明这本书有缺陷。
William的这本书非常棒,至少在未来的很长一段时间里都能称得上是这个领域的典型著作。
如果你想更仔细地看下这本书的内容,我们最近在一篇很受欢迎的文章里”WaitingforOne-OffEventswithFutures。
”有摘选了一些片段。
2024/7/2 3:36:47 2.13MB C++ 并发
1
原子定义定义包提供AtomIDE的定义功能产品特点转到定义(使用键盘映射或上下文菜单)。
入门在Atom中安装atom-ide-definitions。
安装您要使用的IDE语言包:TypeScriptJavaScriptPython防锈防锈您也可以在Atom中搜索。
(可选)安装对cmd/ctrl+click支持的您可以在扩展设置中设置优先级和语法范围贡献请参阅。
2024/6/28 18:54:04 111KB atom atom-package hacktoberfest go-to-definition
1
利用原子束装置测量了在紫外激光283.3nm激发下铅原子的荧光光谱,研究了在不同激发强度下的荧光光谱特性.考虑到激发态自发辐射和光离化过程的竞争,使用三能级速率方程很好地解释了荧光强度与激发强度的关系.
1
STM32F103RLCD显示汉字,通过编译,使用的是正点原子的2.8寸LCD经过编译,可以显示。
我做了一些解释,另附3个字库,也可以自己添加字库
2024/6/26 9:21:13 2.25MB STM32 LCD 汉字
1
共 307 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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