种子:来自vonavi的Gentoo的叠加
2023/10/8 16:30:29 132KB Shell
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最新桌面版乌班图更加人性化,效果和MACOS相差无几了。
如果你不是微软的依赖者,我想该系统就是你的最佳选择了。
该种子来自乌班图官方服务器,可直接下载使用。
速度可佳!
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多边形的区域填充学时:2实验类型:设计性实验类别:专业实验实验目的1.通过实验,进一步理解和掌握几种常用多边形填充算法的基本原理2.掌握多边形区域填充算法的基本过程3.掌握在C/C++环境下用多边形填充算法编程实现指定多边形的填充。
实验设备及实验环境计算机(每人一台)VC++6.0或其他C/C++语言程序设计环境实验学时:2学时实验内容用种子填充算法和扫描线填充算法等任意两种算法实现指定多边形的区域填充。
实验步骤1.复习有关算法,明确实验目的和要求;
2.依据算法思想,绘制程序流程图(指定填充多边形);
3.设计程序界面,要求操作方便;
4.用C/C++语言编写源程序并调试、执行(最好能用动画显示填充过程);
5.分析实验结果6.对程序设计过程中出现的问题进行分析与总结;
7.打印源程序或把源程序以文件的形式提交;
8.按格式要求完成实验报告。
实验报告要求:1.分析算法的工作原理;
2.画出算法的流程图3.实验结果及分析(比较两种算法的不同)4.实验总结(含问题分析及解决方法)
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用labview产生3——8级m序列其中lab1_3.vi产生3级m序列需要给出种子序列lab1_4.vi产生4级M序列需要给出种子序列lab1_5.vi产生5-8级m序列
2023/9/12 21:04:02 30KB labview m序列3-8级
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在Angular9和Material2中重写了SBAdmin使用Angular9和Material2构建的SimpleDashboardAdminApp。
该项目是著名的FreeAdminBootstrapTheme到Angular6Theme的移植。
捐款如果这个项目可以帮助您减少开发时间,那么可以给我一杯茶:)该项目是使用版本9.1.1生成的。
介绍为Angular项目的开发提供快速,可靠和可扩展的启动器。
sb-admin-material提供以下功能:使用Material-v2.0.0开发角度v9.1.1角度/cli-v9.1.1角/材质-v9.2.0角度/cdk-v9.2.0angular/flex-layout-v9.0.0-beta.29遵循最佳做法。
提前编译支持。
官方Angulari18n支持。
生产和开发建立。
摇摇欲坠的产品。
如何开始请注意,此种子项目需要节点>=v10.13和npm>=6。
为了开始项目使用:$gitclonehttps://github.c
2023/9/11 18:52:57 2MB angular angular-cli sb-admin dashboard-admin
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ABAQUS6.13提供SIMULIA战略提供可扩展的,高品质的新功能和100多名客户要求的增强逼真的模拟解决方案的承诺。
SIMULIA客户在广泛的行业–包括航空航天,汽车,消费品,能源和生命科学–使用Abaqus的探索真实世界的物理行为,产品和材料,以提高性能,可靠性和安全性,同时减少开发时间和成本。
2023/9/5 2:29:54 15KB 有限元 分析
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提出了基于主振荡功率放大(MOPA)结构的皮秒光纤激光系统。
该系统将重复频率为29.87MHz的半导体可饱和吸收镜被动锁模光纤激光器作为种子源。
采用预放系统并结合声光调制器将种子源的重复频率降至574kHz。
MOPA结构基于棒状光子晶体光纤(PCF),利用PCF大模场、高增益的特点直接对脉冲宽度为30ps的脉冲进行放大,有效抑制了自相位调制效应引起的光谱展宽。
研究结果表明,所提系统的5dB光谱线宽与光脉冲峰值功率成比例,该系统最终输出了近衍射极限、峰值功率为3.4MW的皮秒脉冲(输出功率为20W时,光束质量因子M2=1.01),最高平均输出功率为21.86W,脉冲宽度为11.1ps,中心波长为1030.74nm,5dB光谱线宽为1.75nm。
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随机产生大素数的C++程序,以时间作为随机数种子,生成大素数
2023/8/18 16:01:34 760B 大素数
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基于种子点8-邻域的区间生长算法的Matlab实现
2023/8/18 4:47:10 2KB 区间生长 matlab
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MatlabR2012a_Unix.rar里面为种子文件
2023/8/16 19:54:14 50KB Matlab2012
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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