VC++基于OpenGLAPI完成多彩旋转立方体,很好的资源
2017/11/16 21:38:42 7.28MB OpenGL 多彩立方体 旋转立方体
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纳米结构的Co3O4材料因其出色的电化学(伪电容)特性而引起了广泛的关注。
然而,需要严格的制备条件以控制通过常规方法获得的产物的尺寸(特别是纳米尺寸),形态和尺寸分布。
在这里,我们描述了一种新型的一步法形状控制的均匀Co3O4纳米立方体,其尺寸为50nm,并且具有介Kong碳纳米棒(meso-CNRs)。
在该合成过程中,内消旋CNR不仅充当热接收器,直接获得Co3O4,消除了高温后的煅烧,而且还控制了所得Co3O4的形态,形成了具有均匀分布的纳米立方体。
更惊人的是,通过进一步的热处理获得了介Kong的Co3O4纳米立方体。
通过扫描电子显微镜,透射电子显微镜和X射线衍射对样品的结构和形态进行表征。
本文提出了介KongCo3O4纳米立方体的可能形成机理。
电化学测试表明,制备的中KongCo3O4纳米立方体由于具有多Kong结构,可提供快速的离子和电子转移,因此在超级电容器应用中表现出卓越的功能。
2020/3/3 21:30:40 919KB 研究论文
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在vc环境下用opengl实现的一个三维漫游,场景中包括地面,一个立方体,一个四面体,键盘控制漫游,以及立方体和四面体各自由每个方向上的旋转。
2016/2/16 1:28:35 200KB opengl vc 三维漫游 三维物体
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VS2005里,c#+opengl绘制的立方体,圆锥体,球体,并对三维实体能进行平移,旋转,缩放,可在控件中输入模型的边长或半径改变模型的大小,控制非常方便,界面非常敌对
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Marchingcubes算法是实现三维重建经典算法,该算法的难点之一就是查找表的构造,该代码所构造的查找表排除了三维模型中的漏点,曾经测试并且用于公司产品
2022/9/8 5:02:50 8KB 三维重建 Marching Cubes Algorithm
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本设计是立方体的关照模型,内含源代码和可直接运用的工程文件,debug内有直接运用结果的exe程序
2022/9/7 20:25:26 3.81MB 立方体,光照
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CSS33D立方体动画代码,3D立方体旋转动画,鼠标挪动到3D立方体,拆分动画。
2022/9/6 17:33:25 3KB JS特效-鼠标特效
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主要为大家详细介绍了python绘制立方体的方法,具有一定的参考价值,感兴味的小伙伴们可以参考一下
2022/9/6 2:20:52 60KB python
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几个经典的OPENGL的例子程序。
运转环境redhat7.4+qt+opengl,例子包括基本函数测试、查看opengl版本、立方体旋转、Qt中opengl三维坐标演示。
2022/9/4 4:30:25 27KB 代码
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本书是斯坦福大学计算机科学专业数据库系列课程教科书。
书中对数据库系统基本原理以及数据库系统实现进行了深入阐述,并对ODL、SQL、关系代数、面向对象查询、事务管理、并发控制等内容展开具体讨论。
对该领域内的一些最新技术,诸如数据仓库、数据控掘、数据立方体系统等,也给予了引见。
本书适合作为高等院校计算机专业研究生的教材或本科生的教学参考书,也适合作为从事相关研究或开发工作的专业技术人员的高级参考资料。
本书是斯坦福大学知名计算机科学家HectorGarcla-Molina、JeffreyD.Ullman和JenniferWidom合作编写的一本数据库系统引论书籍。
书的前半部分从数据库设计者、用户和应用程序员的角度深入地引见了数据库。
包括最新数据库标准SQL—1999、SQLPSM、SQLCLI、ODL和XML,相比其他大多数书籍,更多地引见了SQL内容。
本书的后半部分是从DBMS实现的角度来引见数据库的,覆盖了这个领域内的基本技术,并且比其他大多数书籍更多地引见了查询优化。
高级论题包括多维和位图索引、分布式事务处理和信息集成技术。
本书既可用作大学教科书,也可作为该领域专业人员的参考书。
本书显著特色:使用人们普遍关注的、现实世界的例子提高可读性SQLPSM(持久存储模块)、JDBC(Java接口)和SQLCLI(ODBC或开放式数据库连接)等内容为本书所特有用ODMG标准ODL引见了面向对象设计,用SQL—99标准引见了对象—关系设计借助关系代数,讲述了查询处理和查询优化的扩展内容讨论了信息集成技术,包括数据仓库、协调器、OLAP、数据立方体和数据挖掘技术解释了很多重要的专门技术,如RAID盘的错误纠正、位图索引、统计数据的应用以及指针混合通过主页http:www-db.stanford.eduullmandscb.html提供本书更多的附加资料。
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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