摄像头实时预览视频全浏览器兼容的的一种实现技术方法。
通过RTSP取流,然后使用Websocket推流。
包括取流客户端、Websocket服务器以及JS实现的Websocket客户端。
使用C#.NETCore3.1MVCWeb和Winform实现。
2023/7/23 4:25:16 131.17MB 摄像头 实时预览 浏览器兼容性 C#
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主要功能:1、可以发送带附件的邮件,附件可以是多个,附件大小限制由发送方服务器而定,暂未测试具体为多少MB2、邮件内容和主题可以是空,但当有附件时,主题取第一个附件的文件名(不含扩展名)3、密码验证均为base64加密4、邮件正文和附件的数据传送方式,均为base645、自动解析发件箱的SMTP服务器压缩包文件简介:base.c:包含一些基本的函数,其中有一些在此程序中并未用到,只要使用了其中的base64加密算法mail.c:包含邮件发送、数据读取、编码转换、smtp服务器连接、ip解析等函数mailsend.c:包含main的c源文件,mail.exe则是根据mailsend.c、mail.c、base.c编译成的,具体编译方法可参考makefilelibbase.a:make之后生成的静态库moontalk.cfg:base.c用到的配置文件,可能没用,放在这里进攻阅读参考mail.cfg:自定义用户的配置文件,可用可不用,用作读代码的参考mail.exe:邮件发送的执行文件,仅有命令行模式完善了,逐步输入(直接双击)的方式还不完善b64.exe:base64加密解密的小工具,仅供参考,mail.cfg中用到密码的地方,可以使这个工具得到。
makefile:工程编译链接文件注意:在本地使用mingw环境开发,遵循ANSIC标准,本地有系统的工程库,但是上传的时候,把这些文件都放在一起了,可以先参考makefile进行工程调整,如果有任何问题,请发送到邮箱moontalk@yeah.net,技术交流,不胜感激。
2023/7/22 4:08:14 179KB C语言 邮件 附件 smtp
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基于LSB算法的BMP图片隐写,python实现,取RGB的最后一位存取信息
2023/7/21 21:55:39 3KB 图片隐写 LSB算法
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SHA-256的一种verilogHDL实现,包括testbench,quartusII可综合。
SHA是一种数据加密算法,该算法经过加密专家多年来的发展和改进已日益完善,现在已成为公认的最安全的散列算法之一,并被广泛使用。
该算法的思想是接收一段明文,然后以一种不可逆的方式将它转换成一段(通常更小)密文,也可以简单的理解为取一串输入码(称为预映射或信息),并把它们转化为长度较短、位数固定的输出序列即散列值(也称为信息摘要或信息认证代码)的过程。
2023/7/21 14:46:12 5KB SHA-256 verilogHDL
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该代码为爬取豆瓣图书TOP250的源代码,有任何疑问随时联系博主
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GearBox齿轮减速器设计系统V5.0注册机使用说明1.运行gearbox.exe,弹出注册界面,左下方列出20位机器码;
2.若需永久注册,取前16位机器码,复制到注册机.exe,去掉所有空格和减号,然后算出注册号;
3.若需临时注册,取后4位机器码,复制到注册机.exe,然后算出注册号;
4.将注册号复制至注册界面右下方,按注册按钮,注册完成。
2023/7/20 8:07:28 6KB GearBox 齿轮减速器 设计系统
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来自https://download.csdn.net/download/yangjunbuaa/10157766细化到三级书签,进行过OCR,保留高清图片上传时间:2019/3/2文件大小:32.026MbContents•----封面•----序•----目录•----第十五章曲线积分•斯蒂尔切斯积分--------§1.第一型曲线积分------------543.第一型曲线积分的定义------------544.约化为普通定积分------------545.例--------§2.第二型曲线积分------------546.第二型曲线积分的定义------------547.第二型曲线积分的存在与计算------------548.闭路的情形•平面的定向------------549.例------------550.用取在折线上的积分的逼近------------551.用曲线积分计算面积------------552.例------------553.两不同型曲线积分间的联系------------554.物理问题--------§3.曲线积分与道路无关的条件------------555.与全微分相关问题的提------------556.与道路无关积分的微分法------------557.用原函数来计算曲线积分------------558.恰当微分的判别与在矩形区域的情况下原函数的求------------559.推广到任意区域的情形------------560.最终结------------561.沿闭路的积------------562.非单连通区域或有奇点的情------------563.高斯积分------------564.三维的情形------------565.例------------566.物理问题的应用--------§4.有界变差函数------------567.有界变差函数的定义------------568.有界变差函数类------------569.有界变差函数的性质------------570.有界变差函数的判定法------------571・连续的有界变差函数------------572.可求长曲线--------§5.斯蒂尔切斯积分------------573.斯蒂尔切斯积分的定义------------574.斯蒂尔切斯积分存在的一般条------------575·斯蒂尔切斯积分存在的若干种情况------------576.斯蒂尔切斯积分的性质------------577.分部积分法------------578.化斯蒂尔切斯积分为黎曼积分------------579.斯蒂尔切斯积分的计算------------580.例------------581.斯蒂尔切斯积分的几何说明------------582.中值定理,估计值------------583.斯蒂尔切斯积分记号下面的极限过程------------584.例题及补充------------585.化第二型曲线积分为斯蒂尔切斯积分•----第十六章二重积分--------§1.二重积分的定义及简单性质------------586.柱形长条体积的问题------------587.化二重积分为逐次积分------------588.二重积分的定义------------589.二重积分存在的条件------------590.可积函数类------------591.下积分及上积分作为极限------------592.可积函数与二重积分的性质------------593.积分当作区域的可加函数,对区域的微分法--------§2.二重积分的计算------------594.在矩形区域的情况下化二重积分为逐次积分------------595.例------------596.在曲边区域的情况下化二重积分为逐次积分------------597.例------------598.力学应用------------599.例--------§3.格林公式------------600.格林公式的推演------------601.应用格林公式到曲线积分的研究------------602.例题及补充--------§4.二重积分中的变量变换------------603.平面区域的变换------------604.例------------605.曲线坐标中面积的表示法-----------
2023/7/18 20:22:13 31.27MB 菲赫金哥尔茨 微积分 第8版
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取模软件(完美版);
附教程;
图像取模;
文字取模;
均可使用;
免激活
2023/7/18 5:34:51 7.29MB 取模软件
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包含OLED库文件程序以及例程及说明。
有Arduino,STM32,C51的驱动库及例程。
还有OLED模块的说明以及自己设计图案与文字的取字软件。
2023/7/17 12:52:46 6.27MB Arduino OLED STM32 C51
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问题发现:本次案例为工作中遇到的实际问题,在语音识别中的语料准备部分,需要从网络中爬取相当数量的相关文本,其中发现爬取到了一些不相关的内容,如何把这些不相关的内容剔除掉成为笔者需要思考的问题。
初步思考:遇到此问题笔者第一时间考虑是将文本分词后向量化,使用聚类看一下分布情况,然而发现在不同训练集中,训练样本变化时,向量随之变化,在测试集中表现一般,在实测中几乎无用。
于是想到向量化的方法问题,使用sklearnCountVectorizer方法进行向量化,仅仅是将所有词频无序的向量化,看到另外博文时,发现应该先将目标主题的文本进行词频统计,将统计结果当做向量化模板,实测发现效果不错,现将此方法分享给大家
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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