以HTML5为主体,搭配JQuery制作网页,再搭配JQueryMobile制作MobileAPP,第4个实例教用户如何将写好的网页打包成AndroidAPP,最后两个实例搭配WebStorage和WebSQL数据库,制作完成后用户能立即将成果打包并放在移动设备上运行。
2024/4/17 14:20:26 18.82MB HTML5 CSS3 JQueryMobile
1
特克赖恩TickerRain是一个开源Web应用程序,它以透明和半交互方式存储和分析Reddit帖子。
概述一个简单的网页将显示情感分析和最后处理的帖子的实体,然后将显示数据库信息,最后显示Reddit中最受关注的股票的三个图表。
图形每120秒更新一次,刷新页面将显示对新帖子的分析。
要求Python3和以下软件包:大熊猫烧瓶Redis开罗恩特克虚假matplotlib异步抓取缓存工具除此之外,您还需要,例如,对于Ubuntu,请运行apt-getinstalllibpangocairo-1.0-0。
跑步首先,请确保您正在运行Redis数据库。
在文件substoscrap.txt指定要分析的substoscrap.txt。
共有3个部分,一个过程用于获取提交并将其存储在RedisDB中,一个过程进行处理,最后一个过程用于运行Web服务
2024/4/17 6:19:18 518KB Python
1
采用java技术构建的一个管理系统。
整个开发过程首先对系统进行需求分析,得出系统的主要功能。
接着对系统进行总体设计和详细设计。
总体设计主要包括系统功能设计、系统总体结构设计、系统数据结构设计和系统安全设计等;
详细设计主要包括系统数据库访问的实现,主要功能模块的具体实现,模块实现关键代码等。
最后对系统进行功能测试,并对测试结果进行分析总结。
包括程序毕设程序源代码一份,数据库一份,完美运行。
配置环境里面有说明。
如有不会运行源代码或定制私信。
2024/4/16 14:47:24 993KB 高校网络教学平台
1
从麦克斯韦方程和材料密度方程出发,详细推导了受激布里渊增益和损耗同时存在时的矢量模型。
推导过程中,从数学表达式上阐述了电致伸缩效应对受激布里渊散射的作用。
理论分析发现布里渊增益谱和损耗谱参数(谱宽和频移)并不完全一致。
推导出了琼斯空间和斯托克斯空间中的矢量模型,建立了一个较完整的关于受激布里渊散射的基础理论模型,可以为研究基于布里渊散射的偏振效应、偏振牵引和双折射测量提供支持。
最后,基于此矢量模型进行仿真分析,得到了平均布里渊增益和双折射大小以及偏振态的关系。
1
为实现自然条件下棉花叶片的精准分割,提出一种粒子群(Particle swarm optimization,PSO)优化算法和K-means聚类算法混合的棉花叶片图像分割方法。
本算法将棉花叶片图像在RGB颜色空间模式下采用二维卷积滤波进行去噪预处理,并将预处理后的彩色图像从RGB转换到目标与背景差异性最大的Q分量、超G分量、a*分量;
随后在K均值聚类的一维数据空间中,利用PSO算法向全局像素解的子空间搜寻,通过迭代搜寻得到全局最优解,确定最佳聚类中心点,改善K均值聚类的收敛效果;
最后,对像素进行聚类划分,从而得到棉花叶片分割结果。
按照不同天气条件和不同背景采集了1 200幅棉花叶片样本图像,对本研究算法进行测试。
试验结果表明:该算法对于晴天、阴天和雨天图像中目标(棉花叶片)分割准确率分别达到92.39%、93.55%、88.09%,总体平均分割精度为91.34%,并与传统K均值算法比较,总体平均分割精度提高了5.41%。
分割结果表明,本研究算法能够对3种天气条件(晴天、阴天、雨天)与4种复杂背景(白地膜、黑地膜、秸秆、土壤)特征混合的棉花叶片图像实现准确分割,为棉花叶片的特征提取与病虫害识别等后续处理提供支持。
2024/4/14 16:22:47 2.56MB pdf
1
详细介绍了模糊控制的思想并借助matlab/simulink2012b软件实现了电容横流充电的建模仿真,最后将模糊控制器导出为能直接在stm32上应用的C语言代码.涵括了模糊控制开发全过程.
2024/4/13 1:01:51 1.25MB 恒流充电 模糊控制 matlab仿真 入门
1
基于FPGA的奇偶校验码,低密度奇偶校验码 (LDPC)是一种特殊的具有稀疏的奇偶校验矩阵的线性纠错码。
本课题从理论和硬件实现两方面对LDPC码进行讨论研究,最后完成LDPC码的编码设计。
它的直接编码运算量较大,通常具有码长的二次方复杂度.为此,利用有效的校验矩阵 ,来降低编码的复杂度 ,同时研究利用大规模集成电路实现LDPC码的编码,在QuartusⅡ开发平台上,应用VHDL语言实现了有效的编码过程,为LDPC码的硬件实现和实际应用提供依据。
2024/4/2 21:50:14 15KB FPGA代码
1
该整理资料从图像传感器和照相机起源,利用图文并茂的方式引入。
同时也介绍摄像头的分类,CMOS传感器的构成和关键参数,提升感光效率的方法。
已经常见的对焦原理。
最后特别介绍了一下光学的基础理论,为没学过光学知识的童鞋可以全面了解整个信息而准备。
可做入门性知识了解。
2024/4/2 11:25:46 3.78MB 手机摄像头 光学变焦镜头 对焦
1
采用NIPCI-6221数据采集卡,运用虚拟仪器及其相关技术于多通道数据采集系统的设计。
该系统具有数据同时采集、采集数据实时显示、存储与管理等功能,最后使用Web技术实现了采集数据的远程访问。
2024/3/30 18:54:17 4.38MB LabView 数据采集
1
霍夫曼编码,对输入的字符集和各个字符对应的权值,例如A={a,b,c,d,e,f,g,h},各个字符对应的权值为{5,29,7,8,14,23,3,11},求出每个字符的霍夫曼编码。
【输入形式】输入若干个字符(1<=n<=26),其权值为int型。
输入数据的第一行的整数n,表示字符数;
接下来的n行是字符集,一行一个字符;
最后一行是各字符的权值,以空格分隔。
【输出形式】每个字符(节点)的霍夫曼编码。
参见样例输出。
【样例输入】4abcd13722【样例输出】a:000b:001c:01  d:1【样例说明】提示:1、将最小两个子树合并过程中一定要从前向后去查找两个最小子树,最小子树作为新结点的左子树,次小子树作为新结点的右子树,编码过程中左子树定义为0,右子树定义为12、另外:一般原则要求: 若有重复权值结点,原来森林中的结点优先选择(即深度小的结点优先,以确保最终总树深较浅并相对平衡)。
新生成的权值和的结点后用。
2024/3/30 12:22:16 4KB 二又树应用 霍夫曼编码
1
共 1000 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