C#语言定义文档中文版(微软官网)目录1.简介 11.1Helloworld 11.2程序结构 21.3类型和变量 31.4表达式 61.5语句 81.6类和对象 121.6.1成员 121.6.2可访问性 131.6.3类型形参 131.6.4基类 141.6.5字段 141.6.6方法 151.6.6.1参数 151.6.6.2方法体和局部变量 161.6.6.3静态方法和实例方法 171.6.6.4虚方法、重写方法和抽象方法 181.6.6.5方法重载 201.6.7其他函数成员 211.6.7.1构造函数 221.6.7.2属性 231.6.7.3索引器 231.6.7.4事件 231.6.7.5运算符 241.6.7.6析构函数 251.7结构 251.8数组 261.9接口 271.10枚举 281.11委托 301.12属性 312.词法结构 332.1程序 332.2文法 332.2.1文法表示法 332.2.2词法文法 342.2.3句法文法 342.3词法分析 342.3.1行结束符 352.3.2注释 352.3.3空白 372.4标记 372.4.1Unicode字符转义序列 372.4.2标识符 382.4.3关键字 402.4.4文本 402.4.4.1布尔值 402.4.4.2整数 412.4.4.3实数 422.4.4.4字符 422.4.4.5字符串 432.4.4.6null文本 452.4.5运算符和标点符号 452.5预处理指令 452.5.1条件编译符号 472.5.2预处理表达式 472.5.3声明指令 482.5.4条件编译指令 492.5.5诊断指令 512.5.6区域指令 512.5.7行指令 522.5.8Pragma指令 522.5.8.1Pragmawarning 533.基本概念 553.1应用程序启动 553.2应用程序终止 563.3声明 563.4成员 583.4.1命名空间成员 583.4.2结构成员 583.4.3枚举成员 593.4.4类成员 593.4.5接口成员 593.4.6数组成员 593.4.7委托成员 593.5成员访问 603.5.1已声明可访问性 603.5.2可访问域 613.5.3实例成员的受保护访问 633.5.4可访问性约束 643.6签名和重载 653.7范围 663.7.1名称隐藏 683.7.1.1通过嵌套隐藏 683.7.1.2通过承继隐藏 693.8命名空间和类型名称 703.8.1完全限定名 723.9自动内存管理 733.10执行顺序 754.类型 774.1值类型 774.1.1System.ValueType类型 784.1.2默认构造函数 784.1.3结构类型 794.1.4简单类型 794.1.5整型 804.1.6浮点型 814.1.7decimal类型 824.1.8bool类型 824.1.9枚举类型 834.1.10可以为null的类型 834.2引用类型 834.2.1类类型 844.2.2对象类型 854.2.3string类型 854.2.4接口类型 854.2.5数组类型 854.2.6委托类型 854.3装箱和拆箱 854.3.1装箱转换 854.3.2拆箱转换 874.4构造类型 874.4.1类型实参 884.4.2开放和封闭类型 884.4.3绑定和未绑定类型 894.4.4满足约束 894.5类型形参 904.6表达式目录树类型 915.变量 935.1变量类别 935.1.1静态变量 935.1.2实例变量 935.1.2.1类中的实例变量 935.1.2.2结构中的实例变量 945.1.3数组元素 945.1.4值参数 945.1.5引用形参 945.1.6输出形参 945.1.7局部变量 955.2默认值 955.3明确赋值 965.3.1初始已赋值变量 965.3.2初始未赋值变量 975.3.3确定明确赋值的细则 975.3.3.1一般语句规则 975.3.3.2块语句、checked和unchecked语句
2018/9/26 9:36:22 2.97MB C#语言 中文版
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变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。
电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。
本次设计为110kV变电站初步设计,分为主接线、短路电流计算、设备选择等三部分,所设计的内容力求概念清楚,层次分明。
本次设计以110kV变电站为主要设计对象,同时附有1张电气主接线图加以说明。
该变电站设有2台主变压器,站内主接线分为110kV和10kV两个电压等级。
各个电压等级均采用单母分段的接线方式。
本文从主接线、短路电流的计算、设备选择等几方面对变电站设计进行了阐述。
第一章是变电设计程序。
第二章主要介绍的是主变的选择及变压器型式的选择、绕组连接方式主变的阻抗及调压方式选择、容量比、主变冷却方式和能否选择自耦、各侧电压和绝缘的选择和变压器的容量和台数的选择。
第三章电气主接线的方案选择为主要内容,对备选方案从可靠性、灵活性和经济性三个方面进行了论述,并选择出最佳方案。
第四章对110kV和10kV两个等级短路点进行短路电流计算。
第五章主要介绍了变电站的电气设备的选择,包括母线型号和断路器、隔离开关的选择,还有对电压互感器、电流互感器的选择及各个设备的校验,更近一步适合变电站的需求。
第六章介绍了变电站配电装置及电气总平面设计。
第七章是防雷电保护和接地保护的主要内容。
总之,全面的对本变电站设计进行分析,从不同的方面适合本地,人民生活和经济发展的需要。
2015/3/1 12:47:39 831KB 110kV 变电站
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数字水印(DigitalWatermarking)技术是将一些标识信息(即数字水印)直接嵌入数字载体当中(包括多媒体、文档、软件等)或是间接表示(修改特定区域的结构),且不影响原载体的使用价值,也不容易被探知和再次修改。
但可以被生产方识别和辨认。
通过这些隐藏在载体中的信息,可以达到确认内容创建者、购买者、传送隐秘信息或者判断载体能否被篡改等目的。
数字水印是实现版权保护的有效办法,是信息隐藏技术研究领域的重要分支和研究方向。
2020/5/19 2:26:47 1.91MB 数字水印 隐写技术
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数字水印(DigitalWatermarking)技术是将一些标识信息(即数字水印)直接嵌入数字载体当中(包括多媒体、文档、软件等)或是间接表示(修改特定区域的结构),且不影响原载体的使用价值,也不容易被探知和再次修改。
但可以被生产方识别和辨认。
通过这些隐藏在载体中的信息,可以达到确认内容创建者、购买者、传送隐秘信息或者判断载体能否被篡改等目的。
数字水印是实现版权保护的有效办法,是信息隐藏技术研究领域的重要分支和研究方向。
2016/10/4 12:52:15 1.91MB 数字水印 隐写技术
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EFDC_Explorer是基于微软操作系统开发的,为三维(3D)环境流体生态动力学模型(EFDC)的前处理和后处理系统。
EFDC模型最初由美国弗吉尼亚大学海洋科学研究所的Hamrick(Hamrick,1992&1996)教授开发,现由美国环境保护署(EPA)继续赞助研发。
EFDC代码为开源代码,属于美国EPA推荐使用的环境管理与应用的系列软件之一(www.epa.gov/ceampubl/swater/efdc)。
2020/5/22 22:05:51 36.64MB EFDC
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smartlock图纸加密软件是一款专业的CAD图纸加密软件,可快速将所制造的图纸进行加密的操作,并且有效的保护自己的一切信息资源,需要的朋友可以下载试试!SmartLockC型锁特点1.采用对二进制文件和深入CAD内核相结合的加密模式,不改变DWG内部数据。
2.任何软件绘制的DWG图都能加密,含有自定义实体的图照样加密。
3.不论文件大小,加密都几乎一样快。
4.增加了U盘绑
2021/1/19 22:53:13 20.13MB 安全相关
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已淘汰该库已被弃用,不再处于积极开发中。
原始README可以在中找到,但建议以后不要使用此库。
如果您仍然觉得此项目有用,并且有兴味接管该项目的维护,请随时提出问题,要求转让所有权。
2018/5/17 22:14:38 70KB Swift
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已淘汰该库已被弃用,不再处于积极开发中。
原始README可以在中找到,但建议以后不要使用此库。
如果您仍然觉得此项目有用,并且有兴味接管该项目的维护,请随时提出问题,要求转让所有权。
2019/6/11 15:55:14 70KB Swift
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STM32上12864上显示二维码的显示,完整工程(保护原理图),本产品是属于个人开发的一个案例经过实践但是目前未上市,所以如果你完全按本工程操作的化,理应能够实现其功能,另外本工程中包含里语音KT404A串口语音驱动芯片的实现,FIFO消息队列缓冲的实现,串口操作部分采用USART-DMA的实现.
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ISO/IEC29100:2011提供了一个隐私框架,该框架指定了通用的隐私术语;
定义了参与者及其在处理个人身份信息(PII)中的角色;
描述了隐私保护留意事项;
andprovides为已知隐私原则引用信息技术.ISO/IEC29100:2011是适用于参与指定,采购,架构,设计,开发,测试,维护,管理和操作信息和通信技术系统和服务的自然人和组织处理PII时需要隐私控制的地方。
2018/2/9 8:18:23 439KB ISO 29100 英文版
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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