主要介绍了Maven错误找不到符号的处理方法,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友们下面随着小编来一起学习学习吧
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次要讲解AltiumDesigner、Cadence、PADS三个软件的使用。
2015/10/14 16:40:38 20MB Candence16.6
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苏小林版电气工程及其自动化专业英语课文翻译(7-9章),包括课后答案!
2020/8/10 23:03:26 145.5MB 课文翻译 课后答案
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本文来自于简书,引见了MQTT的设计原则,特性,协议原理,协议数据包结构等,知识清晰透彻。
MQTT(Message?QueuingTelemetryTransport,消息队列遥测传输协议),是一种基于发布/订阅(publish/subscribe)模式的“轻量级”通讯协议,该协议构建于TCP/IP协议上,由IBM在1999年发布。
MQTT最大优点在于,可以以极少的代码和有限的带宽,为连接远程设备提供实时可靠的消息服务。
作为一种低开销、低带宽占用的即时通讯协议,使其在物联网、小型设备、移动应用等方面有较广泛的应用。
2017/6/3 9:20:38 507KB 一文读懂MQTT协议
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本文把Lamb激光量子理论用于处理三模激光,文中运用密度算符理论和微扰方法,获得了四能级均匀展宽原子零碎中三模激光运转的主方程,并画出了几率流图。
合理地考虑细致平衡原理,进而得到了定态运动方程。
并就不同条件下运转情况、量子统计性质等进行了讨论。
尤其对光子数分布进行了数值计算,得到了详细结果,并进行了比较。
此外,考虑场密度算符的非对角元运动方程,求得激光线宽表达式,并就单模、双模和三模运转的情况进行了比较。
2018/4/6 10:45:03 5.36MB 论文
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随着电力工业市场化的改革发展,电能量采集的自动化技术越来越重要。
文中通过对电能累计量数据的传输和电能累计量传输配套标准协议的研究分析,采用基于TMS320F2812的DSP模仿实现了电能标准协议的移植、实现了主机间的通讯和电能数据的传输。
设计简单、高效,很方便实现电能的自动化采集。
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matlab仿真,代码精确无误,图文详尽
2017/8/2 10:18:06 653KB 课程设计 4FSK 仿真
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E文原著。
2010年旧书Publisher:SpringerNumberOfPages:151PublicationDate:2010-08-01ISBN-10/ASIN:1441963383ISBN-13/EAN:9781441963383ProductDescription:ThisbookdescribesbestpracticesforsuccessfulFPGAdesign.Itistheresultoftheauthor’smeetingswithhundredsofcustomersonthechallengesfacingeachoftheirFPGAdesignteams.Bygaininganunderstandingintotheirdesignenvironments,processes,whatworksandwhatdoesnotwork,keyareasofconcerninimplementingsystemdesignshavebeenidentifiedandarecommendeddesignmethodologytoovercomethesechallengeshasbeendeveloped.Thisbook’scontenthasastrongfocusondesignteamsthatarespreadacrosssites.ThegoalbeingtoincreasetheproductivityofFPGAdesignteamsbyestablishingacommonmethodologyacrossdesignteams;enablingtheexchangeofdesignblocksacrossteams.overageincludesthecompleteFPGAdesignflow,fromthebasicstoadvancedtechniques.
2019/5/17 2:56:31 12.61MB FPGA VHDL 团队设计
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主要为大家详细介绍了opencv求解区域的内接矩形,文中示例代码介绍的非常详细,具有一定的参考价值,感兴味的小伙伴们可以参考一下
2019/6/24 19:16:40 51KB opencv 内接矩形
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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