运用多线程和socket实现群聊的功能,分为客户端和服务端
2023/11/13 15:18:04 2KB socket 多线程
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这个PDF仅供大家学习了解,C#winformVS2010运动控制卡的学习与运用,包括一些编程的基础知识和运动控制卡的基础知识
2023/11/11 1:35:34 2.33MB C#
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非常好的神经网络BP代码,希望大家仔细分析Bp代码,掌握基本原理,理清每步代码的含义,只有掌握原理才能灵活运用,在工作科研中发挥价值
2023/11/10 10:01:25 108KB BP
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该程序是基于MSP430单片机、通过配置和运用TDC-GP22芯片来实现短时间内计时,应用于计算水管流量计算的。
想研究TDC-GP22寄存器配置的可以下载,这是我在淘宝购买的一个程序,也是为了研究TDC-GP22配置的。
2023/11/10 8:02:54 457KB TDC-GP22 水表流量计算 超声波 msp430
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主要应用于二轮平衡小车的编码器调试,通过调试,可以更好地运用PID来实现平衡车的稳定
2023/11/10 5:56:48 9.8MB 平衡车
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1、本程序运用C语言,根据三菱PLC_FX2N的通信协议和通信命令,基于主控芯片STM32F103XX(目前在STM32F103RC,STM32F103RD,STM32F103VC,STM32F103VD,STM32F103VE测试通过)上编写运行的程序,可以直接利用三菱编程软件编写梯形图下载运行,无需任何转换。
目前至少支持的指令有:(其他指令亲可以自己添加)RSTRSTSRSTTCOUTOUTSSETSETSADDSUBMULDIVLDLDILDPLDFANDANIORORIANDPANDFORPORFADDPSUBPMULPDIVPMOVMOVPENDFENDINCDECINCPDECPCJCALLRETINVLD=LD>LDAND<AND=编程语言梯形图程序容量8K步内部寄存器D8000个定时器T 256个记数器C256个输入点X256个输出点Y256个壮态继电器S600个辅助继电器M3071点M0-M3071特殊功能:M8000(运行监视触点)M8001(运行监视反触点).M8002(初始化脉冲触点)M8003(初始化脉冲反触点)M8004(错误指示触点)M8011(10毫秒时钟脉冲)M8012(100毫秒时钟脉冲)M8013(1秒时钟脉冲)M8014(1分时钟脉冲)M8020(零位标志)M8021(借位标志)M8022(进位标志)M8029(指令执行结束标志)M8033(内存保持触点)M8034(禁止输出触点).更多参考FX2N系列。
2023/11/10 0:46:10 6.92MB PLC源码
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运用遗传算法和模拟退火结合的方式解决车辆路径调度问题
2023/11/10 0:42:08 240KB 车辆路径调度
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针对加密技术的缺陷,人们提出了一种信息安全新技术--数字水印。
论文首先概述了数字水印技术的产生、应用、发展现状。
另外还介绍了数字水印系统的基本框架,分析了典型的数字水印算法。
并在此基础上,运用最低有效位算法在VC++6.0环境下实现了基于BMP位图的数字水印系统。
该系统实现了数字水印的嵌入和提取功能。
测试表明系统取得了预期的结果
2023/11/8 15:05:16 111KB 数子 水印 C++
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文运用相机标定模型确定了相机像平面的像坐标,利用本质矩阵标定双目相机,快速找出了相机的相对位置关系;
利用MATAB软件和图像处理进行编程求解;
通过对图像的预处理和灰度质心法对模型进行了验证,得出模型的精度。
针对问题一,根据数码相机的特点,提出了一个新的标定方法,建立相机标定模型,确定了靶标上圆的圆心在该相机像平面的像坐标,为问题二的计算提供了一个好的算法。
针对问题二,我们利用问题一建立的模型和方法运用MATLAB编程精确的计算了靶标上五个圆的圆心在像平面上的像坐标。
针对问题三,我们引入了灰度质心法及像差模型对前述问题的模型的稳定性和坐标值精度进行检验后,发现两种模型的中心坐标值的误差值在[0~3]个像素区间内,说明前述模型的计算结果的精度很高,通过像差模型得出其径向畸变系数趋于无穷小,认为前述模型有很好的稳定性。
针对问题四,我们提出了一种改进的的立体摄像机标定方法,通过双目匹配点,线性地求解本质矩阵,快速找出摄像机的相对位置关系。
2023/11/8 11:28:51 463KB 双目定位 系统定标 灰度质心法
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java在线考试项目,采用java代码编写。
运用hibernate,struts,jsp的知识,实现基本的在线考试内容,如在线考试,查看成绩,监听在线用户。
与服务器之间的对话,手动阅卷功能等。
2023/11/8 10:22:25 161KB java在线考试项目
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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