实验室药品管理系统V4.1一、使用指南:1、登录界面回车直接进入查询端2、查询支持模糊查询3、管理员登录可添加编辑数据4、点击取消可将数据按修改时间排序,点击刷新按编号排序,点击Listview栏目标题可排序5、管理员登录账号:admin,密码:123,数据库默认密码:123,登陆后随意修改6、密码修改方法:管理员登录后右键单击窗体7、数据库密码备忘工具可解读出数据库密码,已防止忘记,可由管理员保存8、最小化后进入系统托盘,右键单击系统托盘可退出登录9、保质期年份最大默认值10年10、编辑好后可直接发给实验室其他人员,方便查询,管理员可定期更新数据库db.mdb,分享给每个人,覆盖原文件即可。
二、What'snew1、添加Excel导出功能;
2、去除Listbox功能;
3、优化Listview功能,添加点击标题排序功能;
4、添加修改时间排序,方便修改数据;
5、优化保质期编辑选项;
6、修改其他BUG。
2025/4/22 10:41:06 575KB 药品管理
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本书系统地介绍了射频通信电路设计的基本原理和方法。
全书从传输线理论、Smith圆图、两端口网络等射频电路基础理论着手,介绍了滤波电路、匹配电路、放大电路、振荡电路和频率变换电路等射频通信单元电路的具体设计方法。
书中有丰富的图解和实例,每章均附有一定数量的习题,其中包含一些编写计算机程序辅助电路设计的练习,还有需要利用互联网获取电路设计信息的练习
2025/4/22 10:01:53 46.76MB 射频 RF
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stm32无感电机角度观测器,代码详细介绍了角度观测的过程以及计算方法,对于了解无感控制有很大帮助
2025/4/22 8:01:04 17KB 观测器
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VisualSVNServer企业版破解注册机VisualSVNServer是一款来自国外的一款集成的svn服务器工具。
软件内置了强大的MMC管理工具,允许您配置网络设置、认证方法和其它服务器选项,并且支持启动/停止“服务器”服务,创建基本目录结构,管理用户访问权限等等,是目前操作最为简单、功能最为强大的svn服务端。
2025/4/22 5:23:47 7.53MB SVNServer 破解
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本书是数字通信领域一本优秀的经典教材,既论述了数字通信的基本理论,又对数字通信新技术进行了比较深入的分析。
本书采用信号空间、随机过程的级数展开和等效低通等分析方法,根据最佳接收准则,先后讨论并分析了在加性高斯白噪声(AWGN)信道、带限信道(有符号间干扰和加性噪声)以及多径衰落信道等三种基本的典型信道条件下的数字信号可靠且高效传输及其最佳接收问题。
从信号传输角度主要介绍了通信信号、数字调制、自适应均衡、多天线系统和最佳接收等内容;
从信息传输角度介绍了信息论基础、信道容量和信道编码等内容。
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C#窗体设计经典案例(1-8讲)合集包括窗体透明,皮肤,窗体控件随窗体变化,窗体间通信的集中方法,窗体的编程步骤等。
2025/4/21 22:03:55 5.26MB 窗体设计 典型案例
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一种基于浅层卷积神经网络的隐写分析方法刘明明对于卷积神经网络进行描述
2025/4/21 0:38:12 1.74MB 卷积神经网络
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摘要:基于构件的开发(CBD)观念已广泛应用于软件开发中,便于构件的重用。
众所周知的CBD体系结构有ActiveX,CORBA,RMI以及SOAP等。
文章主要通过与传统软件开发方法的比较研究支持基于CBD的实践,同时也评价了面向对象的过程模型以及提出了一种新型的基于CBD的软件开发过程模型,并探讨了仓储的重要概念。
关键字:构件重用;
基于构件的开发;
软件开发过程;
仓储1.引言软件重用的观念起源于制造业和土木工程领域,通过配件组装汽车、砖瓦搭建房屋就是很好的例子,基于配件的产品在市场上已取得了很大的成功。
软件公司采用同样的方式开发软件,通过软件配件的方式使他们在市场上取得了成功,软件配件是通过包的
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针对传统的Apriori找到了其缺陷之处,进行了算法优化
2025/4/20 22:06:21 132KB paper
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以石英和不同型号的玻片为基底,系统研究了基底折射率对周期性金银复合纳米阵列的制备及其光学性能的影响。
采用离散偶极子近似(DDA)数值方法研究了复合阵列的局部表面等离子共振(LSPR)光谱特性,计算结果表明,当基底折射率为1.43和1.68时,纳米阵列的折射率灵敏度(RIS)和品质因子(FOM)比较优异。
利用纳米球刻蚀法(NSL)制备了二维周期性复合纳米点阵结构,实验结果表明,当基底折射率为1.43和1.68时,基底与贵金属纳米颗粒有较好的粘合度,纳米阵列结构形貌比较规则清晰。
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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