豆书注意Beansbooks可以“按原样”使用,将不再维护。
我们要感谢使用和贡献Beansbooks的所有人。
入门本指南将引导您逐步运行BeansBooks的本地实例。
这对于开发和测试很有用,但是在运行实时环境时不应严格遵循。
为了开始,您需要满足以下条件:阿帕奇2PHP5>=5.3。
PHP7无法正常工作MySQL5+Git客户端在Ubuntu上,您可以运行以下命令以加快速度:sudoapt-getupdatesudoapt-getinstallapache2php5libapache2-mod-php5php5-cliphp5-mysqlphp5-mcryptphp5-gdmysql-servermysql-clientgit一旦安装了所有必备组件,请创建一个目录,让源代码驻留在该目录中,然后将代码从git
2023/8/16 23:27:19 5.89MB PHP
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c#课程设计大作业该系统主要实现系用户的管理,包括:增加用户、删除用户、修改用户信息和查询用户。
系统功能如下:(1)登录,用户需经过登录界面进入系统。
(2)增加用户,超级用户登录进入系统后可以增加用户。
(3)删除用户,超级用户登录进入系统后可以删除其它用户(不能删除当前的登录用户)。
(4)修改用户信息,超级用户登录进入系统后可以修改用户信息。
(5)查询用户,用户登录进系统后,可以按条件查询用户。
普通用户登录进入系统后,只能修改自己的信息,不能增加、修改和删除用户。
可以按条件查询用户。
2023/8/16 21:26:47 26KB c#课程设计 大作业
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分别在有无时间约束两种条件下的两种最优运输成本问题
2023/8/15 21:33:26 43.64MB 分枝定界法 Dijkstra算法
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为什么要对网络进行压缩和加速呢?最实际的原因在于当前存储条件和硬件的计算速度无法满足复杂网络的需求,当然也许十几年或更远的将来,这些都将不是问题,那么神经网络的压缩和加速是否仍有研究的必要呢?答案是肯定的,我认为对网络压缩和加速的最根本原因在于对高效率模型的追求,当前很多复杂网络中的很多参数是冗余的,对实际模型结果没什么贡献,我们怎么能容忍这些无意义的参数竟然和有意义的参数享受相同的“待遇”——相同的存储空间和计算时间。
2023/8/15 19:30:22 1.14MB 机器学习 卷积神经网络
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点网核心考勤系统使用.NETCore(CQRS模式)和Vue.js的出勤Web应用程序先决条件安装.NetCore2.2SDK安装Node.js任何关系数据库提供者。
创建数据库并在配置连接字符串在更新DbContext选项(如果使用MSSQL,请跳过这些)建立#Restorepackagesdotnetrestore#InstallCakeglobaldotnettoolinstall-gCake.Tool#Runbuild.cake#-thistaskwillbuildApi&Test.netcoreproject#andinstallpackagesinVueclientdotnet-cakebuild.cake跑api项目cd.\src\Api\#Rundotnetrun#orRunwithfilewatcherdotnetwatchrunVue客户使用登录名:admin和密码:123456cd.\src\C
2023/8/14 15:52:02 652KB vuejs continuous-integration circle-ci vuetify
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利用6kW光纤激光器对1.5mm厚冷轧800MPa级双相钢进行激光拼焊试验,研究激光焊接接头的显微组织演变规律、显微组织对显微硬度及疲劳性能的影响规律。
结果表明,焊接接头主要包括焊缝区(WZ)、粗晶区(CGHAZ)、细晶区(FGHAZ)、混晶区(MGHAZ)和回火区(TZ),其中焊缝区和粗晶区显微组织均为马氏体,但焊缝区内的原始奥氏体晶界保留着柱状晶的生长形态,粗晶区内的原始奥氏体晶界呈多边形生长;
细晶区和混晶区均为铁素体和马氏体,但细晶区的显微组织更为精细;
回火区主要由铁素体和回火马氏体组成。
混晶区和回火区显微硬度均低于母材,共同组成了焊接接头的软化区。
由于软化区尺寸相对较窄(0.4mm)且硬度降低幅度低(~6.8%),拉伸断裂位置出现在母材。
在应力比为0.1的拉拉疲劳条件下,母材和焊接接头的疲劳极限分别为545MPa和475MPa,疲劳断裂未出现在软化区。
母材中的疲劳裂纹在铁素体与马氏体两相界面萌生并扩展;
而焊接接头中的疲劳裂纹则在焊缝中的奥氏体晶界上或马氏体板条内萌生,沿着焊缝中心处柱状原始奥氏体晶界的交汇处切断马氏体板条束扩展。
2023/8/14 11:37:40 28.66MB 激光技术 双相钢 激光焊接 显微硬度
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系统设计指标的多维性决定了系统设计不存在唯一解或绝对最优解,系统工程师需要结合各类实际约束条件,在不同的设计指标之间进行综合考虑和权衡(有的指标之间存在互斥)。
一般的应对方法,是在系统前期方案设计阶段,针对系统需求拟定多种实现方案,并通过对不同方案的分析、对比,最终确定一种综合最优的方案继续详细设计。
其中,变体管理与配置是系统多方案设计的手段之一。
本文章节安排如下:案例思路概述设计约束模型创建系统架构模型创建计算分析模型-参数图变体的实现-Generalizationrelationship多方案对比分析小结&项目应用展望如上图所示,系统多方案设计和比选大致分为四个步骤:1.确定系统方案架构2
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矩阵的HURWITZ稳定性的充分条件
2023/8/14 2:55:28 214KB 研究论文
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将标量时域有限差分法(FDTD)应用于弱导光器件的计算机仿真中,实现了标量时域有限差分法的理想匹配层(PML)边界条件,并对平行介质带定向耦合器进行了数值模拟和验证,所得结果与理论值非常一致。
对平面光波导计算机辅助设计(CAD)将具有实际意义,可用于分析任意结构的弱导光器件。
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课程1.入门课程2.从IGES文件输入几何体课程3.连柄的几何模型课程4.U形夹的三维几何模型课程5.U形夹的三维视图课程6.显示练习课程7.U形夹的三维有限元模型课程8.另一种U形夹的三维有限元网格课程9.验证及属性设置课程10.随空间和时间变化的载荷课程11.在三维U形夹上加载荷和边界条件课程12.定义材料特性课程12a.用材料选择器获得材料特性课程13.与空间相关的物理特性课程14.静态分析的建立课程15.组群和列表的使用课程16.位移结果的后处理课程17.应力结果的后处理课程18.瞬态响应结果的后处理课程19.后处理透视图课程20.瞬态和模态的动画课程21.与时间相关的结果课程22.将PATRAN2.5的模型输入到PATRAN3中果
2023/8/12 17:05:04 5.36MB patran
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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