个人总结的关于软件质量的复盘报告,主要有:问题描述,问题性归类,测试中出现的问题描述,处理方案,改进措施,也是个人早期在工作中开展对自己测试中的不足点进行的总结和梳理,对后期的工作和学习,以及管理项目质量带来了一部分借鉴作用。
2023/2/18 11:09:33 24KB 复盘报告
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采用Z-型和岛式两种扫描策略,利用激光选区熔化(SLM)技术成形了具有不同悬垂角度的Ti6Al4V试件,研究了熔池行为与悬垂角度和成形质量之间的关系。
结果表明,成形过程中,熔池面积先快速变大,达到峰值后,再随着成形高度的添加而缓慢减小。
与面扫描相比,轮廓扫描时熔池明显不稳定,熔池面积振幅大。
随着悬垂角度的减小,熔池面积变小,悬垂表面粗糙度变大。
与Z-型扫描方式相比,岛式扫描策略下熔池面积较小,熔池更为不稳定,且悬垂表面粗糙度高。
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当量子点粒度分布为高斯分布时,应用无效质量近似,在低浓度掺杂范围内,得到了量子点荧光辐射谱线形函数与量子点尺寸之间的一般关系,解释了尺寸涨落对线形展宽的影响。
对II-VI族的CdSe量子点和IV-VI族的PbSe量子点的数值计算表明:量子点荧光谱线的半峰全宽、荧光辐射强度、峰值波长等与实验结果基本一致。
量子点尺寸的粒度分布对荧光辐射谱线展宽有较大的影响。
荧光辐射谱展宽是一种非均匀展宽。
2023/2/17 19:49:48 2.87MB 材料 量子点 荧光谱线 粒度分布
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采用压片预置式激光多层熔覆制备了厚纳米Al2O3-13%TiO2(质量分数)涂层,研究了涂层的微观组织和结合功能,并分析了涂层厚度对结合强度的影响。
结果表明,陶瓷涂层各层之间无明显界面,过渡缓和自然,涂层内部致密、连续,基本无孔隙及贯穿性大裂纹等缺陷;
涂层由等轴晶的完全熔化区和残留纳米颗粒的部分熔化区组成,并且涂层中的裂纹基本集中于部分熔化区,另外晶粒尺寸表现为上小下大的梯度过渡特征。
随着涂层厚度的增加,结合强度逐渐下降,其减小的趋势为先快后慢。
厚度为175μm的试样结合强度高于78.6MPa,而厚度为350、525、700μm的涂层结合强度分别为66.3、47.4、36.2MPa。
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产生能够输入到本地文件中的随机数,随机数的数量和大小都相当可观,随机数质量较高。
2023/2/13 4:09:36 1KB 产生随机数 本地文档
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手动寻觅的鱼类小型数据集,包含了很多种鱼的普适类别,图片质量有保障
2023/2/12 18:06:29 209.95MB data deeplearning
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随着社会经济的迅速发展和科学技术的全面进步,计算机事业的飞速发展,以计算机与通信技术为基础的信息系统正处于蓬勃发展的时期。
随着经济文化水平的显著提高,人们对于生活质量及工作环境的要求也越来越高。
与此同时为了管理大量的物品,仓库也大量的出现,仓库的管理问题也就提上了日程。
随着仓库大量的增加,其管理难度也越来越大,如何优化仓库的日常管理也就成为了一个大众化的课题。
传统的仓库管理,一般依赖于一个非自动化的、以纸张文件为基础的系统来记录、追踪进出的货物,完全由人工实施仓库内部的管理,因而仓库管理的效率极其低下。
对此,我们利用基于ZIGBEE无线射频技术的仓库智能管理系统,该系统能够增强库房作业的准确性和快捷性、减少整个仓库物资出入库中由于管理不到位造成的非法出入库、误置、偷窃和库存、出货错误等损失,并最大限度地减少储存成本、保障仓库物资的安全
2023/2/12 8:12:04 8.99MB 仓储物联网
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资源包含全部YOLOV4模型,模型训练的步骤的相关说明都在资源当中。
框架采用的pytorch,信号灯数据集采用的是我自己标注的信号灯数据集,相关数据集的资源可以在我发布的其他资源里找到,数据集的数量庞大,质量优秀,完全可以胜任模型的训练任务。
模型文件经过本人亲身调整和测试,确实有效。
训练过程中遇到的问题和解决方法都写在了资源里的说明中,最终训练完成的权重文件也一并打包上传,有任何问题可以留言。
2023/2/12 4:12:02 461.09MB YOLOV4模型 目标检测 神经网络 pytorch
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PPTminimizerPPT文档压缩工具是一款专业的PPT文档压缩工具,采用了高智能的压缩技术,最大可达98%的压缩比,而且文件质量上没有任何损失,该软件在使用方面无需使用公用解压软件解压缩即可打开使用,其操作不愁一点不复杂,上手即可操作,还支持拖放和批量优化,是一款Word和PowerPoint文档的瘦身压缩工具。
2023/2/10 18:58:36 3.02MB PPTminimizer 汉化版 PPT文档压缩 PPT瘦身
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MATLAB代码,资源包括copula函数的全部程序,包括确定边缘分布、函数选择、参数估计、模型检验,并且在每个部分有详细的正文,同时添加数据案例,可以正常运行得出算例结果整体程序摘自图书,所以代码质量不错
2023/2/9 15:06:58 260KB copula函数程序及案例 copula
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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