采用AfxBeginThread创建工作线程。
采用素数的判断来演示,涉及到多参数的传递,消息的响应和信息的实时显示等。
2023/7/9 6:12:46 5.14MB BeginThread 工作线程 多线程 mfc
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labview中波形图的游标位置移动,实时显示坐标值。
2023/6/30 10:45:04 33KB labview 游标
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一个最简单的Labview2013机器视觉程序,可以实时显示普通的USB摄像头采集的画面,非常适合初学者。
2023/6/30 9:44:06 27KB labview2013 USB摄像头
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软件介绍:让你的电脑回归纯真本质,从火绒软件中提取出来的弹窗拦截组件,可直接运行而不用安装。
支持自动支持自动检测和手动添加,按住定位拦截图标并拖动到需要拦截的弹窗上即可。
可能以通过手动定位、自动检测、自动记录来添加拦截程序。
实时显示拦截次数。
2023/6/14 3:19:36 976KB 其他资源
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STM32通过采集OV7670摄像头数据通过DMA串口上传到上位机(C#编写)
2023/6/11 7:11:04 409KB STM32 串口 上位机 C#
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线程间通信方式3:消息传递方式的演示。
采用计算演示线程的执行,并采用用户界面线程来实时显示执行的进度,线程间的通信方式采用了3种方式相结合,对多线程间的通信有比较好的学习和研究价值。
2023/6/11 7:36:30 138KB 多线程 通信 消息 线程消息
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打包好的程序。
绘制直线并实时显示直线两端点间的坐标间隔;
在直线位置右击,删除该直线。
2023/6/9 22:25:42 18.45MB c++ qt5
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针对目前我国已经存在的温室控制系统成本高、网络化不足以及测量环境因子单一等问题,文中开发了一套基于STM32温室远程控制系统。
该系统通过利用STM32单片机作为温室内的控制器以及MFC编写的控制软件实现对温室内空气温度、空气湿度、光照强度和CO2浓度多个环境因子的远程监测和控制。
系统的硬件电路设计包括STM32控制器、数据采集模块、设备控制模块、网络接口模块、实时显示模块以及数据存储模块等。
其中数据采集模块采用DHT11,MG811以及BH1750传感器进行环境因子的测量,设备控制模块通过控制继电器通断来控制温室内的加热系统和光照系统等执行设备,STM32通过ENC28J60接入网络实现远程控制,显示模块实现各个环境因子的实时显示,数据存储模块采用外接SD卡的方式进行数据的存储。
在STM32的程序设计中采用了库函数的开发方式设计了测量程序、显示程序以及控制程序。
通过在STM32中移植C/OS-11操作系统实现多任务的运行,移植LwIP协议使STM32可以接入网络,实现控制的网络化。
在VC6.0平台下利用MFC设计了控制软件,控制软件和STM32之间通过TCP/IP协议进行数据和命令的传输。
控制软件的主要功能是对温室内的多个环境因子进行远程监测和对执行设备进行远程控制。
在控制软件设计中,采用面向对象的方法将相关的操作函数封装到类中,便于对系统进行升级,采用多线程的方法解决了多个任务同时运行的状况。
将控制过程中产生的数据保存到数据库中,可以对系统运行产生的数据进行分析和利用。
为了对系统进行测试,在文中搭建了一个小型的温室并将控制器安装在温室内。
经过测试,文中设计的温室控制系统可以实现对温室内空气温度、空气湿度、光照强度和CO2浓度的远程实时监测,数据每秒更新一次。
当上述的环境因子超过控制软件上设置的上下限范围时,系统会报警,此时可以在控制软件上控制执行设备的通断来调节该因子使其到达设置的范围内。
2023/5/30 1:36:37 6.23MB STM32单片机 传感器 TCP/IP协议 多任务
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此程序用于高速采集设备的数据的实时显示。
通过串口接收数据(数据格式为:十六进制数的字符串,四个数据间为空格,最后是回车)每接收10组数据,对数据进行处理,然后在界面上用波形显示出来,波形的显示范围可以随数据范围变动。
典型的串口输入测试数据为:123445566fae21f3445566fae21235a5566fae2f23445564fae2123445566fae2123445566fae2126445566fae2123445566fae2123445566fae2123445566fae2将上面的数据以字符串形式直接发送给程序的串口,进行测试。
要很多这样的数据才能看到波形。
2023/5/16 7:30:03 3.56MB VC 界面 数据波形 串口
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1、可通过自定义协议控制信号灯,实时显示及关闭2、可修改定时器为线程运行,减少资源消耗3、QT5编写,可跨平台交叉编译,带有实际贴图文件中,可避免自己再次寻找贴图,适合初学者,资源图丰富
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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