算算量2017是一款发愁实用的可以直接连接CAD的算量工具。
cad算量是一件很费脑的事情,算算量2017为广大有需要的用户轻松解决。
便捷地使用表格算量软件的功能,快速有效的进行表格手工算量及CAD图元对象数据的识别拾取。
右侧有个工具条,主要是CAD的一些功能,占据软件最大范围的是表格。
上方的工具条是一些软件的常用功能。
算算量破解版适用于建筑、安装、市政等各个工种的算量工作,改款软件功能丰富多样试十
2024/1/31 8:35:52 13.75MB 图形图像
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c++面向对象程序设计_杜茂康_课后答案[1-6章]_
2024/1/31 2:49:34 5.83MB C++
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和附录上是一模一样的,适合初学者,java代码,简单易懂。
直接导入即可使用。
注意:其编译的对象即语法并非C语言,而是附录中定义的文法,请自行看书理解。
2024/1/30 18:53:38 51KB 龙书 附录 编译器前端 源码
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这个教程是引导我opencl入门的教程,挺有帮助的。
介绍了opencl内存对象,kernel编写,GPU架构,线程调度,性能优化,都有具体例子。
2024/1/29 17:37:55 5.4MB OpenCL
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付款方法描述:付款方式是一种数据,有助于理解接收与合同相关的付款的方式。
在墨西哥,我们的系统中已从INAI获得此信息,并且根据我们的《信息自由法》,其发布是强制性的。
提议:向交易对象添加一个名为“paymentMethod”的新字段。
架构图交易{object}paymentMethod(字符串)(代码列表)代码列表将打开,并且必须通过以下方式定义:现金查看电汇公司卡信用证定义文字:代码标题描述付款方法付款方法用于进行交易的付款方式。
必须使用列表的值。
现金现金与该合同有关的付款是通过现金支付的。
查看查看与此合同有关的付款是通过支票支付的。
电汇电汇与此合同相关的付款是通过银行转帐支付的。
公司卡公司卡与此合同相关的付款是通过公司信用卡支付的。
通常用于在运营过程中直接购买商品和服务的物品。
信用证信用证
2024/1/29 13:15:31 7KB
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本案银行系统源码案例可以为java学者更好的java面向对象编程思想提供很好的源码渠道
2024/1/28 16:43:01 11KB java 代码 银行系统 源码
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摄像测量学(Videometrics或Videogrammetry)是近十几年来国际上迅速发展起来的新兴交叉学科。
它主要是由传统的摄影测量学(Photogrammetry)、光学测量(OpticalMeasurement)与现代时尚的计算机视觉(ComputerVision)和数字图像处理分析(DigitalImageProcessingandAnalysis)等学科交叉、融合,取各学科的优势和长处而形成的。
它的处理对象以数字(视频)序列图像为主。
2024/1/27 21:46:56 4.46MB 摄像 测量学
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本书是Java语言的经典教材,中文版分为基础篇和进阶篇,主要介绍程序设计基础、面向对象程序设计、GUI程序设计、数据结构和算法、髙级Java程序设计等内容。
本书以示例讲解解决问题的技巧,提供大量的程序清单.每章配有大置复习题和编程练习题,帮助读者掌握编程技术,并应用所学技术解决实际应用幵发中遇到的问题。
基础篇主要介绍基本程序设计、语法结构、面向对象程序设计、继承和多态、异常处理和文本1/0、油象类和接口等内容。
本书可作为高等院校相关专业程序设计课程的基础教材,也可作为Java语言及编程爱好者的参考资料。
2024/1/27 16:46:40 17.95MB 语言程序设计 原书第十版
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经典的Chan-Vese(CV)模型已在许多应用中采用。
为了提高其适用性和效率,已经开发了许多概括,例如Chan和Vese的矢量值图像两阶段模型。
矢量CV模型使用类似于将彩色图像转换为灰色图像的方法集成多通道信息。
当对象及其背景的强度接近时,此参数无效。
在这项研究中,经典的CV模型通过使用从通道到通道分割图像的策略将其用于彩色图像。
提出了一种多通道分段组合(MSC)方法来集成多级集合的信息。
为了克服通常的从信道到信道的方法不能很好地考虑不同信道之间的相关性的缺点,引入了一种新颖的多信道比率变换(MRT)。
并提出了一种变体HSV(VHSV)色彩空间,以使每个通道反射区域信息而不会失真。
实验结果表明,该方案可以更准确地进行分割,并且在时间成本上具有优势。
此外,该方法仅在具有八段彩色图像的情况下才有效,但是可以通过使用多相模型对其进行增强。
2024/1/27 5:13:04 1.23MB 研究论文
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使用GPS定位,首先,需要在清单文件(AndroidManifest.xml)中注册获取定位的权限:**1.获取位置管理器对象LocationManager**```importandroid.location.LocationManager;LocationManagerlm;//lm=(LocationManager)this.getSystemService(Context`.LOCATION_SERVICE);//```**2.一般使用LocationManager的getLastKnownLocation(LocationManager.GPS_PROVIDER);方法获取Location对象**```Stringprovider=LocationManager.GPS_PROVIDER;//指定LocationManager的定位方法Locationlocation=locationManager.getLastKnownLocation(provider);//调用getLastKnownLocation()方法获取当前的位置信息```不过不建议用这种方法,有几点原因:一,在很多提供定位服务的应用程序中,不仅需要获取当前的位置信息,还需要监视位置的变化,在位置改变时调用特定的处理方法,其中LocationManager提供了一种便捷、高效的位置监视方法requestLocationUpdates(),可以根据位置的距离变化和时间间隔设定,产生位置改变事件的条件,这样可以避免因微小的距离变化而产生大量的位置改变事件。
二,当你开启GPS,provider的值为GPS。
这时的定位方式为GPS,由于GPS定位慢,所以它不可能立即返回你一个Location对象,所以就返回null了。
**3.推荐locationManager.requestLocationUpdates();方法**LocationManager中设定监听位置变化的代码如下:```lm.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER,2000,10,newMyLocationListener());```
2024/1/26 13:48:47 73KB Android GPS定位
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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