7个经典Android应用程序实例源代码:2012-01-0215:15CityWeather2012-01-0215:15FileManager2012-01-0215:15MobileMap2012-01-0215:15MusicPlayer2012-01-0215:15MyContacts2012-01-0215:15RingProfile2012-01-0215:15TodayDateAndroid培训示例大全--18个单项功能实例源码:2012-01-0216:02Androidxxx2012-01-0216:02LinearLayoutGridMenu2012-01-0216:02proj_background2012-01-0216:02proj_messenger2012-01-0216:02proj_test2012-01-0216:02proj_test12012-01-0216:02proj_webxml2012-01-0216:02下拉列表2012-01-0216:02代码规划2012-01-0216:02单选、多选按钮2012-01-0216:02图片按钮2012-01-0216:02对话框2012-01-0216:02数字测试2012-01-0216:02测试2012-01-0216:02自动补全2012-01-0216:02菜单2012-01-0216:02表格框架规划2012-01-0216:02进度条Android文件下载功能Java多线程下载功能的例子实例源码:2012-01-0216:02文件下载Android小项目开发示例大全--20个通用具体应用程序实例源码:2012-01-0216:26备忘录2012-01-0216:30定时器2012-01-0216:29客户端2012-01-0216:30广播2012-01-0216:30播放器2012-01-0216:26数据存储2012-01-0216:26数据库2012-01-0216:30文件解析2012-01-0216:26日历2012-01-0216:30服务器2012-01-0216:26桌面小程序2012-01-0216:26画图2012-01-0216:30相册2012-01-0216:26计算器2012-01-0216:26记事本2012-01-0216:30谷歌地图2012-01-0216:30贪吃蛇2012-01-0216:30
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本设计利用定时器中缀功能实现了频率测量的功能,模块化的程序可读性强。
2022/9/8 5:33:15 58KB 定时器 中断 频率测量
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stm32f407利用DAC的DMA通过产生位数达到256位的sin函数,定时器触发四周41K
2022/9/8 2:31:00 3.23MB stm32 DAC sin
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VxWorks系统下时钟及定时器的使用.pdf
2022/9/7 22:58:15 242KB VxWorks操作系统
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本书从硬件描述语言(VHDL和VerilogHDL)、Simulink环境下的模型构建以及Xilinx高级综合工具下的C/C++程序设计3个角度,对采用XilinxFPGA平台构建数字信号处理系统的方法进行详细的引见与说明。
全书内容涵盖了数字信号处理的主要理论知识,其中包含通用数字信号处理、数字通信信号处理和数字图像处理等方面。
全书共5篇21章,内容包括:信号处理理论基础,数字信号处理实现方法,数值的表示和运算,基于FPGA的数字信号处理的基本流程;
CORDIC算法、离散傅里叶变换、快速傅里叶变换、离散余弦变换、FIR滤波器、IIR滤波器、重定时信号流图、多速率信号处理、串行和并行-串行FIR滤波器、多通道FIR滤波器以及其他常用数字滤波器的原理与实现;
数控振荡器、通信信号处理和信号同步的原理与实现;
递归结构信号流图的重定时,自适应信号处理的原理与实现;
数字图像处理和动态视频拼接的原理与实现。
2022/9/7 14:35:42 113.49MB 数字信号处理
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利用定时器和中断编写的秒表程序,本人一点一点手打,简单明了,适合学习!带proteus仿真,C语言编写!
2022/9/7 13:54:57 33KB 秒表 定时器 中断 proteus
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(一)总体设计系统总体架构如图1所示,最右边部分为进程与资源管理器,属于操作系统内核的功能。
要求能够设计与实现一个简单的进程与资源管理器,具有如下功能:完成进程创建、撤销和进程调度;
完成多单元(multi_unit)资源的管理;
完成资源的申请和释放;
完成错误检测和定时器中断功能。
图1系统总体结构(二)Testshell设计应具有的功能:1、从终端或者测试文件读取命令;
2、将用户需求转换成调度内核函数(即调度进程和资源管理器);
3、在终端或输出文件中显示结果:如当前运行的进程、错误信息等。
(三)进程管理设计1、进程形态与操作2、进程控制块结构PCB3、主要函数:创建进程、撤销进程(四)资源管理设计1、主要数据结构RCB2、请求资源3、释放资源(五)进程调度与时钟中断设计关键:使用基于优先级的抢占式调度策略,在同一优先级内使用时间片轮转算法。
2022/9/7 10:52:48 753KB 操作系统 实验报告
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windows自动关机bat批处置自动关机定时关机每天定时关机
2022/9/7 0:46:09 648KB windows 自动关机 bat 批处理
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数电课设_十字路口交通信号灯定时控制零碎
2022/9/6 23:15:09 534KB 系统 数电课设
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sht30的基于c51单片机驱动程序:#include#include#include"I2C.h"#include"SHT30.h"#defineuintunsignedint#defineucharunsignedcharvoiddisplay();unsignedcharcodetableduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};uchardataDIS_ROME[6]={0,0,0,0,0,0};//显示缓存区(4)ucharDISP=0;//缓存区指针ucharSCANF=0xDF;//扫描指针sbitLED1=P1^0;sbitLED2=P1^1;sbitLED3=P1^2;sbitLED4=P1^3;sbitVOC_A=P3^5;sbitVOC_B=P3^6;sbitdula=P2^6;//IO口定义sbitwela=P2^7;sbitkey=P3^4;sbitbeep_dr=P2^3;uintpm1=0;uintpm2=0;uintpm10=0;ucharvr=0;uintintrcnt=0;bitF_1HZ;uintvoice_time_cnt;ucharUart_Buf;ucharRec_Addr=0;ucharmode=0;ucharRec_Uart=0;ucharRecive_Buf[30]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};#definekeyP34#defineconst_key_time150unsignedcharucKeySec=0;//被触发的按键编号unsignedintuiKeyTimeCnt1=0;//按键去抖动延时计数器unsignedcharucKeyLock1=0;//按键触发后自锁的变量标志unsignedchardisplaycnt=0;voidkeyscan(){if(key==1)//IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位{ucKeyLock1=0;//按键自锁标志清零uiKeyTimeCnt1=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。
}elseif(ucKeyLock1==0)//有按键按下,且是第一次被按下{uiKeyTimeCnt1++;//累加定时中断次数if(uiKeyTimeCnt1>const_key_time1){uiKeyTimeCnt1=0;ucKeyLock1=1;//自锁按键置位,避免不断触发ucKeySec=1;//触发1号键}}}voidkeyservice(){if(ucKeySec){displaycnt=!displaycnt;}ucKeySec=0;}voidUartInit(void)//9600bps@12.000MHz{TMOD=0x01;//设置定时器0为工作方式1TH0=0xf8;//重装初始值(65535-500)=65035=0xfe0bTL0=0x2f;SCON=0x50;TMOD=0X21;IP=0x10;//把串口中断设置为最高优先级,EA=1;ES=1;ET0=1;TR0=1;}voidT0_time(void)interrupt1//定时中断{TF0=0;//清除中断标志TR0=0;//关中断keyscan();keyservice();display();
2022/9/6 21:13:46 4KB sht30
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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