本实验是经过ADI公司的AD7414温度传感器,获取环境温度值,CPU经过I2C接口读取。
经过Vivado2018的Zynq-7000建立硬件平台。
学习Xilinx-Zynq7000的开发流程
2022/9/5 9:52:07 1.67MB Zynq-7000 Z7与Arm Vivado2018
1
详细描述了在ns2.34上leach议完满移植,没有任何bug.包括三个文件,一个word文档、leach和mflood协议的源代码,其中源代码是经过试验验证的,没有错误。
包括协议的仿真脚本,和分析文件。
2022/9/4 22:15:54 1.62MB ns-2.34 leach mflood 协议添加
1
利用试验平台提供的硬件资源设计一个电子表。
该电子表以时、分、秒的方式实时显示当前时间,且具有校表功能,利用小键盘与标准时间校准。
掌握8255、8259、8253芯片使用方法和编程方法,通过本次课程设计,学以致用,进一步理解所学的相关芯片的原理、内部结构、使用方法等,学会相关芯片实际应用及编程,系统中采用8088微处理器完成了电子钟的小系统的独立设计。
同时并了解综合问题的程序设计掌握实时处理程序的编制和调试方法,掌握一般的设计步骤和流程,使我们以后搞设计时逻辑更加清晰
2022/9/4 16:12:18 5.93MB 数字时钟 汇编
1
设计了一种基于ARM微控制器,采用继电型PID自整定方法实现的用于电阻炉温度的控制器。
阐述了继电型PID自整定控制器的工作原理,参数自整定方法和PID控制算法。
列出了该温控器的硬件结构和各软件模块功能。
试验结果表明控温精度高,可达到±0.1℃,同时鲁棒性强,动态呼应好,上升时间快,超调小
2022/9/3 21:26:24 625KB ARM 高精度PID 温度控制器
1
为衡量国产主流2m分辨率光学卫星的几何定位精度,本文在有理多项式(RPC)模型与区域网平差的基础上,针对不同卫星在不同地区表现出的几何定位精度的差异,提出了一种利用相同控制基准测评多星几何定位精度的方法。
以河北省沽源县平坦地区作为控制区域,采用高分一号系列卫星(GF1、GF1-B、GF1-C、GF1-D)、资源三号系列卫星(ZY3-1、ZY3-2)以及天绘一号卫星(TH-1)的多幅不同高分辨率卫星影像进行单景与立体影像几何精度的评估试验。
研讨结果表明:在无控制点条件下,高分一号系列卫星单景影像的平面精度大都优于42m;TH-1单景影像的平面精度约为6.36m;ZY3-1立体影像的精度较高,平面精度约为11.29m,高程精度约为3.43m。
在有控制点条件下,高分一号系列卫星单景影像的平面精度均优于13.3m,ZY3-1、ZY3-2和TH-1单景影像的平面精度均优于5.46m,ZY3-1、ZY3-2立体影像的平面精度分别约为4.01m和4.29m,高程精度分别约为1.71m和1.61m。
本文方法对多颗高分辨率国产光学卫星几何定位精度的评估是合理可行的。
2022/9/3 17:41:07 4.82MB 遥感 传感器 国产高分 有理多项
1
共附带了5个m文件,其中pyr_reduce.m和pyr_expand.m分别实现了一次滤波+降采样和滤波+升采样操作;
genPyr.m调用这两者,实现高斯和拉普拉斯金字塔的生成;
pyrReconstruct.m则实现了由金字塔进行图像重构的操作。
最初,pyrBlend.m进行了图像融合的实验。
还有三张试验图片
2022/9/3 13:08:49 36KB pyramid matlab blend 高斯
1
AjaxPro.2未定义处理方案,多次试验,起码在XP,win7,2003,2008的iis中多次用到过。
个人感觉还是可以彻底处理的。
2016/10/4 12:51:14 63KB AjaxPro.2 ajax 未定义 脚本错误
1
针对无人机在线航迹规划、实时航迹显示和飞行状态监控实时性不强的问题,提出了一种基于Qt的无人机综合管理系统设计方法。
通过采用三维稀疏A*算法,UDP通信协议,利用多线程技术,实现了无人机飞行航迹规划、飞行状态监控、实时航迹显示功能。
经过实际飞行试验验证,系统功能稳定可靠,通信功能良好,实时性很好,能够圆满地完成任务。
1
磁盘移臂调度算法作业1、实验目的:加深对于操作系统设备管理技术的了解,体验磁盘移臂调度算法的重要性;
掌握几种重要的磁盘移臂调度算法,练习模仿算法的编程技巧,锻炼研究分析试验数据的能力。
2、实验说明:(1)实验程序中模仿两种磁盘移臂调度算法:SSTF算法和SCAN算法(2)能对两种算法给定任意序列不同的磁盘请求序列,显示响应磁盘请求的过程。
(3)能统计和报告不同算法情况下响应请求的顺序、移臂的总量。
2018/8/17 19:09:25 7KB 操作系统
1
目录网盘文件永久链接1-1课程概述&Python基础1-2Python基础&高级2-1Git原理与实践2-2SSH原理与实践3-1SNMP原理与实践3-2NETCONFYANG原理与实践4-1配置文件对比试验+Telemetry原理与实践4-2gRPC实验+Telemetry实验5-1OPS原理-网络设备开放可编程-OPS实验(1)5-2OPS原理-网络设备开放可编程-OPS实验(2)6-1OPS原理-网络设备开放可编程-OPS实验(3)6-2网络流量分析7-1RESTful原理与实践+实验7-2SDN概述+CloudCampusAPI引见8-1iMasterNCE-CampusWiFi定位实验8-2iMasterNCE-FabricAPI引见+UI界面操作9-1iMasterNCE-Fabric北向API调用实验9-2NCE业务开放可编程-对接新设备19-3NCE业务开放可编程-对接新设备210-1NCE业务开放可编程-构建新业务1.........
2019/3/25 6:56:03 331B HCIP-Datacom Automation
1
共 875 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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