基于FPGA的激光短途测距仿其实验,搜罗原理方式,以及脉冲激光移向鉴相测距机的总体方案
2023/4/18 21:29:40 678KB FPGA 激光 测距
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基于DCT图像收缩的方式,并在MATLAB情景下举行仿其实验
2023/4/18 20:19:40 634KB DCT 图像压缩 matlab
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针对于多份量线性调频信号的刹时频率估量下场,把部份多项式傅里叶变更使用到求多份量线性调频信号刹时频率估量中,提出了一种不受份量间交织项干扰的新方式,该方式对于多份量线性调频信号举行部份多项式傅里叶变更,把每一个线性调频信号离散进去,依据每一个线性调频信号的部份多项式傅里叶变更谱,经由搜查找到谱的峰值地址的位置,从而找到峰值所对于应的频率,准确地估量出了多份量线性调频信号的刹时频率。
仿其实验中与多份量信号的Wigner-Hough变更举行了比力,验证了该方式的实用性。
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一、使用java的Jframe开拓!未援用任何第三方插件!自动藏匿责任栏展现!可最小化为体系托盘!右键菜单可残缺到场释放!窗口络续置顶!窗口可拖拽!二、请不要破损文件结构!弥留!解压后双击Listener.exe就可运行法度圭表标准,该法度圭表标准依赖同文件夹下的【jre】(java情景,可交流为你的jre文件夹,版本号1.6-1.9,默许1.8)以及【image】文件夹(寄存配景图片)。
三、名目源码直接导入eclipse就可更正编纂。
四、齐全代码就一个类(249行代码未援用任何第三方jar包)。
五、备注:使用exe4j天生的exe文件,jre请自行收缩瘦身,右侧球为内存,右侧为cpu。
2023/4/18 4:05:48 52.66MB java jframe 360
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jQuery仿哔哩哔哩视频弹幕代码是一款基于Dplayer.js制作视频文字弹幕。
 console.log("%c该名目基于Dplayer.js?3.1.64",'color:red')   vardp=newDPlayer({       element:document.getElementById('player1'),       video:{           url:'http://oz4nlgp7a.bkt.clouddn.com/ss.mp4',           pic:'css/danmu.jpg'       },       danmaku:{           id:'demo',           api:'https://api.prprpr.me/dplayer/',           addition:['https://api.prprpr.me/dplayer/bilibili?aid=15572523']       }   });   //弹出框   functionalert_back(text){       $(".alert_back").html(text).show();       setTimeout(function(){           $(".alert_back").fadeOut();       },1200)   }   //秒转分秒
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使用thinkphp框架制作的商城,搜罗前台配景,代码是仿凡客商城,削减了约莫的社区成果
2023/4/15 3:24:35 19.28MB thinkphp
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simplorer外面的电机终于颇有限吧,有许多都不。
simplorer跟simulink照常挺像的,不外做的不太兽性化,用的不爽,许多货物两者感应都相似,另有便是simplorer与maxwell啥的能够松散仿真。
2023/4/14 20:04:15 6.08MB maxwell simplorer
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这是一个残缺的基于VHDL的2FSK的调制解调仿其实验报告,普通找资料费了好长功夫,所以传上来以及巨匠分享,阻滞能够帮到巨匠
2023/4/14 18:28:20 776KB vhdl 2fsk 调制 解调
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图像的若干变更搜罗:图像的空间平移、比例缩放、扭转、仿射变更以及图像插值。
 图像若干变更的实质:窜改像素的空间位置,估算新空间位置上的像素值。
 图像若干变更的普通表白式:[,][(,),(,)]uvXxyYxy ,其中,[,]uv为变更后图像像素的笛卡尔坐标, [,]xy为原始图像中像素的笛卡尔坐标。
如许就患上到了原始图像与变更后图像的像素的对于应关连
2023/4/14 6:44:50 3.84MB 二维几何变换
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vue写的H5纯前端高仿饿了么webapp,是学习vue不可多患上的例子
2023/4/13 14:08:25 263KB vue H5 高仿饿了么
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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