21世纪是信息高速发达的时代,互联网实现了世界范围的网络间的互联和信息共享,并已全面介入人类生产生活的方方面面,带动着人类社会的飞速发展,发挥着重要的作用。
随着我国计算机技术的发展与普及,国民已经离不开了网络,网络已经成为人与人之间交流的一种方式,他能够把事情的复杂化转为简单化。
因此网站建设在互联网的应用上的地位显而易见,它已成为信息社会的重要组成部分,从而倍受人们的重视。
网站的建设不仅能够使我们的活动有所改变,也为我们的工作和学习提供了服务。
同时也大大地提高了我院学生的交流效率,也增加了该社团的知明度,更重要的是为我院计算机爱好者提供了一个网络生活空间,促进了我们对网络知识的进一步地学习。
为了今后更好的方便大家联系、交流,特构建职院计协之家网站。
通过该网站展示了计协信息、机构设置、协会新闻、学习园地、学习资料、问题集锦、休闲娱乐等系列内容的介绍。
网站制作工具是使用Dreamweaver8.0、Flash8.0、Fireworks8.0、AdobePhotoshop等,网站是基于我院计算机协会成员及计算机爱好者为背景开发的,可以有效的实现网上资源共享和学习交流。
同时您也可以利用QQ群和电子信箱经济而又快捷地与外界进行各种信息沟通。
规划并建设好一个学术性综合网站,并不是一件容易的事。
这要求我们制作者要明确和熟悉设计的对象和构成的要素。
另外,将要着手确定网站的风格、布局、色彩搭配等,这就锻炼提高了我的网页制作水平,美工、排版能力。
在论文中首先介绍了网站建设的相关知识,并根据以上知识制作网站。
文中主要包括需求分析、网站的总体设计、详细设计等,并通过流程图和文字加以解释说明。
在论文中还包括了部分网站制作的主要程序代码。
2017/11/2 10:57:05 2.2MB 计协 社团 静态 网站
1
应用matlab编写的大地坐标BLH和空间直角坐标XYZ转换程序
2017/2/20 21:54:52 1KB matlab 大地坐标 空间直角坐标 转换
1
VS、C代码,大地丈量学上机必备
1
大地测量计算工具集,作者李健,原为本科生专业基础课《大地测量学基础》的计算实习提供对算功能和编程示例而制造,目前已用于多个实际测量工程。
该软件共包含20余项常用大地测量专业计算功能,部分项目功能含多个功能子项。
具体功能有:参考椭球几何与物理参数计算;
高斯投影正反算(BL与xy);
高斯邻带换算;
空间直角坐标与大地坐标的互换(BLH与XYZ);
空间直角坐标系与站心坐标系的互换;
空间直角坐标与正交椭球面坐标系的互换;
大地问题正反算;
边长换算(地面实测边长换算至高斯平面、斜距换平距);
曲率改正数的计算;
似大地水准面模型格式转换(格网文件的格式转换);
椭球(坐标系)转换(布尔莎模型);
七参数模型参数(布尔莎模型)求解;
不同ITRF之间的坐标变换(ITRF2005到ITRF2000,ITRF2000到其它各种ITRF,ITRF到PZ90等);
不同ITRF之间的速度变换;
点位坐标的参考历元变换;
时间系统的转换(GPS时、格利高里历、儒略日等),图幅编号与图幅范围(支持新旧两种图幅编号方式,由点的坐标反求图幅编号,由图幅编号求图幅范围);
等等……
2022/11/4 19:20:54 12.37MB 大地测量 GeoToolkits 坐标转换
1
经过excel文件,互相来换算经纬度与大地坐标。
十分方便。
2019/5/18 3:08:38 210KB 经纬度大地坐标换算工具
1
坐标转换源代码,包含空间直角坐标系互转、大地坐标系与空间直角坐标系互转、平面直角坐标系与大地坐标系互转的源程序;
部分源代码来源于网络,涉及了C++、C#两种言语;
本人亲测可用并全部通过C#实现出来,精度可达到毫米级
1
坐标转换源代码,包含空间直角坐标系互转、大地坐标系与空间直角坐标系互转、平面直角坐标系与大地坐标系互转的源程序;
部分源代码来源于网络,涉及了C++、C#两种言语;
本人亲测可用并全部通过C#实现出来,精度可达到毫米级
1
GPS经纬度转换大地坐标,编制了程序,可输出经纬度直接换算为大地坐标
2019/7/13 17:02:18 27KB GPS经纬度转换大地坐标
1
王惠南编著简介:本书阐述了GPS导航及其应用的基本原理。
全书共分为十章。
目录:前言第一章结论1.1GPS定位技术的发展1.2GPS定位系统的组成1.3美国对GPS用户的限制性政策第二章全球定位系统(GPS)的时空参考系统2.1GPS坐标系统简介2.2天球坐标系2.3地球坐标系2.4全球定位系统(GPS)的时间参考系统第三章卫星的基本运行规律与GPS卫星位置计算3.1GPS卫星的无摄运动3.2GPS卫星无摄运动轨道描述与真近点角f的计算3.3GPS卫星的瞬时位置和速度3.4GPS卫星的受摄运动3.5GPS卫星的星历3.6由卫星预报星历计算GPS卫星坐标第四章GPS卫星的广播信号4.1GPS卫星播发的信号4.2伪随机码扩频与相关接收4.3C/A码与P码4.4GPS卫星信号的构成4.5GPS卫星的导航电文第五章GPS导航定位的观测量、观测方程以及误差分析5.1GPS导航定位的基本观测量5.2测码伪距观测方程5.3测相伪距观测方程5.4观测方程的线性化5.2关于GPS观测量的误差分析第六章GPS静态定位6.1基本概念6.2静态单点定位6.3观测卫星的几何分布及其对单点定位精度的影响6.4静态相对定位6.5静态相对定位的线性化观测方程6.6整周模糊度的确定方法第七章GPS动态定位原理7.1测码伪距动态绝对定位7.2测相伪距动态绝对定位7.3测码伪距动态相对定位7.4测相伪距动态相对定位第八章GPS的载体速度测量、姿势测量以及时间测量8.1GPS接收机的载体速度测量8.2利用GPS载波相位信号确定载体姿势8.3GPS测时第九章GPS/INS组合导航系统9.1简述9.2卡尔曼滤波技术9.3采用卡尔曼滤波器的组合方法9.4采用位置、速度组合的GPS/INS导航系统9.5采用伪距、伪距率组合的GPS/INS导航系统9.6INS速度辅助GPS接收机环路第十章GPS应用技术10.1GPS在飞机精密进场着陆中的应用10.2GPS在空中交通管制(ATC)中的应用10.3GPS在无人驾驶飞机中的应用10.4GPS在弹道轨迹测量中的应用10.5GPS在航空摄影测绘中的应用10.6GPS在自动车辆定位导航系统中的应用10.7GPS在低轨人造卫星中的应用10.8GPS在航天飞机上的应用10.9GPS在航海导航定位中的应用10.10GPS在建立地区性或全国性大地测量控制网中的应用10.11GPS技术在海洋测量中的应用10.12GPS在地球动力学方面的应用10.13GPS在精密工程测量和工程形变监测中的应用10.14GPS/GIS合成系统
2022/10/28 12:47:08 6.57MB GPS 导航
1
摘要:IS42G32256是高速度16Mbit CMOS同步图形存储器(SGRAM),适用于高功能计算机的显示卡、图形工作站、电视机顶盒、游戏卡、二维/三维图形处理等场合。
对其功能、特点、工作原理及其应用进行了介绍。
   关键词:SGRAMCMOSIS42G32256图形处理  半导体存储器是计算机系统的重要组成部分,随着计算机技术的迅速发展,CPU的速度越来越高,以往采用的普通动态存储器(DRAM)速度低,带宽窄,已无法适应高速CPU。
为了适应各种实际应用的需要,出现了采用新技术的DRAM。
其中同步DRAM(SDRAM)的出现,大大地提高了存储器的速度,改善了其功能。
在高功能计算机系统中,常
2020/6/15 22:29:34 120KB
1
共 108 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