备注无比详细,格式美观,绝对看得懂!!基于启发式遗传算法的带容量限制的P-median设施选址问题(在N个需求点中找出P个点建设设施满足全部需求,各点设施建设有容量限制,目标为最小化距离与对应需求量的乘积),通过轮盘法进行染色体种群进化,数据部分可导入文件计算,可动态设置种群规模和繁衍次数。
2023/12/26 8:50:13 11KB c++ p-median 启发式算法 遗传算法
1
英特尔8080核心仿真器,汇编器和调试器可在页面上在线尝试。
快速开始应用程序(包括仿真器,汇编器和调试器)无需任何服务器或数据库服务即可工作。
只需下载源代码,然后运行脚本即可。
您需要节点和yarn来下载依赖项并运行应用程序。
$gitclonehttps//github.com/rokkerruslan/i8080&&cdi8080$./appstart当本地开发服务器启动时,您会看到主机/端口。
汇编语言帮助待办事项:参考链接目标:使用英特尔8080仿真器很简单。
历史性的汇编器。
调试器。
非目标:生产就绪平台性能优化去做表情评价集
2023/12/26 3:11:11 985KB emulator debugger assembler crazy
1
CTA8200测试系统是以量产测试模拟类IC产品为目标的高性能集成电路测试机,可适应于IC的芯片测试和成品测试。
主要可测试运放等线性电路、功放类电路、马达驱动类电路、电源管理类电路、收音机类电路等各类模拟电路和数模类电路。
2023/12/25 5:06:07 4.46MB CTA8280 测试编程手册
1
基于VHDL的数字闹钟设计随着EDA技术的发展和应用领域的扩大与深入EDA技术在电子信息、通信、自动控制及计算机应用领域的重要性日益突出。
EDA技术就是以计算机为工具设计者在EDA软件平台上用硬件描述语言HDL完成设计文件然后由计算机自动地完成逻辑编译、化简、分割、综合、优化、布局、布线和仿真直至对于特定目标芯片的适配编译、逻辑映射和编程下载等工作。
本设计介绍了基于VHDL硬件描述语言设计的多功能数字闹钟的思路和技巧并在QuartusII开发环境中编译和仿真所设计的程序并逐一调试验证程序的运行状况。
仿真和验证的结果表明该设计方法切实可行该数字闹钟可以实现调时定时闹钟功能具有一定的实际应用性。
2023/12/24 22:43:21 5.04MB VHDL
1
arm64_rop_exploitarm64rop小工具二进制文件,用于将arm64反向外壳程序代码映射到内存中并执行代码这仅适用于目标arm64设备。
用于将rop小工具映射到内存中并从libc库执行shell代码的源代码。
在运行Ubuntu18.04.4LTS(GNU/Linux4.15.0-1062-raspi2aarch64)的RaspberryPi上测试了arm64代码。
执照有关详细信息,请参阅文件。
rop.py关于该项目将研究漏洞的利用以及面向收益的编程的使用。
这将建立在注入外壳程序代码以进行开发的基础上。
该项目的创举来自以下博客:但是,该博客有一些非常有用的小工具,但找不到该博客所指向的解决方案。
因此,决定以此为基础,并使用该rop博客的一些小工具来设计项目。
在受DEP(数据执行保护)保护的过程中-不应同时存在可执行和可写的
2023/12/24 12:53:47 16KB Python
1
EKF例程,用于雷达目标的跟踪。
有需要的可以根据自己的要求来更改
2023/12/23 19:47:39 14KB EKF
1
fDSST目标跟踪算法,C++编写版本,需用cMake编译一下使用
2023/12/23 9:30:40 36KB fDSST 目标跟踪
1
用帧间差分法和三帧差分法法提取运动目标
2023/12/23 0:42:19 9KB 前景提取
1
运动目标检测算法测试视频,可测试各种算法,在做视频监控时用到的
2023/12/21 18:42:19 7.66MB wu
1
:提出一种SAR图像目标识别新方法。
首次引入BM3D方法,用于滤除原始图像中的相干斑噪声,BM3D结合了空间域和变换域去噪的优势,滤波性能优异。
在特征提取步骤,将低阶Hu矩与高阶Zernike矩组合,Hu矩描述目标的粗略信息,高阶Zernike矩描述目标的细节信息,因此组合矩能够更加全面而细致地表达目标特性。
使用组合矩特征训练SVM分类器,对含噪的SAR图像进行识别实验。
实验结果表明:本文方法的识别率高达98.90%,优于已有的SAR目标识别方法
2023/12/21 8:25:57 607KB 目标识别
1
共 1000 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