通过对整周模糊度搜索确定技术的理论分析,根据观测域的不同讨论了几种整周模糊度搜索技术,包括基于观测域的整周模糊度搜索!基于坐标域的整周模糊度搜索和基于模糊度域的整周模糊度搜索;并分别引见了几种搜索技术中的典型算法,如双频伪距载波相位组合法!模糊度函数法和LAMBDA算法"并重点分析了LAMBDA算法,利用马尔可夫估计,推导了GPS整周模糊度估计矢量和导航定位参数估计矢量的表达式以及相应的协方差矩阵;通过对实际的测量实验获取的数据分析来比较几种GPS整周模糊度确定算法,并对其进行了计算机仿真,认为LAMBDA算法是实现整周模糊度动态确定较为有效的算法;此外,还研究了周跳检测与修复的几种常用方法,提出了利用双频P码伪距法和载波相位变化率法来探测和修复周跳,并通过试验数据对该算法进行了验证"最后,基于COM组件设计思想设计实现了GPS分析仿真软件的功能组件)载波相位算法软件"
2023/3/8 17:34:29 5.68MB GPS,定位
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用于windows下面的vim编辑器。
给喜欢vim的人使用。
详细如下:好吧,详细点,这里写出一些基本的命令:【什么是vi】 vi就是linux命令行下的最著名的编辑器之一,(编辑器就是类似windows记事本的功能,不过vi功能比记事本强大无限倍!^_^),现在实际使用的都是vim,它是vi的改进版本,所以现在的vi基本上就是vim了。
【vi能做什么】 第一个功能不用多说,vi可以编辑文本文件。
至于其他的功能,多得无法列举,我只说我所知的一些典型的功能应用: (1)编辑文本文件 (2)方便地阅读程序源代码 (3)当文件目录浏览器来用 (4)提供编程、调试环境 (5)利用vi执行一些脚本文件(vi有自己的脚本文件语法) (x)等等等等......【vi的操作模式】   vi具有两种基本模式,为输入模式(或插入模式、编辑模式)和指令模式(或命令模式)。
输入模式下输入字符,文本就会显示在屏幕上;
而指令模式下输入字符就解释为一个输入命令并执行,而不会显示相应的字符。
理解指令模式最简单方式就是想象平时剪切、复制以及粘贴数据时所发生的情况。
 使用[Esc]键可以停止当前操作(插入或者命令)重新回到指令模式,准备接受新的指令。
如果本来就在指令模式下面,将会响铃一下。
【最基本的使用】 这里提供了使用vi得最基本的操作,能够实现大多数的编辑目的。
如果你肯花几分钟把“最基本的使用”的内容都实践一下,那么你至少可以独立地在vim中朝你想要得方向“前进”了。
如果你不想学习,那么就把它当作一个“字典”吧。
*用vi打开一个文件:输入“vifilename”.这里,filename就是你要打开的文件的名字,默认打开文件后vi处于指令模式。
*进入编辑模式编辑打开的文件:输入“i”.或输入“a”.进入编辑模式后,你可以直接敲入想要输入的字符到文件,两者的区别是i在当前字符前面开始插入,a在当前字符后面开始插入。
*退出编辑模式:输入“[Esc]”.这样,将返回指令模式,准备接收你要传达给vi的指令并执行,如果之前已经在指令模式下,那么系统将响铃提醒一下。
**以下命令都是在命令模式下进行:*撤销修改:输入“u”.这里,相比以前的vi来说,vim支持多步撤销。
*恢复修改:输入“[Ctrl]r”.这里,和撤销命令相反,是撤销的撤销,也可多步。
*复制行到剪切板:输入“yy”.*复制选定内容到剪切板:(1)输入“v”。
(2)按方向键将高亮选择的内容。
(3)输入“y”。
这里,开始输入v使vi临时进入了一个"选择模式",输入方向键可以选择,输入y将选择的内容复制剪切板。
*删除行:输入“dd”.注意,vi的删除等价于剪切,删除的内容会保存到剪切板中。
*删除选定内容:(1)输入“v”。
(2)按方向键将高亮选择的内容。
(3)输入“d”。
这里,开始输入v使vi临时进入了一个“选择模式”,输入方向键可以选择,输入d将选择的内容删除。
*粘贴:输入“p”.这样会将剪切板的内容粘贴到光标位置或者光标下一行。
*查找字符并定位到第一个匹配处:输入“/character”.这里character是待查找的字符,只要先输入/,再输入待查字符,最后回车即可定位到第一个匹配的字符处。
*定位到匹配查找的下一个字符处:输入“n”.*定位到匹配查找的上一个字符处:输入“N”.*保存文件:输入“:w”.注意w前面的':',输入':'之后,vim会将':'之后的输入解释为待执行的指令。
*退出:输入“:q”.这里,如果文件没有保存,将提示无法退出,除非你强制退出,不保存文件,或者保存退出。
*强制退出:输入“:q!”.*保存退出:输入“:wq”.或输入“ZZ”.*察看协助输入":help".**另外还有一个简易的教程:输入命令:vimtutor.
2023/3/8 12:50:14 8.54MB [软件工具] vim gvim vimWindows
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cad经典LSP文件,各种应用实例如果您使用AutoCAD,下面的内容对您一定有协助。
在某些方面能大大提高您的工作效率。
下面的程序均以源程序方式给出,您可以使用、参考、修改它。
bg.lsp---表格自动生成asc.lsp---将文本文件内容写入图中,字符是单个的wf.lsp---将图中字符写入磁盘exstr.lsp---将字符串分解成单字pgtxt.lsp---将字符合成字符串pb.lsp---通过给出长度将字符串分成两个串cht.lsp---直接修改文字内容或块属性ct.lsp---对数字串进行加减chh.lsp---直接修改文字高度chhw.lsp---直接修改文字高宽比(针对PKPM软件将字符定位点改为左下角)chst.lsp---直接修改文字字体txt.shx---修改后的标准txt.shx文件。
(kuozhan.sld为增强的内容幻灯片)tiao.lsp---配合修改过的标准字体文件,将中文字符调大tiao1.lsp---配合修改过的标准字体文件,将英文字符调小untiao.lsp---上两个程序的复原sht.lsp---在图中查找字符串zhuang.lsp---桩点及钎探号绘制(勘测图)dim.lsp---配合JT.DWG将尺寸标注调成适合建筑结构设计(1:1)dimm.lsp---配合JT.DWG将尺寸标注调成适合建筑结构设计(1:100)di1.lsp~di8.lsp---直接连续标注尺寸(用于1:1的图)di100.lsp~di800.lsp---直接连续标注尺寸(用于1:100的图) brk.lsp---将一线条在与其它线条相交处断开peditx.lsp---成批修改线条的线宽ex.lsp---分别或一起或通过层来炸开块、尺寸标注及PLINE线chcr.lsp---修改园和园弧的半径lay.lsp---通过点取层上一实体来实现层操作:删除/解冻/冻结bg0.lsp---直接将正负零标注在图纸中(建筑结构图用)bg1.lsp~bg4.lsp---标注各种标高hu.lsp---直接给出园弧长度jdx.lsp---截断线jdx2.lsp---双截断线bdgj.lsp---板底钢筋(土建结构图用)bdgj1.lsp,bdgj2.lsp---板顶钢筋(土建结构图用)dk1.lsp~dk8.lsp---配合PKPM软件生成的图绘洞口(基础留洞)gl1.lsp~gl8.lsp---配合PKPM软件生成的图绘过梁(结构平面图)gzz.lsp---构造柱绘制ACAD.LIN---增强的线型文件,扩充线型(线型比例为1)如下:XX--虚线(用于1:1的图)DHX--点划线(用于1:1的图)XX100--虚线(用于1:100的图)DHX100--点划线(用于1:100的图)ACAD.LSP---增强的ACAD启动文件,命令扩展如下:CHXX--将线型改为虚线(用于1:1的图)CHDHX--将线型改为点划线(用于1:1的图)CHXX100--将线型改为虚线(用于1:100的图)CHDHX100--将线型改为点划线(用于1:100的图)CHCON--将线型改为连续线CHC--直接修改实体的颜色其余详见ACAD.LSP的内容。
ACAD的命令缩写根据其使用的频率作了调整。
V--先执行ZOOME,再将当前视图存储,并调用ZOOMW此命令主要为"超级视图"做准备,"超级视图"妙处一用便知!建议使用显示卡自带的AutoCAD显示驱动增强后的ACAD.LSP能在状态行上显示当前文件名ACAD.MNU的改进:调整了光标菜单(共两页),并将最常用的捕捉方式定义在组合光标键上。
2023/3/7 22:58:50 480KB cad LSP
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针对目前室内定位算法精度不高、实现复杂等问题,提出了一种基于白光LED的可见光室内定位方法。
首先利用由室内不同LED发出的定位参考信号到达定位终端的时间差(TDOA)的测量估计,得到定位终端到达两个LED的传输距离之差,以此构造距离估计目标函数,然后采用有约束非线性规划算法得到定位终端的位置坐标,从而有效地解决了室内噪声环境中常规TDOA定位算法不收敛或误差偏大的问题。
同时,为了进一步优化定位功能,将距离信息引入加权因子中,提出了质心加权混合定位算法。
将提出的定位算法在5m×5m×3m的空间区域中进行了仿真实验,同时考虑噪声因素的影响,结果表明,提出的距离估计目标函数法在信噪比(SNR)为2dB的条件下可以达到平均5cm的定位误差,采用质心加权处理后平均定位误差仅为3cm,有效地提高了室内定位精度和系统应用的普适性及鲁棒性。
2023/3/7 22:24:18 1.15MB 算法
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驾驶位上人员检测(压力传感器)。
驾驶员酒精浓度检测。
驾驶座上检测有人且酒精超标时发出语音报警信息.并发出锁车命令(在模型上利用继电器或其他设备演示断电动作)。
以上检测阈值可调整。
监测到有酒驾行为出现,将定位信息发送至指定手机。
2023/3/7 10:39:43 25.46MB GPS GSM
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针对分布式电源的大量应用与配电网结构的扩大,使故障定位开关函数的建立愈加复杂,传统算法的搜索速度与准确性亟待提高。
通过建立改进的开关函数模型,能够满足目前分布式电源广泛接入的现状,处理多DG、多故障的定位要求。
通过配电网结构划分降维策略进一步增加了算法的计算速度,建立改进的评价函数,防止故障定位误判。
介绍了蝙蝠算法求解配电网故障定位的具体步骤。
通过算例进行仿真对比表明,蝙蝠算法相比其他人工智能算法在配电网单故障与多故障定位方面具有愈加快速、准确的全局寻优能力。
2023/3/7 10:32:24 586KB 论文研究
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车牌定位方法的研究,基于数字形状学的车牌定位,基于颜色的车牌定位。
2023/3/7 9:07:51 1.15MB 车牌定位 颜色 形态学
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控件功能强大,却简单易用,所有调用如同JavaScript扩展语句,主要接口函数如下:PRINT_INIT打印初始化SET_PRINT_PAGESIZE设定纸张大小ADD_PRINT_HTM增加超文本项ADD_PRINT_TEXT增加纯文本项ADD_PRINT_TABLE增加表格项ADD_PRINT_SHAPE画图形SET_PRINT_STYLE设置对象风格PREVIEW打印预览PRINT直接打印PRINT_SETUP打印维护PRINT_DESIGN打印设计...样例清单1.如何在页面内嵌入控件见样例一2.如何选材打印当前页面内容见样例二3.如何用代码生成打印页见样例三4.如何打印设计和定位套打见样例四5.如何控制纸张大小和连续打印见样例五6.如何输出多页长文档及双面打印见样例六7.如何定向输出见样例七8.如何打印图片见样例八9.如何用程序加载打印维护背景图见样例九10.如何控制打印样式(STYLE)见样例十11.如何直接打印条形码见样例十一12.如何读写本地文件见样例十二13.如何打印旋转内容见样例十三14.如何按URL打印见样例十四15.如何打印表格的页头页尾见样例十五16.如何设置预览窗口大小见样例十六17.如何发打印机指令或直接读写端口见样例十七18.如何打印幅面高度不固定的票据见样例十八19.如何内嵌显示及预览时包含背景图见样例十九20.如何强制分页并预览多页卡片见样例二十21.如何控制打印维护的功能权限见样例二十一22.如何构建自己的纯WEB打印预览见样例二十二23.如何居中打印超文本见样例二十三24.如何选择界面皮肤见样例二十四25.如何指定输出到哪页或仅预览见样例二十五26.如何提高多页打印的功能见样例二十六27.如何导出数据到Excel文件见样例二十七28.如何快速读取客户端系统信息见样例二十八29.如何使用其它长度单位见样例二十九30.如何分页输出页面内容见样例三十31.如何打印表格的分页小计或合计见样例三十一32.如何实现清晰的图表打印见样例三十二33.如何实现甘特图等的图表打印见样例三十三34.如何使用百分比%和满页打印见样例三十四35.如何获得打印结果和程序代码见样例三十五36.如何在设计过程中用js编辑内容见样例三十六37.如何打印公章效果图见样例三十七38.如何用BASE64编码输出图片见样例三十八39.如何打印田字格、上划线等文本见样例三十九40.如何进行数据格式转换见样例四十41.如何把内容关联后按顺序打印见样例四十一42.如何把整页内容缩放打印见样例四十二43.如何分页打印综合表格见样例四十三44.如何缩放打印单个超文本内容见样例四十四45.如何获得打印状态及最终结果见样例四十五46.如何设置右边距和下边距见样例四十六
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Informix是IBM公司出品的关系数据库管理系统(RDBMS)家族。
作为一个集成处理方案,它被定位为作为IBM在线事务处理(OLTP)旗舰级数据服务系统。
IBM对Informix和DB2都有长远的规划,两个数据库产品互相吸取对方的技术优势。
在2005年早些时候,IBM推出了InformixDynamicServer(IDS)第10版。
目前最新版本的是IDS11(v11.50,代码名为“Cheetah2”),在2008年5月6日全球同步上市,
2023/3/6 3:17:08 1.37MB informix
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gps卫星单点定位的程序包含跟踪捕获解算GPS卫星单点定位程序-应用伪距-精度在10m左右-VC++源代码
2023/3/6 2:13:27 241KB 单点定位
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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