关于渲染,有很多方式。
大致有三类:基于物理学的渲染(Physicallybased):着力于模拟现实。
就是说,用物理学的原理搭建关于光和物质交互的模型,追求真实感是该类方法的首要任务。
交互式渲染(Interactive):为了高性能和低延迟而牺牲真实感的渲染。
非真实感的渲染(Nonphotorealistc)。
这是为艺术的自由表达而作的渲染。
该书所描述的pbrt是基于光线追踪算法的物理学渲染系统。
其它相关的书籍只是介绍原理,算法,或许还夹杂些少许源代码。
该书则不同,因为它带了一个完全能工作的完备的渲染系统。
(正是这个原因,有很多人用这个系统为蓝本作研究,甚至有LexRender这样相当高级的系统出现)。
2025/2/11 11:49:06 25.25MB 图形学
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用28335实现SCI通信,用485传输,使用了max485芯片,这个程序是最简单的参考程序。
2025/2/11 2:08:32 325KB DSP28335 sci rs485
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递归下降分析法一、实验目的:根据某一文法编制调试递归下降分析程序,以便对任意输入的符号串进行分析。
本次实验的目的主要是加深对递归下降分析法的理解。
二、实验说明1、递归下降分析法的功能词法分析器的功能是利用函数之间的递归调用模拟语法树自上而下的构造过程。
2、递归下降分析法的前提改造文法:消除二义性、消除左递归、提取左因子,判断是否为LL(1)文法,3、递归下降分析法实验设计思想及算法为G的每个非终结符号U构造一个递归过程,不妨命名为U。
U的产生式的右边指出这个过程的代码结构:(1)若是终结符号,则和向前看符号对照,若匹配则向前进一个符号;
否则出错。
(2)若是非终结符号,则调用与此非终结符对应的过程。
当A的右部有多个产生式时,可用选择结构实现。
三、实验要求(一)准备:1.阅读课本有关章节,2.考虑好设计方案;
3.设计出模块结构、测试数据,初步编制好程序。
(二)上课上机:将源代码拷贝到机上调试,发现错误,再修改完善。
第二次上机调试通过。
(三)程序要求:程序输入/输出示例:对下列文法,用递归下降分析法对任意输入的符号串进行分析:(1)E->eBaA(2)A->a|bAcB(3)B->dEd|aC(4)C->e|dc输出的格式如下:(1)递归下降分析程序,编制人:姓名,学号,班级(2)输入一以#结束的符号串:在此位置输入符号串例如:eadeaa#(3)输出结果:eadeaa#为合法符号串注意:1.如果遇到错误的表达式,应输出错误提示信息(该信息越详细越好);
2.对学有余力的同学,可以详细的输出推导的过程,即详细列出每一步使用的产生式。
(四)程序思路0.定义部分:定义常量、变量、数据结构。
1.初始化:从文件将输入符号串输入到字符缓冲区中。
2.利用递归下降分析法分析,对每个非终结符编写函数,在主函数中调用文法开始符号的函数。
2025/2/10 19:45:51 39KB 编译原理 语法 递归下降
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ApplefollowDonaldNorman的讲述如何进行有效设计的书。
看了这本书,你应该会对用户体验这个词有个清晰的认识,当然practicemakesperfect。
2025/2/10 11:27:47 2.31MB design apple norman
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√领域畅销经典重装再现,北极熊书长期被信息架构师、设计师及网站开发者奉为圣经√新版内容全面更新,关注焦点彻底突破网站,面向更热门更前沿的电子产品与设备√深度剖析IA要素,包括组织、标签、导航、搜索与元数据√概念→过程→方法→策略→实现,全面更新信息架构(IA)比以往任何时候都更具挑战性(和必要性)。
由于如今可得到的信息供过于求,因此你想要分享的任何内容都应该是容易查找、浏览和理解的,同时提供的体验在多种交互渠道都应该是熟悉且一致的,从Web到智能手机、智能手表,等等。
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用户体验设计师、产品经理、开发人员和数字设计中涉及的所有人,都要学习如何创建帮助人们与你的信息进行交互的语义结构。
本书包括:信息架构概述,以及为创建有效的数字产品和服务而解决的问题深入探讨了信息架构组件,包括组织、标签、导航、搜索和元数据让你从研究进入策略、设计和信息架构实现的流程和方法
2025/2/10 4:28:58 65.66MB Web设计
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socks5代理软件配置在linux下的socket5代理2。
解压缩软件包  #tarxvfzsocks5-v1.0r11.tar.gz  3.开始编译  #cdsocks5-v1.0r11  #./configure--with-threads  #make  #makeinstall  4.建立/etc/socks5.conf,其实在软件包里已经有现成的examples  #cdexamples  #cpsocks5.conf.singlehomed/etc/socks5.conf(我们挑选一个最简单的配置文件)  默认配置就是  #ASocks5Configfileforanormal,singlehomedserver  permit------  这个配置文件是允许任何人都可以使用这个socks5代理,并不需要验证    如果想限制只是某个IP段(192.168.0.0/255.255.255.0)可以访问,可以改成  permit--192.168.0.---  或者只允许某个IP(192.168.0.10)可以访问使用,可以改成  permit--192.168.0.10---  5.ok运行一下socks5-t启动socks5服务,然后用QQ测试一下代理是否生效,记住默认端口是1080  反正我是在FTP软件和QQ上试了都没问题。
    6.如果要停止socks5,只要运行stopsocks-KILL就行,socks5就会停止!    7.使用非默认端口:如果你想让socks5服务启动的时候不启动默认监听端口1080,比如为1234,我们可以运行如下命令  socks5-b1234-t当然你关掉这个服务,就必须用下面的命令stopsocks-p1234-KILL  8.我们来深入配置一下socks5.conf,使socks5使用用户验证机制    要使用用户验证,首先要建立/etc/socks5.pwsswd文件    内容为:(userA代表用户名。
passwdA代表用户userA的密码)  #/etc/socks5.passwd  userApasswdA  userBpasswdB  userCpasswdC  然后修改/etc/socks5.conf  添加下列语句  auth--u  或者把:  auth---改成auth--u  添加:    把默认permit------改成permitu-192.168.0.---    即允许来自192.168.0.0/255.255.255.0网段的任何经过用户认证的连接    如果你不想把密码文件存在默认的/etc/socks5.passwd里。
想存在自定义的文件,比如/etc/qq.passwd    那就得修改/etc/socks5.conf.添加一项参数  setSOCKS5_PWDFILE/etc/qq.passwd  ok!重启一下服务,这时如果不输入正确的用户名和密码是使用不了socks5代理服务器的,输入正确的用户名和密码便可使用。
    以上说的参数,大家可以结合使用,比如限制某个IP段使用socks5服务,而且要使用用户名验证    另外针对/etc/socks5.conf还有一些参数,大家就自己去研究吧  setSOCKS5_BINDINFC192.168.0.8:1080  忽略ident请求。
当客户机没有运行identd时,使用SOCKS5_NOIDENT将降低超时值  setSOCKS5_NOIDENT    指定连接停顿最长时间。
超过最大值后,socks5断开连接  setSOCKS5_TIMEOUT15    socks5将接受SOCKSV4协议的请求,默认不接受  setSOCKS5_V4SUPPORT    指定同时存在的最大子进程数,Socks5预设为64  setSOCKS5_MAXCHILD4
2025/2/10 0:36:16 392KB 代理 linux socks5 socks
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通过一个登录的案例,重点演示了android如何调用服务端的webservice,都采用了apache的框架,服务端接口的返回数据使用了压缩加密的技术,10K的数据在压缩加密之后变成1K,这是手机省流量的关键技术所在,android如何解压解密,资源中都有演示。
这个资源包含了说明文档,jar和api齐全!
2025/2/9 6:20:50 5.06MB android webservice
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这个问题其实在共识容器出现就存在了,现在PINODE更新了0.4版,可以直接看到节点的运行状态,因此有些NODER才发现这个问题。
关于这个问题,我之前在群里说过只有OUT没有IN代表是个瘸腿节点,并不能为其他节点提供服务,现在在尼古拉斯的注释中也得到了论证。
先看更新后的容器APP:
2025/2/9 3:17:20 144KB Incomingconnect pinode PI节点
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网上找了很多SPCOMM发送16进制的方法,都不太理想,而且发送不成功,因本人用在实际开发环境中需要测试16进制数据,于是自己写函数,实现这个功能,亲测比较稳定!
2025/2/8 13:21:38 253KB spcomm 16进制 delphi 串口发送
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一个很不错的基于LabVIEW的虚拟示波器的设计,有详细的原理图,里面的数据采集采用的NImax(可以到NI的官网上下载),要装这个软件才能运行,,也可以把它换成一般的信号发生器。
2025/2/8 9:45:30 524KB 虚拟仪器, 示波器,LabVIEW
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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