该app主要实现的功能是食谱分类,查看,搜索,收藏。
图片采用三级缓存策略,请求数据时运用线程池进行处理。
数据接口来自网上,数据网址在我源码里有。
你们也可以按照你们自己的想法开发出这样一个app。
2023/11/15 12:29:06 3.69MB 食谱app
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A*算法,A*(A-Star)算法是一种静态路网中求解最短路径最有效的直接搜索方法,也是解决许多搜索问题的有效算法。
算法中的距离估算值与实际值越接近,最终搜索速度越快。
该资源是用WinForm实现的,可以更直接明了的查看到寻路路径
2023/11/14 13:08:01 62KB A*
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100台机器可以打出每秒100000+报文。

采用驱动级syn,伪源UDP,1线程输出90%以上,CC模式采用模拟搜索打开,500肉鸡秒任意单IP高防金盾,安全盾网站。
2023/11/14 0:01:52 33KB DDOS集群
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实现一个能够演示解决货郎担问题的小软件。
要求用3种不同方法解决同一个问题,软件能够产生或者载入不同的路径矩阵,路径矩阵数据保存在硬盘文件中。
城市节点数目从5、10、20、40做不同变化,观察不同节点数目下,算法运行效率和运行结果的变化趋势。
软件应该给出每一个搜索步骤,最后标示出完整的解路径,并指明是否为最优解。
2023/11/13 15:51:43 104KB 动态规划 分支界限
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百度地图api文档,并附带有android例子,包括定位,添加标注,搜索等功能
2023/11/13 12:50:08 2.4MB 百度地图
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Run-timeerror'339':Component'MSCOMCTL.OCX'oroneofitsdependenciesnotcorrectlyregistered:afileismissingorinvalid.win8操作步骤①解压压缩包②将解压出来的文件,剪切至64位系统目录:C:\Windows\SysWOW64过程中会要求提供管理员权限,继续即可。
③按下Win键,点右上角搜索图标,输入“cmd”右键第一项,选以管理员身份运行。
④注册该OCX文件64位系统:regsvr32%windir%\SysWOW64\MSCOMCTL.OCX
2023/11/11 1:57:33 397KB win8 win7 64位 MSCOMCTL.OCX
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一、A*搜索算法一(续)、一(续)、一(续)、A*,DijkstraDijkstraDijkstraDijkstraDijkstraDijkstra,BFSBFSBFS算法性能比较及算法性能比较及A*算法的应用算法的应用二、DijkstraDijkstraDijkstraDijkstraDijkstraDijkstra算法初探算法初探二(续)、彻底理解二(续)、彻底理解二(续)、彻底理解二(续)、彻底理解二(续)、彻底理解DijkstraDijkstraDijkstraDijkstraDijkstraDijkstra算法二(再续)、二(再续)、二(再续)、DijkstraDijkstraDijkstraDijkstraDijkstraDijkstra算法+fibonacci+fibonacci+fibonacci+fibonacci堆的逐步堆的逐步c实现二(三续)、二(三续)、二(三续)、DijkstraDijkstraDijkstraDijkstraDijkstraDijkstra算法+Heap+Heap+Heap堆的完整堆的完整c实现源码实现源码实现源码三、动态规划算法三、动态规划算法三、动态规划算法三、动态规划算法四、BFSBFSBFS和DFSDFSDFS优先搜索算法索算法五、教你透彻了解红黑树五、教你透彻了解红黑树五、教你透彻了解红黑树五、教你透彻了解红黑树五、教你透彻了解红黑树(红黑数系列六篇文章之其中两)(红黑数系列六篇文章之其中两)(红黑数系列六篇文章之其中两)(红黑数系列六篇文章之其中两)(红黑数系列六篇文章之其中两)(红黑数系列六篇文章之其中两)(红黑数系列六篇文章之其中两)(红黑数系列六篇文章之其中两)五(续)、红黑树算法的实现与剖析五(续)、红黑树算法的实现与剖析五(续)、红黑树算法的实现与剖析五(续)、红黑树算法的实现与剖析五(续)、红黑树算法的实现与剖析五(续)、红黑树算法的实现与剖析五(续)、红黑树算法的实现与剖析五(续)、红黑树算法的实现与剖析五(续)、红黑树算法的实现与剖析六、教你初步了解六、教你初步了解六、教你初步了解六、教你初步了解KMPKMPKMP算法、算法、updatedupdatedupdatedupdated(KMPKMP算法系列三篇文章)算法系列三篇文章)算法系列三篇文章)算法系列三篇文章)六(续)、从六(续)、从六(续)、从六(续)、从KMPKMP算法一步谈到算法一步谈到算法一步谈到算法一步谈到算法一步谈到BM算法六(三续)、六(三续)、六(三续)、KMPKMP算法之总结篇(必懂算法之总结篇(必懂算法之总结篇(必懂算法之总结篇(必懂算法之总结篇(必懂KMPKMP)七、遗传算法七、遗传算法七、遗传算法透析GA本质八、再谈启发式搜索算法八、再谈启发式搜索算法八、再谈启发式搜索算法八、再谈启发式搜索算法八、再谈启发式搜索算法九、图像特征提取与匹配之九、图像特征提取与匹配之九、图像特征提取与匹配之九、图像特征提取与匹配之九、图像特征提取与匹配之九、图像特征提取与匹配之SIFTSIFT算法(SIFTSIFT算法系列五篇文章)算法系列五篇文章)算法系列五篇文章)算法系列五篇文章)九(续)、九(续)、九(续)、siftsiftsift算法的编译与实现算法的编译与实现算法的编译与实现算BF和DFS优先搜索算法
2023/11/10 0:13:43 11.18MB sift ransac Dijkstra
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等高线追踪基于TIN绘制等高线直接利用原始观测数据,避免了DTM内插的精度损失,因而等高线精度较高;
对高程注记点附近的较短封闭等高线也能绘制;
绘制的等高线分布在采样区域内而并不要求采样区域有规则四边形边界。
而同一高程的等高线只穿过一个三角形最多一次,因而程序设计也较简单。
但是,由于TIN的存贮结构不同,等高线的具体跟踪算法跟踪也有所不同。
基于三角形搜索的等高线绘制算法如下:对于记录了三角形表的TIN,按记录的三角形顺序搜索。
其基本过程如下:1)对给定的等高线高程h,与所有网点高程zi(i=1,2,?,n),进行比较,若zi=h,则将zi加上(或减)一个微小正数ε>0(如ε=10-4),以使程序设计简单而又不影响等高线的精度。
2)设立三角形标志数组,其初始值为零,每一元素与一个三角形对应,凡处理过的三角形将标志置为1,以后不再处理,直至等高线高程改变。
3)按顺序判断每一个三角形的三边中的两条边是否有等高线穿过。
若三角形一边的两端点为P1(x1,y1,z1),P2(x2,y2,z2)则(z1-h)(z2-h)0表明该边无等高线点。
直至搜索到等高线与网边的第一个交点,称该点为搜索起点,也是当前三角形的等高线进入边、线性内插该点的平面坐标(x,y):
2023/11/9 22:08:01 1.42MB 等高线 AutoCAD C#
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供初学者学习使用。
简单的功能实现。
开发环境:Servlet、MySQL相关工具及技术:C3P0数据源、MVC设计模式、动态代理模式、Ajax、jQuery、JSP、JSTL、Fileupload等项目描述:①主页显示热销商品;
②所有商品展示,可进行商品搜索;
③点击商品进入商品详情页,显示库存,具有立即购买和加入购物车功能,可增减购买商品数量亦可手动输入(同时验证库存),显示该商品的评价信息及评分情况,热销商品展示。
④立即购买进入确认订单页面,可选择已经添加的地址,亦可新增地址。
⑤加入购物车,在购物车中添加该商品。
点击购物车进入购物车页面,购物车中的商品可增减数量亦可手动输入(同时验证库存),可选择购买哪些商品,可删除不需要的商品。
⑥点击结算进入确认订单页面,确认后提交订单,订单重复提交给予响应,库存不足或商品下架给予响应。
⑦后台管理:可进行会员管理(启用、禁用账户,修改密码等),商品管理(商品批量添加、上下架、库存维护等),订单管理(发货、删除)
2023/11/8 22:43:37 16.27MB JAVAWEB 购物商城项目
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单位内部系统使用的通讯录源代码,可按任意关键字搜索。
单位如需建通讯录,建议使用!
2023/11/8 7:42:28 84KB 通讯录 ASP 搜索 排序
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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