把Label的BackColor设置成Color.Transparent,然后它就成通明了!表面上看是这样的,但实际上是让它的背景与它的Parent控件的背景一样,这样看上去就是通明的了。
而当它移动到其他控件上去时,你会发现它又变得不通明了。
要想现实真正的通明,必须在label位置变时截取变化后lable所在的屏幕区域当成lable的背景色。
2021/4/22 7:30:23 159KB 透明背景
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基于DhtmlxGantt修改。
基础gantt: 新版gantt: 新增功能: 1、添加了“计划工时”属性。
实际工时超过计划工时显示红色填充方块,实际工时提前计划工时显示绿色填充方块2、添加了“报警天数”。
当前时间到达报警天数,显示黄色填充方块。
3、点击文字展开和收起树列表。
4、添加“结束时间”。
5、“右键菜单”每项任务可按权限显示或隐藏。
6、添加了多语言选项,现支持EN和ZH。
(lang/zj.js;lang/en.js;)7、添加了任务“maxid”属性。
添加任务时,无需指定ID,自动添加。
8、添加了2行TOOLBAR,“项目管理”和“任务管理”。
实现右键菜单的各类调用方法。
9、鼠标移动每一任务,会有底色变化,添加了单击任务和项目的方法。
10、显示错误信息时,添加了任务名称显示。
11、“设置开始时间”,自动延迟所有后续任务和子任务。
12、设置时间时使用DhtmlxCalendar日期控件。
标签:DhtmlxGantt
2019/9/16 2:21:13 1.32MB 开源项目
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利用matlab工具实现lena图像横条纹、渐变条纹、干扰的去除,学习运用傅里叶变化和滤波器
2019/4/13 11:25:31 1.86MB matlab 横条纹 渐变条纹 干扰
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本文引见了由变频器、PLC、数模转换模块、温度模块、温度传感器等组成的温差闭环控制在中央空调系统节能改造中的应用。
通过温差闭环控制,使冷冻水泵和冷却水泵能随空调负荷的变化而自动变速运行,大大优化了系统的运行质量,达到了显著的节能效果。
2018/5/9 13:51:10 276KB 设计
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1.目的:调试、修改、运行模拟程序,通过形象化的状态显示,使学生理解进程的概念,了解同步和通信的过程,掌握进程通信和同步的机制,特别是利用缓冲区进行同步和通信的过程。
通过补充新功能,使学生能灵活运用相关知识,培养创新能力。
2.内容及要求:1)调试、运行模拟程序。
2)发现并修改程序中不完善的地方。
3)修改程序,使用随机数控制创建生产者和消费者的过程。
4)在原来程序的基础上,加入缓冲区的写互斥控制功能,模拟多个进程存取一个公共缓冲区,当有进程正在写缓冲区时,其他要访问该缓冲区的进程必须等待,当有进程正在读取缓冲区时,其他要求读取的进程可以访问,而要求写的进程应该等待。
5)完成1)、2)、3)功能的,得基本分,完成4)功能的加2分,有其它功能改进的再加2分3.程序说明:  本程序是模拟两个进程,生产者(producer)和消费者(Consumer)工作。
生产者每次产生一个数据,送入缓冲区中。
消费者每次从缓冲区中取走一个数据。
缓冲区可以容纳8个数据。
因为缓冲区是有限的,因而当其满了时生产者进程应该等待,而空时,消费者进程应该等待;
当生产者向缓冲区放入了一个数据,应唤醒正在等待的消费者进程,同样,当消费者取走一个数据后,应唤醒正在等待的生产者进程。
就是生产者和消费者之间的同步。
  每次写入和读出数据时,都将读和写指针加一。
当读写指针同样时,又一起退回起点。
当写指针指向最后时,生产者就等待。
当读指针为零时,再次要读取的消费者也应该等待。
为简单起见,每次产生的数据为0-99的整数,从0开始,顺序递增。
两个进程的调度是通过运行者使用键盘来实现的。
4.程序使用的数据结构进程控制块:包括进程名,进程状态和执行次数。
缓冲区:一个整数数组。
缓冲区说明块:包括类型,读指针,写指针,读等待指针和写等待指针。
5.程序使用说明  启动程序后,如果使用'p'键则运行一次生产者进程,使用'c'键则运行一次消费者进程。
通过屏幕可以观察到两个进程的状态和缓冲区变化的情况。
2019/3/25 13:35:58 306KB 操作系统 上机 实验报告 进程同步
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单因素方差分析,单因素方差分析是两个样本平均数比较的引伸,它是用来检验多个平均数之间的差异,从而确定因素对试验结果有无显著性影响的一种统计方法。
[编辑]单因素方差分析相关概念因素:影响研究对象的某一指标、变量。
水平:因素变化的各种形态或因素变化所分的等级或组别。
单因素试验:考虑的因素只有一个的试验叫单因素试验。
2016/3/3 14:51:42 736KB 概率论 数理统计 ppt
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该SAE推荐实践旨在作为标准实践的指南,并且可能会随着经验和技术进步而变化。
它描述了一组测试,可根据需要使用这些测试来进行电动或混合电动车辆可充电储能系统(RESS)的滥用测试,以确定此类储能和控制系统对超出其正常运行形态或事件的响应范围。
本文档中的滥用测试程序旨在涵盖广泛的车辆应用以及广泛的电能存储设备,包括单个RESS电池(电池或电容器),模块和电池组。
本文档适用于RESS电压高于60伏的车辆。
本文档不适用于使用机械设备存储能量的RESS(例如,电动飞轮)。
2017/6/2 7:16:34 10.42MB sae j2464 汽车 battery
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智能家居系统原理图PDF:绘制系统板以最小系统板为原型,内外机功能实现不同,雨水传感器需要外接,所以绘制了最小系统板外界扩展传感器,外机由于天气变化无法预见,不拆卸LCD屏幕,以免损坏;
2015/2/22 22:05:24 142KB 智能家居
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利用虚拟仪器技术,采用LabVIEW图形编程环境,设计了一个程序,用于演示PID控制规律,可将其用于教学中,以此为例阐明LabVIEW对传统教学方法所带来的巨大变化。
2021/3/10 9:34:02 257KB LabVIEW;PID控制规律;
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根据二维空间内目标作匀速直线运动和匀速圆周运动的特点,在建立目标运动模型和观测模型的基础上采用基于交互多模算法(IMM)的卡尔曼滤波器对机动目标进行跟踪。
仿真结果表明,该算法不只能够对匀速直线运动和匀速圆周运动的目标进行跟踪,而且在运动模型发生变化时,滤波误差也比较小。
2021/1/10 13:56:13 59KB 卡尔曼滤波器
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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