辽宁省人口与城市群发展特征评价,是一项针对空间人口分布的专题研究,利用大数据技术,研究城市群人口发展特征,值得学习和借鉴。
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网络基础教程,包含网络架构,网络分布情况,适合初学网络的小白细读。
2025/12/23 11:41:05 1.4MB 网络基础 ppt
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小型蜂窝网络中的分布式载波聚合:一种博弈论方法
516KB 研究论文
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使用1kHz,9mJ飞秒激光脉冲,我们演示了在云室内激光丝诱导的壮观积雪。
由于高重复细丝的持续加热,产生了强烈的湿热气流。
当它遇到上方的冷空气时,在宏观尺度上,水的凝结和大颗粒通过对流和旋风式作用不均匀地分布在整个云室中。
这表明高重复性丝化作用在宏观激光诱导的水凝结和积雪形成中起着重要作用。
2025/12/20 6:26:17 331KB 研究论文
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基于TDOA定位的Chan算法,han算法是TDOA定位方法的一个很赞的trick。
但是很多方法一旦从学术的角度去看,就罩上了奇异的光环。
TDOA,thetimedifferncesofarrival,到达时间差。
Chan算法1是非递归双曲线方程组解法,具有解析表达式解。
其主要的特点为在测量误差服从理想高斯分布时,它的定位精度高、计算量小,并且可以通过增加基站数量来提高算法精度。
该算法的推导的前提是基于测量误差为零均值高斯随机变量,对于实际环境中误差较大的测量值,比如在有非视距误差的环境下,该算法的性能会有显著下降。
Chan算法在考虑二维的情况下,可分为只有三个BS参与定位和三个以上BS定位两种。
2025/12/20 6:06:28 3KB TDOA Chan 定位技术 测向
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本文讨论了作者所提出的白光信息处理系统的基本概念,以及用它在进行复数滤波、信号综合及平行光学处理诸方面的若干研究成果。
这种方法既消除了相干系统中不可避免的相干噪声,又保持了相干系统所具有的运算能力。
值得指出的是,它还具有相干系统所不具有的独特优点,即由于光源本身的相当广阔范围的光谱分布,对多色信号及彩色图象的处理十分有利和相当有效。
它为光学信息处理展示了一个新的具有良好前景的方向。
2025/12/20 1:57:48 9.44MB 论文
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随机过程中由初始分布和一步转移矩阵得到最终的状态由Matlab程序可直接运行能够成功运行的
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对光纤激光器相干合成系统中组束误差对远场光场分布的影响进行了数值研究,分析了输出单元占空比、位置误差和平行度误差对远场光场分布的影响。
结果表明,输出单元占空比的增加只能提高中心光斑的能量,但无法改变中心光斑的平均光强;而位置误差会使远场光场中的旁瓣能量减弱,降低光纤激光器相干合成系统的转换效率。
分析发现,位置误差的这种影响可以通过增加输出单元的占空比来减弱。
最后,通过分析平行度误差对远场光场的影响,对光纤激光器相干合成系统中的平行度误差控制提出了建议。
2025/12/18 9:03:52 3.36MB 激光器 光纤激光 相干合成
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最近,我一直在重构之前做的一个项目,在这个过程中感慨万千。
原先的项目是一个运用了WCF的C/S系统,在客户端运用了MVC模式,但MVC的View、Model耦合以及WCF端分布式欠佳等问题让我有了重构的想法,经过了一段时间的改造,逐渐形成了MVP+三层结构+WCF的面向服务的程序架构。
在这里我把我的想法写成了一个例子,供大家参考。
在正式开始讲解之前,我必须得感谢Artech、代震军等诸多大虾,他们的文章给了我很大的启发。
我写的这个例子是关于博客管理的,逻辑很简单,就是用户发表文章、发表评论,管理员可以对用户进行管理。
让我们先从MVP的运用开始讲起。
关于MVP和MVC,我只谈谈在重构过程中的看法
2025/12/18 6:04:44 326KB MVP+WCF+三层结构搭建项目框架
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完整的东北大学申德荣教授的分布式数据库原理与应用课件ppt,共计10章。
《分布式数据库系统原理与应用》主要介绍分布式数据库系统的理论与实现机制方面的有关原理和方法。
全书共分十章,第1章和第2章介绍分布式数据库系统的基础和背景,主要包括分布式数据库系统的基本概念、体系结构、发展历史和主要研究的问题;
第3-8章为全书的重点,介绍分布式数据库系统的核心技术,包括分布式数据库设计、分布式查询处理与优化、分布式查询的存取优化、分布式事务管理、分布式恢复管理和分布式并发控制;
第9章和第10章分别介绍P2P数据管理系统和Web数据库集成系统这两个分布式的数据管理系统案例。
《分布式数据库系统原理与应用》是在作者长期的教学和科研基础上,结合分布式数据库基本原理及实际应用技术编写而成的。
《分布式数据库系统原理与应用》不仅介绍经典的分布式数据库理论和技术,还以流行的商用数据库Oracle为例介绍相关实现技术,以及特定领域的分布式数据管理系统案例。
2025/12/12 8:16:40 16.73MB 分布式数据库
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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