1.设计扫描程序,将任何一种整数运算表达式(无变量,操作数为正整数,允许加减乘除四种运算,允许使用括号和多层括号)识别为单词,并能发现单词的拼写错误2.设计自底向上分析程序,在栈上实现对单词token串的自底向上分析3.根据算符优先文法的分析步骤,展示分析栈、token串的状态变化、相关量的优先级比较(算符优先分析表)结果输出、判断当前是否进行规约或移进操作、(若须规约)显示当前应规约的串4.展示语法树
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对单品1W~10W万人同时参与的秒杀方案方案侧重点AP,采用异步限流排队削减峰值
2024/6/1 12:47:49 105KB 电子商务 秒杀 互联网促销
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激光光幕靶是弹丸测速的主要设备之一,针对阵列式点状激光靶的测速要求,研究了系统调试和测量过程中的影响因素。
根据阵列式点状激光靶的测速原理,通过实验分析了负载电阻、光照距离、光照角度、发射角等因素对单路接收信号(负载电压)的影响;
根据弹丸过靶时遮挡激光光束对光强变化情况,建立了相应的数学模型,并以此得到了不同压差下计时的相对误差,分析了光幕均匀性对整个测速系统的影响。
理论建模和实验分析为阵列式点状激光靶的结构设计和在测速系统中的应用提供了理论依据和参考。
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Android的模糊基准和展示这是一个简单的基准测试和演示应用程序,它说明了Android2016中可能发生的模糊。
值得注意的是,此应用程序使用Android的Renderscriptv8支持库进行快速模糊处理。
另外,请查看我目前正在使用的,该使此处显示的许多功能都可以在您自己的应用中轻松实现。
下载应用程式该应用程序可以在找到。
模糊基准在此视图中,选择了要进行基准测试的图像大小,模糊半径和算法。
最后,您可以通过提供迭代来确定基准结果的准确性。
请注意,某些Java实现非常慢,因此高迭代可能需要一段时间才能完成。
运行一些基准测试后,将显示结果视图,您可以在其中单击每个元素并查看每个回合长度的图表。
这也揭示了通常由堆垃圾收集污染的基准。
稍后,您可以在表视图中检查最新的基准,也可以在具有不同视图选项的图中进行比较。
基准细节基准测试包括对单个图像进行模糊处理,并在一定的像素半径内定义一定数量的回合。
每个基准测试都有几个回合的预热阶段以“预热”虚拟机(如此处推荐的那样,)。
每轮时间将以纳秒为单位(如果SDKAPI级别允许,则以毫秒为单位)。
尽管我尽力
2024/4/30 21:49:19 3.52MB benchmark algorithm android-application blur
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接下来将会发出一系列资源,这都是网上大牛精挑细选的优质内容,有的出自各大培训机构(,有的出自某位编程高手(比如小甲鱼、等),它们不但知识含量丰富,长短适中,而且讲师口齿清晰,逻辑连贯。
有些视频提供了完整的学习路线,包含了就业方向的全部知识点,学会了可以直接找工作。
有些视频侧重于某个专题,让大家对单个知识点有深入的理解,一针见血,各个击破。
视频都保存在百度网盘,容易失效的还提供了多个下载链接。
2024/3/27 16:42:41 3KB C语言视频
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上位机程序部分,针对单片机通过射频卡发送数据,每发送一次,增加一条记录,同时记录保存在excel数据表里。
2024/3/14 8:39:55 4.67MB 射频
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geomagic点云拼接教程.通过多次测量一个物体得到几块外形点云。
这几块独立点云需要拼接才能体显物体的完整形貌。
在拼接之前需要对单个点云进行一些处理,以保证后面的拼接顺利完成。
2024/3/5 16:35:28 3.52MB geomagic 点云拼接
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本设计采用AT89S51单片机为核心来设计智能电热水器。
本设计也对单片机控制电热水器实现智能化的可能性进行了分析,利用温度传感器、水位检测装置、及模数转换器等来完成本设计。
在硬件设计方面,主要对单片机最小系统及其扩展、电源电路、键控及接口电路、模数转换电路、水位检测电路、报警电路进行了详细介绍。
2024/3/3 14:47:46 1.87MB proteus仿真 汇编语言 智能热水器
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分析研究了用CV模型,CA模型,Singer模型对单机动目标进行跟踪算法的matlab仿真。
比较了各模型的滤波性能,得出了一些有意义的结论。
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结合xyz点云数据,调用matlab中kdtree进行搜索近邻点,其中包括一次性对所有点进行k近邻点搜搜,以及针对单个点进行kdtree的搜搜两种情况。
2024/1/27 18:33:11 2KB kdtree matlab xyz 点云
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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