针对halcon中调用线阵相机进行二次开发中使用到的常见算子进行了详细注释,并通过Halcon自带的一个例程的详细注解演示了使用halcon进行线阵相机二次开发的整个流程。
2025/8/15 9:11:05 29KB Halcon 线阵相机 二次开发 图像处理
1
动态演示两个序列进行圆周卷积x1(n)⊙x2(n)的过程,要求动态演示翻转、移位、乘积、求和的过程;
圆周卷积默认使用两个序列中的最大长度,但卷积前可以指定卷积长度N用以进行混叠分析;
2025/8/14 17:49:43 35KB 卷积
1
1、通通股票K线及KDJ,MACD,RSI等指标显示完整源代码。
2、python历史行情读取,切换股票数据及指标公式。
3、跨python版本代码设计思路和实现。
4、模块化设计,自己可以任意扩充。
本演示使用聚宽用户数据。
免费行情源获取参考下面我的帖子。
https://blog.csdn.net/hepu8/article/details/81866694
2025/8/13 1:29:40 103KB python2/3 股票K线图 KDJ、 MACD
1
内斯·罗斯·艾克西这是一个将与集成的项目。
目的是提供一种更简单的方法来在网络上重用NES模拟器应用程序。
演示版
2025/8/12 15:44:35 102KB javascript emulator rust webassembly
1
在掌握opencv与tensorflow基础知识的基础上,使用tensorflowobjectdetectionAPI与opencvdnn模块,实现从数据标注与tfrecord数据生成,SSD模型迁移学习训练,模型导出在tensorflow中使用,OpenCVDNN模块中使用(C++与Python)API调用演示,实现从数据到模型训练到导出给OpenCV使用全链路的技术路径,学以致用,举一反三,可以套用到任意的对象检测问题的解决方案中!
2025/8/12 11:50:33 1.82MB Opencv Tensorflow python
1
这是用MATLAB制作的dijkstra算法的仿真程序,演示算法的过程,帮助理解最短路径dijkstra算法。
2025/8/9 3:56:21 2KB dijkstra
1
数一数二的MES系统的售前演示PPT,研究MES管理系统必不可少的参考
2025/8/8 8:03:33 4.78MB MES 演示 售前
1
我们演示了在皮秒级的时间范围内且不需要磁场的情况下,具有高保真度(下限>97%)的单个量子点空穴自旋的初始化。
使用基于共振激发的激子的快速电场电离的初始化方案,这是通过采用具有低导带价偏移比的自组装量子点来实现的,从而可以控制相对的电子和空穴隧穿速率超过三个数量级。
通过快速切换到低电场条件,隧穿速率的巨大差异可以允许自旋存储效率>99.5%。
我们的结果可能为单个量子点空穴自旋的超快速高保真初始化提供实用的途径,以在基于可伸缩自旋的量子计算机中实现量子误差校正。
2025/8/7 22:50:49 562KB 研究论文
1
本地区块链解析器解析区块链.dat文件并吐出其中包含的各种类型的信息。
安装两种选择:为您的平台安装预构建的可执行文件Linux::Windows(amd64)::Windows(386)::OSX::将可执行文件重命名为local-blockchain-parser或使用现有的可执行文件名称作为“用法”下面列出的命令。
从源代码构建/安装如果您尚未安装Go,请按照以下说明进行操作:安装Go(有关更多信息,请参见)视窗Linux添加到您的~/.profile:exportGOPATH=$HOME/go添加到您的~/.profile:exportPATH=$PATH:/usr/local/go/bin:$GOPATH/binsource~/.profilemkdir$HOME/goOSX/macOS运行./init.sh将二进制文件安装到$PATH以便可以从任何目录使用它。
用法以下示例将演示如何解码WikiLeaks的“电缆门”版本,该版本存储在区块链中。
1.第一次运行第一次运行loc
2025/8/7 10:09:37 2.85MB bitcoin command-line blockchain forensics
1
H7200GPRSDTU演示数据中心DEMO用来调试DTU通讯,捕捉IP地址,拿到DTU所发指令反馈指令
2025/8/5 6:48:42 370KB DTU
1
共 1000 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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