flash制作MV,大学多媒体课程设计必备,有素材库,有原件,可直接运行。
2024/11/26 22:08:57 37.4MB Flash 制作MV 课程设计
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音乐播放器网站,利用HTML+CSS+js做的小网站,实现动态MV的播放
2024/10/17 4:37:35 167.64MB 网站
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此文件为大学课程设计作业所做,要求为一首歌曲加上flash动画和字幕。
歌曲为proudofyou,就是英文版的隐形翅膀,具体情况自己搜索包含应用素材,.fla可编译flash文件,.swf影片文件,音乐,歌词。
mv取前一部分约1分半钟,图片为素材瞎抠的,渣制作,谢绝一切喷子,主要用于课程设计,里面可能有人名,可以适当修改另存,为了写作业下来下去都是同一版本,不妨试一试这个制作工具为adobeflashcs5.5,请用5.5以上版本打开绝对原创,学习交流,如果用于非法途径,一切后果自负,因为我也用这个完成作业,所以版权什么的还是在我,其他随意,不要太过分就行了bynuehao111
2024/10/16 22:41:58 17.42MB flash 课程设计 mv 自制
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利用matlabgui实现音频信号处理,实现多功能音乐播放器和MV播放,利用滤波实现均衡器功能,实现波形绘制,包含完整工程和素材
2024/10/14 2:31:17 13.74MB 音乐均衡器
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Linux教程:books:linux-tutorial是一个Linux教程。
:repeat_button:项目同步维护在|:open_book:|:open_book:内容Linux命令学习Linux的第一步:当然是从入手了。
help-关键词:help,whatis,info,which,whereis,mancd,ls,pwd,mkdir,rmdir,tree,touch,ln,rename,stat,file,chmod,chown,locate,find,cp,mv,rm-关键词:cat,head,tail,more,less,sed,vi,grep-关键词:tar,gzip,zip,unzip-关键词:groupadd,groupdel,groupmod,useradd,userdel,usermod,passwd,su,sudo-关键词:reboot,
2024/10/10 15:46:38 1.39MB python git vim linux
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CHI700E系列是通用双恒电位仪,可同时控制同一电解池中的两个工作电极的电位,其典型应用是旋转环盘电极,也能被用于其它需要双工作电极的情况下。
双恒电位仪只能用于同一溶液中的两个工作电极的电位控制以及电流测量,而不是两个独立的恒电位仪。
仪器内含快速数字信号发生器,用于高频交流阻抗测量的直接数字信号合成器,双通道高速数据采集系统,电位电流信号滤波器,多级信号增益,iR降补偿电路,双恒电位仪,以及恒电流仪(CHI760E)。
两个通道的电位范围均为+/-10V。
电流范围(两通道电流之和)为±250mA。
CHI700E系列是在CHI600E的基础上增加了一块电路板,内含第二通道电位控制电路,电流-电压转换器,灵敏度选择,三个增益级,一个具有八个数量级可变频率范围的二阶低通滤波器。
CHI700E能够控制两个工作电极的电位,允许循环伏安法,线性扫描伏安法,阶梯波伏安法,计时安培法,差分脉冲伏安法,常规脉冲伏安法,方波伏安法,时间-电流曲线等实验技术进行双工作电极的测量。
当用作双恒电位仪测量时,第二工作电极电位可以保持在独立的恒定值,也可与第一工作电极同步扫描或阶跃等。
在循环伏安法中,还可与第一工作电极保持一恒定的电位差而扫描。
两个工作电极的电流测量下限均低于50pA,可直接用于超微电极上的稳态电流测量。
CHI700E系列也是十分快速的仪器。
信号发生器的更新速率为10MHz,数据采集采用两个同步16位高分辨低噪声的模数转换器,双通道同时采样的最高速率为1MHz。
循环伏安法的扫描速度为1000V/s时,电位增量仅0.1mV,当扫描速度为5000V/s时,电位增量为1mV。
又如交流阻抗的测量频率可达1MHz,交流伏安法的频率可达10KHz。
仪器还有外部信号输入通道,可在记录电化学信号的同时记录外部输入的电压信号,例如光谱信号等。
这对光谱电化学等实验极为方便。
2024/10/6 4:51:17 13.37MB 辰华
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上面程序获得的数据就不便于使用了,因为那是转换为具有实际意义的心电数据,信号数据值一般在-2~2之间,单位是mV。
那么,要找新的ECG读取程序来获取数据吗?不用!实际上,程序rddata.m中本身就是把MIT.dat文件中存储的二值数据转换为十进制数据,然后再进一步处理转换成具有实际意义的心电信号值。
我们进行信号处理时,需要用到的就是从二值数据转换来的初始十进制数据,由于.dat文件中是三个字节存储2个数,即每个数12bits,转换后得到的十进制数范围应该是0~2048。
我所理解的数据存储方式图示如下,不知是否正确,仅供参考:
2024/9/14 4:10:03 820KB qrs
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利用matlabgui实现音频信号处理,实现多功能音乐播放器和MV播放,利用滤波实现均衡器功能,实现波形绘制,包含完整工程和素材
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这是本人参加电子设计大赛的一个STM32工程(电源组),这个工工程实现了Pid动态调节电流电压,精度还可以达到50-100mv
2024/8/2 4:40:38 1.96MB stm32 pid
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操作系统期末实验,二级文件目录系统。
提供了文件目录的一般功能:{"Chmod",do_Chmod},{"Chown",do_Chown},{"Mv",do_Mv},{"Copy",do_Copy},//{"Type",do_Type},//{"Passwd",do_Passwd},{"Login",do_Login},{"Logout",do_Logout},{"Create",do_Create},{"Delete",do_Delete},{"Open",do_Open},{"Close",do_Close},{"Write",do_Write},//{"Read",do_Read},//{"Help",do_Help},{"dir",do_dir},{"sysc",do_sysc},{"Register",do_register},{"Exit",do_exit},{"Clear",do_Clear},
2024/6/24 8:10:33 7KB 操作系统 文件管理 期末实验
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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