接口测试神器 postman Linux安装包 版本 10.17.0 postman-10.17.0-linux-x64.tar.gz 可以实现http restful 接口 测试 助力产品发版测试 是测试工程师 交付工程师 开发工程师 不可或缺的助手 在Linux平台也可轻松实现接口测试 是IT工程师的好帮手 不再局限于windows系统
2026-01-07 10:42:08 124.84MB linux 接口测试
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如何使用COMSOL与MATLAB接口创建二维和三维随机分布球/圆模型,用于多孔介质的模拟。二维模型主要关注生成固定数目或随机孔隙率的互不相交小球,而三维模型则进一步扩展到生成固定数量或特定孔隙率的小球模型,小球半径服从正态分布。文中探讨了相关代码的具体实现方法及其应用背景,强调了代码的优化和与COMSOL环境的无缝集成,以便于科研人员进行高效的仿真和数据分析。 适用人群:从事多孔介质研究的科研人员、工程师及相关领域的研究生。 使用场景及目标:适用于需要模拟流体在多孔介质中流动行为的研究项目,旨在提供一种有效的建模工具和技术支持,帮助研究人员更好地理解和预测多孔介质内部的物理现象。 其他说明:文中提供的代码片段和模型构建思路对初学者友好,有助于快速上手并深入理解多孔介质模拟的基本原理和技术细节。同时,代码的灵活性使其可以根据具体需求进行定制化调整。
2026-01-05 11:11:24 247KB
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在现代工业自动化领域中,FANUC数控系统以其先进的功能和稳定的性能被广泛应用于各类数控机床。为了进一步提升数控机床的控制能力与编程效率,FANUC公司推出了FOCAS(Fast Output Control and Setting)接口。FOCAS接口提供了丰富实用的函数库,这些函数能够实现从读取机床状态到控制机床操作的各种功能,极大地增强了工业自动化的灵活性和数控编程的便捷性。 FOCAS接口主要包含两个版本:FOCAS1和FOCAS2。FOCAS2作为更新更全面的版本,提供了更多功能和更好的性能。最新版本的FOCAS接口中文文档详细列举了各函数的功能和使用方法,适用于不同型号的FANUC数控系统,如30i-B、0i-D、PM-i等。 文档中提到的“cnc_allclibhndl3”函数,用于获取库句柄,这是调用其他FOCAS函数的先决条件。库句柄相当于是一张“通行证”,有了它,才能在程序中调用FOCAS库的其他功能。而“cnc_freelibhndl”函数则用于释放已分配的库句柄资源,避免造成内存泄漏。另一个重要函数“cnc_settimeout”用于设置通信超时的时间间隔,这在工业通讯中是十分必要的,可以有效避免因通讯故障导致的系统等待。 在数控机床操作方面,FOCAS接口提供了包括轴和主轴控制在内的大量功能。例如,“cnc_actf”函数可以用来读取实际轴的进给率,而“cnc_absolute”和“cnc_relative”函数则分别用于读取轴的绝对位置和相对位置。此外,还可以通过“cnc_rdposition”函数来获取位置信息,或者通过“cnc_rdaxisdata”来读取与伺服轴或主轴相关的各种数据。 针对机床动态数据的获取,FOCAS接口同样提供了多个函数,如“cnc_rddynamic”和“cnc_rddynamic2”可以用来读取所有动态数据。对于主轴控制方面,FOCAS接口提供了“cnc_acts”和“cnc_acts2”函数来读取实际主轴的转速,以及“cnc_rdspcss”函数来读取恒定表面速度数据。机床操作人员还可以通过“cnc_wrrelpos”函数来设置原点或预设相对轴的位置。 在数控编程中,经常需要进行手动操作的重叠运动值读取,对此FOCAS接口提供了如“cnc_rdmovrlap”、“cnc_canmovrlap”和“cnc_rdhndintrpt”等函数来读取、取消或获取手动重叠运动值和信息。此外,FOCAS接口还支持对工作坐标系统的预设操作,通过“cnc_prstwkcd”函数可以实现。 最新focas接口中文文档提供的内容覆盖了从库句柄管理、超时设置到实际轴操作、主轴控制、动态数据获取、手动操作和工作坐标预设等多个方面。这些功能为开发人员和机床操作人员提供了强大的工具集,极大地增强了数控机床的可编程性和操作性。通过这些接口函数,可以更高效地进行机床状态监测、故障诊断、自动控制和精细调整,从而提升机床的生产效率和加工精度。
2026-01-05 08:48:34 1.08MB 工业自动化 数控编程 机床操作
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OV5640是一款常用的CMOS图像传感器,广泛应用于各种嵌入式系统和消费电子设备中,如手机、无人机和安防摄像头等。本资源主要涵盖了使用OV5640的DVP(Digital Video Port)接口与FPGA进行通信的代码实现,以及IIC(Inter-Integrated Circuit)驱动代码,用于配置OV5640传感器的各项参数。 1. **DVP接口**:DVP是数字视频端口的简称,是一种高速、低引脚数的接口,用于将图像传感器的数据传输到处理单元,如FPGA或SoC。在FPGA中,DVP接口通常由多个数据线和时钟线组成,如HSYNC(行同步)、VSYNC(场同步)和DATA[7:0]等。`DVP timing.png`可能包含了DVP接口的时序图,对于理解和实现FPGA代码至关重要。 2. **FPGA代码**:在`OV_DVP_v1_0.rar`和`dvp_2_axi4s.rar`中,可能包含了用于接收OV5640传感器数据并将其转换为AXI4S(AXI4-Stream)接口的FPGA逻辑设计。AXI4S是一种通用的串行接口标准,适用于高速数据流传输。这部分代码通常包括状态机、数据缓冲、时钟同步和错误检测等模块。 3. **IIC驱动代码**:IIC是一种两线制通信协议,用于在微控制器和外围设备之间传输数据。在`cam_ov5640_capture.rar`中,包含了IIC驱动代码,用于通过IIC总线与OV5640传感器进行通信,设置分辨率、曝光时间、增益等参数。IIC驱动代码可能涉及发送控制命令、读取传感器状态和解析响应数据等内容。 4. **Block Design**:`block design.png`可能展示了整个系统的FPGA模块化设计图,其中包括DVP接口模块、AXI4S接口模块和IIC控制器等,帮助开发者理解各个模块如何协同工作。 5. **Scripts**:`scripts.rar`可能包含了一些脚本文件,用于编译、配置FPGA项目或者辅助代码调试。这些脚本可能基于Vivado或 Quartus等FPGA开发工具。 6. **Readme**:`readme.txt`通常是项目说明文档,会提供关于如何使用这些代码、编译步骤、注意事项等关键信息。 在实际应用中,需要将这些代码集成到FPGA开发环境,如Xilinx的Vivado或Intel的Quartus,并结合硬件平台进行调试。理解DVP接口的时序和FPGA逻辑设计,以及熟悉IIC协议和驱动编写,都是成功实现OV5640与FPGA通信的关键。同时,确保所有参数配置正确,并根据实际应用场景调整传感器设置,以达到最佳的图像质量和性能。
2026-01-03 23:34:39 165KB OV5640 FPGA
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中国铁塔动环监控系统统一互联B接口技术规范(以下简称技术规范)主要涉及铁塔集团的基础设施运维管理,尤其是针对动环监控系统中的B接口进行统一和标准化。该技术规范版本为V1.0,由中国铁塔股份有限公司于2014年12月发布,旨在为铁塔集团的监控系统提供标准化接口,以便实现各系统间的有效互联。 在该技术规范中,首先明确了规范的适用范围,随后列出了规范性引用文件,指出技术规范依据的其他标准文档。接着,技术规范对一系列专业术语进行了定义,以确保文档中的概念准确和一致。其中,集中监控中心(SC)是指统一管理和监控铁塔设施的中心,现场监控单元(FSU)则是指在铁塔现场安装的用于监控的设备。通信协议是指规范中所使用的B接口的数据传输和交换规则。监控对象(SO)是指被监控的具体铁塔设施或部件,监控点(SP)是监控对象上的具体监控位置。数据流接口则是指监控数据传输的通道。 B接口的互联规范是技术规范的核心部分,其详细规定了B接口的互联方式,以及B接口报文协议的内容。报文协议是指在B接口中数据传输的格式、结构及编码方式,是实现系统间通讯的关键。技术规范还规定了FTP接口的能力,即文件传输协议接口的功能要求,以及FSU的初始化能力,即现场监控单元上电初始化的相关技术要求。 整体来看,该技术规范为铁塔集团动环监控系统中的B接口提供了详尽的技术细节,包括数据接口定义、通信协议、报文格式等关键信息,确保不同系统和设备之间能够高效、准确地互联互通。这有助于提升铁塔集团在基础设施管理方面的自动化和智能化水平,增强监控系统的稳定性和可靠性,对保证通信网络的连续性和安全性具有重要意义。
2026-01-01 11:54:10 2.03MB
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《中航信机票接口资料》是一份集合了多种文档的压缩包,主要涵盖了与中航信(China Southern Airlines Information Technology Co., Ltd.)机票接口相关的技术手册和业务指南。这些文档对于开发人员、系统集成商以及航空业从业者来说是极其宝贵的资源,能够帮助他们理解和使用中航信提供的机票预订系统接口。 1. **ebuildapihandbook.doc**:这可能是中航信eBuild API的手册,详细解释了如何与中航信的系统进行交互,包括API调用的规范、参数设置、请求和响应格式等。对于开发人员来说,这是实现机票预订功能的关键文档。 2. **ibeconfigs.doc**:IBE(Internet Booking Engine)配置文档可能包含如何配置中航信的在线预订引擎,以便在网站上嵌入并为用户提供机票预订服务的步骤和技术要求。这涉及到接口的集成、支付网关连接、数据安全等方面。 3. **FlightShoppingHandbook.pdf**:飞行购物指南可能详细介绍了中航信的航班查询接口,包括航班搜索、价格比较、座位可用性检查等功能的实现。这有助于开发人员理解如何高效地查询航班信息。 4. **民航订座业务手册.pdf**:这份手册详细阐述了民航订座业务的操作流程、规则和标准,不仅对技术人员有指导作用,也对业务操作人员了解行业规范和操作流程大有裨益。 5. **chinabspzidongchupcaozuoshouce2013.pdf**:2013年中国BSP(Billing and Settlement Plan)自动出票操作手册,这可能是关于如何自动化处理机票出票流程的指南,涉及到BSP的规则、出票程序、票证处理等关键内容。 6. **ebuildapiguide.pdf**:eBuild API指南可能提供了更深入的API使用案例和最佳实践,帮助开发者避免常见错误,优化性能,提升用户体验。 这些文档全面覆盖了从机票查询、预订到出票的整个流程,以及与中航信系统对接的技术细节。掌握这些资料,不仅可以帮助开发出符合行业标准的机票预订系统,还能有效提升系统的稳定性和效率,对于任何涉及航空票务的项目都具有极高的参考价值。
2025-12-31 20:40:52 10.25MB 中航信机票接口资料
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si9134之hdmi的配制接口iic 已经上板并调试成功 可直接使用
2025-12-31 15:13:32 5KB iic
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在MATLAB环境中,Medinria DTI.fib文件的导入与导出是针对医学影像处理,特别是扩散张量成像(Diffusion Tensor Imaging, DTI)数据的一种操作。DTI是一种利用弥散加权成像(Diffusion Weighted Imaging, DWI)技术来研究大脑白质纤维束走向的方法。.fib文件格式通常用于存储这些复杂的数据,包括各向异性分数(Fractional Anisotropy, FA)、主要扩散方向(Principal Diffusion Direction, PDD)和其他扩散参数。 `writeVTK.m`和`readVTK.m`这两个MATLAB脚本分别用于将DTI数据导出为VTK(Visualization Toolkit)格式和从VTK文件中读取DTI数据。VTK是一种开源的三维图形处理库,广泛用于科学可视化和医学图像分析。通过将.fib数据转换为VTK格式,用户可以利用VTK强大的图形渲染能力对DTI数据进行可视化,例如绘制纤维束轨迹、创建3D模型等。 在`writeVTK.m`脚本中,可能包含以下步骤: 1. 加载Medinria .fib文件,解析其中的DTI参数。 2. 创建VTK数据结构,如vtkPolyData,用于存储纤维束信息。 3. 将DTI数据映射到VTK数据结构,如将FA、PDD等信息添加为数据属性。 4. 使用VTK库的功能将数据写入VTK文件,这可能涉及到vtkXMLPolyDataWriter类的使用。 而在`readVTK.m`脚本中,可能包括以下操作: 1. 使用vtkXMLPolyDataReader类读取VTK文件内容。 2. 解析VTK文件中的纤维束信息,提取FA、PDD等DTI参数。 3. 将读取的数据转换回MATLAB的数据结构,以便进一步的分析或处理。 `license.txt`文件通常包含软件的授权协议信息,对于`writeVTK.m`和`readVTK.m`这两个脚本,它可能指定了这些MATLAB代码的使用许可条件,例如是否允许商业用途、是否需要署名等。 在实际开发过程中,使用MATLAB的外部语言接口(如MEX文件或Java接口)可能涉及到与C/C++或Java代码的交互,以提高性能或利用特定库的功能。在这种情况下,MATLAB代码可能调用编译后的C/C++或Java函数来实现与VTK库的直接交互,而不是仅通过MATLAB自身的文件I/O函数。 "matlab开发-Medinriafib文件导入导出"这个主题涉及MATLAB编程、医学影像处理、DTI数据的理解、VTK数据格式的转换以及可能的外部语言接口使用。这些技能对于在生物医学工程、神经科学研究等领域工作的人来说至关重要,因为他们需要处理和可视化复杂的神经成像数据。
2025-12-29 15:37:42 3KB 外部语言接口
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C++ 使用 COM 接口对 Excel 文件进行常用操作 C++ 语言可以通过使用 COM 接口来操作 Excel 文件,实现读取 Excel 文件中的数据、获取有效的行列数、工作表等操作。此外,还可以打开选择的 Excel 文件、设置当前工作表、读取各个单元格的数据、获得 sheet 表的数量、获得 sheet 表的名字、释放资源和关闭 Excel 等操作。 COM 接口是 Microsoft 的一项技术,允许不同的应用程序之间进行通信和交互。在这里,我们使用 COM 接口来操作 Excel 文件。COM 接口提供了一组接口,通过这些接口,我们可以控制 Excel 应用程序,实现对 Excel 文件的操作。 在 Excel.h 文件中,我们定义了一个名为 Excel 的类,该类提供了一组操作 Excel 文件的方法。这些方法包括:获得 Excel 文件中列的值、获得 sheet 表中字符形的数据、打开 Excel 文件、设置当前工作表、获得 sheet 的列数、获得 sheet 的行数、读取各个单元格的数据、获得 sheet 表的数量、获得 sheet 表的名字、释放资源和关闭 Excel 等。 在 Excel.cpp 文件中,我们实现了这些方法。例如,getfirstrange 方法用于获得 Excel 文件中列的值,我们使用 COM 接口来操作 Excel 文件,通过 worksheet 对象的 get_Cells 方法来获取单元格的值。getstringnum 方法用于获得 sheet 表中字符形的数据,我们使用 COM 接口来操作 Excel 文件,通过 worksheet 对象的 get_Cells 方法来获取单元格的值。 openExcel 方法用于打开选择的 Excel 文件,我们使用 MFC 的 CFileDialog 类来实现文件对话框,选择要打开的 Excel 文件。 通过使用 COM 接口,我们可以轻松地操作 Excel 文件,实现对 Excel 文件的各种操作。这种方法具有很高的灵活性和可扩展性,可以满足各种不同的需求。 在实际应用中,我们可以使用这种方法来实现各种不同的操作,例如数据分析、报表生成、自动化办公等。同时,我们也可以使用这种方法来开发各种不同的应用程序,例如办公自动化系统、数据分析系统等。 使用 COM 接口来操作 Excel 文件是一种非常有用的方法,具有很高的灵活性和可扩展性,能够满足各种不同的需求。
2025-12-28 20:17:21 16KB C++,Excel
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在Java开发中,有时我们需要与SAP系统进行交互,实现数据的同步或者业务流程的集成。在这种场景下,SAP提供了Java Connector (简称JCo),它是一个用于在Java应用程序和SAP系统之间建立通信的库。JCo允许Java开发者通过编程的方式调用SAP的ABAP函数模块,实现跨系统的数据交换。本篇将详细讲解如何使用JCo,特别是涉及的三个关键文件:`sapjco3.jar`、`sapjco3.dll`和`sapjcorfc.dll`。 1. **sapjco3.jar**: 这是JCo的核心库文件,包含了Java接口和类,供Java开发者在程序中引用。它提供了连接SAP、创建远程功能调用(RFC)以及处理返回数据等方法。例如,`com.sap.conn.jco.JCoDestinationManager`类用于管理SAP的目标,`com.sap.conn.jco.JCoFunction`类则用于定义和执行RFC。 2. **sapjco3.dll**: 这是一个动态链接库(DLL),属于Windows平台下的本地库,实现了JCo的底层通信功能。在Java程序运行时,`sapjco3.jar`会依赖这个DLL文件来与SAP系统进行通信。因此,确保该库文件位于系统路径或者Java的类路径下是至关重要的,否则Java程序无法找到对应的库而引发错误。 3. **sapjcorfc.dll**: 这同样是SAP Java Connector的一部分,它是R/3 System通信的基础,处理RFC调用的细节。在Windows环境中,`sapjcorfc.dll`通常与`sapjco3.dll`一起工作,为Java应用程序提供与SAP R/3系统的连接。 使用这些文件进行SAP接口调用的步骤如下: 1. **配置JCo**: 在Java项目中添加`sapjco3.jar`到类路径,并确保`sapjco3.dll`和`sapjcorfc.dll`在系统路径中可访问。 2. **创建JCo Destination**: 使用`JCoDestinationManager`获取或创建一个SAP目标对象,需要提供正确的系统参数,如系统ID、用户名、密码、主机名和端口号。 3. **获取JCo Repository**: 通过JCo Destination获取Repository对象,可以用来获取SAP系统中的函数模块定义。 4. **创建JCo Function**: 从Repository中根据函数模块名称创建一个`JCoFunction`对象,然后设置输入和输出参数。 5. **执行RFC**: 调用`JCoFunction`的`execute`方法执行RFC,此时SAP系统会处理函数模块并返回结果。 6. **处理结果**: 获取并解析`JCoFunction`中的返回参数和表结构,提取所需的数据。 7. **关闭资源**: 调用`JCoDestination`的`disconnect`方法断开与SAP系统的连接,释放资源。 以上就是使用JCo调用SAP端接口的基本流程。需要注意的是,为了确保兼容性和安全性,开发者需要根据SAP系统版本和操作系统选择正确的JCo版本。此外,SAP官方提供了详细的API文档和示例代码,可以帮助开发者更好地理解和应用这些工具。在实际开发过程中,可能还需要处理异常、优化性能、以及进行安全设置,如使用连接池和加密传输等。
2025-12-26 14:34:46 2.15MB sapjco3
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