医院药品管理系统是医疗信息系统的重要组成部分,它主要负责医院药品的采购、存储、分发、统计、查询以及监督等环节的管理。随着信息技术的发展,越来越多的医院开始采用基于Web的医院药品管理系统,以便更加高效、准确地进行药品管理。 基于Web的医院药品管理系统的设计与实现,通常需要考虑到医院的实际业务需求和工作流程。这样的系统多采用模块化设计,每个模块负责不同的功能。例如,库存管理模块负责药品的出入库管理、库存盘点、有效期管理等功能;采购管理模块负责药品的采购计划制定、供应商管理、采购订单管理等功能;药品销售和发放模块则负责病人处方药品的销售和发放工作。 在技术实现上,这类系统多采用当前流行的技术栈。以本例中提及的springboot医院药品管理系统源码为例,系统后端可能主要基于Spring Boot框架,该框架能够简化新Spring应用的初始搭建以及开发过程。它使用了特定的方式来配置POJOs,使得开发单体应用变得更为快捷。数据库方面,系统可能采用了MySQL或其他关系型数据库作为数据存储方案。此外,为了提高系统的稳定性和安全性,可能会使用到事务管理、缓存技术等。 系统前端则可能是基于HTML、CSS和JavaScript等技术构建的,同时可能会使用现代前端框架如React或Vue.js来提升用户界面的交互体验。这样的前端设计让用户能够通过Web浏览器方便地操作和查询药品信息。 除了前后端技术的选择外,医院药品管理系统还需遵循医疗行业的相关规范和标准,比如遵循国家药品管理法规、医院内部管理制度以及ISO质量管理体系等,确保药品管理的合规性。 此外,系统的设计还需要考虑用户体验和易用性。例如,可以通过设计简洁直观的操作界面,使得不同职位的医院工作人员都能够轻松上手使用,从而提高工作效率。系统还应当提供详尽的使用帮助文档和操作指南,以便用户能够快速解决使用中遇到的问题。 为了保证数据的安全性,医院药品管理系统必须具备完善的安全措施,包括但不限于用户身份验证、权限控制、数据加密传输等。特别是药品信息属于高度敏感的个人医疗信息,系统必须严格遵守医疗信息安全法规,防止数据泄露。 医院药品管理系统的成功部署和运行,可以大大提高医院药品管理的准确性和效率,减少人工操作错误和药品资源浪费,从而为医院节省开支,为患者提供更高质量的医疗服务。同时,系统还可以帮助医院更好地进行药品信息的统计分析,为医院的药品采购和库存决策提供数据支持。 医院药品管理系统的设计与实现是一个复杂的过程,需要跨学科知识的综合运用,包括医学知识、管理学、计算机科学等。随着技术的不断进步,未来的医院药品管理系统将更加智能化、个性化,能够更好地满足医院和患者的需要。
2025-10-19 22:20:54 24.99MB java 源码 springboot
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内容概要:本文详细介绍了利用野火征途Pro FPGA开发板实现基于帧差法的运动目标检测与跟踪系统的全过程。首先,通过OV5640摄像头采集视频流并存储于DDR3内存中进行帧缓存。接着,采用Verilog编写帧差处理模块,计算相邻两帧之间的灰度差异,并通过二值化处理将差异结果转换为二进制图像。然后,利用边界扫描法对目标进行定位,最终通过TFT LCD、VGA和HDMI三种显示接口展示检测结果。文中还讨论了一些优化技巧,如使用Y通道代替RGB全量计算节省资源,以及解决OV5640摄像头在低光照条件下的噪点问题的方法。 适合人群:对FPGA开发有一定了解的研究人员和技术爱好者。 使用场景及目标:适用于需要进行运动目标检测与跟踪的应用场合,如安防监控、智能交通等领域。目标是帮助读者掌握如何在FPGA平台上构建高效的运动目标检测系统。 其他说明:文中提供了详细的代码片段和调试经验分享,有助于读者更好地理解和应用相关技术。同时提到未来可能引入YOLO算法进一步提升检测精度。
2025-10-13 20:23:37 878KB
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内容概要:本文介绍了基于三菱FX2N PLC的五层电梯控制系统设计,涵盖了从硬件选型到软件编程的全过程。系统主要功能包括自动响应层楼召唤信号、自动响应轿厢服务指令信号、自动完成轿厢层楼位置显示和自动显示电梯运行方向。文中详细描述了PLC的选择、输入输出设备配置、接线电路图设计、源程序文件及其注释、以及IO分配表等内容,确保系统的稳定性和易维护性。 适合人群:从事自动化控制领域的工程师和技术人员,尤其是对PLC编程和电梯控制系统感兴趣的读者。 使用场景及目标:适用于需要设计和实现小型电梯控制系统的项目,帮助工程师理解和掌握三菱FX2N PLC的应用方法,提升电梯控制系统的可靠性和功能性。 其他说明:本文不仅提供完整的程序实现和详细的注释,还附带了接线电路图和IO分配表,方便实际操作和调试。
2025-10-12 13:26:20 714KB
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西门子S7-200PLC与组态王联合控制的自动贴标机系统解决方案,西门子S7-200 PLC与组态王结合的自动贴标机控制系统设计与实现,17#西门子S7-200PLC和组态王自动贴标机控制系统 ,关键词:西门子S7-200PLC;自动贴标机;控制系统;组态王;17#;机器学习。,西门子S7-200PLC与组态王控制自动贴标机系统 西门子S7-200 PLC与组态王结合的自动贴标机控制系统,是一个涉及工业自动化领域的高级应用案例。在当今高度自动化的生产过程中,自动贴标机扮演着至关重要的角色,它能够大大提高生产效率,降低人为错误,保证产品的标识信息准确无误。西门子S7-200 PLC作为一款广泛应用于中小型控制系统的可编程逻辑控制器,以其稳定性和高性能而备受青睐。组态王作为一款工业自动化监控软件,能够提供实时数据监控、显示和记录等功能,使得操作者可以轻松地对生产过程进行控制和管理。 在设计与实现西门子S7-200 PLC与组态王结合的自动贴标机控制系统过程中,主要的工作内容包括了硬件选择、控制逻辑编程、系统界面设计和调试等几个方面。西门子S7-200 PLC作为核心的控制单元,负责接收传感器信号,并根据预设的控制逻辑来驱动执行机构,如步进电机、气缸等,完成贴标动作。组态王软件则在上位机上实现人机交互界面,通过直观的画面显示实时数据、报警信息和系统状态,同时还允许操作人员输入控制命令,对系统进行远程控制和参数调整。 西门子S7-200 PLC与组态王结合的自动贴标机控制系统设计与实现,不仅是对自动化控制系统的具体应用案例展示,也是对工业4.0时代中,生产自动化的高效率和智能化追求的体现。在工业制造中,机器学习和人工智能的融入也逐渐成为趋势。尽管在传统的自动贴标机控制系统中,机器学习的应用还相对有限,但在未来的升级和完善中,通过机器学习算法对生产数据进行分析和学习,可以进一步优化贴标过程,提高系统对异常情况的识别和适应能力,从而使自动贴标机控制系统更加智能化、高效化。 此外,对于自动贴标机控制系统中的西门子S7-200 PLC和组态王的深入应用,还需要掌握一定的电气知识、编程技能和系统集成能力。例如,在硬件选型和布局时,需要考虑到机器的尺寸、速度、精度等因素,以及PLC的输入输出点数是否满足要求,组态软件的响应时间是否足够短等。而在软件编程方面,不仅要编写逻辑控制程序,还需对组态王进行界面设计和数据通讯设置,确保数据的准确传输和实时处理。 西门子S7-200 PLC和组态王自动贴标机控制系统是一个涵盖了自动化、信息化和智能化的复杂系统。其成功的设计与实现,不仅可以提高生产效率、降低成本,还能提高产品的质量,增加企业的市场竞争力。随着技术的不断进步,这样的系统将被赋予更多的功能,如远程监控、数据分析和自我诊断等,为企业的数字化转型提供强有力的支撑。 西门子S7-200 PLC与组态王结合的自动贴标机控制系统代表了现代工业自动化的先进水平,它通过紧密集成硬件设备与软件系统,为企业提供了一种高效率、高可靠性和易操作的生产自动化解决方案。
2025-10-09 16:29:40 403KB sass
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内容概要:本文详细介绍了基于西门子S7-200PLC和组态王软件的自动贴标机控制系统的设计与实现。首先阐述了系统的重要性和背景,接着从硬件和软件两个方面详细描述了系统的架构,包括PLC作为核心控制单元以及组态王作为上位机监控软件的作用。然后重点讲解了PLC程序设计采用的结构化编程思想及其测试过程,以及组态王界面的图形化设计特点和支持的远程监控功能。最后总结了系统在提高生产效率、降低成本和提升产品质量方面的显著效果。 适合人群:从事工业自动化领域的工程师和技术人员,特别是对PLC编程和组态软件有一定了解的专业人士。 使用场景及目标:适用于需要设计和实施高效、稳定的自动贴标机控制系统的制造业企业。目标是通过引入先进的控制系统,提高生产线的自动化水平,从而提升整体生产效益。 其他说明:文中提到的技术细节和实现方法为实际项目提供了宝贵的参考经验,有助于推动工业自动化技术的发展和应用。
2025-10-09 16:27:30 1.04MB
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基于西门子S7-200PLC和组态王软件的自动贴标机控制系统的设计与实现。系统采用PLC作为核心控制单元,负责接收传感器信号、处理控制逻辑并输出控制指令;组态王则作为上位机监控软件,提供实时监控、参数设置和图形化界面等功能。文中阐述了系统的硬件和软件组成,以及具体的实现步骤,包括PLC程序设计和组态王界面设计。通过对系统的应用效果评估,表明该系统能显著提高生产效率、降低成本并提升产品质量。 适合人群:从事工业自动化领域的工程师和技术人员,尤其是熟悉PLC编程和组态软件使用的专业人士。 使用场景及目标:适用于需要提高生产线自动化水平的企业,特别是那些希望减少人工干预、提高贴标精度和效率的制造企业。目标是帮助用户掌握如何利用PLC和组态软件构建高效的自动贴标机控制系统。 其他说明:本文不仅提供了详细的系统设计方案,还分享了实际应用中的经验和改进建议,为后续优化和升级提供了参考。
2025-10-09 16:23:13 679KB
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标题Django框架下高校后勤报修系统设计与实现AI更换标题第1章引言阐述高校后勤报修系统的研究背景、意义,分析国内外研究现状,说明论文方法及创新点。1.1研究背景与意义说明高校后勤报修系统对提高管理效率和服务质量的重要性。1.2国内外研究现状概述国内外高校后勤报修系统的发展情况及研究成果。1.3论文方法及创新点介绍本文采用Django框架开发系统的方法和创新之处。第2章相关理论介绍Django框架及相关开发理论,为系统设计提供理论基础。2.1Django框架基础阐述Django框架的特点、MVT设计模式和工作原理。2.2Web开发相关理论介绍HTML、CSS、JavaScript等Web前端开发技术。2.3数据库理论说明数据库设计原则、关系型数据库MySQL的特点及应用。第3章系统需求分析对高校后勤报修系统的功能、性能、用户等方面需求进行分析。3.1功能需求分析分析系统应具备的报修、维修、查询等功能需求。3.2性能需求分析探讨系统在响应时间、并发处理等方面的性能要求。3.3用户需求分析研究不同用户角色(学生、后勤人员等)对系统的需求。第4章系统设计详细介绍高校后勤报修系统的架构、数据库和功能模块设计。4.1系统架构设计给出系统的总体架构、各层次的功能和交互方式。4.2数据库设计设计数据库表结构,包括报修表、维修表等,并说明关系。4.3功能模块设计阐述报修模块、维修模块、管理模块等的设计思路。第5章系统实现说明高校后勤报修系统的开发环境、关键代码实现和界面设计。5.1开发环境搭建介绍开发所需的软件、硬件环境和配置方法。5.2关键代码实现展示报修提交、维修分配等关键功能的代码实现。5.3界面设计说明系统前端界面的设计风格、布局和交互方式。第6章系统测试与优化对高校后勤报修系统进行测试,分析结果并优化系统性能。6.1测试方法与步骤给出功能测试、性能测试等的方法和具体测试步骤。6
2025-10-08 18:26:57 32.48MB python django vue mysql
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内容概要:本文介绍了使用Matlab仿真复现四旋翼无人机ADRC姿态控制器的过程。文章首先阐述了四旋翼无人机的姿态模型、力矩方程和角运动方程,解释了这些数学模型如何描述无人机的姿态变化及其响应机制。接下来,重点介绍了ADRC控制器的设计思路和实现方法,展示了如何通过三个独立的ADRC控制器分别控制无人机的滚转、俯仰和偏航姿态。文中还详细描述了在Matlab中进行仿真的步骤,包括建模、参数调整和实验验证,最终证明了ADRC控制器的有效性和鲁棒性。 适用人群:对无人机控制技术和Matlab仿真感兴趣的科研人员、工程技术人员及高校相关专业学生。 使用场景及目标:适用于希望深入理解四旋翼无人机飞行动力学和先进控制算法的研究者;目标是在不同环境条件下实现无人机稳定姿态控制。 其他说明:文章不仅提供了理论分析,还有详细的代码示例,帮助读者更好地理解和应用所学知识。
2025-09-28 22:35:15 325KB Matlab 姿态控制
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内容概要:本文详细介绍了基于STM32单片机的土壤温湿度和PH值监测系统的开发过程。系统采用STM32F103C8T6作为主控芯片,配合DHT11温湿度传感器和PH电极模块,能够实时监测土壤的温湿度和PH值,并设置了报警阈值。文中详细描述了硬件选型、传感器校准、报警机制以及上位机LabVIEW监控界面的设计。此外,还分享了一些开发过程中遇到的问题及其解决方案,如传感器时序控制、ADC采样优化、PCB布局注意事项等。 适合人群:具有一定嵌入式开发经验的研发人员和技术爱好者。 使用场景及目标:适用于智能农业领域的土壤监测项目,帮助农户实时掌握土壤状况,及时采取相应措施,提高农作物产量和质量。 其他说明:作者提供了完整的工程文件和原理图,可供读者下载参考。未来计划加入无线传输功能,进一步提升系统的便捷性和实用性。
2025-09-27 17:18:36 2.88MB
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基于FPGA的Verilog实现FOC电流环系统设计与实现方法——基于ADC与S-PWM算法优化及其代码解读手册,带simulink模型与RTL图解。,基于FPGA的FOC电流环手动编写Verilog实现:高效、可读性强的源码与Simulink模型组合包,基于FPGA的FOC电流环实现 1.仅包含基本的电流环 2.采用verilog语言编写 3.电流环PI控制器 4.采用SVPWM算法 5.均通过处理转为整数运算 6.采用ADC采样,型号为AD7928,反馈为AS5600 7.采用串口通信 8.代码层次结构清晰,可读性强 9.代码与实际硬件相结合,便于理解 10.包含对应的simulink模型(结合模型,和rtl图,更容易理解代码) 11.代码可以运行 12.适用于采用foc控制的bldc和pmsm 13.此为源码和simulink模型的价,不包含硬件的图纸 A1 不是用Matlab等工具自动生成的代码,而是基于verilog,手动编写的 A2 二电平的Svpwm算法 A3 仅包含电流闭环 A4 单采样单更新,中断频率 计算频率,可以基于自己所移植的硬件,重新设置 ,基于FPGA的FO
2025-09-27 15:53:14 83KB xbox
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