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2025-08-04 19:32:18 1.19MB 开发语言
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智能仓储物流系统是一种高效自动化管理仓库的解决方案,它利用先进的信息技术和自动化设备,实现货物的自动定位、存储、搬运和追踪。在这个毕设后端项目中,我们将关注的重点放在了如何构建一个能够接收并展示算法结果的系统界面,以提升仓储物流的决策效率和准确性。 该项目基于Java技术栈进行开发,Java是一种广泛使用的面向对象编程语言,具有跨平台、稳定性和高性能的特点,特别适合大型分布式系统的开发。在这个系统中,Java不仅作为后端的主要编程语言,还可能用于数据处理和算法的实现。 在智能仓储物流系统中,算法扮演着至关重要的角色。这些算法可能包括但不限于以下几种: 1. **库存优化算法**:通过分析历史订单数据和预测未来需求,确定最佳库存水平,避免过度库存或缺货情况。 2. **路径规划算法**:为仓库内的自动化设备(如AGV小车)规划最短或最优路径,减少搬运时间,提高效率。 3. **货物分类与分拣算法**:根据货物特性,自动进行分类和分拣,提高存储和出库的准确率。 4. **动态调度算法**:实时调整作业任务,以应对订单波动,确保资源的合理分配。 后端开发通常包括以下几个关键模块: - **数据接口**:设计RESTful API,让前端可以获取和提交数据,包括算法的结果。 - **数据库设计**:使用关系型数据库(如MySQL)或NoSQL数据库(如MongoDB),存储货物信息、库存状态、订单数据等。 - **业务逻辑处理**:实现上述算法,对数据进行计算和处理,生成可供前端展示的结果。 - **安全性**:设置身份验证和授权机制,保护系统免受未授权访问。 - **监控与日志**:集成日志记录和监控工具,以便于系统维护和问题排查。 前端部分则负责将后端提供的数据以直观、友好的方式展示给用户。这可能涉及到使用HTML、CSS和JavaScript,以及前端框架如React或Vue.js。界面设计应清晰易用,方便操作人员查看算法预测和当前仓库状态,同时支持交互操作,如输入指令、查看历史记录等。 这个毕设项目旨在通过结合Java后端技术和算法应用,构建一个能够实时展示智能仓储物流系统运行情况的界面。这样的系统有助于提高仓库运营的效率,降低人工错误,并为未来的自动化升级打下坚实基础。在开发过程中,还需要考虑到系统的可扩展性、性能优化和用户体验等因素,以确保系统的实用性和可持续发展性。
2025-08-03 23:12:02 5.39MB java
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内容概要:本文档提供了一个名为“七彩神龙”的股票技术分析副图指标代码。该代码主要基于开盘价、收盘价、最高价和最低价的平均值(A01)进行计算,通过WINNER函数评估筹码分布情况,进而计算出不同条件下的市场情绪指标。代码中定义了多个辅助变量(如A02、A03等),并通过STICKLINE绘制彩色柱状图来直观展示市场状态。特别地,代码设置了三条参考线(20、40、80),用不同颜色表示超买或超卖区域。此外,还计算了获利盘、浮动盘和套牢盘的比例,并通过移动平均线进行平滑处理。最后,利用DRAWICON标记套牢盘减少的关键点,以及通过CCI指标补充市场趋势判断。; 适合人群:对股票技术分析有一定了解的投资者,尤其是关注筹码分布和技术指标的交易者。; 使用场景及目标:①用于股票市场的技术分析,帮助投资者识别买卖信号;②通过筹码分布和市场情绪指标,评估当前市场状态,为交易决策提供参考。; 阅读建议:本代码适用于通达信等支持此类公式的股票分析软件,建议使用者熟悉相关技术指标含义,结合实际盘面情况进行综合分析。
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基于模块化多电平换流器(MMC)的离网逆变工况双闭环定交流电压仿真模型技术研究与应用展示,基于模块化多电平换流器(MMC)的离网逆变工况双闭环定交流电压仿真模型设计与优化分析,模块化多电平流器(MMC)双闭环定交流电压仿真模型,离网逆变工况,交流电压外环,电流内环控制。 最近电平逼近(NLM)调制,二倍频环流抑制,排序法子模块电压均衡。 子模块数量18个,直流侧母线电压36KV,交流侧相电压最大值18kV,额定功率30MW,控制效果良好。 联系即可发出,matlab版本可降,默认版本为2022a。 主页所有模型均为,请认准 模块化多电平流器(MMC)。 整流器。 PI控制。 双闭环。 ,核心关键词: 模块化多电平换流器(MMC); 双闭环定交流电压仿真模型; 离网逆变工况; 交流电压外环; 电流内环控制; 最近电平逼近(NLM)调制; 二倍频环流抑制; 排序法子模块电压均衡; 子模块数量; 直流侧母线电压; 交流侧相电压最大值; 额定功率; 控制效果; Matlab版本; PI控制。,基于模块化多电平换流器(MMC)的离网逆变工况双闭环仿真模型
2025-07-23 20:11:25 2.74MB scss
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内容概要:本文介绍了使用COMSOL进行二次谐波(SHG)计算的方法,特别是针对单介质柱的仿真研究。首先简要介绍了COMSOL这款物理仿真软件及其在多物理场仿真中的广泛应用,接着详细描述了建模与设置的具体步骤,包括初始化环境、创建模型、定义材料属性等。随后重点讲解了二次谐波SHG计算的过程,涉及非线性光学模块的应用、电场分布的计算以及二次谐波场强的求解。最后展示了仿真结果,如电场分布图和谐波强度图,强调了这些结果对于理解和优化非线性光学现象的重要性。 适合人群:对非线性光学感兴趣的科研工作者和技术爱好者,尤其是有一定COMSOL使用经验的人士。 使用场景及目标:适用于希望深入了解非线性光学现象、掌握COMSOL仿真技巧的研究人员;目标是在实践中提高对非线性光学的理解,优化材料设计。 其他说明:文中提供的代码仅为简化版本,实际操作时需根据具体情况进行调整和完善。
2025-07-21 22:03:28 731KB
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"COMSOL二次谐波SHG计算:单介质柱模型分析与可视化仿真文件截图展示",COMSOL二次谐波SHG计算实例:单介质柱仿真结果展示与解析,comsol二次谐波SHG计算,单介质柱,展示图片即为仿真文件截图,所见即所得 ,comsol;二次谐波SHG计算;单介质柱;仿真文件截图,"Comsol SHG计算:单介质柱仿真展示" 在当今科学研究领域,光学非线性现象的研究占据了重要地位,尤其是在二次谐波产生(SHG)的研究中。二次谐波是利用非线性光学效应,在特定条件下,将两个频率相同的光子合成为一个频率为原来两倍的光子的过程。这一现象在激光物理、光电子学以及光通信技术中有着广泛的应用。COMSOL Multiphysics是一个强大的仿真软件,它能够模拟物理过程中的各种现象,其中就包括光学非线性效应。 在光学仿真领域中,研究者经常使用COMSOL模拟光学介质中的二次谐波过程。本文档名为“COMSOL二次谐波SHG计算:单介质柱模型分析与可视化仿真文件截图展示”,它详细介绍了如何使用COMSOL软件建立一个单介质柱模型,并对其进行二次谐波计算的过程。通过该模型,研究者可以观察和分析光波在非线性介质中传播时产生的二次谐波特性,包括其强度分布、传播方向以及与介质柱的相互作用等。 单介质柱模型是指一个由单一种非线性材料构成的柱形光学介质,它在二次谐波研究中具有代表性。利用COMSOL软件进行单介质柱模型的建立和计算,能够直观地展示光波在该介质中传播和转换的过程。在本文档中,通过仿真结果的展示与解析,研究者能够深入理解单介质柱模型下二次谐波产生的机制,并通过一系列的文件截图来验证仿真的准确性。 此外,本文档还包含了其他相关文件,如“探索二次谐波计算单介质柱的奇妙之旅”和“基于软件二次谐波计算的研究以单介质柱为例”等,这些文件进一步丰富了内容,提供了更多的分析和探讨。技术博文、文章标题、论文题目等格式的文件,也从不同角度阐述了二次谐波计算的方法和应用。而文件中提及的图片文件(如4.jpg、2.jpg、5.jpg、3.jpg)则以图像的形式直观展示了仿真结果,使得抽象的光学理论和计算变得具体和形象。 本文档系列为研究人员和学者提供了一个宝贵的参考资源,详细说明了利用COMSOL软件进行二次谐波SHG计算的方法,特别是在单介质柱模型中的应用,以及如何通过仿真可视化来深入理解其背后的物理过程。这不仅为光学非线性现象的研究开辟了新的视角,也为相关领域的技术进步提供了理论支持和技术手段。
2025-07-21 22:03:15 276KB
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Matlab Simulink永磁直驱风电机组并网仿真模型:双PWM变流器控制策略详解与实验波形展示,Matlab Simulink平台下的永磁直驱风电机组并网仿真模型:精细化控制策略与动态响应性能研究,Matlab Simulink#直驱永磁风电机组并网仿真模型 基于永磁直驱式风机并网仿真模型。 采用背靠背双PWM变流器,先整流,再逆变。 不仅实现电机侧的有功、无功功率的解耦控制和转速调节,而且能实现直流侧电压控制并稳定直流电压和网侧变器有功、无功功率的解耦控制。 风速控制可以有线性变风速,或者恒定风速运行,对风力机进行建模仿真。 机侧变流器采用转速外环,电流内环的双闭环控制,实现无静差跟踪。 后级并网逆变器采用母线电压外环,并网电流内环控制,实现有功并网。 并网电流畸变率在2%左右。 附图仅部分波形图,可根据自己需求出图。 可用于自用仿真学习,附带对应的详细说明及控制策略实现的paper,便于理解学习。 模型完整无错,可塑性高,可根据自己的需求进行修改使用。 包含仿真文件和说明 ,Matlab; Simulink; 直驱永磁风电机组; 并网仿真模型; 背靠背双PWM变流器; 有功无
2025-07-21 15:29:10 4.79MB 哈希算法
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您是否遇到过这些困境? Excel图表堆砌导致信息过载,关键数据被淹没在视觉噪音中 定制开发成本过高,周期长达数周却仍难满足动态调整需求 现有工具模板适配性差,业务指标变更需重新设计整套方案 解决方法我第一时间想要的就是利用可视化大屏,给领导和老板看的报表绝对不能像普通的Excel报表一样复杂,核心是要用各种动态图表展示出核心业务数据。 随着信息技术的发展,数据可视化成为将复杂数据转换为直观、易理解信息的重要工具。数据可视化不仅能够帮助决策者快速把握关键业务指标,而且在商务智能、数据监控等领域发挥着越来越重要的作用。然而,传统的数据展示方式,例如Excel报表,存在信息过载、动态调整困难、模板适配性差等缺点。为此,出现了专门针对数据可视化的大屏模板解决方案。 这些模板能够将数据以动态图表的形式展示,极大增强了信息的传达效率。它们通常具备以下特点:模板设计简洁、清晰,避免了视觉噪音,使得关键数据一目了然;模板支持快速调整,能够适应业务指标的变动,避免了需要重新设计整个方案的麻烦;再次,相比于定制开发,大屏模板的成本更低,实施周期短,特别适合那些对成本敏感且要求快速响应市场变化的企业。 大屏模板的设计依托于各种可视化技术,如Echarts,它是一种广泛使用在Web页面中的图表库,提供了丰富的图表类型,能够实现数据的动态可视化。用户可以利用这些技术,通过编写源码,实现数据的可视化表达,并且可以根据需求进行定制化开发,使得数据展示更加符合特定的业务场景和需求。 本次分享的20套大屏可视化模板,就是针对不同行业需求设计的。这些模板可以直接套用,用户只需简单配置数据源,即可实现快速部署。这些模板覆盖了包括但不限于财务分析、销售业绩、库存管理、客户服务等多个领域。它们既可以作为独立的报告使用,也可以嵌入到企业现有的信息系统中,为企业决策提供强有力的数据支持。 从技术角度看,大屏模板的开发涉及到前端技术栈,包括但不限于HTML、CSS、JavaScript,以及数据可视化库如Echarts的使用。模板的搭建还需要了解用户界面设计原则,确保设计的可视化界面既美观又实用。此外,为了适应不同分辨率的显示设备,模板开发还需考虑响应式设计,保证在各种设备上都能有良好的显示效果。 在数据源处理方面,大屏模板通常通过后端服务来获取数据,并利用前端框架实现数据的动态加载和图表的动态更新。这要求开发者不仅要具备前端开发技能,还要理解后端服务的运作机制以及数据交互的方式。对于数据分析的深度与广度,模板也需要支持多种数据分析方法,如趋势分析、对比分析、预测分析等。 20张最新可视化大屏模板的推出,为各行业提供了一个低成本、高效率的数据可视化解决方案。它不仅能够帮助企业在数据展示上实现质的飞跃,还能够提升整个组织的数据驱动决策能力,进而在激烈竞争的市场中获得优势。对于寻求快速、经济的数据可视化解决方案的企业来说,这些模板无疑是一个值得考虑的选择。
2025-07-19 08:51:19 72.66MB 大屏展示 Echarts 数据分析 源码
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在当今的信息化时代,GIS(地理信息系统)技术已经在多个领域中扮演着重要的角色,其中WebGIS作为其重要的分支,广泛应用于地图信息的在线展示和处理。WebGIS技术结合Openlayers这一开源的WebGIS框架,以及Vue.js这一现代JavaScript框架,提供了强大的地图数据展示和交互能力。本文将详细介绍如何利用这些技术实现台风轨迹和风圈的可视化展示,以及相关数据文件的结构和使用方法。 台风是一种常见的自然灾害,尤其在沿海地区,其造成的损害往往巨大。因此,台风的追踪和预测成为了气象部门的重要工作之一。台风数据通常包括台风的路径、强度、风圈半径等信息,这些数据对于台风预警、防灾减灾以及灾害评估等具有重要的实际意义。在WebGIS平台上展示台风数据,能够直观地向用户展示台风的实时动态,增强公众对台风情况的了解和防范意识。 在本次提供的数据中,我们有2024年第13号台风“贝碧嘉”和第14号台风“普拉桑”的相关数据。这些数据被封装为JSON格式文件,其中包括台风的位置信息、强度等级、风圈半径等。文件名称分别为typhoon_202413_BEBINCA.json、typhoon_202414_PULASAN.json和typhoonactivity.json。在typhoonactivity.json文件中,可能包含了这两个台风的活动轨迹信息,记录了台风从生成到消散的各个阶段的位置和强度变化。 使用Openlayers+vue结合台风数据进行WebGIS展示时,首先需要在Vue项目中引入Openlayers库。然后,通过API提供的接口,加载JSON格式的台风数据文件。通过解析这些数据,可以将台风的轨迹和风圈动态地绘制在地图上。展示台风数据时,需要处理的主要有以下几个步骤: 1. 初始化地图界面:设置地图的基本参数,如中心点、缩放级别等,并加载地图底图。 2. 数据解析:将JSON格式的台风数据进行解析,提取出台风的位置、时间、风速、风圈半径等信息。 3. 台风轨迹绘制:根据解析出的台风路径数据,在地图上绘制台风的移动轨迹。 4. 台风风圈展示:根据台风的强度等级和风圈半径,在台风当前位置绘制相应大小的风圈,表示台风的影响范围。 5. 动态更新:当有新的台风数据更新时,实时更新地图上的台风轨迹和风圈信息。 通过这样的展示,用户可以非常直观地看到台风的活动轨迹以及其影响范围,从而做出相应的防灾准备和措施。此外,结合Vue.js的组件化开发理念,可以方便地将台风信息展示组件嵌入到Web应用中的任意位置,实现模块化和复用性。 当然,Openlayers+vue在WebGIS上的应用不仅仅局限于台风数据的展示。通过进一步的开发,可以扩展出更多的功能,如实时交通信息展示、人口分布统计、气候变迁分析等。这一技术组合为WebGIS领域带来了无限的可能性和强大的应用前景。
2025-07-17 21:53:44 27KB WebGIS Openlayers vue
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**jsQR库详解** 在数字化世界中,二维码已经成为一种便捷的信息传递方式,广泛应用于广告、支付、信息存储等领域。为了方便地在Web应用中读取和解析这些二维码,`jsQR`应运而生。这是一个纯JavaScript编写的库,无需依赖其他任何库,可以在浏览器环境中直接运行,为开发者提供了轻松读取二维码的能力。 ### 一、核心功能 1. **二维码检测**:`jsQR`使用图像处理技术来检测图像中的二维码。它首先会扫描图像,寻找符合二维码特征的模块排列,通过判断模块的分布和灰度值来确定二维码的位置。 2. **解码过程**:检测到二维码后,库会进行解码。解码过程包括校正可能的扭曲、倾斜,然后解析编码的模式(数字、字母等)和纠错级别,最终提取出二维码中的数据。 3. **兼容性**:`jsQR`支持多种类型的二维码,包括版本1到40的所有数据类型,如数字、字母、二进制等。同时,它还能处理不同程度的纠错信息,增加了识别的成功率。 ### 二、使用方法 1. **加载库**:在HTML文件中通过`