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Orange选择Sun Java企业系统用于其欧洲基础架构
Sun Java企业系统的组件包括Messaging Server(短信服务器软件), Calendar Server(日程服务器软件), Directory Server(目录服务器软件), Sun Cluster(Sun集群软件), Web Server(网络服务器软件)和Portal Server(门户服务器软件)等。这些组件可以在欧洲不同国家和地区的系统中运行,支持当地的不同应用与服务。ava企业系统是一个非常出色的软件,它可以简化产品,简化运营,简化定价。
2025-11-01 23:42:15
66KB
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c#抖音礼物获取demo,仅供学习交流用
c#抖音礼物获取demo(仅供学习交流用)
2025-11-01 09:51:37
164.59MB
抖音
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微透镜阵列zemax和MATLAB实现(用于光场相机,波前传感器,sensor)
微透镜阵列技术是光学领域的一种重要技术,它能够在光场相机、波前传感器等设备中发挥关键作用。本文档主要探讨了如何利用Zemax和MATLAB两种软件来实现微透镜阵列的设计和分析,这两种工具在光学设计和仿真领域都有广泛的应用。通过微透镜阵列的应用,可以提高光学系统的性能,改善成像质量,尤其在光场摄影技术中,微透镜阵列能够记录光线的方向信息,实现更加丰富的后处理效果。 在探讨微透镜阵列的实现过程中,首先需要理解微透镜阵列的工作原理,即通过微小透镜的有序排列,对光线进行精准控制和分光。接下来,借助Zemax等光学设计软件,可以进行透镜的光学设计,通过模拟不同参数下透镜的光学性能,优化透镜的设计方案。而MATLAB作为一款强大的数学软件,它在数据处理和算法实现方面具有独特的优势。通过MATLAB编写脚本和函数,可以对Zemax的设计结果进行进一步的数据分析和图像处理。 文档中提及的光场相机是一种能够记录光线方向信息的成像设备,与传统相机相比,它能够捕捉更多的光学信息,使得后期图像处理拥有更大的灵活性。波前传感器则是用于检测光波的波前形状,对于评估光学系统的性能、校正像差等方面具有重要意义。 此外,文档还提到了传感器技术的应用,传感器在测量物理量、检测环境变化等方面发挥着巨大作用。微透镜阵列与传感器的结合,可以提高传感器的灵敏度和精确度,从而提升整个系统的性能。 文档中列举的文件名包含了多个不同的文件格式,如Word文档(.doc)、HTML文档以及文本文件(.txt)。这些文件内容可能涵盖了理论研究、技术分析、应用探索等多个方面,提供了微透镜阵列技术在不同领域的应用实例和分析。同时,文件名中出现的“1.jpg”、“2.jpg”、“3.jpg”可能代表了相关的图形资料,如透镜阵列的结构图、测试结果图等,这些图形资料对于理解文档内容具有辅助作用。 文档详细介绍了微透镜阵列的设计和实现过程,重点分析了其在光场相机、波前传感器等先进光学设备中的应用。通过结合Zemax和MATLAB两种强大的工具,为微透镜阵列的设计提供了完整的解决方案,并通过传感器技术的应用,展示了微透镜阵列在提升传感器性能方面的潜力。整个文件内容丰富,涉及光学设计、数据分析、技术应用等多个方面,对于从事相关领域研究和开发的工程师和技术人员具有重要的参考价值。
2025-10-31 13:27:44
285KB
scss
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magic-shapes:用love2d制作的具有触摸屏粒子效果的Magic Shapes
魔术形状粒子特效触摸屏游戏 Love2d游戏使用粒子效果的触摸屏,具有随机声音来娱乐婴儿。 可以在love2d框架中进行试用,尝试使用发行版中的apk或。 链接: 使用 v11创建。 在使用而非Playstore 10.2版本时,可在Android上使用。 声音来自上的
2025-10-30 23:44:50
10.94MB
Lua
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qmt教程,用于学习最为基础的qmt相关接口
在当今高度数字化的金融市场中,量化交易成为了投资者和交易者不可忽视的一个领域。量化交易涉及到复杂的计算方法和算法,通过计算机程序来执行交易策略。为了掌握量化交易的基础,本教程着重介绍最为基础的qmt相关接口,旨在为读者提供一个全面了解和学习量化交易接口的平台。 qmt,即Quantitative Multi-Threaded,是一种专门为量化交易设计的多线程框架。它能够有效地处理和执行大量数据的分析与交易指令。通过使用qmt,量化交易者可以构建更为复杂和精细化的交易策略,并通过多线程技术实现更快的策略执行速度和更高的交易效率。 本教程首先会介绍qmt的安装与配置过程,包括需要安装的软件依赖、环境变量的设置等基础准备工作。教程将详细阐述qmt框架的核心概念,包括事件驱动架构、数据流处理、策略引擎的工作原理等,这些都是学习qmt必须掌握的知识点。 接下来,教程将深入讲解qmt框架中的各种接口和模块,例如数据接口、交易接口和消息接口等。数据接口是qmt与外部数据源交互的桥梁,它包括了历史数据接口、实时数据接口和定制数据接口等,这些都是为了满足量化交易者对数据的多样化需求。交易接口则提供了与交易所或券商交易系统交互的途径,通过这些接口,交易者可以将交易策略转化为实际的买卖订单。消息接口则负责在系统内部传递消息,保证策略引擎和数据流处理模块的协同工作。 除了理论知识的学习,本教程还会提供一系列的实践操作,帮助读者更好地理解qmt框架的实际应用。例如,如何编写一个简单的量化交易策略,并通过qmt接口在模拟环境中运行和测试。此外,教程还会介绍如何进行交易策略的优化,包括参数调优、风险管理等方面的内容。 为了提升学习效果,本教程还将提供一些高级主题的探讨,比如qmt框架的扩展性、如何与第三方系统集成等,这些都是为进一步提高量化交易能力所必需的高级技能。 本教程旨在为量化交易初学者提供一个系统的学习路径,帮助他们快速掌握qmt框架的使用方法,以及在量化交易领域内如何构建、测试和优化交易策略的完整流程。通过对qmt框架基础接口的学习,读者将能够建立起扎实的量化交易基础知识,并为进一步深入量化交易领域打下坚实的基础。
2025-10-30 21:58:43
76.46MB
量化交易
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《基于 Unet 的集成模型,用于实时道路语义分割》(毕业设计,源码,部署教程)在本地部署即可运行。功能完善、界面美观、操作简单,具有很高的实用价值,适合相关专业毕设或课程设计使用。.zip
在深度学习领域,U-Net是一种广泛应用于图像分割任务的卷积神经网络架构。它特别适合用于道路语义分割任务,这是因为U-Net具有出色的性能,能够在图像中准确识别和区分不同的道路元素,如车道线、交通标志、行人、车辆等。道路语义分割是自动驾驶和智能交通系统中的关键技术,它的目的是将道路场景中的每个像素分配给一个特定的类别,如背景、车辆、行人、道路标识等。 基于U-Net的集成模型,通过结合多个U-Net网络的预测结果,能够在实时条件下提供更为精确的道路分割。这种集成方法能够有效减少单个模型可能出现的错误,增强系统的鲁棒性和准确性。在集成模型中,通常会采用不同初始化参数的多个U-Net模型,或者通过引入不同的特征提取和融合策略来提升最终的分割效果。 《基于Unet的集成模型,用于实时道路语义分割》这一项目的毕业设计、源码和部署教程的集成,为开发者和研究人员提供了一个完整的解决方案。该项目不仅包含了模型的设计和实现,还包括了部署教程,使得用户可以轻松地在本地环境中运行和测试模型。这对于学术研究或实际应用都具有重要的意义,尤其是对于那些需要快速搭建和评估道路语义分割系统的开发者。 项目的界面美观、操作简单,说明了开发团队在用户体验方面也投入了相当的精力。一个直观的用户界面可以减少用户的学习成本,使得非专业的用户也能轻松上手。这种对易用性的关注,使得项目不仅在学术上具有价值,也在实际应用中具有潜在的市场竞争力。 项目的实用价值体现在其能够在实时条件下进行道路场景的快速分割。实时性是自动驾驶和智能交通系统的一个关键指标,因为在这些应用中,系统需要对道路状况做出快速响应。能够实时处理道路图像并准确识别出不同元素的系统,可以为车辆提供即时的环境感知能力,这对于提高自动驾驶系统的安全性和可靠性至关重要。 由于本项目是专为学术用途设计的,因此它非常适合相关专业的毕业设计或课程设计使用。在学习和实验过程中,学生和研究人员可以通过这个项目来深入理解U-Net及其在实时道路语义分割中的应用,这对于他们的研究和未来的职业生涯具有重要的帮助。 此外,该项目的开源特性使得其他开发者可以访问源码,这不仅有利于知识的共享和技术的传播,也促进了学术界和工业界的合作与交流。开源项目通常能够吸引社区中的其他成员参与改进和扩展,这有助于加速技术的发展和应用的创新。 《基于Unet的集成模型,用于实时道路语义分割》项目为相关专业的研究者和开发者提供了一个实用、功能全面且易于上手的工具,具有重要的学术和实际应用价值。该项目的开源特性,也显示了技术社区共同进步和创新的开放精神。
2025-10-30 16:34:55
146.7MB
U-Net
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用于仿真故障工况的感应电机多回路模型matlab仿真代码
传统感应电模型将转子侧导条等效为三相,这种等效只适用于电机无内部故障的情形下使用。如果电机发生匝间短路、转子断条等内部故障,则需要建立多回路模型对电机暂态过程进行仿真。本人研究生,在学习期间写了这个感应电机发生1根转子断条故障的多回路仿真模型,并用m语言实现。可能研究感应电机故障的学生会用到,在此分享给大家!
2025-10-30 14:04:14
3KB
matlab
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【公司年会抽奖程序html开箱下载即用】
公司年会抽奖程序是一个专门为公司年会设计的定制化抽奖应用软件,它具有炫酷的3D球体展示效果,能够提供一个非常吸引人眼球的抽奖界面。该程序不仅适用于公司年会,同时也适用于其他需要进行抽奖的活动场合。它的用户友好性体现在多个方面,包括但不限于奖品管理、参与人员信息管理、界面主题的自定义以及图片和音乐素材的配置。 在使用这个抽奖程序时,主办方可以轻松添加和管理奖品信息,将各种奖品按照类别、数量等详细信息录入系统中。同时,对于参加抽奖的人员名单,也可以进行有效的录入和管理,确保抽奖的公平性。程序支持界面主题的自定义,用户可以根据活动的主题风格选择合适的界面设计,使得整个抽奖环节与活动氛围更加协调。此外,用户还可以根据个人喜好添加背景图片和背景音乐,使得抽奖环节更加生动有趣。 由于是基于HTML开发的,这意味着它能够兼容多种浏览器,用户不需要安装额外的插件或者软件,只要有网络环境即可运行。HTML版本的抽奖程序还意味着它的可移植性强,可以轻松地部署在不同的设备和平台上,无论是电脑、平板还是智能手机,均可以无缝衔接使用。 该抽奖程序还具备一定的扩展性,允许开发者或用户根据实际需要进一步定制化,以满足不同公司和场合的特殊要求。例如,可以增加特定的抽奖规则、设置不同的奖项分配逻辑,或者添加更加丰富的动画效果来吸引观众的注意力。 在安全性方面,抽奖程序应该包含防作弊机制,确保每次抽奖结果的公正性。同时,软件应该提供日志记录功能,方便记录抽奖过程中的操作行为,以便在必要时进行查询和审计。 使用这样的抽奖程序,不仅能提高公司年会的互动性和趣味性,还能提升活动的专业度和组织效率。通过炫酷的视觉效果和流畅的抽奖流程,可以在员工中留下深刻的印象,增强团队的凝聚力和归属感。 由于这个程序是以下载即用的形式提供的,使用者可以节省大量的前期准备和后期调整的时间,使得整个抽奖活动的筹备工作变得更加简便快捷。开发者考虑到不同的应用场景,使得程序能够适应多种不同的抽奖需求,从而大大拓展了它的应用范围。 此外,为了适应不同用户的需求,该抽奖程序可能还具备一定的用户交互设计,比如直观的操作界面、清晰的指导说明和实时的抽奖状态反馈,这些都将极大地提升用户体验,使得操作过程简单易懂,即便是抽奖活动的组织者并非技术专家,也能轻松掌握。 考虑到文件的命名,"log-lottery"这个名字可能意味着该压缩包中包含了日志文件,这为抽奖活动后的数据分析提供了可能。通过日志文件,活动组织者可以分析哪些环节最受欢迎,用户反馈如何,以及可能出现的问题点,为以后的活动改进提供了依据。这些日志数据经过适当的处理和分析,可以为公司提供有价值的洞见,帮助他们更好地策划未来的活动。
2025-10-29 13:48:49
3MB
html
年会抽奖
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机器视觉 - HALCON-DeepLearningTool 工具 - 用于深度学习视觉检测模型开发与部署
本次提供的 halcon DeepLearningTool 是机器视觉软件 HALCON 集成的深度学习工具包,专为工业视觉检测场景设计,提供从数据标注、模型训练到推理部署的全流程深度学习开发支持。该工具包基于 HALCON 的机器视觉算法体系,内置多种预训练模型(如目标检测、图像分类、语义分割等),支持自定义数据集训练,可快速构建适用于缺陷检测、物体识别、字符识别等工业场景的深度学习解决方案。 工具核心功能包括:可视化数据标注工具(支持矩形框、像素级分割等标注方式)、模型训练引擎(支持迁移学习、增量训练,兼容 CPU/GPU 加速)、模型评估模块(提供准确率、召回率等量化指标)以及轻量化推理接口(可直接集成到生产环境)。同时支持与 HALCON 传统视觉算子结合,实现 "深度学习 + 传统算法" 的混合检测方案,兼顾检测精度与效率。 适用人群主要为工业机器视觉领域的算法工程师、自动化设备开发人员、智能制造企业的技术研发人员,以及高校从事机器视觉研究的师生,尤其适合需要快速将深度学习技术应用于工业检测场景的团队。 使用场景涵盖:电子制造业中的 PCB 板缺陷检测、汽车零部件表面瑕疵识别、包装行业的标签字符识别、物流领域的包裹分拣分类、医药行业的药瓶外观检测等。通过该工具,开发者可大幅缩短深度学习模型的开发周期,降低工业视觉系统的部署门槛。 其他说明:使用前需确保已安装对应版本的 HALCON 基础软件;工具包提供 C++、C#、Python 等多语言接口,方便集成到不同开发环境;建议搭配 HALCON 官方的深度学习示例数据集进行入门学习;部分高级功能(如自定义网络结构)需要具备一定的深度学习理论基础;工业场景中需注意图像采集质量对模型效果的影响,建议配合专业光学系统使用;技术问题可参考 HALCON 官方文档或 CSDN 社区的工业深度学习实践案例。
2025-10-28 22:50:30
760.64MB
HALCON
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