机器学习基于vnpy的二次开发,选股、回测、机器学习
2025-12-17 23:28:19 59.1MB 机器学习
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汇川MD500全C最新版源码解析:核心开放、可移植与二次开发,新增制动电阻检测电路,疑似软件平台升级为ARM,增加专机功能宏和以太网通讯探索。,汇川md500md500e全C最新版源程序,核心全开放,可移植可二次开发,驱动板和380差不多 去年之前的500比380改动不大,增加了制动电阻检测电路去掉过压电路。 其他的基本没变。 最新的MD500我怀疑软件平台改成ARM了,增加了很多专机功能宏和以太网通讯,最新的500机器我也没见过。 ,MD500; MD500E; 核心全开放; 可移植; 二次开发; 驱动板; 制动电阻检测; 专机功能宏; 以太网通讯。,"汇川MD500系列全C版源程序解析:核心开放,可移植二次开发,新增制动电阻检测与以太网通讯"
2025-12-15 11:02:36 1.09MB 开发语言
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本文详细介绍了CST软件中Python二次开发的实例,包括环境准备、程序目的和建模、程序主体以及运行结果。文章首先分析了CST脚本的发展现状,指出Python脚本在CST中的应用逐渐增多,但仍以VB脚本为主。接着,详细说明了环境准备的步骤,包括安装CST Studio Suite和Python,并验证Python能否调用CST脚本。程序主体部分展示了如何通过Python脚本自动调用CST软件和优化变量数值,包括环境导入、CST_script类的实现以及调用执行的具体步骤。最后,文章总结了Python调用CST程序的可行性,并提出了自动建模、结果后处理、参数优化和综合性工具开发等建议,鼓励读者多尝试此类应用,以提升设计效率和仿真结果。 CST软件是一款广泛应用于电磁领域的仿真工具,它支持使用脚本语言来进行自动化操作和二次开发。Python作为一种高效、易学的编程语言,近年来在CST脚本应用中的地位逐渐上升。本文通过实例深入解析了如何利用Python进行CST的二次开发,涵盖了从环境搭建到程序实现,再到运行结果展示的全过程。 文章对当前CST脚本技术的发展做了简要回顾。文中指出了虽然VB脚本在CST中应用广泛,但Python脚本因其简洁性和强大的功能逐渐受到重视。随后,作者详细介绍了CST-Python二次开发环境的准备工作。这包括CST Studio Suite和Python的安装步骤,以及如何验证Python是否能够调用CST的脚本功能。这是一个至关重要的步骤,因为它确保了后续开发活动的基础。 在介绍了环境搭建之后,文章转入了CST-Python二次开发的主体部分。这里展示了如何通过Python脚本来自动化地执行CST软件,并对变量进行数值优化。文章详细阐述了环境导入的必要性,以及如何通过CST_script类来实现与CST软件的交互。这一部分是整个文章的核心,具体地展示了编写Python脚本调用CST软件的步骤,包括如何导入必要的模块、定义类和方法以及执行脚本等。 文章总结了使用Python调用CST程序的优势和可行性,并提出了针对不同需求的开发建议。建议包括自动建模、结果后处理、参数优化和综合性工具开发等方面。作者鼓励读者充分利用Python脚本在CST中的应用,以此来提高电磁仿真设计的效率和提升仿真结果的准确性。 在电磁仿真领域,CST软件是一个非常强大的工具,而Python作为一种普及程度极高的编程语言,其在自动化和二次开发方面的应用为电磁仿真带来了新的可能性。通过本文提供的实例和指导,读者可以了解到如何高效地利用Python对CST进行二次开发,进而提升电磁仿真工作的质量和效率。
2025-12-09 20:17:00 4.91MB CST Python 二次开发 电磁仿真
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在IT行业中,二次开发是指基于现有产品或框架进行定制化开发,以满足特定用户或应用场景的需求。本案例中,"明华RD系列读卡器的C#版本二次开发范例"是一个面向开发者提供的示例项目,它展示了如何利用C#编程语言对明华RD系列读卡器进行功能扩展和定制。 明华RD系列读卡器是一款常见的智能卡读写设备,广泛应用于身份验证、门禁控制、数据传输等领域。它们支持多种类型的智能卡,如IC卡、ID卡、CPU卡等,能够读取和写入卡片上的数据。在C#环境下进行二次开发,意味着开发者可以利用.NET Framework提供的丰富库和工具,创建自定义的应用程序来与读卡器交互,实现如读取卡片信息、写入数据、模拟交易等操作。 在C#.NET开发中,通常会用到以下知识点: 1. **串口通信**:明华RD系列读卡器通过串行端口(COM口)与计算机通信。开发者需要了解如何在C#中设置串口参数(如波特率、数据位、停止位、校验位),并实现数据的发送和接收。 2. **System.IO.Ports命名空间**:这是.NET Framework提供的用于处理串口通信的类库。开发者将使用`SerialPort`类来创建和配置串口对象,实现与读卡器的连接和数据交换。 3. **事件驱动编程**:`SerialPort`类提供了如`DataReceived`事件,当接收到数据时触发,便于实时处理来自读卡器的数据。 4. **数据解析**:读卡器返回的数据通常遵循特定的协议格式,如ISO 7816或厂商自定义协议。开发者需要理解这些协议,编写代码来解析接收到的数据,提取所需信息。 5. **错误处理**:在串口通信中,可能会遇到各种异常,如连接失败、数据传输错误等。开发者需要编写合适的异常处理代码,确保程序的稳定性和可靠性。 6. **多线程编程**:为了保证用户界面的响应性,通常会在后台线程中进行串口通信操作。使用`Task`或`BackgroundWorker`组件可以帮助实现异步处理。 7. **控件集成**:在Windows Forms或WPF应用中,可能需要将读卡器的操作集成到UI界面,如按钮点击触发读卡,显示读取结果等。 8. **安全性和认证**:在涉及到敏感信息(如个人身份信息)的读卡应用中,必须考虑数据加密和安全认证机制,防止数据泄露。 9. **API调用**:明华公司可能提供了SDK(Software Development Kit)或API接口,包含了一些预定义的函数和方法,简化了开发者的工作。学习和理解这些API是二次开发的关键。 10. **文档阅读**:明华公司的二次开发范例通常会附带详细的开发文档,包括接口说明、使用示例和故障排查指南。仔细阅读和理解这些文档,对于成功进行二次开发至关重要。 "明华RD系列读卡器的C#版本二次开发范例"为开发者提供了一个起点,帮助他们快速理解和掌握如何在C#环境中与读卡器进行有效通信,开发出符合实际需求的应用程序。通过深入学习和实践,开发者可以进一步提升自己的技能,应对更复杂的系统集成挑战。
2025-12-09 09:33:34 31KB RD系列 二次开发
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焊缝跟踪ABB机器人二次开发详解:上位机C#结合Halcon图像处理与源码解析教程,“焊缝跟踪ABB机器人二次开发:C#与Halcon图像处理技术集成详解”,焊缝跟踪 abb机器人二次开发 上位机由C#+halcon联合编程 提供源码讲解,abb编程及通讯、工业相机标定、halcon图像处理、C#与halcon联合编程等 ,焊缝跟踪;ABB机器人二次开发;上位机C#+halcon联合编程;源码讲解;ABB编程及通讯;工业相机标定;Halcon图像处理,基于ABB机器人二次开发的焊缝跟踪系统:C#与Halcon联合编程详解
2025-12-07 17:18:00 8.29MB xbox
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Visual Studio 插件安装程序。 双击该安装程序会自动检测本地的 Visual Studio 平台(适配 2017、 2019、 2022 版本),双击后根据提示安装向导模板.
2025-11-28 09:20:35 445KB zw3d vs 中望3D
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# 基于Python的声振仿真软件VAOne二次开发 ## 项目简介 本项目是一个基于Python的声振仿真软件VAOne的二次开发。它提供了一系列脚本来处理VAOne中的声学模型求解、材料加载、层叠结构创建、网络分析等操作,并通过图形用户界面(GUI)与用户交互,实现了自动化和高效的数据处理流程。 ## 项目的主要特性和功能 1. 自动化求解脚本通过调用VAOne API自动求解声学模型,减少了人工操作的时间。 2. 材料处理提供了导入和处理纤维、泡沫等声学材料的功能,支持材料数据库的管理。 3. 层叠结构创建根据提供的材料数据,脚本可以自动创建层叠结构(TrimLayers),如纤维层、泡沫层等。 4. 网络分析支持在VAOne中进行网络分析,包括频谱数据的创建、编辑和求解。 5. GUI界面通过PyQt5框架创建了图形用户界面,用户可以通过界面进行材料选择、层叠结构设计和网络分析操作。 ## 安装使用步骤
2025-11-24 14:17:01 255KB
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基于ActiveX技术进行MPI软件的二次开发,路小江,邓益民,本文通过运用ActiveX技术来实现VB对MPI:registered:软件的有效控制,从而可以设计出功能强大的应用程序进行注塑模拟分析。文章详细介绍了MPI基�
2025-11-20 14:48:00 233KB 首发论文
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讨论ansys 与VC++Fortran 程序的接口 当在优化或参数化命令流设计时,可在VC 或FORTRAN 中将ANSYS 作为子程序调用。具体调用方法如下: 1.在VC 中调用ANSYS 2.在FORTRAN 中调用ANSYS 3.说明1 和2 中,input_file 为用APDL 语言编写的ANSYS 输入文件。需要注意的是,在VC 中调用ANSYS 时,需要加一条判断语句,以确定ANSYS 已经执行完毕 ### ANSYS二次开发:ANSYS与VC++及Fortran程序接口详解 #### 一、引言 在工程仿真领域,ANSYS是一款非常强大的有限元分析软件,被广泛应用于各种复杂结构的模拟分析之中。为了更好地利用ANSYS的功能,并实现与其他编程环境的无缝集成,ANSYS提供了多种方式来支持二次开发,其中包括与C/C++和Fortran等编程语言的接口。通过这些接口,用户可以在自己的程序中调用ANSYS进行特定任务的计算。 #### 二、在VC++中调用ANSYS 在VC++环境中调用ANSYS通常涉及到以下步骤: 1. **编写ANSYS输入文件**:需要准备一个使用ANSYS参数化设计语言(APDL)编写的输入文件(input_file),该文件包含了所需的ANSYS命令序列。 2. **调用ANSYS**:通过VC++中的`system()`函数或者`WinExec()`函数来执行ANSYS命令。例如,可以使用如下命令来启动ANSYS并传入相应的输入文件和输出文件路径: ```cpp ::WinExec("d:/ANSYS57/BIN/INTEL/ANSYS57-b-pansys_product_feature-iinput_file-o output_file", SW_SHOWNORMAL); ``` 其中,`ansys_product_feature`是你的ANSYS产品的特征代码,用于指定使用的ANSYS版本及其功能模块。 3. **判断ANSYS执行状态**:在VC++中调用ANSYS后,通常需要添加额外的逻辑来判断ANSYS是否已经完成执行。一种简单的方法是检查ANSYS产生的错误文件(file.err)是否可以写入。由于ANSYS运行过程中,这个文件是锁定状态,无法写入;而当ANSYS运行完毕后,该文件会被解锁,因此可以通过检查该文件的状态来判断ANSYS是否已完成: ```cpp while (!CanWriteFile("file.err")) { Sleep(1000); // 等待1秒后再检查 } ``` #### 三、在Fortran中调用ANSYS 在Fortran环境中调用ANSYS同样需要编写ANSYS输入文件,然后通过Fortran中的`SYSTEM`函数来调用ANSYS: 1. **编写ANSYS输入文件**:同上。 2. **调用ANSYS**:在Fortran中,可以使用`SYSTEM`函数来执行外部命令,如下所示: ```fortran LOGICAL(4) result result = SYSTEM('d:\ANSYS57\BIN\INTEL\ANSYS57-b-p$ansys_product_feature-iinput_file-o output_file') ``` 在这个例子中,`ansys_product_feature`同样是指定的ANSYS产品特征代码。 3. **自动等待ANSYS执行完毕**:与VC++不同,Fortran中的`SYSTEM`函数会自动等待外部命令执行完毕后才继续执行下一条语句。这意味着在Fortran中不需要额外编写逻辑来判断ANSYS是否已完成。 #### 四、注意事项 - **产品特征代码**:确保正确设置`ansys_product_feature`,不同的ANSYS版本和功能模块对应不同的特征代码。 - **输入输出文件管理**:合理管理ANSYS输入输出文件,避免文件路径错误导致的问题。 - **错误处理**:在实际应用中,还需要考虑错误处理机制,以确保程序能够正确处理可能发生的错误。 #### 五、示例程序 下面是一个简单的VC++示例程序,演示了如何调用ANSYS并等待其执行完毕: ```cpp #include "stdio.h" #include "process.h" void main() { int result; printf("Solving"); result = system("d:/ANSYS57/BIN/INTEL/ANSYS57-b-pansys_product_feature-itest.txt-otest.out"); // 不使用::WinExec,可以实现与Fortran调用类似的效果,无需额外等待语句 printf("Solution finished"); } ``` 以上内容详细介绍了如何在VC++和Fortran环境中调用ANSYS,并提供了具体的实现步骤和注意事项。通过这些接口的应用,可以显著提高ANSYS的灵活性和效率,从而更好地服务于复杂的工程问题。
2025-11-19 16:12:04 317KB ANSYS 二次开发
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9.10 多范围波谱特征拟合 Multi Range SFF选项允许对用于ENVI多范围波谱特征拟合制图方法的波谱范围进行限定和编辑。波 谱信号通常表现为多个吸收特征。多范围波谱特征拟合功能允许围绕每个端元的吸收特征定义多个不同的 波长范围。每个范围都被交互式的限定,并绘制包络线去除的吸收特性。也可以选择把权重引入计算,从 而使重要特征被重视起来。限定的波长范围可以被保存到一个文件中,以备再次使用(详细介绍,请参阅 第418页的“多范围波谱特征拟合”)。 提示:要运行多范围波谱特征拟合功能,选择Spectral >Mapping Methods >Multi Range SFF。 (1) 限定新的波谱范围 选择Spectral > Multi Range SFF >Define New Range。选择所需的波谱库,然后点击“OK”。通过在列 表中点击波谱名,从波谱库中选择所需的端元波谱。使用“Ctrl”键可以选择多个波谱,点击“OK”。将 出现Edit Multi Range SFF Endmember Ranges对话框,其中显示所选端元的列表。点击端元名,将出现相 应波谱。 使用第418页“多范围波谱特征拟合”中描述的方法,选择要在波谱特征拟合时使用哪些波谱范围。 键入一个输出文件名并点击“OK”。可以将这些波谱范围应用于多范围波谱特征拟合制图工具中。 (2) 编辑先前定义的波谱范围 选择Spectral > Multi Range SFF >Edit Previous Range。选择SFF参数文件名。点击端元名,将出现相 应的波谱和先前定义的范围。使用第418页“多范围波谱特征拟合”中描述的方法,编辑波谱范围。点击 “OK”来更新参数文件。可以将这些波谱范围应用于多范围波谱特征拟合制图工具中。 9.11 波谱运算 Spectral Math TM 功能是一种灵活的波谱处理工具,它允许用数学表达式或IDL程序对波谱(以及选择 的多波段图像)进行处理。波谱可以来自一幅多波段图像(即一个Z剖面)、波谱库或ASCII文件(参见 第190页的“Z剖面提取”、第382页的“打开波谱库”以及第300页的“从波谱库输入波谱”)。如果已经 打开了一幅或多幅图像,且波段数与其中一个显示的波谱的维数相匹配,这些图像也可以被处理。如果波 段数和波谱维数相匹配,波谱运算也可以将数学表达式应用到多波段图像的所有波段中去。
2025-11-17 16:10:46 29.8MB 遥感影像
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