通达信软件是一款在中国股票市场广泛使用的证券分析软件,它支持用户自定义公式和指标,以满足不同投资者的个性化需求。DLL编程是指利用动态链接库(Dynamic Link Library)进行的编程方式,这是一种重要的编程技术,可以让开发者创建模块化代码,这些代码可以被多个程序同时使用,节省内存和资源。在通达信软件中,利用DLL编程可以实现更为复杂的功能,例如,通过编写DLL插件,可以将特定的算法或计算逻辑嵌入到通达信公式中使用。 实现“一机一码”的功能,通常指的是生成一个与每台计算机或者每个软件实例唯一绑定的标识码。在通达信软件中,这样的功能可以用于激活验证、许可证管理等,确保软件的合法使用,并防止未经授权的复制和使用。通过DLL编程技术,可以在通达信公式中调用相应的接口,从而实现在软件中生成并使用这个唯一的标识码。 从提供的文件名称列表中,我们可以看到这些文件都是与开发通达信DLL插件相关的源代码文件和项目文件。例如,“TestPluginTCale.cpp”很可能是用来测试插件功能的源代码文件,而“PluginTCalcFunc.h”和“TCalcFuncSets.h”则可能是定义插件功能接口的头文件。文件“new_dll.vcxproj.filters”和“new_dll.vcxproj”是Visual Studio项目相关文件,它们包含了DLL插件项目的配置信息。“RegisterTdxFunc.cpp”文件很可能包含了注册通达信自定义函数的代码,这对于将DLL插件中的功能集成到通达信公式编辑器中是至关重要的。“md5.h”和“md5.cpp”是实现MD5加密算法的文件,MD5常用于生成固定长度的唯一哈希值,可能被用于一机一码的生成。“TCalcFuncSets.cpp”和“GetDiskInfo.cpp”则分别是实现特定计算功能和获取磁盘信息功能的源代码文件。 在通达信DLL编程中,要实现一机一码,开发者需要掌握通达信软件的开发接口,以及编程语言(通常是C++)的相关知识,还要了解如何在Visual Studio等开发环境中创建和配置DLL项目。完成编码工作后,还需要对DLL插件进行编译和调试,确保它能在通达信软件中正确加载和运行。此外,还需要考虑安全性和效率问题,以保证一机一码的生成算法既安全可靠,又不会对系统性能造成显著影响。 通达信DLL编程的成功实施,不仅需要掌握编程技术,还要对通达信软件的架构和功能有深入了解。开发者需要能够灵活运用通达信提供的API,编写出既满足需求又高效稳定的插件。对于证券分析师和投资者来说,这样的自定义功能可以显著提高工作效率,特别是在需要进行复杂的数据分析和策略回测时。然而,这种高级功能的开发和使用通常需要较高的技术门槛,对于普通用户可能并不友好。 此外,由于通达信软件和DLL插件开发涉及到证券市场的数据分析,安全性成为一个不可忽视的方面。开发者在编写DLL插件时,需要确保所有数据传输和存储过程都采用加密和安全验证机制,防止潜在的安全风险,如数据泄露或未经授权的访问。同时,软件开发商和用户也应遵守相关法律法规,确保软件的合法使用和数据处理的合规性。 通达信DLL编程的进一步发展,将依赖于通达信软件本身的更新和改进,以及编程社区的贡献。随着金融市场对数据分析和自动化策略需求的增长,这类技术的应用将会越来越广泛,成为提升投资决策效率和质量的重要工具。
2025-10-11 22:58:45 88KB
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可修改、可定制、可按自己的需求编辑
2025-10-09 17:03:08 99KB
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自动控制理论基础的拉普拉斯变换的表、计算规则、留数法等。。。
2025-10-03 16:31:47 831KB 拉氏变换 自动控制
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使用公式节点实现异或校验,执行效率上不如LabVIEW的反馈节点,小数据量可以使用;数据量大建议使用我上传的反馈节点版本;abVIEW版本2020。
2025-09-20 21:04:30 15KB 异或校验 LabVIEW编程 LabVIEW
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PandaOCR - 多功能OCR图文识别+翻译+朗读+弹窗+公式+表格+图床+搜图+二维码 2021-05-05 更新 特别声明: 本工具一直只在Github发布和更新,目前并没有所谓PandaOCR官网或熊猫OCR官网,从其他网站下载的PandaOCR请自行验证安全性! 捐助支持: PandaOCR从2018年发布至今一直在用爱发电,现在它需要您的支持!如果此工具能帮助到你,请考虑捐助让它能持续更新维护,谢谢! 为了表示感谢,对于捐助过的朋友现在可以额外附赠您一个KEY用来激活新增的捐助版专享功能,如果需要可以随时联系作者! 如果无法显示捐助二维码,请在软件内捐助或打开此链接: 功能介绍: 支持识别引擎:搜狗OCR/API+腾讯OCR/API+百度OCR/API+有道OCR/API+阿里OCR/API+京东OCR+华为OCR+网易OCR+讯飞OCR+金山OCR+灵
2025-09-20 16:55:42 13.86MB
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SWAT模型,全称为Soil and Water Assessment Tool,是一种用于评估流域内土地使用、管理措施和气候条件对水资源质量和数量影响的模型。SWAT模型通过模拟水循环过程,能够分析不同土地利用方式和管理措施对水质和水量的影响,并预测未来气候变化对流域水文循环的影响。该模型特别适用于大流域和长期的水资源管理规划,是农业、环境科学以及水资源管理等领域中应用广泛的一个工具。 USLE(Universal Soil Loss Equation)通用土壤流失方程是用于估算特定土地条件下年平均土壤侵蚀量的一个经验公式。USLE公式最早在1965年由Wischmeier和Smith提出,其基本形式为: A = R * K * LS * C * P 其中,A代表单位面积年平均土壤流失量;R代表降雨侵蚀力因子;K代表土壤可蚀性因子;LS代表地形因子,即斜率长度因子;C代表植被覆盖因子;P代表侵蚀控制措施因子。 K值(土壤可蚀性因子)是USLE模型中的一个关键因子,它反映了土壤对侵蚀的敏感程度,与土壤颗粒组成、有机质含量、土壤结构等因素密切相关。K值的计算公式为: K = [(2.1 * M^1.14 *(12 - a)^0.91)/(100 * (b + c)^1.54)] 其中,M为土壤颗粒平均直径(mm),a为有机质含量(%),b和c为土壤结构相关参数。 SWAT模型和USLE结合使用时,K值可以作为SWAT模型中一个重要的参数来计算流域内不同区域的土壤流失量。通过将K值以及其他USLE因子输入到SWAT模型中,研究人员和工程师能够评估特定土地管理措施对减少土壤流失和改善流域水质的潜在效果。此外,SWAT模型还允许用户进行模拟分析,预测气候变化等未来情景下的流域响应,为制定科学的土地和水资源管理策略提供数据支持。 SWAT模型-USLE-K计算公式的应用广泛,涵盖了从农业流域管理到环境保护规划的多个方面。它不仅能够帮助决策者理解当前流域管理措施的效果,还能为未来的土地使用规划提供科学依据,保障流域的可持续发展。此外,随着GIS(地理信息系统)技术的发展和应用,SWAT模型在空间数据处理和展示上的能力得到增强,使模型的应用更加直观、高效。这种模型结合USLE-K计算公式的模式为精准农业和水资源保护提供了新的解决思路和工具。
2025-09-19 14:43:29 14KB SWAT模型
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基于自抗扰控制的PMSM非奇异终端滑模控制:详细公式推导与稳定性分析,含1.5延时补偿设计方法,自抗扰控制下的PMSM非奇异终端滑模控制:详细公式推导与稳定性分析,含1.5延时补偿设计方法,基于自抗扰控制的非奇异终端滑模控制_pmsm 包含:详细公式推导以及终端滑模控制设计方法以及稳定性推导、1.5延时补偿。 ,基于自抗扰控制的非奇异终端滑模控制_pmsm; 详细公式推导; 终端滑模控制设计方法; 稳定性推导; 1.5延时补偿。,自抗扰控制下的PMSM非奇异终端滑模控制设计方法研究 在现代电力电子和自动控制领域,永磁同步电机(PMSM)因其高效率、高功率密度以及良好的控制性能而被广泛应用。在实际应用中,电机控制的稳定性与快速响应能力是影响系统性能的关键因素。自抗扰控制(ADRC)和非奇异终端滑模控制(NTSMC)作为两种先进的控制策略,在提高系统鲁棒性、减少对系统模型精确性的依赖方面展现了巨大潜力。本文旨在探讨基于自抗扰控制的PMSM非奇异终端滑模控制策略的详细公式推导、稳定性分析,以及1.5延时补偿设计方法。 自抗扰控制技术是一种能够有效应对系统外部扰动和内部参数变化的控制方法。它通过实时估计和补偿系统内外扰动来实现对系统动态行为的有效控制。在电机控制系统中,ADRC可以显著增强系统对负载变化、参数波动等不确定因素的适应能力,从而提高控制精度和鲁棒性。 非奇异终端滑模控制是一种新型的滑模控制技术,其核心在于设计一种非奇异滑模面,避免传统滑模控制中可能出现的“奇异点”,同时结合终端吸引项,使得系统状态在有限时间内收敛至平衡点。NTSMC具有快速、准确以及无需切换控制输入的优点,非常适合用于高性能电机控制系统。 在研究中,首先需要详细推导基于自抗扰控制的PMSM非奇异终端滑模控制的相关公式。这包括建立PMSM的数学模型,设计自抗扰控制器以补偿系统内外扰动,以及构造非奇异终端滑模控制律。在推导过程中,需要充分考虑电机的电磁特性、转动惯量以及阻尼效应等因素。 接下来,稳定性分析是控制策略设计的关键环节。通过李雅普诺夫稳定性理论,可以对控制系统的稳定性进行深入分析。通过选择合适的李雅普诺夫函数,证明在给定的控制律作用下,系统的状态能够收敛至平衡点,从而确保电机控制系统的稳定性。 1.5延时补偿设计方法是提高系统控制性能的重要环节。在电机控制系统中,由于信息处理、执行器动作等方面的延迟,系统中必然存在一定的时延。为了保证控制性能,需要在控制策略中引入延时补偿机制。通过精确估计系统延迟,并将其纳入控制律中,可以有效减少时延对系统性能的影响。 本文档中包含了多个以“基于自抗扰控制的非奇异终端滑模控制”为主题的文件,文件名称后缀表明了文件可能是Word文档、HTML网页或其他格式。从文件列表中可以看出,内容涵盖了详细公式推导、滑模控制设计方法、稳定性分析以及延时补偿设计方法等多个方面。此外,文档中还包含“应用一”、“应用二”等内容,表明了该控制策略在不同应用场合下的具体运用和实验研究。 基于自抗扰控制的PMSM非奇异终端滑模控制策略通过结合ADRC和NTSMC的优势,能够有效提升电机控制系统的稳定性和响应速度,减少对系统精确模型的依赖,并通过延时补偿设计提高控制性能。这项研究为高性能电机控制系统的开发提供了新的思路和方法。
2025-09-19 14:14:25 659KB edge
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三相异步电机本体模型Matlab Simulink仿真模拟:性能研究与波形分析,用数学公式建立的三相异步电机运行性能仿真模型,适用于修改参考研究电机本体波形的Matlab Simulink仿真模型,三相异步电机本体模型 Matlab Simulink仿真模型(成品) 本模型利用数学公式搭建了三相异步电机的模型,可以很好的模拟三相异步电机的运行性能,适合研究电机本体时修改参考,电机的各波形都很好可以很好的模拟三相电机 ,三相异步电机; 本体模型; Matlab Simulink仿真模型; 数学公式建模; 运行性能模拟; 电机研究参考; 波形模拟。,三相异步电机本体模型:Matlab Simulink精确仿真与性能研究
2025-09-17 19:28:31 2.48MB ajax
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升压电路(也称为升压转换器或Boost转换器)和降压电路(又名降压转换器或Buck转换器)是电源设计中常见的两种基本型的DC-DC转换器。它们被广泛用于电子设备中,以将一个输入电压转换为不同的输出电压。升压电路能够将较低的输入电压提升至一个更高的稳定输出电压,而降压电路则相反,它将较高的输入电压降低至一个较低的稳定输出电压。两者的设计和计算都遵循一系列电路公式和算法,这些公式可以帮助设计师进行精确的设计计算,以满足不同电子系统的需求。 德州仪器(Texas Instruments,简称TI)是全球知名的半导体公司,其数据手册(datasheet)详细列出了旗下产品的技术规格和性能参数,是电子工程师设计电路时的重要参考资料。在升压和降压电路设计中,德州仪器的数据手册提供了关键的参数信息,如效率、开关频率、输入输出电压范围、最大输出电流等,这些参数对于设计合适的电源电路至关重要。 升压电路的自计算表格通常包含了多个参数输入,如输入电压、期望的输出电压、负载电流、电感值、开关频率、二极管和晶体管的额定值等。通过这些参数,设计者可以利用公式来计算关键元件的规格,确保转换器在不同负载条件下都能稳定工作。 降压电路的自计算表格同样需要输入类似的一系列参数。通过输入这些参数,设计者可以使用一系列公式来确定必要的组件规格,包括电感器的大小、电容器的容值、MOSFET的开关能力等。这些参数直接关系到电路的稳定性和效率。 自计算表格中涉及的公式通常会涉及到几个关键的电路参数的计算,例如: 1. 电感器的选择:需要根据负载电流、开关频率、允许的纹波电流以及期望的电感器电流纹波来计算所需的最小电感值。 2. 输出电容的选择:需要根据负载电流、开关频率、输出电压纹波和所需的最小电容值来确定电容规格。 3. 功率MOSFET的选择:根据最大电流、电压降、开关频率、效率以及热设计要求来计算所需的MOSFET功率级。 这些计算在设计过程中是不可或缺的,因为它们确保了转换器能够满足系统的需求,同时保持在安全的工作区域内,避免过热和组件损坏。 实际设计升压或降压电路时,工程师们还需要考虑额外因素,比如电源的瞬态响应,以及如何在不同的工作条件下保证电路的稳定性和性能。此外,系统级的考量如电磁兼容(EMC)、电路板布局、热管理等因素也对电路设计有着重要影响。 升压电路和降压电路的自计算表格及公式是电源设计领域的重要工具,它们能够帮助工程师快速准确地设计出满足各种性能要求的电源转换器。通过德州仪器等知名半导体厂商提供的数据手册和电路公式表达式,设计师们可以进一步确保他们的设计既符合标准要求,又能在实际应用中表现出色。
2025-09-15 19:57:29 775KB 电压计算
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视觉硬件相机镜头公式化选型
2025-09-15 14:57:53 445KB
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