解压后->dos窗口进入解压目录->emqx start/console启动MQTT服务。 PS D:\Program Files\emqx\bin> .\emqx start D:\Program Files\emqx\bin>set args_file=-args_file "D:\Program Files\emqx\etc\vm.args" D:\Program Files\emqx\bin>set sys_config=-config "D:\Program Files\emqx\etc\sys.config" D:\Program Files\emqx\bin> 出现以上内容,再浏览器中输入:127.0.0.1:18083,可以打开服务表示成功
2024-09-20 09:33:51 29.21MB 源码软件
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ABB傅里叶红外MBGAS-3000调试软件是一款专为ABB傅里叶变换红外光谱仪设计的专业调试工具,主要用于MBGAS-3000型号设备的配置、校准和故障排查。这款软件是源码级别的,意味着用户可以深入到软件的底层逻辑,了解并修改其工作原理,这对于开发者和高级技术人员来说非常有用,能够提供更高级别的定制性和灵活性。 傅里叶变换红外光谱(Fourier Transform Infrared Spectroscopy, FTIR)是一种常见的分析技术,它利用傅里叶变换原理将光信号转换为频域信号,从而获取物质的红外吸收光谱,进而推断出物质的化学组成和结构信息。在化工、环保、医药、材料科学等领域有着广泛的应用。 MBGAS-3000作为ABB公司的一款FTIR设备,集成了高灵敏度检测器、快速采样和数据处理能力,可实现对气体样品的实时在线监测。调试软件FTE(可能代表傅里叶变换光谱仪调试工具或环境)则提供了以下功能: 1. **配置设置**:用户可以通过软件调整MBGAS-3000的各种参数,如光源强度、积分时间、扫描次数等,以适应不同的测量需求。 2. **校准功能**:设备的准确性至关重要,软件支持对红外光源、探测器以及整个光学系统的校准,确保测量结果的可靠。 3. **数据采集与分析**:软件能够实时收集和处理来自MBGAS-3000的光谱数据,展示清晰的光谱图,并进行定量和定性分析。 4. **故障诊断**:当设备出现异常时,软件能帮助识别问题所在,提供故障排除指南,有助于快速恢复设备正常运行。 5. **源码访问**:对于有经验的程序员和技术人员,源码的开放意味着他们可以自定义软件功能,优化性能,或者开发特定应用模块。 6. **报告生成**:软件可能包含报告生成功能,允许用户自定义报告格式,方便结果的记录和分享。 7. **系统集成**:在工业环境中,MBGAS-3000可能需要与其他系统如PLC、SCADA等进行通信,调试软件可能提供了相应的接口和协议支持。 由于提供的压缩包子文件的文件名称列表仅为"新建文件夹",具体的功能细节和操作指南需要查看实际的软件内容。通常,这些文件可能包括用户手册、API文档、示例代码、库文件等,它们将详细介绍如何安装、配置、使用和维护该调试软件。 ABB傅里叶红外MBGAS-3000调试软件FTE是一款强大的工具,它结合了FTIR技术的精确度和源码软件的灵活性,为用户提供了一个全面的平台来管理和优化MBGAS-3000设备,提升实验或生产过程的效率和准确性。
2024-09-12 14:04:07 57.23MB 源码软件
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《Formality用户指南,版本M-2016.12》是Synopsys公司发布的一份关于Formality软件的详细使用手册。Formality是一款强大的源码级验证工具,广泛应用于集成电路设计领域,用于确保硬件设计的正确性和一致性。这份用户指南主要针对Formality软件的用户,提供全面的操作指导和技术支持。 在描述中,我们看到“Formality user”意味着文档旨在帮助那些使用Formality软件的专业人士,可能是电子工程师或硬件设计人员。他们可以通过这份指南学习如何有效地利用Formality进行设计验证,提高设计质量,减少设计中的错误和漏洞。 标签“源码软件”表明Formality专注于处理源代码级别的问题。在集成电路设计中,源码通常指的是用硬件描述语言(如Verilog或VHDL)编写的代码,而Formality能够分析这些源码,查找潜在的设计错误和不一致之处。 文档的版权信息强调了Synopsys公司对软件和相关文档的所有权,并规定只有通过书面许可协议才能使用其软件。此外,它还提醒读者,该技术数据可能受到美国出口控制法律的约束,使用时必须遵守相关法规。同时,Synopsys明确表示不提供任何形式的明示或暗示保证,包括但不限于适销性和特定用途适用性的保证。 在商标部分,Synopsys提到了其品牌和产品名,例如Formality,这些是Synopsys的注册商标。其他未标明的公司或产品名称可能是各自所有者的商标。 用户指南中提到第三方链接的部分指出,虽然提供了指向其他网站的链接,但Synopsys并不对此类网站的内容、隐私政策或可用性负责。这旨在保护用户免受潜在风险。 总体来说,Formality用户指南是用户理解和操作Formality软件的重要参考资料,它涵盖了软件的安装、配置、使用方法、命令行编辑功能、故障排查以及与集成电路设计流程的集成等多个方面。通过深入阅读和实践,用户可以掌握如何利用Formality进行高效的源码级验证,提升设计的准确性和可靠性。
2024-09-06 11:11:38 2.15MB 源码软件
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Prism Template Pack 离线安装包, 适用于Visual Studio 2022,安装后不用再那么麻烦的手动配置项目了,一键创建
2024-09-03 17:19:26 2.11MB wpf 源码软件
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Modbus CRC16校验算法是通信协议中广泛使用的一种错误检测机制,主要应用于工业自动化设备之间的数据交换,如PLC、RTU等。MFC(Microsoft Foundation Classes)是微软提供的一个C++类库,用于构建Windows应用程序。在这个场景中,我们将讨论如何在MFC程序中实现Modbus CRC16校验算法。 了解CRC16的基本原理至关重要。CRC,即循环冗余校验,是一种通过计算数据的二进制多项式余数来检查数据完整性的方法。CRC16涉及的是16位的CRC校验,它能够有效地检测出数据在传输过程中可能出现的一位或多位错误。 Modbus CRC16的计算过程通常包括以下几个步骤: 1. 初始化:设置CRC寄存器的初始值为FFFF(16进制)。 2. 位移操作:对于每个数据位,将CRC寄存器的每一位向左移一位,最右边的一位填充0。 3. 逻辑异或:将当前数据位与移位后的CRC寄存器进行异或操作。 4. 查表:使用预定义的CRC16查找表,根据异或结果找到对应的新CRC值。 5. 重复步骤2-4,直到处理完所有数据位。 6. 最终的CRC寄存器值就是CRC16校验和。 在MFC环境中实现这个算法,你需要创建一个函数,接受一个数据缓冲区作为输入参数,并返回CRC16校验和。以下是一个可能的实现: ```cpp #include // 预定义的Modbus CRC16查找表 const uint16_t crc16_table[] = { // ... 表格内容 ... }; uint16_t calculateCRC16(const char* data, size_t length) { uint16_t crc = 0xFFFF; for (size_t i = 0; i < length; ++i) { crc = (crc >> 8) ^ crc16_table[(crc ^ data[i]) & 0xFF]; } return crc; } ``` 在这个函数中,我们首先初始化CRC为FFFF,然后对每个数据字节执行位移、异或和查表操作。返回计算得到的CRC16值。 在实际应用中,你可能需要将这个函数整合到MFC的控件或消息处理中,例如在一个对话框中,用户输入或选择要校验的数据,点击“校验”按钮后调用`calculateCRC16`函数,并将结果显示在对话框中的某个控件上。 理解并实现Modbus CRC16校验算法在MFC程序中是一项重要的任务,它确保了数据的准确性和可靠性,特别是在工业通信系统中。通过编写和调试这样的代码,开发者可以深入理解数据校验机制,提高软件的稳定性和健壮性。
2024-08-14 16:16:13 32.68MB 源码软件
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包括 1)elasticsearch-7.6.2 ①elasticsearch-analysis-ik-7.6.2 ②ingest-attachment-7.6.2 2)elasticsearch-head-master 3)kibana-7.6.2-windows-x86_64 4)node.js
2024-08-13 10:13:25 571.6MB elasticsearch 源码软件 data
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在此公布28G unity插件,以及unity官方资源,来供有缘人下载开发。 资源列表地址:
2024-08-09 10:50:40 110B unity 源码软件 游戏引擎
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STM32采集声音/噪音传感器数据测试程序: 1、使用杜邦线连接声音传感器到开发板(声音传感器VCC连接开发板5V,声音传感器GND连接开发板GND,声音传感器OUT连接开发板PB6); 2、下载程序后,制造声音达到声音传感器有效分贝时,开发板上用户指示灯LD2(PB9引脚)亮;反之,开发板用户指示灯LD2灭。 3、代码使用KEIL开发,当前在STM32F103C8T6运行,如果是STM32F103其他型号芯片,依然适用,请自行更改KEIL芯片型号以及FLASH容量即可。 4、软、硬件技术服务:349014857@qq.com;
2024-07-30 10:57:55 4.69MB stm32 源码软件 arm
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**标题解析:** "vs2019 qt tools离线扩展" 指的是Visual Studio 2019中用于支持Qt开发的离线安装工具。这个扩展使得开发者能够在不联网的情况下,通过本地文件来安装Qt相关的开发环境。 **描述详解:** 描述中提到的“vs2019 qt tools离线扩展文件”是一个专门用于Visual Studio 2019的Qt开发工具包。用户下载该文件后,不需要网络连接,只需将其复制到指定目录并执行安装步骤(双击.vsix文件),就能在VS2019中添加Qt的开发支持。安装完成后,重新启动Visual Studio,用户将发现扩展已成功安装,接下来通过设置和配置,即可在Visual Studio环境中愉快地进行Qt应用的开发。 **标签解析:** 1. **qt** - Qt是一个跨平台的应用程序开发框架,由C++编写,广泛用于创建图形用户界面和其他软件。 2. **源码软件** - 表示这个工具或扩展是开源的,用户可以查看和修改其源代码。 3. **开发语言** - 提醒我们这个扩展是关于编程语言和开发环境的,尤其是针对Qt的开发。 **压缩包子文件的文件名称列表详解:** "qt-vsaddin-msvc2019-2.8.1-rev.06.vsix" 是扩展的安装包文件名,其中: - "qt-vsaddin" 指的是Qt与Visual Studio的集成插件。 - "msvc2019" 表明这是针对Microsoft Visual Studio 2019的版本。 - "2.8.1" 是该插件的版本号,可能包含错误修复和新特性。 - "rev.06" 可能表示这是一个修订版,即6次更新后的版本。 - ".vsix" 是Visual Studio扩展的安装包格式,用于安装Visual Studio的插件和扩展。 **知识点拓展:** 1. **Qt开发环境**:Qt提供了丰富的库和工具,包括图形界面、网络通信、数据库接口等,支持Windows、Linux、macOS等多个操作系统。 2. **Visual Studio Integration**:通过这个扩展,开发者可以在熟悉的Visual Studio IDE中直接编写、调试和构建Qt项目,享受IDE的代码编辑、调试、版本控制等功能。 3. **C++编程**:Qt主要基于C++,因此熟悉C++语法是进行Qt开发的基础。 4. **.vsix格式**:.vsix文件是Visual Studio的扩展安装包,包含了扩展的所有组件和元数据,通过VS的“扩展和更新”工具可以方便地安装和管理这些扩展。 5. **源码开放**:开源意味着用户可以自由查看源代码,理解其工作原理,甚至可以根据需要修改和定制。 6. **离线安装**:对于没有稳定网络环境的开发者,离线安装包是必要的,它减少了对网络的依赖,方便在任何地方安装和更新工具。 以上内容详细介绍了“vs2019 qt tools离线扩展”的相关知识点,包括Qt的开发环境、与Visual Studio的集成、扩展的安装方式以及相关标签的含义,希望能为Qt在VS2019中的开发提供全面的了解。
2024-07-29 11:25:05 16.86MB 源码软件 开发语言
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以 python 库的形式实现 NSGA-II 算法。 该实现可用于解决多变量(多于一维)多目标优化问题。目标和维度的数量不受限制。一些关键算子被选为:二元锦标赛选择、模拟二元交叉和多项式变异。请注意,我们并不是从头开始,而是修改了wreszelewski/nsga2的源代码。我们非常感谢 Wojciech Reszelewski 和 Kamil Mielnik - 这个原始版本的作者。修改了以下项目: 修正拥挤距离公式。 修改代码的某些部分以适用于任意数量的目标和维度。 将选择运算符修改为锦标赛选择。 将交叉运算符更改为模拟二元交叉。 将变异算子更改为多项式变异。 用法 班级问题 在question.py中定义。 用于定义多目标问题。 论据: objectives:函数列表,表示目标函数。 num_of_variables: 一个整数,代表变量的个数。 variables_range:两个元素的元组列表,表示每个变量的下限和上限。 same_range: 一个布尔参数,默认 = False。如果为真,则所有变量的范围都相同(这种情况下variables_range只有一个
2024-07-10 15:51:59 69KB python 源码软件 开发语言