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2025-06-21 14:14:38 1.01MB 网店管家3.0 网店管家服务器
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Connectify Dispatch(蹭网网速叠加软件)破解版
2025-06-21 12:24:46 6.16MB
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"现代通信网实验报告" 一、 RIP 路由协议实验 1. RIP 路由协议的配置方法:RIP 是距离矢量路由协议,它使一个自治系统中的所有路由器与相邻路由器定期交换和更新路由信息。根据每个相邻路由器发送过来的 RIP 报文,基于距离矢量算法,使得从每个路由器到每个目的网络的路由都是最短的(即跳数最小)。 2. RIP 路由协议的实验配置:使用 AR28 路由器和 MSR830 路由器,配置 RIP 路由协议,使得路由器之间可以相互通信。 3. RIP 路由协议的实验结果:Ping 网络中的一些路由结果,证明了 RIP 路由协议的正确配置和工作。 二、 OSPF 路由协议实验 1. OSPF 路由协议的配置方法:OSPF 是链路状态路由协议,它使用洪泛法和链路状态算法来确定路由。OSPF 协议的优先级比较高,因此它可以 override 其他路由协议。 2. OSPF 路由协议的实验配置:使用 AR28 路由器和 MSR830 路由器,配置 OSPF 路由协议,使得路由器之间可以相互通信。 3. OSPF 路由协议的实验结果:Ping 网络中的一些路由结果,证明了 OSPF 路由协议的正确配置和工作。 三、 路由协议的选择和优先级 1. 路由协议的选择:根据网络的大小和复杂度,可以选择不同的路由协议,如 RIP、OSPF、EIGRP 等。 2. 路由协议的优先级:不同的路由协议有不同的优先级,如 OSPF > 静态路由 > RIP。优先级高的路由协议将 override 优先级低的路由协议。 四、 实验结论 1. RIP 和 OSPF 路由协议的配置和工作原理。 2. 路由协议的选择和优先级的重要性。 五、 思考题 1. 能否在路由器上同时配置两种路由协议,如果能配置,哪一种路由协议会生效。 答:可以同时配置。优先级排序:OSPF>静态路由>RIP,由于 OSPF 协议的优先级比较高,因此 OSPF 会生效。 六、 实验报告总结 本实验报告详细介绍了 RIP 和 OSPF 两种路由协议的配置和工作原理,并讨论了路由协议的选择和优先级的重要性。本实验报告对现代通信网实验报告的要求进行了详细的说明和解释。
2025-06-20 13:07:28 967KB
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本次设计所要实现的功能主要有以下几点: (一):学生操作 1.身份验证:输入学生学号及密码,然后点击“登录”进入“选课系统的菜单页,开始选课。 2.选课操作以及选课结果查询操作:学生可以选课,修改已选的课程,并且查看自己选课结果。在整个选课过程中,当一门课程的学生人数已满时,下一个学生选择该门课时,这门课将不被选中。 (二):管理员操作 1.身份验证:输入用户名和密码,然后点击“登录”,进入选课系统后台的管理信息系统。 2.基本信息录入及修改。包括课程信息,老师信息以及学生信息等。 (三):老师操作 1.身份验证:输入用户名和密码,然后点击“登录”,进入自己任课菜单页,老师可以查看自己所教课程、每门课的选课学生名单。 本系统从学生网上自主选课以及管理员管理信息两个大方面进行设计,要基本实现学生的在线选课功能以及管理员对老师、学生、课程信息的管理等功能,并且登录时在口令中引入不确定因数,使每次登录传送的口令信息不同,增加系统安全性。 登录分三个身份:学生、老师、管理员,登录成功后分别进入不同页面,学生进入“Choose.aspx”页面,老师进入“tlview.aspx”页面,管理员进
2025-06-19 21:47:13 1.01MB 网上选课系统 动态口令 asp.net
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**正文** 分层任务网(Hierarchical Task Network, HTN)是一种高级的规划方法,它在人工智能和自动化领域中被广泛应用于复杂的任务规划。HTN规划器是这种方法的具体实现,它将大任务分解为一系列小任务或子任务,形成一个层次结构,使得问题解决更加模块化和可管理。在这个特定的案例中,我们讨论的是一个基于Java平台并完全开源的分层任务网规划器——JSHOP2。 JSHOP2(JavaSHOP2)是源于SHOP(Simple Hierarchical Ordered Planner)的一个增强版,SHOP最初由MIT AI Lab开发,用于处理复杂的任务规划问题。JSHOP2保留了SHOP的核心理念,同时增加了许多改进,使其更适合实际应用。 1. **分层任务规划**:HTN规划的核心在于其层次性,任务被分解为一系列子任务,这些子任务又可以进一步分解,直到得到可以直接执行的操作。这种方法允许规划器以更抽象的方式理解任务,提高了规划的灵活性和效率。 2. **Java实现**:选择Java作为编程语言,意味着JSHOP2具备跨平台的能力,可以在各种操作系统上运行,同时利用Java丰富的库和工具进行扩展。此外,Java的面向对象特性也有助于设计出清晰、模块化的代码结构。 3. **完全开源**:开源性质使得JSHOP2的源代码对公众开放,开发者可以自由地查看、修改和分发代码,这极大地促进了社区的协作和创新。开发者可以根据自己的需求定制规划器,或者为系统添加新的功能。 4. **规划算法**:JSHOP2采用了基于任务分解的规划算法,包括任务网络的构建、任务分解、操作选择等步骤。这些算法确保了规划的有效性和效率,能在大量可能的解决方案中找到最优解。 5. **域独立**:JSHOP2的设计是域独立的,即它不依赖于特定的应用领域知识,可以应用于各种不同类型的规划问题,如物流调度、任务分配、游戏策略等。 6. **扩展性与适应性**:JSHOP2支持用户自定义的分解规则和操作,这使得它能够适应各种复杂场景,无论是静态的还是动态变化的环境。 7. **接口与API**:为了方便与其他系统集成,JSHOP2通常提供了一套API,使得外部程序可以方便地调用规划功能,进行任务规划和执行。 8. **性能优化**:由于规划问题通常具有NP难度,JSHOP2在设计时会考虑性能优化,如使用启发式搜索来减少搜索空间,提高规划速度。 9. **示例与文档**:开源项目通常会提供详尽的文档和示例代码,帮助新手快速理解和使用JSHOP2,这对于学习和教学都是非常有价值的资源。 JSHOP2是一个强大的、灵活的、易于扩展的分层任务网规划器,对于需要解决复杂规划问题的开发者和研究者来说,它是一个宝贵的工具。通过深入理解和运用JSHOP2,我们可以更好地应对现实世界中的各种挑战性任务。
2025-06-19 20:24:26 7.91MB
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PCB网表比对工具,很好用的工具。 可以将导出的PCB网表与原理图生成都网表进行比对,检索差异。
2025-06-18 20:24:21 689KB 网表比对工具
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GPS网平差计算程序是用于处理全球定位系统(GPS)观测数据的专业软件工具,它能够对GPS观测数据进行精准的分析和校正,以获得高精度的三维坐标。平差是测量学中的一个重要概念,指的是在获取测量数据后,通过数学方法消除各种误差,使得测量结果尽可能接近真实值的过程。在GPS测量中,由于多种因素如信号干扰、卫星钟误差、地球大气延迟等,导致原始观测数据存在误差,因此需要进行平差计算来提高定位精度。 GPS网平差计算程序的工作原理主要包括以下几个步骤: 1. **数据采集**:通过GPS接收机收集多个GPS站点的双频或多频伪距或相位观测值。这些观测值包括卫星与接收机之间的距离信息,以及与时间相关的载波相位信息。 2. **预处理**:对原始观测数据进行质量检查,剔除异常值和卫星遮挡时段的数据,同时进行钟差修正、电离层延迟改正和对流层延迟改正。此外,还需进行周跳探测和修复,确保数据连续性。 3. **基线解算**:计算任意两个GPS站点间的相对基线向量。这一步通常采用最小二乘法,通过对观测值与理论值的差值进行平方和最小化,得到基线向量的最优化解。 4. **网平差**:将所有基线向量组成一个网络,运用各种平差模型(如无约束平差、约束平差、动态平差等)进行整体解算,求出各个GPS站点的三维坐标。平差模型的选择取决于观测数据的质量、网络规模以及对精度的要求。 5. **参数估计**:在平差过程中,除了求解GPS站点的坐标,还可能需要估计其他参数,如卫星钟偏、大气延迟参数、地球自转角速度等。这些参数的估计有助于提高整个网络的几何稳定性。 6. **精度评估**:计算平差结果的残差,分析其分布,以评估平差效果和测量精度。常用的评估指标有均方根误差、标准差等。 7. **成果输出**:最终将得到的GPS站点坐标、参数估计值及精度评估报告输出,供后续的地理信息系统(GIS)、工程设计或科学研究使用。 在进行GPS网平差时,还需要考虑以下关键因素: - **坐标系统选择**:根据应用需求选择合适的大地坐标系,如WGS84、CGCS2000等。 - **平差方法选择**:无约束平差适用于简单的网络结构,而约束平差则可利用已知点的坐标或边长信息提高精度。 - **误差模型**:建立合理的误差模型,如随机误差模型、系统误差模型等,以充分考虑实际观测中的各种不确定性。 GPS网平差计算程序是测量和地理信息系统领域的核心工具之一,它通过复杂的数学算法处理GPS观测数据,从而获得高精度的地理位置信息。对于诸如测绘、导航、地质灾害监测等领域的应用,GPS网平差计算程序发挥着至关重要的作用。
2025-06-18 08:32:59 424KB GPS
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7Edit是一款专为医疗信息化领域设计的HL7消息编辑与分析工具,主要针对HL7(Health Level Seven)标准协议下的消息处理。HL7是一种国际通用的医疗信息交换标准,用于不同医疗信息系统之间的数据通信,确保医疗机构能够高效地共享患者健康信息。 7Edit 2.7.2 x64是该软件的最新64位版本,适用于Windows操作系统。它提供了用户友好的图形化界面,使用户可以方便地解析和理解HL7消息的结构。以下是对7Edit这款软件的详细知识点介绍: 1. **HL7消息解析**:7Edit的核心功能是将复杂的HL7消息格式转换为易于理解的树状结构图。HL7消息通常包含一系列的段(Segments)、字段(Fields)、子字段(Subfields)等,7Edit通过可视化的方式帮助用户清晰地查看这些元素及其关系。 2. **图形化界面**:7Edit采用直观的图形用户界面,使得非编程背景的专业人士也能轻松操作。用户可以通过简单的拖放或点击操作来浏览、编辑和验证HL7消息。 3. **消息编辑**:除了解析,7Edit还支持创建和编辑HL7消息。用户可以直接在界面上添加、删除或修改消息中的各种元素,这对于测试系统集成或调试 HL7 数据流非常有用。 4. **搜索和过滤**:软件内置了强大的搜索功能,可以快速查找特定的字段或值,同时提供过滤选项,帮助用户筛选出关心的信息。 5. **模板支持**:7Edit可能包含了预定义的HL7模板,用户可以基于这些模板快速构建常见的消息结构,提高工作效率。 6. **版本兼容性**:作为2.7.2版本,7Edit可能支持多种HL7版本,包括v2.x,这涵盖了大部分医疗信息系统的通信需求。 7. **导出和导入**:7Edit可能具有导入和导出功能,允许用户将HL7消息保存为文件并与他人分享,或者从文件加载消息进行分析。 8. **错误检查和验证**:为了确保消息的准确性和合规性,7Edit可能会执行HL7消息的语法和语义验证,帮助用户找出潜在的问题。 9. **插件扩展**:一些高级版本的7Edit可能支持插件扩展,允许用户根据自身需求定制功能,增加与其他系统的接口。 10. **文档支持**:官方提供的7Edit可能附带详细的用户手册和在线帮助,以指导用户充分利用软件的各项功能。 7Edit的安装程序文件“7edit-setup-2.7.2-x64.exe”是用于在Windows系统上安装此软件的可执行文件。运行这个文件,按照向导指示进行操作,即可完成7Edit的安装,从而开始利用其强大的HL7消息处理能力。对于医疗信息系统的开发者、管理员以及对HL7有兴趣的医疗专业人士,7Edit是一个不可或缺的工具。
2025-06-17 14:39:48 37.89MB
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在本文中,我们将深入探讨Xilinx Zynq-7000系列FPGA中的处理器系统(PS)以太网端口,以及如何进行RGMII(Reduced Gigabit Media Independent Interface)到GMII(Gigabit Media Independent Interface)转换的裸核测试工程。Xilinx的Vivado工具在设计和实现这样的工程时起着至关重要的作用,而Verilog作为硬件描述语言是构建此转换逻辑的基础。 我们需要理解Zynq-7000 SoC的架构。该平台集成了ARM Cortex-A9双核处理器和可编程逻辑(PL)部分,其中包含了PS(Processor System)和PL(Programmable Logic)两个主要部分。PS部分提供了高性能的CPU处理能力,而PL部分则可以进行定制化的硬件加速和接口扩展,包括以太网接口。 在Z7的PS中,以太网端口通常支持RGMII接口,这是一种简化版的千兆媒体独立接口,用于连接物理层芯片。然而,某些应用可能需要GMII接口,因为它提供更直接的8位并行数据传输。因此,我们需要一个硬件IP核来完成RGMII到GMII的转换。 这个"Z7的PS网口(rgmii转gmii)裸核测试工程"就是解决这个问题的方案。它包含了一个用Verilog编写的自定义IP核,用于实现这种转换。Verilog是一种广泛使用的硬件描述语言,允许设计者以结构化的方式描述数字系统的逻辑行为。 在Vivado中,我们可以创建一个新的IP核项目,并使用Verilog代码实现RGMII到GMII的转换逻辑。这通常涉及到时钟同步、数据重新排列以及控制信号的处理。RGMII接口通常运行在50MHz,而GMII接口则在125MHz,因此需要精心设计的时序控制来确保数据的正确传输。 在设计完成后,Vivado的IP集成器可以帮助我们把自定义IP核集成到整个系统设计中。这一步骤包括了配置IP参数、连接外部接口、以及与其他系统组件的互连。Vivado的仿真工具可以验证IP核的功能是否正确,确保在实际硬件上运行之前逻辑功能没有错误。 当设计经过验证后,我们可以生成比特流文件(bitstream),然后下载到FPGA设备中。"可以直接上板调试"的描述意味着这个测试工程已经过初步验证,可以在实际硬件平台上进行测试。在硬件上,我们需要连接适当的网络设备,如以太网PHY芯片,以实现RGMII和GMII之间的物理连接。 调试过程中,可以使用Vivado的硬件管理器工具监控信号状态,或者通过JTAG接口进行在线调试。同时,利用PS部分的CPU,可以编写软件程序来控制和监测以太网接口的状态,进一步确认转换逻辑的正确性。 这个“xilinx Z7的PS网口(rgmii转gmii)裸核测试工程”涵盖了FPGA设计的核心要素,包括硬件描述语言、SoC架构理解、接口转换逻辑、Vivado工具的使用以及硬件调试。对于学习和实践FPGA设计,特别是涉及Xilinx Zynq平台的网络接口应用,这是一个非常有价值的实例。
2025-06-16 10:57:41 64.38MB Verilog Xilinx vivado FPGA
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