基于workflow-bpmn-modeler适配为Ant design vue版本
2024-10-28 10:53:29 59.55MB
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示例用Delphi的Indy控件,试过用163或139邮箱发送,可以用普通端口25或SSL端口发送,可以发送附件。 内含2002年的ssleay32.dll和libeay32.dll,其它版本可能会报错“Could not load SSL library”。 smtp.163.com 默认端口为:25,SSL端口:465/994, smtp.ym.163.com 企业邮箱,默认端口为:25 (如勾选ssl安全链接,端口号为994) smtp.139.com或smtp.10086.cn 手机邮箱,默认端口为:25,SSL端口:465
2024-10-28 10:51:32 657KB ssleay Indy Delphi 发送邮件
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在本项目中,我们关注的是使用DELPHI开发的安卓应用程序,特别是一个集成二维码和条码扫描功能的应用。这个应用是基于D12.1版本的DELPHI和ZXing库构建的,允许用户直接通过摄像头扫码,也可以选择已有的图片进行识别。以下是关于这个项目的一些关键知识点和详细说明: 1. **DELPHI for Android**: DELPHI是Embarcadero公司推出的一种强大的RAD(快速应用开发)工具,支持跨平台开发,包括Android平台。D12.1是其中的一个版本,提供了对最新Android API的支持,使得开发者可以使用面向对象的 Pascal 语言创建原生的Android应用。 2. **ZXing (Zebra Crossing)**: ZXing是一个开源的、多平台的条码解码库,广泛用于各种二维码和条形码的读取。在这个项目中,ZXing被用作核心的扫描引擎,处理图像解析和解码任务,确保了扫描的准确性和效率。 3. **AndroidManifest.template.xml**: 这是Android应用程序的基础配置文件,定义了应用的基本属性、所需权限、活动、服务等。在本项目中,它可能包含了扫描所需的相机访问权限和其他必要的配置。 4. **uAudioManager.pas**: 这个文件可能是音频管理器的组件或类,用于处理应用中的音频操作,尽管在描述中没有明确提到音频功能,但考虑到扫码应用可能需要声音反馈,这个文件可能是为了提供某种音频相关的服务。 5. **uScanForm.pas和uScanForm.fmx**: 这两个文件分别代表扫描界面的逻辑代码和设计布局。`.pas`文件通常包含Delphi的Pascal源代码,`.fmx`文件则存储了用户界面的设计,包括控件的位置、大小和属性等。 6. **ZXingScanDemo.dproj**: 这是DELPHI项目的工程文件,包含了项目的配置信息,如编译设置、依赖项和目标平台等。 7. **ZXingScanDemo.deployproj**: 这是部署项目文件,用于指导应用的打包和部署过程,确保所有必要的资源和依赖项都能正确地与应用一起安装到设备上。 8. **ZXingScanDemo.res**: 这可能包含了应用的资源文件,如图标、字符串、颜色等,这些资源会被编译进最终的APK文件。 9. **ZXingScanDemo.dproj.local** 和 **ZxingScanDemo.dpr**: `.dproj.local`文件通常用于存储本地或特定环境的项目设置,而`.dpr`文件是项目的主程序文件,包含了应用程序的启动点和主要代码。 这个项目展示了如何在DELPHI中利用ZXing库开发一个具有扫描二维码和条码功能的Android应用。开发者可以参考此项目来学习如何集成扫描功能,同时理解如何在DELPHI环境中配置和管理Android项目。这个应用的优点在于其简洁性,无需额外的SDK,直接编译即可运行,对于初学者和经验丰富的开发者都是一个有价值的示例。
2024-10-27 15:37:24 475KB android delphi 二维码
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政务云linux(中科麒麟Kylin V10)系统升级Openssh9.8步骤和软件打包 包含软件和安装文档 因为是源码方式安装,只要是系统和版本能对应上,无论x86_64还是arm64架构安装步骤是一样的哦!
2024-10-25 15:19:38 2.04MB linux kylin
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python音频指纹提取和识别
2024-10-24 21:56:23 74.34MB python
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水色图像水质评价采用专门针对推向处理的卷积神经网络来进行分类处理
2024-10-24 21:43:25 155.85MB 机器学习 卷积神经网络
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在本文中,我们将深入探讨如何使用C++编程语言封装7-Zip库,特别是其7z命令行工具(也称为7z.exe),以便在项目中轻松地实现文件的压缩和解压缩功能。我们需要理解7-Zip是一个开源的文件归档工具,它支持多种压缩格式,包括7z、ZIP、TAR、GZIP等。由于7z格式具有较高的压缩率,因此在许多项目中被广泛使用。 标题中提到的"Use7z"是一个示例项目,展示了如何在C++中构建一个简单的接口来调用7z命令行工具。这个接口通常会包括两个核心功能:一个用于压缩文件或文件夹,另一个用于解压缩7z格式的存档。为了实现这个功能,我们首先需要确保已经安装了7-Zip,并且知道7z.exe的路径。 描述中指出,这个示例代码是用C++17标准编写的,这意味着它利用了C++17的一些新特性,如`std::filesystem`库,用于处理文件和目录操作。如果使用的是C++11或更低版本的编译器,可能需要手动替换这部分代码以适应旧的标准。 下面是一个简化的示例,展示如何封装7z的压缩和解压缩功能: ```cpp #include #include #include #include // 压缩函数 bool compress(const std::string& srcPath, const std::string& dstPath) { std::string command = "7z.exe a -t7z \"" + dstPath + "\" \"" + srcPath + "\""; return system(command.c_str()) == 0; } // 解压缩函数 bool decompress(const std::string& srcPath, const std::string& dstPath) { std::string command = "7z.exe x \"" + srcPath + "\" -o\"" + dstPath + "\""; return system(command.c_str()) == 0; } int main() { std::string srcFile = "path_to_source_file"; std::string dstFile = "path_to_compressed_file.7z"; std::string extractDir = "path_to_extraction_directory"; if (compress(srcFile, dstFile)) { std::cout << "Compression successful." << std::endl; } else { std::cout << "Compression failed." << std::endl; } if (decompress(dstFile, extractDir)) { std::cout << "Decompression successful." << std::endl; } else { std::cout << "Decompression failed." << std::endl; } return 0; } ``` 在这个例子中,`compress`和`decompress`函数分别通过调用`system`函数执行7z命令行命令。`system`函数会启动一个新的进程并执行指定的命令。返回值0表示成功,非零值表示失败。注意,这种方法虽然简单,但可能会导致一些问题,例如错误处理不够精细,以及与操作系统交互的效率较低。 为了使代码更健壮,可以考虑以下改进: 1. 检查7z.exe是否在系统路径中可用。 2. 使用更高级的进程管理库,如`boost.process`,以更好地控制命令行进程。 3. 错误处理:捕获并解析7z的输出,以获取更具体的错误信息。 4. 添加多线程支持,以同时压缩或解压缩多个文件。 5. 支持更多7z命令行选项,如设置密码、选择压缩级别等。 在实际应用中,可以将这些函数封装到一个类中,以提供更灵活的API,如添加异步操作、进度更新等功能。通过这种方式,"Use7z"项目可以作为一个基础模板,帮助开发者快速集成7-Zip功能到他们的C++应用程序中。 总结来说,"Use7z"是一个使用C++17编写的示例,展示了如何简单地调用7z命令行工具进行文件压缩和解压缩。通过学习这个示例,开发者可以了解如何在C++项目中有效地集成7-Zip的功能,以满足各种文件处理需求。
2024-10-24 18:38:57 63.17MB
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这篇文章将深入探讨如何使用Qt C++库来读取和处理地震数据,特别是SEGY和SEGD格式的数据。这两种格式在地震学中广泛用于存储地震记录,是地质勘探和地球物理研究的重要工具。本文将以"老歪用Qt C++写的读取SEGY和SEGD格式的地震数据源码"为基础,探讨相关技术细节。 让我们了解Qt框架。Qt是一个跨平台的应用程序开发框架,由C++编写,用于创建图形用户界面和其他软件。它提供了一系列的类库,简化了UI设计、网络编程、数据库连接等多个方面的任务。在本项目中,Qt被用来实现数据的可视化,包括波形显示和变密度显示。 SEGY(Standard for the Exchange of Geophysical Data)是一种用于交换地震数据的标准格式,通常包含地震道的数字记录。SEGD(Sequential Geophysical Data)是SEGY的一个扩展,旨在处理更大规模的数据,支持更高效的存储和传输。这两个格式都包含了地震记录的原始样本数据,元数据,以及时间标定信息等。 在Qt C++中读取SEGY和SEGD文件,需要实现一个解析器来处理二进制文件结构。这通常涉及打开文件,读取头部信息,解析每个道的样本数据,并将其转换为可操作的形式。在提供的源码中,可能已经实现了这样的解析器,可以处理这两种格式的数据。 波形显示是指将地震数据以时间序列的方式呈现,直观地反映出地下反射事件。这通常通过绘制每个地震道的样本值随着时间变化的曲线来实现。在Qt中,可以使用QGraphicsView和QGraphicsScene组件来创建这样的图形界面,QPainter类则用于绘制波形。 变密度显示则是根据地震数据的强度进行颜色编码,以二维图像的形式展示数据。这种显示方式有助于识别地震反射模式和地层结构。在Qt中,可以利用QImage或QPixmap对象,结合颜色映射算法来实现这种显示。 为了实现这些功能,源码可能包含了以下关键部分: 1. 文件读取和解析模块:负责打开SEGY或SEGD文件,读取并解析其内容。 2. 数据结构:存储地震数据,可能包括地震道、样本信息等。 3. 可视化模块:利用Qt的图形组件,实现波形显示和变密度显示。 4. 用户交互:可能包括滚动、缩放、标记等功能,以方便用户分析数据。 在Qt5.12版本上编译通过,意味着这个项目已经兼容了这个版本的Qt库,因此用户可以在这个版本的环境中顺利运行和调试代码。如果你需要在其他版本的Qt中使用,可能需要对源码做一些适应性修改。 这个项目提供了一种使用Qt C++读取和可视化地震数据的方法,尤其是对于SEGY和SEGD格式的支持,对于地震学研究者和开发者来说,是一个宝贵的资源。通过理解和使用这段源码,你可以深入学习到地震数据处理和Qt图形编程的相关知识。
2024-10-24 16:48:07 6.08MB 地震数据 segy
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该资源提供了针对红点全息瞄准器的调整指南,包括垂直和开镜灵敏度的设置,以及如何逐步调整倍镜灵敏度以减少抖动。。内容来源于网络分享,如有侵权请联系我删除。另外如果没有积分的同学需要下载,请私信我。
2024-10-24 16:23:07 4KB 网络 网络 学习资料
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fuint会员营销系统是一款实体店铺会员管理和营销系统。基于Java SpringBoot+ Mysql,包含优惠券、预存卡、集次卡(计次)、储值卡、电子券,会员积分体系,支付收款等营销功能。源码完整,包含前台微信小程序、h5、后端api、后台管理三部分。本系统适用各类实体店铺,如汽车4S店、花店、甜品店、餐饮等,也适用于线上的电商系统。本系统可当做收银系统使用,打通收银系统和会员营销系统的壁垒。
2024-10-24 14:50:06 5.5MB 建站系统
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