该资源包含qt5.12.10安装包一份,用于银河麒麟V10/V4 飞腾2000处理器; linuxdeployqt 打包工具一份,用于银河麒麟V10/V4 飞腾2000处理器;deb包样例一份;关于资源的使用教程一份,详细讲解了每份资源的用法步骤,为linux下开发软件、打包软件提供详细的说明讲解,全部资源已经过实际验证。
2025-03-27 23:25:21 150.91MB arm 银河麒麟 qt安装包
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1、OSGEarth2.10源码预编译好的二进制开发包(64位) 2、基于OSG3.6.5版本 3、基于Visual Studio2019编译的64位版本
2025-03-27 11:19:40 24.17MB OSGEarth2.10 VS2019 数字地球
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Visual Assist X_10.9.2341压缩文件包含安装文件和Crack文件,支持vs2013、vs2015、vs2017、vs2019,亲测可用。
2025-03-20 11:20:12 54.08MB vc助手
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在一个chart中显示3条曲线,分别用红,绿,蓝3种颜色表示范围0-1,0-5,0-10的3个随机数
2025-03-13 19:38:23 8KB LabVIEW
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### TCC803x全规格概述:高性能与低功耗处理器在数字媒体应用中的表现 #### 概述 TCC803x系列处理器是一款专为数字媒体应用设计的高性能且低功耗的处理解决方案。该系列处理器包括TCC8030、TCC8031、TCC8032、TCC8033、TCC8034、TCC8035以及TCC8036等多个型号。值得注意的是,对于TCC8039型号,其全规格文档是单独发布的,并且在文档中明确指出了一些特性只适用于特定型号或不适用于某些型号的情况。 #### 特性 TCC803x系列处理器具备以下主要特性: - **高性能**:该处理器采用先进的架构设计,能够支持多种复杂运算,满足数字媒体处理对性能的需求。 - **低功耗**:通过优化电路设计及采用节能技术,实现高效能的同时降低功耗,延长设备续航时间。 - **广泛的应用场景**:适用于包括但不限于移动终端、智能穿戴设备、智能家居系统等多种场景。 #### 文档使用与术语定义 文档明确了几个重要的术语定义,这些定义有助于更好地理解TCC803x系列处理器的工作机制: - **Notice**:本文档适用于TCC803x系列所有型号,但部分特性可能仅适用于特定型号或不适用于某些型号。文档中会对这些差异进行明确标注。 - **Register Attribute**: - **R (Read Only)**:表示该寄存器字段只可读取,不可写入。 - **W (Write Only)**:表示该寄存器字段只可写入,不可读取。 - **P (Protected write)**:当CCCR.CCE为1且CCCR.INIT为1时,可以对该寄存器进行受保护的写操作。 - **R/W (Read and Write)**:表示该寄存器字段既可读取又可写入。 - **WMA (Write-only with specific feature)**:该字段在MICOM到AP的写访问路径开启时,MICOM可以通过AP侧地址进行写操作;当路径关闭后,该字段变为只读。 - **R/WMA (Read and Write with specific feature)**:与WMA类似,但在SMU和PMU模块中使用。 - **R/C (Read and Automatically Clear)**:读取该寄存器字段时自动清零。 - **R/W_SC (Read, Write, and Self Clear)**:读取、写入并自我清除。 - **R/W_SS_SC (Read, Write, Self Set, and Self Clear)**:读取、写入、自我设置并自我清除。 - **R/W1C (Read, Writing 1 clears)**:读取该寄存器字段;写入1将清除字段值。 - **R/Wo (Read, Write once)**:读取该寄存器字段;只能写入一次。 - **R_SS_SC_WC (Read, Self Set, and Self Clear or Write Clear)**:读取、自我设置、自我清除或写入清除。 - **R_SS_WC (Read, Self Set, and Write Clear)**:读取、自我设置并写入清除。 - **R_WS_SC (Read, Write Set, and Self Clear)**:读取、写入设置并自我清除。 - **RC/W1C (Reading clears, Writing 1 clears)**:读取该寄存器字段将清除字段值;写入1也将清除字段值。 - **PRW (Protected Read and Write)**:受保护的读取和写入操作。 以上定义为理解和使用TCC803x系列处理器提供了必要的基础。通过了解这些特性及其工作原理,开发人员可以更有效地利用这些处理器来满足不同的数字媒体应用需求。
2025-03-11 21:05:51 33.46MB 芯片手册
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发卡系统源码是用于在线销售虚拟产品如游戏点卡、会员卡、优惠券等预付费卡密的电子商务平台的核心组成部分。它通常由后端管理系统、前端展示界面以及与支付接口的对接组成。这个无授权版的发卡系统源码包含十多套模板,意味着用户可以根据自己的需求选择不同的界面设计来定制其在线店铺。 一、发卡系统的基本功能 1. 商品管理:系统应能支持商家上传、编辑和管理各种卡密商品,包括商品名称、价格、库存、描述等信息。 2. 订单处理:自动处理用户购买卡密的订单,包括生成卡密、发送至用户、更新库存等操作。 3. 支付集成:与常见的支付平台(如支付宝、微信支付)进行接口对接,实现用户在线支付。 4. 安全防护:确保交易过程中的数据安全,防止恶意攻击和欺诈行为,例如通过SSL加密保护用户信息。 5. 用户管理:提供用户注册、登录、密码找回等功能,记录用户购买历史,便于跟踪服务。 6. 统计分析:统计销售额、订单量、用户行为等数据,帮助商家优化经营策略。 7. 模板多样化:多套模板供选择,使得发卡平台可以根据不同商家的品牌风格进行个性化定制。 二、源码的使用和开发 源码是软件开发的基础,对于无授权版的源码,意味着使用者可以自由地修改、扩展或分发代码,但可能存在法律风险,因为没有获得官方授权。开发者可以: 1. 自定义功能:根据业务需求,对源码进行二次开发,添加特定功能或优化现有流程。 2. 修复bug:自行查找并修复源码中存在的问题,提高系统的稳定性和性能。 3. 扩展兼容性:对接更多支付渠道,或者适配不同服务器环境。 4. 优化安全性:加强源码的安全性,防止SQL注入、XSS攻击等常见网络安全问题。 三、模板的重要性 模板在用户体验和品牌识别度方面起着关键作用。多套模板可以满足不同商家对网站视觉效果的需求,比如: 1. 清晰布局:简洁明了的界面布局,让用户快速找到所需商品。 2. 响应式设计:适应不同设备屏幕大小,保证在手机、平板电脑和电脑上都有良好显示效果。 3. 色彩搭配:符合品牌调性的颜色搭配,增强品牌识别度。 4. 图标和图片:高质量的图标和产品图片,提升整体视觉吸引力。 四、使用无授权源码的风险 虽然无授权版源码可能带来成本节省和自由度,但也存在以下风险: 1. 法律风险:未经授权使用源码可能违反版权法,引发法律纠纷。 2. 技术风险:未经官方维护的源码可能存在漏洞,不及时更新可能导致安全问题。 3. 后续支持:缺乏官方技术支持,出现问题时解决困难。 4. 商业风险:使用非正规渠道获取的源码可能影响商家信誉,影响长远发展。 发卡系统源码对于搭建一个高效、安全、个性化的在线发卡平台至关重要。但在使用无授权版本时,需要充分评估潜在风险,并考虑长期的技术维护和升级需求。
2025-03-07 11:10:30 47.31MB
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在IT领域,文件校验是确保数据完整性和安全性的关键步骤。标题提到的"右键属性文件校验插件"是一种便捷的工具,它能够帮助用户快速生成多种校验码,包括MD5、CRC32和SHA1。这些校验码在确保文件未被篡改或遭受恶意捆绑方面起着至关重要的作用。 MD5(Message-Digest Algorithm 5)是一种广泛使用的哈希函数,可以将任意长度的数据转化为固定长度的输出,通常是128位,通常以32个十六进制数字表示。MD5的主要用途是对文件进行校验,通过计算文件的MD5值,可以在传输或存储后检查文件是否发生变化。然而,由于MD5的碰撞漏洞(即两个不同的输入可以生成相同的MD5值),它的安全性已经受到质疑,不再适用于需要高安全性的场景。 CRC32(Cyclic Redundancy Check 32)是另一种常见的校验方法,主要用于检测数据传输过程中的错误。它通过一个特定的算法生成一个32位的校验码,如果数据在传输过程中有误,CRC32值通常会发生变化。虽然CRC32不如MD5或SHA1复杂,但它在检测随机错误时效率很高,常用于网络传输和存储设备。 SHA1(Secure Hash Algorithm 1)是比MD5更安全的哈希算法,同样用于生成文件的唯一标识。SHA1算法产生的哈希值为160位,以40个十六进制数字表示,使得碰撞发生的可能性极小。然而,尽管SHA1的安全性优于MD5,但近年来也发现了一些碰撞攻击的实例,因此现在更推荐使用SHA-2或SHA-3系列的算法。 这个"右键属性文件校验插件"的特性在于其集成了多种校验方式,允许用户同时计算并比较不同类型的校验码。这样,即使某一种校验码因为已知的安全问题而可能被破解,其他校验码仍然能提供额外的保护层,增加了文件验证的可靠性。 在实际操作中,当用户收到一份文件或从互联网下载后,可以使用这样的插件快速获取文件的MD5、CRC32和SHA1值,并与原始源或信任来源提供的校验码进行对比。如果所有校验码都匹配,那么可以基本确认文件没有被篡改。反之,如果有任何不一致,就可能表明文件在传输或存储过程中发生了问题,需要进一步调查。 文件校验是信息安全的基础环节,MD5、CRC32和SHA1等校验码各有优缺点,组合使用可以提高验证的全面性和安全性。通过"右键属性文件校验插件"这类工具,用户可以方便地进行文件校验,保障数据的完整性。
2025-01-19 17:14:12 832KB MD5 CRC32 SHA1 文件校验
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芋道源码ai模块sql 是通过dataobject逆向,非原版,已调试通过
2025-01-18 16:11:01 10KB 人工智能
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全国职业院校技能大赛是检验我国职业教育成果的重要平台,旨在提升学生的实践能力和创新能力。"GZ019 机电一体化技术"作为其中的一项赛事,聚焦于机电一体化这一领域,该领域结合了机械工程、电子技术、计算机控制等多个学科,是现代工业自动化的核心。以下是基于这个主题的详细知识点讲解: 1. **机电一体化基础**:机电一体化是机械工程与电气工程的交叉,它涵盖了机械设备、电子系统、控制理论以及软件工程等多个方面。理解这一概念需要熟悉机械设计、电力电子、自动控制原理以及计算机编程。 2. **机械设计**:在机电一体化中,机械部分包括传动机构、执行机构、传感器等。学习者需要掌握机械结构设计、材料选择、力学分析等技能,以实现设备的精确运动和稳定运行。 3. **电子技术**:电子部分涉及电路设计、信号处理、嵌入式系统等。参赛者应了解模拟电路与数字电路的基础,掌握微控制器(如Arduino、Raspberry Pi)的使用,并能编写相关的硬件驱动程序。 4. **自动控制理论**:PID控制器是机电一体化系统中的关键,参赛者需要理解控制系统的组成、稳定性分析及参数整定方法。同时,现代控制理论如模糊控制、神经网络控制也是高级应用的研究方向。 5. **计算机编程**:C、C++、Python等编程语言是实现设备控制的基础。编程能力不仅限于编写控制器程序,还包括数据采集、故障诊断和人机交互界面的设计。 6. **传感器与执行器**:传感器负责采集环境或设备状态的信息,如位置、速度、压力等;执行器则根据控制信号改变设备状态。理解各种传感器(如光电、磁敏、压力传感器)和执行器(如电动机、气缸)的工作原理和选型至关重要。 7. **系统集成与调试**:机电一体化系统的构建需要将机械、电子和控制部分整合在一起,这需要良好的系统集成能力。同时,系统调试是确保设备正常运行的关键步骤,涉及硬件连接、软件调试和故障排查。 8. **项目管理与团队协作**:在技能大赛中,项目管理技巧如时间安排、资源分配和风险管理同样重要。团队成员间的良好沟通与协作是成功完成任务的关键。 9. **创新与设计思维**:在比赛中,参赛者不仅需解决既定问题,还要展现出创新思维,设计出新颖、高效、实用的解决方案。 10. **安全规范与环保意识**:在操作和设计过程中,必须遵循安全规定,避免电击、机械伤害等风险。同时,机电产品应考虑能源效率和环保因素,符合绿色制造的要求。 通过全国职业院校技能大赛-GZ019 机电一体化技术赛题的训练,学生们能够全面提升自己的专业技能,为未来的职业生涯打下坚实基础。在准备比赛的过程中,不仅要深入理解和应用上述知识点,还需要不断实践,提升解决问题的能力。
2025-01-03 20:03:42 38.14MB 机电一体化 技能大赛
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信息安全管理与评估赛10套模拟题整理
2024-12-17 10:06:10 312KB 网络安全
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