中控zktime考勤管理系统数据库表结构优质资料 中控zktime考勤管理系统数据库表结构优质资料是指中控zktime考勤管理系统中的数据库表结构,它是整个考勤管理系统的核心部分。该系统主要用于员工考勤管理、考勤记录、指纹模板、用户信息等数据的存储和管理。 在中控zktime考勤管理系统中,主要有三张表:考勤记录表(Checkinout)、指纹模板表(Template)和用户信息表(Userinfo)。 考勤记录表(Checkinout) 考勤记录表(Checkinout)是中控zktime考勤管理系统中最重要的一张表,它用于记录员工的考勤记录。该表的主键是UserID+Checktime字段,它的结构如下: * UserID:员工的ID,类型为Integer,不能为空 * Checktime:考勤时间,类型为Datetime,不能为空 * CheckType:考勤类型,类型为Varchar,长度为20,可以为空 * VerifyCode:验证方式,类型为Integer,不能为空 * SensorID:设备编号,类型为Varchar,长度为5,可以为空 * WorkCode:工号,类型为Integer,不能为空 * WorkCodeSN:工号序列号,类型为Varchar,长度为20,可以为空 * UserExtFmt:标示是否使用多种验证方式,类型为Integer,不能为空 指纹模板表(Template) 指纹模板表(Template)用于存储员工的指纹模板信息。该表的主键是TemplateID,索引键是FingerID+UserID。该表的结构如下: * TemplateID:自动编号主键,类型为Integer,不能为空 * UserID:员工的ID,类型为Integer,不能为空 * FingerID:手指号,类型为Integer,不能为空 * TemplateOLE:指纹模板对象,类型为OLE 对象 用户信息表(Userinfo) 用户信息表(Userinfo)用于存储员工的个人信息。该表的主键是UserID,索引键是BadgeNuber。该表的结构如下: * UserID:自动编号主键,类型为Integer,不能为空 * BadgeNumber:用户登记号,类型为Varchar,长度为24,可以为空 * SSN:用户自定义编号,类型为Varchar,长度为20,可以为空 * Name:用户姓名,类型为Varchar,长度为20,可以为空 * Gender:性别,类型为Varchar,长度为10,可以为空 * Title:职位,类型为Varchar,长度为20,可以为空 * Pager:行动,类型为Varchar,长度为20,可以为空 * Birthday:出生日期,类型为OLE 对象 * HiredDay:聘用日期,类型为OLE 对象 中控zktime考勤管理系统数据库表结构优质资料是整个考勤管理系统的核心部分,它用于存储和管理员工的考勤记录、指纹模板、用户信息等数据。
2024-08-12 13:24:10 1.13MB
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### 嵌入式硬件设计必备基础知识 #### 一、嵌入式计算机体系结构 **计算机的功能与体系结构** 计算机的主要任务取决于它被设计来执行的任务。这些任务决定了计算机的体系结构、存储器类型和输入输出(I/O)机制。根据功能的不同,计算机可以分为两大类: 1. **台式计算机**:这类计算机拥有大量的主内存,以支持操作系统、应用程序和数据存储,通常配备有大容量的存储设备(如硬盘、DVD/CD-ROM等),以及各种I/O设备(键盘、鼠标、显示器、网络接口等)。 2. **嵌入式计算机**:这类计算机通常集成到其他系统中,用于控制和监控目的,如洗衣机、电视机、遥控器等。它们可能具有较小的内存和简单的I/O接口,专注于执行特定的任务。 **高性能嵌入式系统与台式计算机的相似性** 许多高性能嵌入式系统在硬件层面上与常规台式计算机非常相似,例如它们可能需要网络接口、大容量内存和高速处理器。然而,小型嵌入式系统通常使用微控制器作为主要处理器,这样可以将计算机的基本功能整合到一个芯片上。 #### 二、微控制器及其特性 **微控制器的基本构成** 微控制器至少包含以下部分: - **中央处理器(CPU)** - **内部存储器(ROM和/或RAM)** - **I/O子系统模块**:这些模块提供了额外的功能,常见的包括数字I/O、模拟输入、串行接口等。 **数字I/O** 数字I/O是最常见的I/O类型之一,可以通过软件配置为数字输入或输出。作为数字输入,它们可以用来读取开关或按钮的状态;作为数字输出,它们可以控制外部设备的工作状态。 **模拟输入** 许多微控制器还包含模拟输入,可以用于采集传感器数据,如光强度、温度、湿度等。这些输入可以用于监控环境条件或设备状态。 **串行接口** 微控制器还可能包含串行接口,如SPI(串行外设接口)和I2C(Inter-Integrated Circuit Bus),这些接口可以用于扩展微控制器的功能,连接外部设备,如外部存储器、时钟/日历芯片等。 **计时器和计数器** 大多数微控制器都包含计时器和计数器,用于在固定的时间间隔产生中断或对外部触发信号进行计数。 **总线接口** 一些更高级的微控制器还提供总线接口,使处理器能够与大量可能的外部设备进行通信。这极大地增强了微控制器的功能性和灵活性。 #### 三、微控制器的选择与应用场景 **不同类型的微控制器** 不同的微控制器根据其I/O子系统的组合而有所不同。例如,有些微控制器可能仅包含数字I/O,适用于简单的数控应用;而另一些则可能具备数字I/O、模拟输入、电机控制和网络连接等功能,更适合于复杂的工业应用。 **选择合适的微控制器** 选择合适的微控制器需要考虑处理能力和接口需求。市场上有数千种不同类型的微控制器可供选择,因此需要仔细评估具体的应用场景和技术要求,以确定最适合的型号。 #### 四、示例分析 **S3C4510B微控制器** 文章提到将使用三星公司的S3C4510B微控制器作为示例进行讲解。这款微控制器基于ARM7TDMI核心,是一种广泛应用的微控制器。通过具体案例研究,可以深入理解基于该微控制器的电路设计和程序设计方法。 **总结** 嵌入式硬件设计涉及到多种技术和概念,从基本的微控制器架构到高级的接口设计,都需要细致的理解和实践。通过学习和掌握这些基础知识点,开发者可以更好地设计出高效且可靠的嵌入式系统。
2024-08-09 22:48:33 33KB 硬件设计 必备基础知识
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机架式模块化UPS电源相对于传统立式(塔式)结构UPS而言,能够安装在标准机柜中,节省占地面积与空间,便于安装、使用及维护,能够使用较短的功率连接电缆。通过减少关键设备与负载之间的故障点,模块化UPS可提高整个系统的可用性。   从设计和工作的原理方面来讲的,模块化UPS包括整流器、逆变器,有些还包括静态旁路开关及附属的控制电路、CPU主控板等。模块化最大的优点是能够提高系统的可靠性和可用性,任何一个模块出现故障并不会影响其他模块的正常工作,而且可通过热插拔特性缩短系统的安装和修复时间。   除此之外,模块化UPS能够给用户带来更好的可扩展性,这也为用户的投资起到了很好的保护作用。   和集装箱在工厂就开始装货的道理一样,机架式模块化UPS的安装调试也是在工厂就开始的。以标准化的模块为基础的UPS,在产品的设计、生产、制造过程中,可以制定统一的标准,让整套系统中的所有部件都能发挥出最佳性能,同时也可避免因兼容问题而出现的系统故障。   机架式模块化UPS可以根据当前的业务需求进行配置,并且能在以后添加更多模块。这种系统的优化能力显著降低了总拥有成本。   模块化设计在重新配置功率以满足不断变化的业务需求方面,提供了极大的灵活性。在安装、升级、重新配置或移动模块化系统时,独立组件、标准接口以及简单的操作既节省了时间又节约了费用。
2024-08-06 19:12:19 42KB 模拟/电源
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2024-08-01 15:08:32 15KB
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2024-08-01 14:58:27 783KB
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matlab 代码 beamforming 波束赋形 多种波束成形算法比较 以及多种天线数量比较 均匀线阵方向图 %8阵元均匀线阵方向图,来波方向为0度 clc; clear all; close all; imag=sqrt(-1); element_num=8;%阵元数为8 d_lamda=1/2;%阵元间距d与波长lamda的关系 theta=linspace(-pi/2,pi/2,200); theta0=0;%来波方向 w=exp(imag*2*pi*d_lamda*sin(theta0)*[0:element_num-1]'); for j=1:length(theta) a=exp(imag*2*pi*d_lamda*sin(theta(j))*[0:element_num-1]'); p(j)=w'*a; end figure; plot(theta,abs(p)),grid on xlabel('theta/radian') ylabel('amplitude') title('8阵元均匀线阵方向图') 在MATLAB中,波束赋形(Beamforming)是一种用于信号处理的技术,特别是在无线通信、雷达和声纳系统中,通过调整多个传感器或天线阵列的信号相位来集中能量,以改善信号检测和方向定位的能力。以下是对标题、描述和部分内容中涉及的MATLAB波束赋形知识的详细解释: 1. **均匀线阵方向图**: - 在给定的MATLAB代码中,展示了创建8阵元均匀线阵方向图的方法。`element_num=8`定义了阵元的数量,`d_lamda=1/2`表示阵元间距为波长的一半,这通常是为了实现最佳的空间分集和避免旁瓣。`theta`是角度范围,`theta0`是来波方向。通过循环计算不同角度下的响应,并使用`plot`函数绘制出方向图,可以看出阵元数对波束形状和宽度的影响。 2. **波束宽度与波达方向及阵元数的关系**: - 更多的阵元可以产生更窄的波束,提高分辨率。代码对比了不同阵元数(16、128、1024)下波束的宽度。随着阵元数增加,波束主瓣变窄,旁瓣降低,这有助于更好地分辨两个接近的信号源。 3. **栅瓣(Grating Lobes)**: - 当阵元间距大于波长的一半时,会出现栅瓣现象,这会导致空间模糊和性能下降。在给定的仿真中,可以看到栅瓣对波束形状的负面影响。 4. **最优权的傅立叶变换(Optimum Weighted Fourier Transform)**: - 类似于时域滤波,天线阵列的波束赋形可以通过最优权的傅立叶变换实现。代码展示了定义的方向图与通过FFT得到的最优权傅立叶变换结果的比较。FFT使得阵列可以以最佳方式响应各个方向上的信号,提高信噪比。 5. **最大信噪比准则**: - 这部分代码展示了基于最大信噪比准则的方向图生成和功率谱分析。`amp0`和`amp1`分别代表信号和干扰的幅度,通过循环计算和采样,可以优化权值以最大化目标信号的信噪比,从而提高接收质量。 总结来说,MATLAB中的波束赋形涉及到数组理论、信号处理和优化算法,通过调整天线阵列的相位权重,可以有效地聚焦信号并抑制干扰,这对于现代通信系统的设计至关重要。通过上述代码,我们可以理解阵列配置、信号处理方法以及优化准则如何影响波束形成的效果。
2024-07-30 15:00:00 1.23MB matlab 开发语言
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全球与中国旋涂碳硬掩模SOC (Spin on Carbon)市场现状及未来发展趋势(2021版本)
2024-07-29 11:18:28 762KB
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【企业级高校一体化信息系统产品立项可行性分析】 企业级高校一体化信息系统是针对高等教育机构设计的一款集成了数据、界面、身份和流程的技术平台,旨在提升高校信息化水平,整合管理、资源和服务类应用,为师生提供一站式服务。该系统是高校信息化建设的关键组成部分,涵盖了系统集成、应用集成、信息集成和社会集成四个发展阶段。 1.1 市场前景 1.1.1 目标市场规模 目前,我国有500所左右的重点高校是潜在的客户群体。随着"211"和"985"工程的推进,这些高校对提高资源利用效率、降低成本、促进多校区协同工作以及消除信息孤岛的需求日益增长。高校信息化建设的投入也在逐年增加,市场年均增长率有望保持稳定上升态势。 1.2 市场竞争 国内市场上已有一些企业涉足高校信息化领域,但大部分产品仍集中在单一功能或局部集成。本项目的目标是打造一个全面、一体化的解决方案,通过深度整合各类应用,提供竞争优势。同时,随着教育领域的开放,未来可能面临更多的国内外竞争者。 1.3 技术趋势 技术趋势侧重于大数据分析、云计算、人工智能和移动应用的融合,这将推动高校信息系统向更智能化、个性化方向发展。本项目应关注这些技术动态,以保持产品创新力和市场领先地位。 2. 现有条件分析 2.1 管理水平 项目承担单位——江苏金智科技股份有限公司,需具备高效的领导团队、专业的项目经理、健全的管理制度,以确保项目的顺利执行。 2.2 技术实力 公司需拥有高水平的研发团队,掌握核心技术,积极申报知识产权和专利,以保护产品创新成果。 2.3 产品与服务 产品需具备较高的产业化程度,有稳定的订单支持,同时,提供的服务应能满足高校用户的多样化需求。 2.4 开发环境与设备 完善的开发环境和先进的设备设施是保障产品质量和开发速度的基础。 3. 投资分析 3.1 历史财务状况 项目的投资决策应基于公司过去的财务表现,以评估其投资能力和风险承受能力。 3.2 投资规模与资金来源 明确投资总额、资金来源和使用计划,考虑贷款期限和利率,确保项目资金的稳定供给。 4. 经济效益分析 4.1 生产能力 项目实施后,预期的生产能力应与市场需求相匹配,以实现最大的经济效益。 4.2 投资回收期 计算投资回收期,确保项目在合理的时间内能够回本。 4.3 预计产值与利税 预测年产量、品种,估算产值和利税,为公司的持续发展提供依据。 5. 风险分析 除了经济效益,还需评估政策法规、经济环境和自然灾害等因素可能带来的风险,并制定应对策略。 6. 财务报表 提交经审计的财务报表,以验证公司的财务健康状况和项目投资的合理性。 企业级高校一体化信息系统产品立项可行性分析报告应详细阐述市场潜力、竞争格局、现有条件、投资计划、经济效益预期以及风险评估,为项目决策提供全面的依据。江苏金智科技股份有限公司作为承担单位,需充分考虑这些因素,确保项目的成功实施和产业化发展。
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串口连接树莓派(PL2303连接树莓派) 串口连接树莓派是通过串口通讯直接进行计算机操作树莓派的一种方法,无需网络连接和显示器。这种方法适用于在没有网络或网络情况不好的情况下,需要远程控制树莓派的场景。 知识点总结: 1. 串口连接树莓派的前提条件:没有网络,没用键盘,没有显示器的情况下,通过串口(PL2303线)连接树莓派。 2. 准备工作:需要树莓派开发板(已经刷好官方系统)、USB转串口工具(PL2303)、杜邦线(4根)。 3. 串口连接树莓派的步骤: * 连接PL2303的VCC和GND到树莓派的相应引脚上。 * 连接RX和TX到树莓派的GPIO14和GPIO15上。 * 安装ubuntu linux系统和ckermit软件。 * 编辑配置文件:vi ~/.kermrc,并写入相应的配置信息。 * 使用kermit命令连接树莓派,并输入用户名和密码来控制树莓派。 4. 断开连接的方法: * 输入快捷键:CTRL \,然后再按c,可以退出到kermit界面。 * 再次输入c可以连接到树莓派。 * 输入exit可以退出kermit。 5. 串口连接树莓派的优点:使用串口进行连接确实方便很多,毕竟很多时候我们并不需要或者没有显示器,仅仅控制树莓派的话这样就足够了。 6. 串口连接树莓派的应用场景:适用于在没有网络或网络情况不好的情况下,需要远程控制树莓派的场景。 7. 串口连接树莓派的技术要求:需要熟悉Linux系统和串口通讯协议。 8. 串口连接树莓派的安全性:虽然串口连接树莓派可以远程控制树莓派,但是需要注意安全性问题,例如用户名和密码的安全性问题。 9. 串口连接树莓派的局限性:串口连接树莓派需要特殊的硬件设备,例如PL2303,且需要熟悉Linux系统和串口通讯协议。 10. 串口连接树莓派的发展前景:随着物联网和嵌入式系统的发展,串口连接树莓派的技术将会得到更多的应用和发展。
2024-07-26 18:55:05 377KB 远程连接 串口
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1 设备迁移方案 1 迁移流程及顺序说明 以上为系统迁移的流程图,各单位数据中心分系统均按该流程进行,做到系统迁移的 有序进行。 2 迁移实施前期准备 迁移的准备工作是整个迁移工作的极其重要的部分,充分的做好本次迁移的准备工作 ,是保证迁移工作顺利进行的首要条件,并可有效的减少迁移过程中的事故隐患,以下 将对迁移前的准备工作做详细描述。 1 迁移设备确认 在此过程中需和用户方确认迁移的网络设备、服务器、存储等硬件设备及其辅助设备 和材料,并对需迁移的设备进行分类统计,形成文档,由用户方确认。 2 设备检测 (一)硬件设备的检测 在迁移以前,用户方应对现有的设备进行一次全面的检测工作,包括系统状态、组件 和系统配置的检测,确认系统迁移恢复后应具有的功能和性能。 (二)服务器软件应用系统的检测 配合业务系统的开发维护单位,对系统的集成接口、设备连接进行检测,确认系统迁 移恢复后应具有的功能和集成方式。 3 数据备份 做好数据备份工作是本次搬迁工作顺利完成的有效保障之一,对各系统配置参数和配 置文件做有效的记录和保存,形成文档,为系统再运行、集成提供充分的依据。 4 设备及接口标识 迁移工作
2024-07-25 14:39:41 170KB 文档资料
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