银行间市场的下行接口说明,下行接口导出的dbf文件的字段说明。 dbf文件只能用专用软件编辑,或者使用excel打开查询,不能修改。
2025-05-15 10:13:24 459KB 银行间市场
1
基于FPGA的运动目标检测跟踪系统:从顶层设计到模块实现的全流程实践(进阶版结合XY轴舵机控制),基于FPGA的运动目标检测跟踪系统项目 ,FPGA项目,FPGA图像处理 FPGA项目 采用帧间差分法作为核心算法,该项目涉及图像采集,颜色空间转,帧间差分核心算法,腐蚀等形态学处理,目标定位,目标标识,图像显示等模块。 通过该项目可以学习到以下两方面内容 1.FPGA顶层架构设计、各功能模块详细设计、模块间接口设计; 2.各模块的RTL编写与仿真,在线逻辑分析,程序调试等。 本项目提供完整项目源程序,仿真程序,在线逻辑分析,以及讲解等 ***另有结合XY两轴舵机控制的进阶版本,详细信息欢迎咨询*** 涉及整个项目流程的完整实现,适合于FPGA学习者,对于提高FPGA设计能力有很大的帮助。 非诚勿扰 主页还有更多有关FPGA图像处理算法实现的项目,欢迎咨询。 其中包括: 1.颜色空间转 2.快速中值滤波算法 3.sobel边缘检测算法 4.OTSU(最大类间方差)算法 5.卡尔曼滤波算法 6.局部自适应分割算法 7.目标检测与跟踪算法 8.图像增强去雾算法 #FPGA #图像处理 #
2025-05-08 21:18:30 3.05MB
1
内容概要:介绍了公司间项目(Q)的STO配置与操作流程,包括业务背景下的具体操作步骤与系统配置,如通过事务代码实现项目创建、采购申请及订单、收货、开具发票等一系列流程及其相关事务代码。同时列出了一些常见的问题及其解决方法。 适用人群:需要在SAP系统上执行公司间项目采购及交货的操作员或项目经理。 使用场景及目标:适用于指导员工按照规定顺序完成两个不同公司之间的采购交易操作,在面对诸如CO科目错误或是开票问题等情况下能够查找解决方式。 其他说明:本文提供了多种SAP系统常用事务代码的实例应用,并详细记录了可能出现的问题以及对应的技术解决措施。
2025-04-28 15:02:22 3.52MB 采购订单
1
内容概要:文章详细介绍了永磁同步电机(PMSM)匝间短路故障的Simulink仿真过程。首先简述了PMSM的基本原理,包括其结构、工作方式及数学模型。接着重点阐述了Simulink模型的搭建步骤,涵盖电机模块构建、故障模拟模块设置、电源与测量模块的连接。针对匝间短路故障,通过调整定子绕组参数并利用可控开关实现故障注入。仿真结果显示,匝间短路会导致电流波形不对称、转矩波动增大等现象。此外,还分享了参数扫描技巧、波形特征分析方法及一些实用的避坑指南,强调了仿真对故障诊断和保护策略研究的重要性。 适合人群:从事电机设计、故障诊断的研究人员和技术人员,以及对Simulink仿真有兴趣的工程技术人员。 使用场景及目标:①研究PMSM匝间短路故障特征;②探索故障诊断方法;③为实际运行维护提供理论支持;④优化电机设计。 其他说明:本文不仅提供了详细的建模步骤,还分享了许多实践经验,如参数设置技巧、故障注入实现方法、波形特征分析要点等。阅读时应重点关注故障建模的关键点和仿真结果的分析,同时结合自身需求进行实践操作。
2025-04-23 10:06:38 2.81MB julia
1
内容概要:本文详细介绍了永磁同步电机匝间短路仿真的思路和技术实现,特别是针对不同时刻触发短路的方法。首先,通过在ANSYS Maxwell和Simplorer中建立精确的电机模型,利用变阻器和定时开关实现动态短路触发。其次,通过外部电路设计和智能切换电路,确保短路发生在特定时刻,并保持仿真稳定性。接着,采用峰值间隔分析法和Hilbert变换等高级数据分析方法,提高故障特征提取的精度。最后,讨论了仿真结果的应用,如异步电机和自启动永磁电机的扩展应用,以及模型管理和优化技巧。 适合人群:从事电机设计、故障诊断的研究人员和工程师,尤其是对永磁同步电机感兴趣的从业者。 使用场景及目标:①掌握永磁同步电机匝间短路仿真的关键技术;②学会如何在不同运行状态下触发短路;③提高故障特征提取和分析的能力;④应用于异步电机和自启动永磁电机的故障仿真。 其他说明:文中提供了详细的代码示例和具体的仿真步骤,帮助读者更好地理解和实施相关技术。此外,还分享了一些实用的调试技巧和注意事项,有助于提高仿真的可靠性和准确性。
2025-04-11 01:40:48 1.52MB
1
"SNS单模无芯光纤传感器:模间干涉与结构特性深度解析及Rsoft beamprop模块仿真分析",SNS单模-无芯-单模 光纤仿真(模间干涉),光纤传感器 结构特性分析镀膜,变形仿真分析 Rsoft beamprop模块仿真分析 ,SNS单模;无芯单模;光纤仿真;模间干涉;光纤传感器;结构特性分析;镀膜;变形仿真分析;Rsoft beamprop模块仿真分析,"SNS光纤仿真与结构特性分析:无芯单模干涉与镀膜变形模拟" SNS单模无芯光纤传感器是一种新型的光纤传感技术,其核心原理是基于单模无芯单模光纤的模间干涉效应。这种传感器的结构特性分析对于其在各个领域的应用具有重要意义。在进行仿真分析时,Rsoft beamprop模块是一种常用的仿真工具,它可以帮助我们深入理解SNS单模无芯光纤传感器的工作原理和性能表现。 SNS单模无芯光纤传感器的工作原理基于模间干涉,即当两束或多束光在光纤中传播时,它们之间的相互作用会产生干涉现象。这种干涉现象可以被用来检测光纤周围的物理量变化,如温度、压力、应力、化学成分等。通过精确测量干涉信号的变化,可以实现对这些物理量的高精度测量。 在结构特性分析方面,镀膜是SNS单模无芯光纤传感器的一个重要环节。镀膜可以改变光纤的表面特性,从而影响其对光波的反射、吸收和透射特性。通过优化镀膜工艺,可以提高光纤传感器的灵敏度和稳定性。此外,光纤的结构变形仿真分析也是理解传感器性能的关键。在实际应用中,光纤可能会受到各种力的作用而发生形变,这种形变会影响模间干涉的特性。因此,通过仿真分析可以预测和优化光纤在不同条件下的行为。 Rsoft beamprop模块仿真分析是研究SNS单模无芯光纤传感器的重要手段。通过这个模块,研究人员可以在计算机上模拟光纤传感器的工作过程,从而进行参数优化和性能预测。Rsoft beamprop模块具有强大的建模和分析能力,能够提供精确的光波传播和干涉模拟结果,帮助研究人员深入理解光纤传感器的模间干涉效应。 在光学技术迅速发展的时代,对于SNS单模无芯单模光纤传感器的研究越来越受到关注。这种传感器具有体积小、灵敏度高、稳定性好等优点,适用于各种复杂的测量环境。其在环境监测、工业控制、生物医学检测等领域有着广泛的应用前景。 此外,本文档中还包含了一些图像文件和文本文件,这些文件可能包含具体的实验数据、仿真结果和理论分析等详细信息。通过这些资料的深入研究,可以更好地掌握SNS单模无芯光纤传感器的设计和应用技术。
2025-03-28 09:55:18 989KB xbox
1
在Android系统中,OTG(On-The-Go)是一种功能,允许设备直接通过USB接口与其他设备进行通信,而无需依赖主机或集线器。OTG技术使得Android设备能够扮演主机的角色,连接键盘、鼠标、打印机、U盘甚至是其他Android设备。在本示例中,我们将探讨如何利用OTG-USB连接实现两台Android设备之间的通信。 一、理解Android OTG 1. **OTG功能开启**:并非所有Android设备都支持OTG功能,检查设备是否支持OTG通常需要查看设备规格或通过安装OTG测试应用。如果设备支持,可能需要开启OTG选项(在设置中或通过第三方应用)。 2. **OTG线缆**:使用OTG功能需要一根特殊的OTG线缆,它具有标准USB-A接口和微型USB或Type-C接口,根据你的设备类型选择相应的接口。 3. **USB驱动支持**:当两台设备连接时,它们需要有兼容的USB驱动程序才能正常通信。Android系统通常内置了对常见USB设备类型的驱动支持,但可能需要安装额外驱动来识别特定设备。 二、USB通信协议 1. **USB设备角色**:在OTG环境中,设备可以是主机(Host)或设备(Device)。连接时,一台设备充当主机,控制数据传输,另一台设备作为设备,接收或发送数据。 2. **USB类**:USB设备按照其功能被分为不同类,如HID(Human Interface Device,如键盘、鼠标)、Mass Storage(大容量存储设备,如U盘)等。Android设备间的通信可能涉及MIDI、Audio、CDC(Communications Device Class,通信设备类)等类。 三、Android设备间通信 1. **USB Host模式**:当Android设备作为主机时,它可以读取或写入USB设备的数据。对于两台Android设备间的通信,其中一台设备需要进入Host模式,控制数据交换。 2. **USB Device模式**:另一台设备则作为USB设备,提供数据。这可能涉及到安装特定的应用程序或驱动,以便在设备之间建立通信通道。 3. **USB通信库**:在Android上,可以使用` UsbManager `API和` UsbDeviceConnection `接口来管理OTG连接。开发者需要获取USB设备权限,注册` BroadcastReceiver `监听USB设备的插入和拔出事件。 四、实现通信dome 1. **代码实现**:在Android应用中,需要请求OTG设备的访问权限,并在设备连接时获取` UsbDevice `对象。然后,通过` UsbDeviceConnection `打开连接,获取` UsbEndpoint `,并使用` UsbRequest `进行数据传输。 2. **数据交换**:数据交换可以是简单的文件传输,也可以是复杂的数据同步。例如,可以通过创建一个服务来处理后台的USB通信,使用` ParcelFileDescriptor `进行大文件的读写操作。 3. **安全与稳定性**:确保连接稳定性和数据完整性是重要的一环。在编程时,应处理可能出现的错误情况,如连接断开、设备移除等。 总结,通过OTG-USB连接实现两台Android设备通信的dome涉及了对OTG功能的理解、USB通信协议的运用以及在Android平台上的编程实践。开发者需要熟练掌握` UsbManager `API,处理设备连接和断开事件,以及确保数据的正确传输。这样的技术可以应用于多种场景,如设备间的数据备份、文件共享等,大大扩展了Android设备的使用范围。
2025-03-28 08:22:45 24.34MB Androi USB
1
《WinCE与PC间文件网络传输工具TransFile详解》 在现代嵌入式系统开发中,尤其是在基于Windows CE (WinCE) 操作系统的设备中,与个人计算机(PC)进行文件交互是常见的需求。"WinCE与PC间的文件网络传输工具_TransFile.zip" 提供了一种解决方案,它是一个自实现的程序,旨在简化PC与WinCE系统之间的文件传输过程。这个工具不仅适用于x86架构的WinCE系统,还兼容armv4i架构,极大地拓宽了其应用范围。 我们来了解WinCE系统。Windows CE 是微软公司推出的一种嵌入式操作系统,广泛应用于各种智能设备,如手持设备、工业控制设备等。它提供了与桌面版Windows类似的API接口,方便开发者进行程序移植和开发。 文件网络传输工具TransFile的核心功能是通过网络实现跨平台的数据交换。在PC端和WinCE设备端分别运行相应的程序,它们通过TCP/IP协议建立连接,实现双向的文件传输。这种方式无需依赖额外的软件或服务,对于开发者来说,可以快速部署并使用,降低了系统集成的复杂性。 在"WinCE6.0_x86"文件夹中,包含了适用于x86架构的WinCE设备的程序,这些设备通常具有更强的计算能力,如某些工业级的平板电脑或者工控机。"WinCE6.0_ARM"文件夹则包含针对armv4i架构的程序,这类架构常见于移动设备和低功耗嵌入式系统。这两个版本的程序设计时考虑了硬件特性和性能优化,确保在不同架构的设备上都能流畅运行。 PC端的程序可能是一个简单的命令行工具,用户可以通过指定源文件和目标地址进行上传或下载操作。同时,为了提升用户体验,也有可能提供图形化界面,使得文件选择和传输状态监控更为直观。无论哪种形式,该工具都应具备断点续传、错误恢复等功能,以确保在网络不稳定的情况下也能完成文件传输。 在实际应用中,TransFile可能被用于更新WinCE设备的固件、同步数据、或者在开发调试过程中传递测试文件。由于其轻量级和高效的特点,它在很多需要频繁文件交互的场景下都有着显著的优势。 总结来说,"WinCE与PC间的文件网络传输工具_TransFile.zip" 是一个实用的跨平台文件传输解决方案,它简化了PC与WinCE设备之间的文件交互,支持多种硬件架构,并且可能提供便捷的操作界面。对于开发人员而言,这无疑是一个提高工作效率、降低开发难度的重要工具。在使用过程中,理解其工作原理和操作方式,将有助于更有效地利用这一资源,优化开发流程。
2024-09-20 16:34:15 1.24MB 文件网络传输 WinCE6.0
1
在IT领域,进程间通信(IPC,Inter-Process Communication)是一种关键的技术,使得不同进程能够交换数据和协调工作。在Windows、Linux等操作系统上,多种IPC机制被广泛使用,其中包括管道、信号量、消息队列、套接字以及共享内存等。本实例将聚焦于共享内存,一种高效且直接的IPC方法,特别适用于需要高速数据交换的场景。 共享内存允许多个进程访问同一块内存区域,从而实现数据共享。在Qt框架中,提供了QSharedMemory类来支持共享内存的操作。下面我们将深入探讨Qt程序间如何利用共享内存进行通信。 我们需要理解QSharedMemory类的基本用法。它提供初始化、连接、创建、读写和断开连接等方法。创建共享内存时,通常会指定一个唯一的键(key),所有想访问这块内存的进程都需使用相同的键。例如: ```cpp QSharedMemory sharedMemory("MyUniqueKey"); if (!sharedMemory.attach()) { if (sharedMemory.create(1024)) { // 创建1024字节的共享内存 // 初始化内存... } else { qDebug() << "Failed to create shared memory:" << sharedMemory.errorString(); } } else { // 已经存在共享内存,可以直接使用 } ``` 在服务端(server)程序中,通常会创建共享内存,并将数据写入。客户端(client)则先尝试连接已存在的共享内存,如果连接成功,说明服务端已经写入了数据,客户端可以读取并处理。 在Qt中,实现这一功能的具体步骤如下: 1. **创建共享内存对象**:每个进程都需要创建QSharedMemory对象,指定相同的键。 2. **服务端写入数据**:服务端在创建共享内存后,可以使用QByteArray或自定义的数据结构填充内存。例如: ```cpp char *memory = sharedMemory.data(); memcpy(memory, "Hello, Client!", strlen("Hello, Client!") + 1); ``` 3. **客户端读取数据**:客户端在连接共享内存后,读取内存中的数据,处理完毕后释放内存资源。 4. **同步与信号量**:为了确保数据的一致性和安全性,通常需要配合信号量(QSemaphore)进行同步控制,防止多个进程同时访问同一块内存。 5. **错误处理**:在处理过程中,应始终检查QSharedMemory的错误状态,以便在出现问题时提供反馈。 在提供的"QtShareMem"压缩包文件中,应该包含了服务端和客户端的完整工程示例,包括源代码和项目配置文件。通过学习这些代码,你可以看到共享内存通信的完整流程,理解如何在实际项目中应用。 Qt程序间的共享内存通信是一种高性能的IPC方式,适用于需要快速、频繁数据交换的场合。但要注意,由于其直接访问内存的特性,如果没有正确管理和同步,可能会引发数据不一致的问题。因此,在设计和实现时,务必考虑并发访问和错误处理策略。
2024-09-10 12:20:44 142.87MB 共享内存 进程间通信
1
根据抖音小心心等,触发串口继电器,实现打气球、开关灯......等。自己创意互动。
2024-08-14 09:46:59 2.25MB 抖音
1