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开发技术下载,其它下载列表 第55000页

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[其它] stock_realtime_anaysis:A股实时分析,均线规则+资金异动-源码

说明:stock_realtime_anaysis:A股实时分析,均线规则+资金异动
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[其它] tsingloong611.github.io-源码

说明:tsingloong611.github.io
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[其它] 登录2-源码

说明:登录2
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[其它] 通过分段线包络近似推断P2P视频流传输的回放速率和速率重置

说明:通过分段线包络近似推断P2P视频流传输的回放速率和速率重置
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[其它] 本地水瓶-源码

说明:水瓶 一个新的Flutter项目。 入门 该项目是Flutter应用程序的起点。 如果这是您的第一个Flutter项目,那么有一些资源可以帮助您入门: 要获得Flutter入门方面的帮助,请查看我们的,其中提供了教程,示例,有关移动开发的指南以及完整的API参考。
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[其它] AXMLPrinter2

说明:AXMLPrinter2
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[其它] node-typescript-boilerplate:使用NodeJS,TypeScript,Express和Mongoose的API REST的样板-源码

说明:样板 注意:已实现登录,但是中间件用于验证用户是否具有会话和路由器保护功能尚未完成 该存储库包含我的样板,以使用NodeJS , Typescr ipt , ExpressJS和Mongoose ( MongoDB )构建API Rest。 在看了一些视频并尝试了几次之后,我构建了这个样板。 当我完成所有尝试并解决了一些问题后,我将该存储库中的所有代码加入了以后的项目。 该存储库是公共的,希望对其他人有用。 资料夹结构 在此存储库中,您可以找到以下显示的文件夹: . └── src
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[其它] 近红外PbS量子点掺杂光子晶体光纤的光传输特性

说明:制备了导光波带位于近红外1400~1650 nm的硫化铅(PbS)量子点掺杂光子晶体光纤(QD-PCF)。测量了QD-PCF对980 nm抽运光和1550 nm信号光的吸收。在980 nm激光激励下, 测量了QD-PCF的光致荧光(PL)光谱, 确定了1550 nm中心波长处PL光强最强时的量子点掺杂浓度(质量分数)和光纤长度, 发现其PL光强远大于普通单纤芯掺杂的量子点光纤(QDF)。实验发现QD-PCF的PL光强会出现间隔距离较短的多光强峰值, 该多光强峰值现象与掺杂浓度有关。对比测量了QD
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[其它] 一种改进的多重分形法提取路面裂缝

说明:目的-本文旨在提供一种改进的多重分形方法,以提取复杂背景下的路面裂缝。 此外,还可以通过该方法区分具有或不具有裂纹的路面表面图像。 设计/方法/方法-分析图像奇点的框架基于亚像素多重分形测量(SPMM)。 执行SPMM可以给出图像梯度的子像素局部分布和图像中更精确的奇异指数分布。 同时,使用奇异指数和最奇异流形(MSM),可以将图像自动轻松地分解为一系列具有不同统计和物理属性的集合。 可以根据MSM提取裂缝。 结果-该示例显示,可以通过分析奇异指数和最大奇异指数的分布来获得路面图像的物理和几何特
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[其它] 受控组件形式-源码

说明:Create React App入门 该项目是通过。 可用脚本 在项目目录中,可以运行: npm start 在开发模式下运行应用程序。 打开在浏览器中查看它。 如果进行编辑,页面将重新加载。 您还将在控制台中看到任何棉绒错误。 npm test 在交互式监视模式下启动测试运行程序。 有关更多信息,请参见关于的部分。 npm run build 构建生产到应用程序build文件夹。 它在生产模式下正确捆绑了React,并优化了构建以获得最佳性能。 最小化构建,文件名包含哈希。 您的应用
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[其它] 一种基于经验模态分解的永久散射体探测方法

说明:基于经验模态分解(EMD), 提出了一种改进的永久散射体(PS)探测方法。对干涉图进行多尺度分解, 基于梯度的自适应滤波对分解的本征模函数中的噪声进行低信噪比区域强滤波和高信噪比区域弱滤波, 估算滤波后各PS候选(PSC)点的噪声相位。基于各PSC点的幅度和相位稳定性, 对选取的PSC点的相位信息进行分析, 判断其作为PS点的概率, 进而选取可靠的PS点。实验结果表明:与传统的PS点选取方法相比, 所提方法避免了探测过程中PS点的误判和漏判, 准确性更高。
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[其它] 选区激光熔化所用IN738合金粉末的特性与成形性

说明:全面表征了气雾化技术制备的IN738合金粉末的物理性能,并分析了该合金粉末粒度分布、颗粒表面粗糙度及粉末和选区激光熔化(SLM)成形件表面形貌和内部组织情况。结果表明,大部分IN738合金粉末呈球形或类球形,粒度呈正态分布,粉末粒径值d10为14.96 μm,d50为28.72 μm,d90为52.85 μm,50 g粉末在流动性测试仪上流过的时间为23.4 s。粉末对激光的吸收率随粉末中颗粒粒径和表面粗糙度的增大而增大;SLM所成形件表面熔道搭接较好,致密度达99.3%。
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