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该系统采用JavaWeb技术开发。

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简介:
通过网络购物平台,您可以便捷地进行商品交易。该系统采用JavaWeb技术构建,并提供完整的源代码供您快速下载。请注意,使用该系统将收取一分费用。

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客服
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  • JavaWeb宿舍管理
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    本项目采用JavaWeb技术构建,旨在为高校学生宿舍管理提供高效解决方案,实现宿舍分配、日常管理和信息查询等功能。 系统采用三层架构设计开发,页面使用JSP技术、jQuery以及EasyUI框架,并且数据库选择了MySQL,数据层访问则通过MyBatis框架实现。系统的角色包括系统管理员、宿舍管理员及学生三类。 该系统的主要功能有:登录功能、学生注册功能(仅限于未注册的学生)、宿舍管理员管理功能(由系统管理员使用)、全面的学生管理功能(包含对学生信息的增删改查,供两种不同类型的管理者操作),以及对宿舍楼和缺勤记录进行相关处理的功能。此外,所有用户都可以执行修改密码及退出系统的动作。 具体来说,在上述提到的所有基本功能之外: - 系统管理员还可以额外使用宿舍管理员管理、学生管理和宿舍管理等功能。 - 宿舍管理员则能够对学生信息的增删改查以及对缺勤记录进行操作; - 学生除了可以注册,还能查询自己的缺勤记录。
  • Java的酒店管理
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    本项目旨在利用Java技术开发一套高效、安全且用户友好的酒店管理系统,涵盖客房管理、预订服务及客户信息处理等功能。 ### 引言 #### 1.1 编写目的 本段落档为阳光酒店管理系统概要设计说明书,旨在成为该系统详细设计的主要依据。 #### 1.2 背景信息 本软件全称为“阳光酒店管理系统”。 #### 1.3 参考资料 美萍酒店管理系统 ### 总体设计 #### 2.1 需求规定 主要功能包括散客开单、团体开单、宾客结账、客房预订、营业查询、客户管理、网络设置和系统设置等。具体细节详见《阳光酒店管理系统需求规格说明书》。 #### 2.2 运行环境 - 服务器:IIS5.0及以上版本 - 操作系统:Windows 2000/xp - 数据库:SQL Server 2000 ### 功能概述 #### 3.1 散客开单 完成散客的入住登记,最多可追加五个相同类型的房间。 #### 3.2 团体开单 处理团体宾客的入住事务。房间数量无限制,并支持同时追加不同类型的客房预订。 #### 3.3 宾客结账 自动计算每位客人在店期间的所有消费总额及应付款项,完成最终结算和收款流程。 #### 3.4 客房预订 实现客房预订的增加、修改与删除功能,提供查询预订情况的服务。 #### 3.5 营业查询 支持营业数据统计,包括结账单据、全部宾客消费记录等信息检索。
  • 【仓库管理源码】JAVA+Mybatis+Oracle
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    本项目为一款基于JAVA、Mybatis及Oracle数据库构建的高效仓库管理软件,旨在优化库存追踪与操作流程。 该系统采用JAVA+Mybatis+Oracle技术栈开发,适合初学者快速上手学习。通过参与此项目,你可以获得以下几方面的知识与技能: 1. 了解仓库管理系统在现实中的发展现状; 2. 掌握仓库管理系统的实际应用及其实用价值; 3. 熟悉系统开发环境和技术要点; 4. 设计并实现一个基于WEB的仓库管理系统; 5. 深入分析WEB版仓库管理的关键技术和编程语言特点; 6. 提升查阅和利用文献资料的能力; 7. 锻炼编写技术文档及学位论文的能力。 在我们的日常生活中,物品储存与分配是一个重要的问题。无论是大型企业的库存控制还是小型店铺的商品整理都属于广义上的仓储需求范畴。随着中国经济的快速发展以及改革开放政策的深入推进,企业在激烈的市场竞争中要想保持优势地位并持续发展下去,现代化管理模式和方法的应用变得至关重要。其中,仓库管理系统的全面信息化、自动化已经成为不可或缺的一环。 本项目所开发的仓库管理系统正是基于上述背景而设计研发出来的解决方案。
  • MPPT的太阳能
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    本系统运用先进的MPPT(最大功率点跟踪)技术,优化太阳能电池板的能量采集效率,适用于家庭及小型商业用途,环保节能。 ### 基于MPPT技术的太阳能发电:路灯控制系统深入解析 #### 一、引言 随着可持续发展理念深入人心和技术进步,太阳能作为一种清洁高效的可再生能源得到了广泛应用。在众多应用领域中,太阳能路灯因其无需复杂管线铺设、安全节能和无污染等优点而备受青睐。本段落将重点介绍基于最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking, MPPT)技术的太阳能路灯控制系统的设计与应用。 #### 二、MPPT技术在太阳能路灯中的应用 ##### 2.1 MPPT技术概述 最大功率点跟踪技术通过调节电气模块的工作状态,使光伏板能够输出更多电能。这一技术对于提高太阳能光伏电池转换效率至关重要。它通过持续调整光伏板工作电压和电流确保它们始终处于最佳工作状态,从而最大化能源的利用效率。 ##### 2.2 太阳能路灯控制系统的组成 该系统主要包括以下关键部分: - **光伏电池板**:将太阳能转化为电能。 - **Buck电路及其驱动电路**:通过调整输出电压来优化光伏电池板输出功率。 - **单片机控制电路**:采用C8051F330单片机作为核心控制器,实现智能化管理。 - **蓄电池**:存储白天光伏电池产生的电能,供夜间使用。 #### 三、硬件电路设计详解 ##### 3.1 Buck电路及其驱动电路 Buck电路是一种降压变换器,通过调节输出电压来适应不同的负载需求。在本系统中,其主要功能是保持光伏阵列输出电压在其最大功率点的电压和电流处。 - **工作原理**:通过斩波形式降低输出电压,调节开关管开通占空比改变输出电压。 - **参数计算**:电感量公式为 \( L = \frac{D \cdot U_i}{f \cdot k \cdot I_o} \),其中 \(U_i\) 为光伏电池板的输出电压,\( D \) 是PWM脉冲占空比,\( f \) 是开关频率,\( k \) 是纹波系数,而 \( I_o \) 则是负载输出电流。 ##### 3.2 单片机控制电路 - **C8051F330单片机**:具有高速、微型封装和低功耗等特点,并内置多通道10位AD转换器及PWM输出等功能。 - **控制接口**: - P0.2:太阳能光伏阵列电压采样信号输入。 - P0.3:蓄电池电压采样值输入。 - P0.5:主电路中电流信号采样值输入。 - P1.6:温度传感器值输入。 - P0.6:8位PWM信号输出。 - P0.4:控制负载接入及过流保护功能的开关。 - P1.0~P1.4:连接拨码开关,用于设置路灯定时。 ##### 3.3 驱动电路 采用C8051F330单片机生成不同占空比PWM信号,并通过U4和U5处理后驱动MOS管Q1的导通与关断。由于单片机输出电流较小,且Buck电路中的MOS管不共地,因此使用隔离作用强的高速光电耦合器FOD3181来满足MOS管工作的需求。 #### 四、系统设计流程 - **初始化**:设定单片机运行参数。 - **数据采集**:通过AD转换器收集光伏阵列电压、蓄电池电压和电流等信息。 - **MPPT算法执行**:根据获取的数据,利用MPPT算法调节Buck电路输出电压。 - **负载控制**:依据预设时间和光照强度自动开关路灯。 - **故障检测**:实时监控系统状态,并在出现过载或短路等情况时采取保护措施。 #### 五、结论 基于MPPT技术的太阳能路灯控制系统不仅有效降低了成本,还提高了系统的可靠性和能源利用效率。通过精心设计和优化硬件电路,实现了智能化管理和控制,为城市照明提供了更加环保高效的解决方案。未来随着技术进步和发展,该系统将在更多地区得到推广与应用。
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    本项目基于JavaWeb技术构建了一个功能全面的在线音乐平台,集成了用户管理、歌曲播放、歌单创建等核心功能。 原本是用来自己听音乐的,现在发现一个非常有用的网站,它是基于JavaWeb开发的。
  • JavaWeb及Tomcat详解(孙卫琴)
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    《JavaWeb开发技术及Tomcat详解》由孙卫琴编著,全面解析了Java Web开发的核心技术和Apache Tomcat服务器的使用与配置,适合初学者和中级开发者阅读。 本书全面介绍了在最新Tomcat 5版本上开发Java Web应用的技术要点。主要内容涵盖:Tomcat及Java Web开发的基本概念,高级的Web开发技术,如何将Tomcat与当前其他软件整合使用,以及介绍Tomcat的各项复杂功能和优势。书中理论知识与实践操作紧密结合,提供了大量具有代表性和实用性的Web应用程序实例,并详细说明了每个应用的设计、编码及部署过程。 鉴于Java Web技术是SUN公司根据Servlet规范开发的通用平台,本书所讲解的应用示例可在任何符合SUN Servlet标准的服务器上运行。随书附带光盘包含了所有案例源代码以及书中提及软件的最新安装包。 语言表达清晰易懂,无论是初次接触还是已经熟练掌握Java Web技术的专业人士都能从这本书中获益匪浅,是学习Tomcat技术和进行Java Web应用开发的重要参考资料。
  • Camera Link的图像
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    本系统基于Camera Link技术设计,实现高效、稳定的图像数据传输与处理。适用于工业检测和科研领域,提供高分辨率视觉解决方案。 在当今科技快速发展的背景下,图像采集系统已成为科研与工业应用中的关键工具。长期以来,由于缺乏统一的通信标准,相机与图像采集卡之间的连接问题一直困扰着制造商及用户。为解决这一难题,Camera Link接口应运而生,并成为机器视觉领域的重要通信接口之一。 本段落重点探讨了一种基于FPGA(现场可编程门阵列)和Camera Link协议的图像采集系统设计,旨在提高图像数据传输的精度与效率。Camera Link是由National Instruments公司联合多家制造商开发的一种标准接口,它采用LVDS(低电压差分信号)技术,能够提供高速的数据传输速率以及长距离通信的能力。 LVDS技术将28位单端数据和一个时钟信号转换为4个数据流及锁相时钟,并通过5对LVDS线进行驱动。其最高传输速率为2.38 Gbps,满足了图像处理中的高带宽需求。Camera Link接口的数据结构包括24位的图像信息、四个视频同步信号(帧有效FVAL、行有效LVAL、数据有效DVAL和自定义控制SPARE),以及用于相机控制的四对LVDS线及两对异步串行通信线路,支持双向数据传输。 本段落所述的设计方案中,硬件平台包括CCD图像传感器、模数转换器(ADC)、FPGA主控芯片、Camera Link接口芯片以及图像采集卡。其中,CCD负责捕捉并转化为模拟信号;ADC将该模拟信号数字化;而作为核心部件的FPGA则处理所有数据传输和系统控制任务,并通过编程实现对Camera Link接口的实时管理。 此外,基于LVDS技术的数据编码与解码功能确保了高效准确的信息传递。实验结果显示,在色选等应用场景中,采用这种设计方案能够显著提升图像识别的速度及准确性。该方案不仅增强了系统的稳定性和可靠性,还减少了延迟时间,为各种机器视觉应用提供了坚实的硬件基础。 综上所述,基于FPGA和Camera Link的图像采集系统通过LVDS技术提升了数据传输效率与精度,并简化了设备间的通信流程。随着技术的发展,这类系统将在更多领域得到广泛应用,推动机器视觉领域的进步与发展。
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    本项目利用Python Django框架构建高效稳定的酒店管理系统,实现客房预订、入住登记及客户服务等核心功能。 本项目采用Python Web框架Django技术开发,构建了一套酒店管理系统,并使用浏览器服务端(BrowserServer)架构。系统主要分为员工用户功能和管理员用户功能两部分。具体包括员工信息管理、顾客信息管理、会员信息管理、停车场信息管理、餐厅信息管理和客房信息管理等功能模块。