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基于ICMP的隐蔽传输与通信代码(含实验报告及详细说明,可直接运行)

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简介:
本资源提供了一种利用ICMP协议进行隐蔽数据传输的方法和源代码,包含详尽的实验指导和理论解析,方便学习者实践操作。 使用Python编写的实验代码基于ICMP隐蔽传输技术,包含所需的第三方依赖库以及详细的配置过程,并附有详细的实验报告。该方案具有创新性,能够实现Windows到Windows、Windows到Ubuntu之间的隐蔽通信。此外,在本地也可以单独进行测试。

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  • ICMP
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    本资源提供了一种利用ICMP协议进行隐蔽数据传输的方法和源代码,包含详尽的实验指导和理论解析,方便学习者实践操作。 使用Python编写的实验代码基于ICMP隐蔽传输技术,包含所需的第三方依赖库以及详细的配置过程,并附有详细的实验报告。该方案具有创新性,能够实现Windows到Windows、Windows到Ubuntu之间的隐蔽通信。此外,在本地也可以单独进行测试。
  • HTML静态网站(
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    这是一个包含实验报告的HTML静态网站项目,提供完整的文档和资源,方便用户直接运行和学习网页开发基础知识。 网页设计大作业要求创建静态的网页页面,使用流行的HTML、JS等技术。这有助于新手学习H5、CSS和JavaScript等相关技术。
  • 使用同步FIFO Verilog文档
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    本资源提供可直接使用的Verilog实现的同步FIFO代码,并附有详细的使用说明文档。适合用于数字系统设计与验证中数据缓存需求。 直接可用的同步FIFO的Verilog代码及非常详细的文档总结。
  • MATLAB SIRT (附带文档,
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    本资源提供了一套完整的MATLAB实现SIRT算法的代码,内含详细的操作指南和实例演示,确保用户能够轻松理解和使用该算法解决图像重建问题。 SIRT算法的核心思想是利用通过像素的所有射线,并在迭代过程中对图像每个像素的更新量进行所有投影线修正后的加权平均反投影得到。与ART每条投影线单独更新不同,SIRT综合了全部投影信息,有效减少了单个误差的影响,从而抑制重建图像中的噪声。 实现步骤如下: 1. 对第i条射线计算估计值; 2. 计算实际和估计的差异; 3. 反向投射该差异到对应的像素点; 4. 更新每个像素点的值以反映所有投影信息的变化; 5. 重复上述过程,直到达到预定的收敛标准或迭代次数为止。 SIRT算法的具体公式为: 其中, 是松弛因子, 是当前迭代次数。 优缺点分析显示:尽管该方法具有更好的稳定性(通过平均化处理减少了单个错误的影响),但由于需要对所有投影线进行加权计算和存储贡献量,导致其收敛速度慢且内存需求较高。这两点成为限制SIRT算法广泛应用的主要因素。
  • BPSK 原理)
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    本实验报告详细分析了BPSK调制技术在数字通信中的应用,通过理论推导和Matlab仿真验证其性能,并搭建硬件平台进行实际信号传输测试。 BPSK 传输实验 一、实验目的 1. 掌握 BPSK 调制与解调的基本原理。 2. 理解并掌握 BPSK 数据传输过程,熟悉相关典型电路的设计。 3. 学习数字基带波形时域形成的原理和方法,并了解滚降系数的概念。 4. 掌握观察接收眼图的正确方法,能够通过分析接收眼图来判断信号的质量状况。 5. 了解 BPSK 调制过程中载波包络的变化规律。 6. 理解并掌握 BPSK 载波恢复和位定时恢复的基本技术与方法。 7. 掌握BPSK及DBPSK在噪声环境下的基本性能。 二、实验仪器 1. ZH7001 通信原理综合实验系统 一台 2. 双踪示波器(频率范围:20MHz) 一台 3. ZH9001 型误码测试仪或 GZ9001 型误码测试仪 一台 4. 频谱分析仪 一台
  • MATLAB车牌识别完整源,包
    优质
    本资源提供完整的MATLAB车牌识别系统源代码及详细研究报告,内容涵盖图像预处理、特征提取和模式匹配等关键步骤,可直接运行并应用于实际项目中。 车牌识别的MATLAB完整源代码,可直接运行并附有报告。这份资料对于学习和理解车牌识别技术非常有用。
  • 多标记k近邻MLKNN MATLAB
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    本资源提供了一套详尽的MATLAB代码实现多标记学习中的K近邻算法(ML-KNN),适用于研究与实践。代码经过优化可以直接运行,便于用户快速理解和应用该技术解决实际问题。 这段文字可以这样改写:我提供了一个可以直接执行的MATLAB程序,并附上了学习过程中总结的数据资料。这对正在学习MLKNN的新手会很有帮助,希望能被采纳。如果有任何问题或需要讨论的地方,请随时提出。
  • TinyOS和NESCC七个经典
    优质
    本资源提供基于TinyOS操作系统与NESCC编译器的七个经典实验完整源码及详尽注释解析,旨在帮助学习者深入理解无线传感器网络开发。 这七个实验对于无线传感器网络的初学者来说非常重要,能够帮助大家熟练掌握nesc语言,并深入理解tinyos系统。这些实验非常值得仔细阅读与实践。从简单的介绍nesc和tinyos编程方法开始,逐步讲解常用组件的使用方法、如何在传感板上读取数据以及发送数据等技能。此外,还介绍了如何利用PC机上的xserver来分析并展示数据的方法。PDF文件中详细解析了代码,并提供了程序设计说明及实验过程指导。
  • Java进程例(
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    本实例演示了如何在Java环境中实现进程间通信,包含源代码和详细说明,读者可以立即运行并学习相关技术。 我编写了一个Java进程通信的工具jar包,便于大家简单地使用Java进行进程间通信。 开启守护进程并获取消息的方法如下: ```java package com.test; import org.msun.process.ProcessMonitor; import org.msun.process.ProcessMonitor.NewMsgListener; /** * 开启守护进程 */ public class StartService { public static void main(String[] args) { // 开启守护进程 ProcessMonitor.getProcessMonitorTypeSWING().lockMe(); ProcessMonitor.getProcessMonitorTypeSWING() .addNewMsgListener(new NewMsgListener() { @Override public void handler(String data) { System.out.println(收到消息: + data); } }); } } ``` 发送消息的测试代码如下: ```java package com.test; import org.msun.process.SendMsgUtil; /** * 发送消息 */ public class SendMsg { public static void main(String[] args) { SendMsgUtil.sendMsgToWeb(111); } } ``` 以上就是使用这个工具包的基本方式。
  • 串口
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    本实验报告详细记录了通过编程实现串口通信的过程与结果。文中包含了详细的代码示例、调试步骤以及最终测试数据,旨在帮助读者理解并实践串口通信技术的应用。 串口通信实验报告 含代码 在本次实验中,我们对串口通信进行了详细的探索和实践。通过编写相关程序代码,实现了数据的发送与接收功能,并详细记录了整个过程中的参数设置、调试步骤以及遇到的问题及解决方案。 本报告首先介绍了串口通信的基本概念及其工作原理,然后具体描述了实验环境搭建的过程,包括硬件设备的选择与连接方式说明等;接着展示了核心部分——程序代码的设计思路和实现细节。此外还特别强调了一些关键点需要注意的技术要点,并附上了完整的源码供参考学习。 希望这份包含详尽步骤及示例的串口通信实验报告能够帮助大家更好地理解和掌握相关技术知识,为后续项目开发奠定坚实的基础。