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支持系统

  • 目前国内已掀起电子政务的应用热潮,但对电子政务如何建立系统且先进的数据工程体系 并构造电子政务的决策支持系统尚不多见。在开发南海市区(镇) 电子政务的决策支持系统中,利 用软件工程开发方法、决策支

    目前国内已掀起电子政务的应用热潮,但对电子政务如何建立系统且先进的数据工程体系 并构造电子政务的决策支持系统尚不多见。在开发南海市区(镇) 电子政务的决策支持系统中,利 用软件工程开发方法、决策支持的构件化框架以及数据仓库和多维数据技术方面取得了良好效果, 文中对其中的关键技术作概要介绍。

    标签: 电子政务 支持系统 数据 工程

    上传时间: 2013-12-14

    上传用户:zhaiye

  • uCOS-V2.76版本成功移植在ARM7 44B0X处理器上,支持系统时钟以及中断嵌套,很有学习价值,本人已经测试通过,欢迎下载学习.

    uCOS-V2.76版本成功移植在ARM7 44B0X处理器上,支持系统时钟以及中断嵌套,很有学习价值,本人已经测试通过,欢迎下载学习.

    标签: uCOS-V 44B0X 2.76 ARM7

    上传时间: 2017-02-05

    上传用户:海陆空653

  • 华科大软件学院信息系统分析与设计课件 (也是UML设计的基础)内含PPT课件与RMO客户支持系统分析与设计 罚单系统 图书馆系统 另附完整借还书系统问题优秀学生课设[包括用例 类图 顺序图等]

    华科大软件学院信息系统分析与设计课件 (也是UML设计的基础)内含PPT课件与RMO客户支持系统分析与设计 罚单系统 图书馆系统 另附完整借还书系统问题优秀学生课设[包括用例 类图 顺序图等]

    标签: UML RMO

    上传时间: 2017-02-18

    上传用户:思琦琦

  • DOS环境下图形用户界面支持系统

    DOS环境下图形用户界面支持系统,采用WINDOWS消息响应机制,是DOS下图形界面编程理想的图形包

    标签: DOS 环境 图形用户界面 支持系统

    上传时间: 2017-03-09

    上传用户:hj_18

  • 做为linux下图形用户界面支持系统之一的MicroWindows采用C++设计

    做为linux下图形用户界面支持系统之一的MicroWindows采用C++设计,可运行在嵌入式环境中,是linux下图形编程工具

    标签: MicroWindows linux 图形用户界面 支持系统

    上传时间: 2014-12-03

    上传用户:asdkin

  • MiniGUI 是一款面向实时嵌入式系统的图形用户界面支持系统。MiniGUI 的开发起始于 1998 年底

    MiniGUI 是一款面向实时嵌入式系统的图形用户界面支持系统。MiniGUI 的开发起始于 1998 年底,到现在已历经近十年时间。经过飞漫软件多年的精心打造,MiniGUI 已经成为性能优良、功能丰富的跨操作系统嵌入式图形用户界面支持系统.和 Linux 这样的类 UNIX 操作系统相比,一般意义上的传统嵌入式操作系统具有一些特殊性。举例而言,诸如 uClinux、uC/OS-II、eCos 等操作系统,通常运行在没有 MMU(内存管理单元,用于提供虚拟内存支持)的 CPU 上;这时,往往就没有进程的概念,而只有线程或者任务的概念,这样,MiniGUI 的运行环境也就大相径庭。

    标签: MiniGUI 1998 实时嵌入式 图形用户界面

    上传时间: 2014-11-26

    上传用户:edisonfather

  • 用k-均值聚类确定促销方法和目标的决策支持系统

    该文档为用k-均值聚类确定促销方法和目标的决策支持系统讲解资料,讲解的还不错,感兴趣的可以下载看看…………………………

    标签: 决策支持系统

    上传时间: 2021-10-30

    上传用户:zhaiyawei

  • 基于ARM和GPS的手持定位导航系统的研究与实现

    随着计算机技术的不断发展,嵌入式系统以其功能强大、可靠性高、体积小、功耗低等诸多优点,适应了社会信息化、网络化、智能化的发展需求,比一般的通用PC系统具备更大的优越性,在各行业领域内获得了广泛的应用。GPS定位导航技术与计算机技术的融合在近几年来现代信息通信领域内发展迅速。 目前,GPS定位导航技术主要应用于大地测量与车辆定位领域,个人应用方面相对较欠缺。因此,发展应用于个人的手持GPS定位导航系统拥有广泛的市场空间。鉴于这种情况,本文设计开发了一款基于ARM处理器与GPS接收模块的手持定位导航系统,系统通过采用功能强大、成本低廉的嵌入式Linux操作系统,充分发挥ARM处理器的高性能低功耗特点,提升了系统特性。 论文的主要内容: 1.分析了GPS定位导航技术的发展现状和基本原理,研究了如何实现基于ARM处理器定位导航系统的设计方案。在此基础上,建立了满足手持定位导航系统功能需求的软、硬件平台,包括硬件平台中各模块的组成与连接,以及软件平台中系统启动代码、操作系统的移植,文件系统的制作。 2.设计实现了GPS模块与ARM处理器的通信功能、电子地图的显示功能、人机交互的控制功能。各功能模块在设计中包括了接口和外设的驱动程序,以及应用程序两部分。通信功能模块中,GPS模块实时接收GPS定位卫星数据,并通过RS-232接口向处理器传输数据;电子地图显示以及人机交互的功能模块中,使用MiniGUI图形用户界面支持系统,实现了在LCD触摸屏上显示电子地图以及基本定位导航控制等人机交互的功能。 3.测试了系统各模块的功能,给出了系统的实现结果,根据测试结果分析了系统设计中的不足,并提出了对系统未来改进目标的设想。

    标签: ARM GPS 手持 定位

    上传时间: 2013-04-24

    上传用户:huangping588

  • 基于ARM的嵌入式指纹识别系统

    生物识别技术代表了未来身份验证技术的发展方向,而指纹识别技术又是最可靠、最有效的生物识别技术之一。目前,指纹识别技术是优于其它生物识别技术的身份鉴别方法。这是因为人的指纹各不相同、终生基本不变的特点已经得到公认,特别是现有的指纹识别算法已达到识别迅速、准确可靠的水平,是完全可以商业化的生物识别技术。 传统的指纹识别系统多是基于PC平台,这种系统将指纹图像处理和指纹匹配甚至指纹采集控制都放在PC平台上,在获得了较高速度和开发效率的同时,缺点也是显而易见的,其体积庞大,成本较高。而已有的嵌入式指纹识别系统多是基于单片机和DSP的,不是在运算速度上受到硬件限制,就是在系统的扩展性、可维护性及用户交互上有诸多不足。 近年来指纹识别应用的普及对自动指纹识别系统的便携性和易用性提出了更高的要求,指纹识别技术正向着小型化和嵌入式的方向发展。在微电子领域,以ARM、DSP、FPGA为代表的嵌入式微处理器的性能飞速提高,为构建嵌入式系统提供了硬件保证。 ARM是当前最为流行的32位RISC处理器架构,目前ARM占RISC处理器市场的七成左右。三星公司的S3C2410是基于ARM920T内核的通用32位微处理器,它具有高性能和低功耗的特性,被设计用于手持设备和通用嵌入式系统。 嵌入式系统对操作系统和其上运行的软件有特别的要求。针对本课题所采用的ARM硬件平台,详细介绍了嵌入式操作系统Arm-Linux的移植。分别说明了交叉编译工具链的安装、引导装载器的移植和Linux内核的裁减和交叉编译过程。为了运行应用程序,还介绍了文件系统的构建。 指纹识别系统需要指纹采集设备。FPS200是Veridicom公司推出的第三代半导体指纹传感器,是一款专为嵌入式系统设计的高性能、低成本、低功耗的电容式固态指纹传感器。本文详细阐述了基于FPS200的USB接口指纹采集卡的设计与实现。 指纹图像处理与匹配是整个系统的重要环节,论文介绍了图像处理与匹配的一般概念,并提出了新的指纹匹配方法。指纹匹配是自动指纹识别中的一个难点。现有的指纹匹配方法大致可以归结为图形匹配和人工神经网络匹配两大类,本文提出的基于线段的特征点匹配算法属于图形匹配。 嵌入式系统需要完善的软件支持。随着嵌入式技术的飞速发展,用户交互界面也由传统的字符界面向图形界面转变,图形用户界面系统得到了长足的发展。MiniGUI 是一个非常适合于工业控制实时系统以及嵌入式系统的可定制的、小巧的图形用户界面支持系统。本文介绍了基于MiniGUI的可视化指纹识别软件设计。 综上所述,本文针对特定硬件条件,构建了定制的嵌入式操作系统;设计了支持USB数据传输的指纹采集卡;指纹图像的滤波、提取特征和指纹特征匹配均针对嵌入式系统的实际情况进行了优化;利用MiniGUI图形支持库完成了界面美观友好的可视化指纹识别程序。系统具有安全可靠、易于扩展、性价比高等优点。

    标签: ARM 嵌入式 指纹识别系统

    上传时间: 2013-08-01

    上传用户:小儒尼尼奥

  • 基于ARM的三维雕刻机控制系统设计

    雕刻机的数控系统是三维雕刻机的控制核心,其控制系统的性能直接关系着三维雕刻机的加工质量和加工效率,对雕刻机的性价比有着重要的影响。本论文在对三维雕刻机系统的结构和功能进行分析的基础上,提出了一个以.ARM微处理器和CPLD器件构建硬件平台、基于μC/OS-Ⅱ为嵌入式控制系统的解决方案,充分利用ARM微处理器的高速运算能力与CPLD的高速并行运算能力,大大减少了系统的外围接口器件,有效的降低系统成本。 此方案中选用Philips公司的基于ARM7内核的LPC2214处理器作为主控芯片。对于系统的输入/输出的逻辑控制通过CPLD来实现,该芯片选用Atlera公司的EPM7128SLC84,作为处理器的外围器件。同时对整个系统的硬件开发作了详细说明:电源、SRAM、FLASH等芯片选型及设计;液晶显示模块及键盘的应用设计;电机的输入输出电路设计等。 软件部分包括Boot Loader、RTOS、应用程序的设计等。其中,Rot Loader支持系统Boot、程序下载到RAM中执行和烧写到Flash存储器等功能;RTOS包括操作系统的移植、任务管理、任务间的通信等,应用程序的设计包括设备驱动程序、液晶显示、键盘操作、电机控制等。同时用VB6.0开发了PC机下载控制界面,并对液晶模块和电机进行调试。

    标签: ARM 雕刻机 控制系统设计

    上传时间: 2013-06-05

    上传用户:smthxt