小程序毕业设计基于微信小程序的

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一、项目介绍

随着电子商务和物流行业的快速发展,物流仓储管理变得尤为重要。为了提高仓储效率、降低运营成本并优化用户体验,本研究设计并实现了一款基于微信小程序的仓库管理系统。该系统利用微信小程序平台的便捷性和广泛性,实现了仓储信息的实时更新、智能查询、货物追踪和库存优化等功能。通过集成条形码/二维码扫描、地理位置服务和数据可视化等技术,进一步提升了系统的实用性和智能化水平。本研究不仅为物流仓储行业提供了一种创新的管理解决方案,同时也为微信小程序在企业级应用中的拓展提供了有益的探索和实践。
该系统的实施有望提高物流仓储的自动化和信息化水平,减少人工干预和错误,提升作业效率和准确性。此外,基于微信小程序的仓库管理系统还能够促进企业与客户之间的实时互动和沟通,增强客户满意度和忠诚度。未来,随着技术的不断进步和需求的不断变化,该系统将继续优化和升级,为物流仓储行业
关键字:B/S模式 仓库管理系统 软件架构

二、开发环境

开发语言:Java
框架:springboot
JDK版本:JDK1.8
服务器:tomcat7
数据库:mysql 5.7(一定要5.7版本)
数据库工具:Navicat11
开发软件:eclipse/myeclipse/idea
Maven包:Maven3.3.9

小程序框架:uniapp
小程序开发软件:HBuilder X
小程序运行软件:微信开发者

三、功能介绍

小程序整体功能如下图所示:
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图 4-1 整体功能模块图

四、核心代码

部分代码:

package com.fc.v2.controller;

import com.fc.v2.common.base.BaseController;

import io.swagger.annotations.Api;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.ModelMap;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

/**
 * 如果有前台这儿写前台访问方法
 * @ClassName: IndexController
 * @author fuce
 * @date 2019-10-21 00:15
 */
@Api(tags = "首页模块")
@Controller
public class IndexController extends BaseController{
	
	/**
	 * 前台访问 域名:端口 例如:localhost:80的get请求
	 * @param map
	 * @return
	 * @author fuce
	 * @Date 2019年11月20日 下午10:55:13
	 */
	@ApiOperation(value="前台",notes="前台")
	@GetMapping("/")
	public String index(ModelMap map) {
		
		//直接访问后台用
		return "redirect:/admin/login";
    	//return "index";
	}
	/**
	 * 前台访问/index的get请求
	 * @param map
	 * @return
	 * @author fuce
	 * @Date 2019年11月20日 下午10:54:56
	 */
	@ApiOperation(value="前台",notes="前台")
	@GetMapping("/index")
	public String index2(ModelMap map) {
		//直接访问后台用
		//return "redirect:/admin/login"
		return "index";
	}
}

五、效果图

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内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
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