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本文档记录了作者在C++编程中的实践经验,包括解决Visual Studio C++ DLL编译中的函数名称问题、操作数据库指针、处理内存泄漏及SQL连接池等问题。此外,还介绍了使用gSOAP实现C++调用WebService的方法,以及WebService的配置与发布流程。

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以前草率的写过一个文档,属于那种遇到问题就记一下那种,一直拖到今天才开通博客。

拿出来记录一下。

内容涉及一些C++的基本语法,webservice的配置和调用。

在之前将近两年的时间都在MFC的大框架下写代码。




visual studio C++ dll编译

def文件无法解析函数名称

问题原因:函数名为QueryQueue

修改:将函数名改为SeQueryQueue编译成功。

 

操作数据库

指针:_recordSetptr

 

 

永远搞不清用法的CString

 

数据在网络传输过程中的变化/数据的网络传输过程

 

strcore.cpp 内存泄漏

SQL连接池满,因为每次连接之后都没有释放。

 

 

 

 

类视图和资源视图不显示内容

ipch和sdf没生成好

 

 

从医院服务器复制数据

创建文件夹:

@echo off

md"D:\ImageCenter\LocalMaster\20170101"

 

xcopy复制文件

xcopy \\194.1.6.245\d$\ImageCenterUS\LocalMaster\20170101\397910\*.*D:\ImageCenterUS\LocalMaster\20170101\397910\/s/h

 

C# 访问数据库

 

用 _tcscmp 替代 strcmp 或 wcscmp

比较字符串是否相等

strcmp和wcscmp区分大小写

以下两个不区分大小写

stricmp

     这是用于ANSI标准字符串的函数(如string和char *),此函数接受两个字符串缓冲区做为参数,如果两个字符串是相同的则返回零,不区分大小写。否则若第一个传入的字符串的值大于第二个字符串返回值将会大于零,若传入的第一个字符串的值小于第二个字符串返回值将小于零。

wcsicmp

     这个函数是stricmp所对应的Unicode系列的函数,它的使用方法和stricmp相同,它用来比较两个Unicode字符串是否相等,不区分大小写(如wstring和wchar_t *)。

 

 

 

easydarwin rtsp拉流模式

在网上找到的都是用QTSSRelayModule做的,但是纵观easydarwin代码,并没有这个模块。目前猜测,relay(拉流模式)可能被整合到reflector(推流)中了。

 

 

VC++调用ffmpeg库配置方法

主体参考:http://blog.youkuaiyun.com/hq2902108007/article/details/25192635

<inttypes.h>问题参考:http://blog.youkuaiyun.com/silyvin/article/details/49226859

考虑将ffmpeg加入easydarwin来推流

 

webservice

 

webservice C#写好后用C++调用,中间需要借助gsoap。

webservice操纵数据库。

webservice 通过IIS(internet information services)发布

详细:

用C++调用别人写好的接口:使用D:\work\2016\Pacs\CodeB_E\webservice中的bat文件。

原理:将WSDL代码(一个网址或一个xml文件)转换为C++中的类,转换好的类中带有别人写好的接口所提供的函数。

自己写接口:可使用C#,创建一个空的web工程,写好函数后,可生成一个dll,将dll部署在IIS服务器上,就可以被别人访问到。访问地址为IIS服务器所在的地址。

部署:相当于程序调用dll。将IIS服务器看成程序主体,将webservice接口的dll挂在服务器上,会生成WSDL代码,可用于别人调用此接口。

部署也可以从安装软件的角度理解。计算机可以执行exe文件的过程是操作系统识别并运行的结果。IIS服务器就是webservice动态库的载体,它识别并运行动态库,才使得其他人可以访问到该接口。

 

 

接下来决定好好做的事

video caption

s2vt:sequence tosequence text to text

 

CVPR 论文:Fine-grained_Video_Captioning_for_Sports_Narrative


电动汽车数据集:2025年3K+记录 真实电动汽车数据:特斯拉、宝马、日产车型,含2025年电池规格和销售数据 关于数据集 电动汽车数据集 这个合成数据集包含许多品牌和年份的电动汽车和插电式车型的记录,捕捉技术规格、性能、定价、制造来源、销售和安全相关属性。每一行代表由vehicle_ID标识的唯一车辆列表。 关键特性 覆盖范围:全球制造商和车型组合,包括纯电动汽车和插电式混合动力汽车。 范围:电池化学成分、容量、续航里程、充电标准和速度、价格、产地、自主水平、排放、安全等级、销售和保修。 时间跨度:模型跨度多年(包括传统和即将推出的)。 数据质量说明: 某些行可能缺少某些字段(空白)。 几个分类字段包含不同的、特定于供应商的值(例如,Charging_Type、Battery_Type)。 各列中的单位混合在一起;注意kWh、km、hr、USD、g/km和额定值。 列 列类型描述示例 Vehicle_ID整数每个车辆记录的唯一标识符。1 制造商分类汽车品牌或OEM。特斯拉 型号类别特定型号名称/变体。型号Y 与记录关联的年份整数模型。2024 电池_类型分类使用的电池化学/技术。磷酸铁锂 Battery_Capacity_kWh浮充电池标称容量,单位为千瓦时。75.0 Range_km整数表示充满电后的行驶里程(公里)。505 充电类型主要充电接口或功能。CCS、NACS、CHAdeMO、DCFC、V2G、V2H、V2L Charge_Time_hr浮动充电的大致时间(小时),上下文因充电方法而异。7.5 价格_USD浮动参考车辆价格(美元).85000.00 颜色类别主要外观颜色或饰面。午夜黑 制造国_制造类别车辆制造/组装的国家。美国 Autonomous_Level浮点自动化能力级别(例如0-5),可能包括子级别的小
内容概要:本文详细介绍了IEEE论文《Predefined-Time Sensorless Admittance Tracking Control for Teleoperation Systems With Error Constraint and Personalized Compliant Performance》的复现与分析。论文提出了一种预定义时间的无传感器导纳跟踪控制方案,适用于存在模型不确定性的遥操作系统。该方案通过具有可调刚度参数的导纳结构和预定义时间观测器(PTO),结合非奇异预定义时间终端滑模流形和预定义时间性能函数,实现了快速准确的导纳轨迹跟踪,并确保误差约束。文中详细展示了系统参数定义、EMG信号处理、预定义时间观测器、预定义时间控制器、可调刚度导纳模型及主仿真系统的代码实现。此外,还增加了动态刚度调节器、改进的广义动量观测器和安全约束模块,以增强系统的鲁棒性和安全性。 适合人群:具备一定自动化控制理论基础和编程能力的研究人员、工程师,尤其是从事机器人遥操作、人机交互等领域工作的专业人士。 使用场景及目标:①理解预定义时间控制理论及其在遥操作系统中的应用;②掌握无传感器力观测技术,减少系统复杂度;③学习如何利用肌电信号实现个性化顺应性能调整;④探索如何在保证误差约束的前提下提高系统的响应速度和精度。 阅读建议:本文内容涉及较多的数学推导和技术细节,建议读者先熟悉基本的控制理论和Python编程,重点理解各个模块的功能和相互关系。同时,可以通过运行提供的代码示例,加深对理论概念的理解,并根据自身需求调整参数进行实验验证。
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