AntStudentThree

本文介绍了一种使用Ant脚本创建EJB部署包的方法。通过配置文件set参数,可以将指定目录下的所有文件打包成EJB JAR文件。文中提供了一个具体的示例,展示了如何指定源目录和目标文件。
<!--create ejb jar -->
<target name="ejb_jar" description="create ejb jar">
<jar destfile="${list.dir}/CodeGenerator_EJB.jar">
<fileset dir="${pro.dir}/CodeGenerator_EJB/ejbModule">
<include name="**/*.*" />
</fileset>
<!-- <manifest>
<attribute name="Class-Path" value="interface.jar commons-collections-3.2.jar commons-lang-2.3.jar"/>
</manifest> -->
</jar>
</target>
提供了一个基于51单片机的RFID门禁系统的完整资源文件,包括PCB图、原理图、论文以及源程序。该系统设计由单片机、RFID-RC522频射卡模块、LCD显示、灯控电路、蜂鸣器报警电路、存储模块和按键组成。系统支持通过密码和刷卡两种方式进行门禁控制,灯亮表示开门成功,蜂鸣器响表示开门失败。 资源内容 PCB图:包含系统的PCB设计图,方便用户进行硬件电路的制作和调试。 原理图:详细展示了系统的电路连接和模块布局,帮助用户理解系统的工作原理。 论文:提供了系统的详细设计思路、实现方法以及测试结果,适合学习和研究使用。 源程序:包含系统的全部源代码,用户可以根据需要进行修改和优化。 系统功能 刷卡开门:用户可以通过刷RFID卡进行门禁控制,系统会自动识别卡片并判断是否允许开门。 密码开门:用户可以通过输入预设密码进行门禁控制,系统会验证密码的正确性。 状态显示:系统通过LCD显示屏显示当前状态,如刷卡成功、密码错误等。 灯光提示:灯亮表示开门成功,灯灭表示开门失败或未操作。 蜂鸣器报警:当刷卡或密码输入错误时,蜂鸣器会发出报警声,提示用户操作失败。 适用人群 电子工程、自动化等相关专业的学生和研究人员。 对单片机和RFID技术感兴趣的爱好者。 需要开发类似门禁系统的工程师和开发者。
此项目旨在实现一个简易而实用的RFID智能门禁控制系统。采用经典的51系列单片机——STC89C52作为核心控制器,集成MFRC522射频识别模块来读取RFID卡片信息。用户界面通过128x64像素的LCD显示屏展示相关信息,同时配备了键盘用于密码的输入、验证及修改。此设计结合了RFID技术的高效率识别与单片机的强大控制能力,适用于学习、教学或小型安防项目。 资源包含 源代码:完整C语言编写的源程序,涵盖了RFID识别、密码验证逻辑、显示控制以及用户交互等功能模块。 原理图:详细展示了整个系统的电路连接,包括单片机、MFRC522模块、LCD12864屏幕、按键等组件的电气连接方式,便于理解和自制。 技术特点 RFID技术应用:通过MFRC522模块实现非接触式身份认证,提升门禁安全性与便捷性。 人机交互界面:利用LCD12864显示屏直观展示状态信息,并通过物理按键进行操作,增加了系统的易用性。 密码安全机制:支持用户密码的设定和更改,增强系统安全性。 51单片机编程:适合初学者和专业人士学习51单片机应用开发,尤其是嵌入式系统与物联网领域的实践。 使用指南 环境搭建:确保你有合适的IDE(如Keil uVision)安装以编译51单片机的C代码。 原理图分析:详细阅读原理图,了解各部件间的连接,这对于正确搭建硬件平台至关重要。 编译与上传:将提供的源代码编译无误后,通过编程器或ISP接口烧录到STC89C52单片机中。 硬件组装:根据原理图搭建电路,确保所有组件正确连接。 测试与调试:完成后进行功能测试,可能需要对代码或硬件做适当调整以达到最佳工作状态。
【数据驱动】【航空航天结构的高效损伤检测技术】一种数据驱动的结构健康监测(SHM)方法,用于进行原位评估结构健康状态,即损伤位置和程度,在其中利用了选定位置的引导式兰姆波响应(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了一种基于数据驱动的结构健康监测(SHM)方法,用于在航空航天等高安全性要求领域中实现对结构损伤的原位评估,重点在于利用选定位置的引导式兰姆波响应进行损伤定位与程度分析。该方法通过采集结构在正常与受损状态下的兰姆波传播响应数据,结合信号处理与机器学习技术,构建损伤识别模型,有效提升了检测的准确性与自动化水平。文中提供了完整的Matlab代码实现,便于读者复现算法并应用于实际工程场景。; 适合人群:具备一定信号处理、结构力学或机器学习背景,从事航空航天、土木工程、智能制造等领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①应用于航空航天器、桥梁、风电叶片等大型结构的健康监测系统开发;②用于科研中对无损检测、故障诊断算法的研究与验证;③作为教学案例帮助学生理解兰姆波传播特性与数据驱动建模方法。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐段分析算法流程,重点关注信号预处理、特征提取与分类模型构建环节,同时可尝试在不同结构或损伤条件下进行实验验证,以深化对方法鲁棒性与泛化能力的理解。
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