Win10 GodMode

本文详细介绍了在Windows 10系统中使用GodMode的方法,通过特定的文件夹命名技巧,可以快速访问系统设置,包括默认程序管理、电源计划、任务栏图标设置、我的电脑、Windows防火墙、网络设置等,为用户提供了一种高效便捷的操作系统管理方式。

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Win10 GodMode

 

文件夹命名示例:
GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} - GodMode
{17cd9488-1228-4b2f-88ce-4298e93e0966} – Default Programs
{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D} – Power Plan
{05d7b0f4-2121-4eff-bf6b-ed3f69b894d9} – Taskbar Icon Settings
{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} – My Computer
{1206F5F1-0569-412C-8FEC-3204630DFB70} – Windows Vault
{4026492F-2F69-46B8-B9BF-5654FC07E423} – Windows Firewall
{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D} – Network
{15eae92e-f17a-4431-9f28-805e482dafd4} – Networked Program Install
{1FA9085F-25A2-489B-85D4-86326EEDCD87} – Wireless Networking
{241D7C96-F8BF-4F85-B01F-E2B043341A4B} – Remote Desktop Connections
{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D} – Printers

 

========== End

 

转载于:https://www.cnblogs.com/lsgxeva/p/10308161.html

内容概要:本文档详细介绍了基于事件触发扩展状态观测器(ESO)的分布式非线性车辆队列控制系统的实现。该系统由N+1辆车组成(1个领头车和N个跟随车),每辆车具有非线性动力学模型,考虑了空气阻力、滚动阻力等非线性因素及参数不确定性和外部扰动。通过事件触发ESO估计总扰动,基于动态面控制方法设计分布式控制律,并引入事件触发机制以减少通信和计算负担。系统还包含仿真主循环、结果可视化等功能模块。该实现严格遵循论文所述方法,验证了观测误差有界性、间距误差收敛性等核心结论。 适合人群:具备一定编程基础,对非线性系统控制、事件触发机制、扩展状态观测器等有一定了解的研发人员和研究人员。 使用场景及目标:①研究分布式非线性车辆队列控制系统的理论与实现;②理解事件触发机制如何减少通信和计算负担;③掌握扩展状态观测器在非线性系统中的应用;④学习动态面控制方法的设计与实现。 其他说明:本文档不仅提供了详细的代码实现,还对每个模块进行了深入解析,包括非线性建模优势、ESO核心优势、动态面控制与传统反步法对比、事件触发机制优化等方面。此外,文档还实现了论文中的稳定性分析,通过数值仿真验证了论文的核心结论,确保了系统的稳定性和有效性。建议读者在学习过程中结合代码进行实践,并关注各个模块之间的联系与相互作用。
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