GDI+图形验证码

一般外理程序中

using System;
using System.Collections;
using System.Data;
using System.Web;
using System.Web.Services;
//Session
using System.Web.SessionState;
using System.Web.Services.Protocols;
using System.IO;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;
using System.Drawing.Drawing2D;

namespace GDI
{
    /// <summary>
    /// $codebehindclassname$ 的摘要说明
    /// </summary>
    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
    public class GDI_Handler : IHttpHandler,IRequiresSessionState//Session
    {
        string _str_code = "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,C,D,e,F,g,h,I,j,K,L,m,N,o,p,Q,r,S,t,u,V,W,X,y,Z";
        int _int_length = 4;

        public void ProcessRequest(HttpContext context)
        {
            string str = code_view();
            //Session["code"] = str;
            context.Session["code"] = str;
            GDI_Method(context, str);
        }
        private string code_view()
        {
            string return_str = "";
            string[] str_arr = _str_code.Split(new char[] { ',' });
            Random r = new Random(unchecked((int)DateTime.Now.Ticks));
            int int_start = -1;
            for (int i = 0; i < _int_length; i++)
            {
                int_start = r.Next(0, str_arr.Length - 1);
                return_str += str_arr[int_start];
            }

            return return_str;
        }
        private static void GDI_Method(HttpContext context, string str)
        {

            Bitmap imgtime = new Bitmap(50, 25);
            Graphics g = Graphics.FromImage(imgtime);
            SolidBrush colorpen = new SolidBrush(Color.White);
            g.FillRectangle(colorpen, 0, 0, 50, 25);
            Array objA = Enum.GetValues(typeof(HatchStyle));
            int valuestyle = new Random().Next(objA.Length);
            HatchStyle brushstyle = (HatchStyle)objA.GetValue(valuestyle);
            HatchBrush thebrush = new HatchBrush(brushstyle, Color.White, Color.Black);
            g.DrawString(str, new Font("ArialBlack", 14), thebrush, 0, 0);
            MemoryStream ms = new MemoryStream();
            imgtime.Save(ms, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp);
            byte[] buffer = new byte[ms.Length];
            ms.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
            ms.Read(buffer, 0, (int)ms.Length);
            ms.Close();
            context.Response.OutputStream.Write(buffer, 0, buffer.Length);
            context.Response.OutputStream.Close();
            buffer = null;
            imgtime.Dispose();
            g.Dispose();
        }
        public bool IsReusable
        {
            get
            {
                return false;
            }
        }
    }
}
在页面中添加一个img 标记,src就是该项般外理程序的文件名.

内容概要:本文详细介绍了如何利用Simulink进行自动代码生成,在STM32平台上实现带57次谐波抑制功能的霍尔场定向控制(FOC)。首先,文章讲解了所需的软件环境准备,包括MATLAB/Simulink及其硬件支持包的安装。接着,阐述了构建永磁同步电机(PMSM)霍尔FOC控制模型的具体步骤,涵盖电机模型、坐标变换模块(如Clark和Park变换)、PI调节器、SVPWM模块以及用于抑制特定谐波的陷波器的设计。随后,描述了硬件目标配置、代码生成过程中的注意事项,以及生成后的C代码结构。此外,还讨论了霍尔传感器的位置估算、谐波补偿器的实现细节、ADC配置技巧、PWM死区时间和换相逻辑的优化。最后,分享了一些实用的工程集成经验,并推荐了几篇有助于深入了解相关技术和优化控制效果的研究论文。 适合人群:从事电机控制系统开发的技术人员,尤其是那些希望掌握基于Simulink的自动代码生成技术,以提高开发效率和控制精度的专业人士。 使用场景及目标:适用于需要精确控制永磁同步电机的应用场合,特别是在面对高次谐波干扰导致的电流波形失真问题时。通过采用文中提供的解决方案,可以显著改善系统的稳定性和性能,降低噪声水平,提升用户体验。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论解释和技术指导,还包括了许多实践经验教训,如霍尔传感器处理、谐波抑制策略的选择、代码生成配置等方面的实际案例。这对于初学者来说是非常宝贵的参考资料。
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