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  • 来自专栏编程杂记

    【l蓝桥杯】砝码称重python

    样例输入 3 1 4 6 copy 样例输出 10 copy 样例说明 能称出的 1010 种重量是:1、2、3、4、5、6、7、9、10、111、2、3、4、5、6、7、9、10、11​ 4 − 1;3=4−1; 4 = 4;4=4; 5 = 6 − 1;5=6−1;​ 6 = 6;6=6; 7 = 1 + 6;7=1+6; 9 = 4 + 6 − 1;9=4+6−1; 10 = 4 + 6;10=4+6; 11 = 1 + 4 + 6。

    37410编辑于 2024-01-17
  • 来自专栏数据结构与算法

    2144 砝码称重 2

    样例输入 Sample Input 3 10 5 9 1 样例输出 Sample Output 2 数据范围及提示 Data Size & Hint 1<=n<=30,1<=m<=2^31,1<=每个砝码的质量 algorithm> 6 #include<map> 7 #define lli long long int 8 using namespace std; 9 void read(lli &n) 10 while(c<'0'||c>'9') 13 {c=getchar();if(c=='-')flag=1;} 14 while(c>='0'&&c<='9') 15 {x=x*10

    1K60发布于 2018-04-12
  • 来自专栏数据结构与算法

    P2347 砝码称重

    题目描述 设有1g、2g、3g、5g、10g、20g的砝码各若干枚(其总重<=1000), 输入输出格式 输入格式: 输入方式:a1 a2 a3 a4 a5 a6 (表示1g砝码有a1 namespace std; 6 void read(int & n) 7 { 8 char c='+';int x=0;int flag=0; 9 while(c<'0'||c>'9') 10 getchar(); 12 if(c=='-') 13 flag=1; 14 } 15 while(c>='0'&&c<='9') 16 x=x*10 n=-x:n=x; 18 } 19 const int MAXN=100001; 20 int maxt,n; 21 int dp[MAXN]; 22 int a[10]; 23 int num=0; i5=0;i5<=a[5];i5++) 37 for(int i6=0;i6<=a[6];i6++) 38 { 39 int p=i1+2*i2+3*i3+5*i4+10

    64660发布于 2018-04-13
  • 来自专栏ACM小冰成长之路

    51Nod-1837-砝码称重

    51Nod-1837-砝码称重是ACM模板比赛题,通过判断n的奇偶性确定最后的答案。除去考虑00次的情况,剩下需要考虑1、2、3、41、2、3、4的情况,这些情况的结果为11,剩下的就是22。也可以只考虑5、65、6的情况。

    66390发布于 2018-01-09
  • 来自专栏深度学习和计算机视觉

    每日一题(砝码称重

    砝码称重 问题描述 设有1g、2g、3g、5g、10g、20g的砝码各若干枚(其总重<=1000),要求:计算用这些砝码能称出的不同重量的个数,但不包括一个砝码也不用的情况。 current; set<int> next; }; int main() { vector<int> numweight; vector<int> every = { 1, 2, 3, 5, 10

    89560发布于 2019-10-24
  • 来自专栏机器之心

    MIT发明10美元AI触觉手套:既能识别物体,又能称重,论文已上Nature

    重点是,这么神奇的手套成本只有 10 美元。 ? MIT 研究人员开发了一种低成本的针织手套(仅需 10 美元)——「可伸缩触觉手套」(STAG,scalable tactile glove)。 但 MIT 研究人员设计的这款 STAG 手套,能够生成高分辨率的数据,且成本仅为 10 美元!是的,你没看错,10 美元。

    1.4K30发布于 2019-06-03
  • 来自专栏CSDN搜“看,未来”

    走进STL - 哈希表,散装称重

    1、哈希表 - >散装称重表 哈希表(hash table),英译为散列表。但这不是我称之为“散装称重表”的主要原因。

    83150发布于 2020-08-26
  • 来自专栏跟着阿笨一起玩NET

    c#开发地磅称重软件

    2012年时即做过一个地磅称重软件,最近公司又接了一个地磅过磅软件的项目,把遇到的问题总结一下以备后用。 1.接线问题 因为客户方原来单独使用仪表,仪表未有接线和电脑连接,为此颇费周折才做好了接线。 接线方式为仪表端所接阵脚为7、8,电脑端为2、5 2.读取仪表称重数 代码基本沿袭2012年为另一客户所开发的称重软件的代码。 下面贴代码了,使用的serialPort控件,命名为port 称重窗体设计器代码页 FrmWeigh.designer.cs中 this.port.BaudRate = 2400; this.port.Parity this.port.DataReceived += new System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventHandler(this.port_DataReceived); 称重窗体 byte firstByte = Convert.ToByte(port.ReadByte()); 9 if (firstByte == 0x02) 10

    1.6K20发布于 2018-09-20
  • 来自专栏AIoT技术交流、分享

    LabVIEW Arduino电子称重系统(项目篇—1)

    GND、D9和D10;并将HX711模块的E+、E-、A+和A-分别接称重传感器的激励电压正、负,输出电压正、负(具体接线请查阅所使用的传感器接线说明),最后将HX711模块的B+和B-接GND。 Arduino Uno控制器的程序代码如代码如下图所示: #include <HX711.h> HX711 hx(9, 10,128); #define HX711_COMMAND 0x10 // { if(comdata[2] == HX711_COMMAND) { for (int i = 0; i < 10 ; i++){ sum += hx.read();} Serial.println(sum/10,2); } ,进一步扩大了电子称重系统的适用范围,可以通过配置不同量程的称重传感器来实现不同范围的称重需求。

    1.7K40编辑于 2022-06-12
  • 来自专栏全栈程序员必看

    蓝桥杯真题:砝码称重「建议收藏」

    样例输入 3 1 4 6 样例输出 10 思路: 这题是不是看起来很简单,我们的目标其实是求各个数只进行加减操作可以获得多少个数(包括操作的数本身),但是我们不能把所有数字放在一起想。

    62030编辑于 2022-07-28
  • 来自专栏自动化大师

    案例分享|200 smart PLC和称重表走modbus通讯

    1,一台支持Modbus协议的称重仪表 支持Modbus协议的称重仪表 2,设置好仪表的通讯参数 根据自己的要求可以调整,只要和PLC端统一就可以 波特率:9600 数据格式:8n1:8位数据/无校验位 以上的参数设置与称重仪表端的对应 7,两个仪表的轮询访问 参数“从站”(Slave) 是 Modbus 从站设备的地址。允许范围为 0 至 247。地址 0 是广播地址。仅将地址 0 用于写入请求。

    2.8K10编辑于 2024-08-14
  • 来自专栏全栈程序员必看

    C程序设计的抽象思维-递归过程-砝码称重

    nWeights - 1);//将砝码放在商品不同边 return (a || b || c); } } int main() { int sampleWeights[] = {1, 3, 5, 7, 10

    32030编辑于 2022-07-10
  • 来自专栏机器人网

    技术猿 | 称重传感器的基本技术参数

    例如:500kg、10KN。 2. 允许使用负荷(安全过载): 称重传感器允许施加的最大轴向负荷,允许在一定范围内超负荷工作。一般为额定载荷的120%~150%。 3. 极限负荷(极限过载): 称重传感器能承受的不使其丧失工作能力的最大轴向负荷。即当工作负荷超过此值时,传感器将会受到损坏。 4. 灵敏度:输出增量与所施加的负荷增量之比。 当然在实际工作时激励电压会大于1VDC,一般为10~12VDC,此时假如激励电压为10V时,它的输出端电压变化就是2X10=20mV。 其二是蠕变恢复:尽快去掉额定负荷(5~10秒内),卸荷后5~10秒立即读数,然后在30分钟内按一定的时间间隔依次记下输出值。 9. 允许使用温度: 规定了称重传感器能适用的场合。 密封防护等级IP67: 称重传感器的防尘和防水的性能指标。 文章来自机器人网博客,博主“工控老鬼”

    1.7K60发布于 2018-04-19
  • 来自专栏ocr

    称重管理系统方案之车牌识别摄像机的应用

    传统的称重管理系统是采用人工录入车牌方式,需要较长的等待时间,且容易产生失误甚至作弊等问题。另外,汽车称量现场环境恶劣,严重影响工作人员身心健康,其中引入一个新的概念“无人值守称重”。 车牌识别摄像机“无人值守称重”系统图 此流程中,应用高清车牌识别摄像机在车辆称重的同时自动识别车牌号码,同时记录车辆图像、检测数据等信息。大大节省了检测时间,提高了工作效率且有效避免人为因素影响。 结合称重系统,高清车牌识别摄像机产品可广泛应用于公路治超检测站、高速动态称重、源头企业超限治理、称重付费等领域。 方案组成 称重管理系统一般由高清车牌识别摄像机、称重检测设备、数据采集器、局域网设备及管理主机等设备组成。 应用高清车牌识别摄像机的称重管理系统具有以下特点: 1. 采用高清车牌识别摄像机产品,避免人工手动录入车牌信息,缩短了车辆在磅上的等待时间,避免高峰时间拥堵,提高工作效率及服务质量; 2.

    82230发布于 2020-09-15
  • 来自专栏DeveWork

    WordPress 后台管理菜单名称重命名的方法

    $menu[5][0] = 'Contacts'; $submenu['edit.php'][5][0] = 'Contacts'; $submenu['edit.php'][10

    1.5K100发布于 2018-01-19
  • ETHERCAT转RS485:精准称重数据,保障药品配比无误

    ETHERCAT转RS485:精准称重数据,保障药品配比无误在制药行业中,活性药物成分(API)与辅料的精确配比是保障药品质量与疗效的生命线。 因此,实现从原料称重到混合配比全过程的高精度、高可靠性控制,成为现代制药工艺的核心诉求。 核心需求:精准称重的数据无缝流动制药生产线通常以PLC作为控制中枢。它需要实时获取来自现场各类设备的数据,并下达指令。称重仪表便是其中关键一环,它负责精确测量API和辅料的重量。 这就造成了通讯协议的不匹配:控制大脑(PLC)说着“ETHERCAT”这种高速语言,而关键的执行感官(称重仪表)却使用“RS485”这种传统语言。 增强过程可追溯性:所有称重数据都能被稳定地记录并上传至监控系统,为药品生产批次提供了完整、可靠的数据链,满足了制药行业严格的法规与审计要求。

    18410编辑于 2025-10-09
  • 来自专栏耐达讯通信技术

    MODBUS 转 PROFINET 连接称重模块:破解水处理数据传输难题

    在水处理行业,污泥脱水、滤料补给等环节的称重数据是生产调控的核心依据。这些数据的准确性与实时性,直接影响着处理效率与能耗控制。 但实际操作中,工程师常面临一个棘手问题:称重模块普遍采用的 MODBUS 协议,与车间主流控制系统的 PROFINET 协议存在 “沟通障碍”,导致数据传输延迟或中断,影响生产连续性。 它能精准实现两种协议的实时转换,将称重模块采集的重量信号无缝接入控制系统,传输延迟可控制在 5 毫秒以内,确保数据反馈及时有效。 某市政污水处理厂曾遇到典型问题:污泥脱水车间的称重模块与中央控制系统连接后,频繁出现数据漂移,导致污泥处理量计算偏差,影响后续干化设备的负荷调控。 这款网关的优势还体现在扩展能力上,它支持 8 路称重模块并行接入,可同时采集不同处理环节的重量数据,减少了设备间的接线复杂度。

    20510编辑于 2025-08-05
  • 来自专栏企鹅号快讯

    小程序新增多项功能,优化100多个功能点,堪称重磅!

    微信在更新了安卓版6.6.0之后,小程序也来了一场大更新,新增多项功能,优化100多个功能点,堪称重磅!

    98370发布于 2018-01-25
  • 畅享连接,profinet嵌入式模块在称重仪表中的重点应用

    随心所欲的连接,稳联技术的嵌入式模块在称重仪表中的重点应用在现代科技高度发达的时代,无论是科学研究、医疗诊断、制药生产还是工业制造,准确的测量和称重都是保证质量和效率的关键。 随着新项目实施中工业以太网技术的普及,称重设备增加实时工业网络化协议接口是大势所趋。客户选择的解决方案传统的称重设备只是简单的接口协议,如Modbus RTU等。 为了提升客户产品竞争力,稳联技术的嵌入式板卡可以将一台或者多台工业称重仪表接入工业以太网或现场总线,此嵌入式板卡已充分验证在STM32,NXP及兆易创新这3种ARM上,搭配国外和国内的4种switch芯片实现与各类控制器高速实时通讯 波特率最高可到 10Mbps。5.3.2UARTVline 系列嵌入式板提供了自定义的 UART 接口,方便用户的使用。通信参数 8, N,1。波特率由用户指定,可通过更新固件来实现不同的波特率。

    14311编辑于 2025-11-04
  • 来自专栏镁客网

    用3D Touch来称重?休想!苹果表示iPhone不是电子秤

    iPhone6s与6s Plus已经开卖一段时间了,最明显且最重点的升级则是看不见却能摸到的3D Touch,小伙伴们是不是已经对这个功能都玩顺手了呢。不过近日,ios开发人员Ryan McLeod表

    2K30发布于 2018-05-25
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