一、MFC中文档视图结构浅析(论文文献综述)
张婷婷[1](2020)在《基于Tesseract_OCR文字识别系统的研究》文中指出随着科学技术的发展,文字识别成为了日常生活中使用最为频繁的技术,特别是在图书馆、报社等地方。为节省成本,大量的图书、报纸和杂志等文本文档要以电子文档的形式进行存储。借助于不断更新换代的电子设备产品和技术,在对图书馆中的图书、期刊,报社的报纸、杂志或以图片形式保存的文字等进行OCR(Optical Character Recognition,光学字符识别)成为了实现智能输入的重要环节,不仅提高了行事效率又节省了成本开支。利用OCR技术进行文字信息识别时,只需要将文字载体制作成图片形式进行保存,进而输入到文字识别系统里即可。随着信息时代的发展,各国语言字体精确、快速地被成功识别成为了计算机科学领域的重要课题之一。因为要用到OCR技术对文字进行识别操作,所以原始文字图片的获取是文字可以被精确识别的一个重要因素。最为理想的图像采集设备是扫描仪,它不仅能保证图像没有任何背景并且还可以确保图像正面成像。但是扫描仪却不是生活中常具备的,多数情况下是使用手机摄像头进行文字图像的拍摄,虽然方便,但是这样拍摄出来的图像质量比较低,会出现一些不可预测的问题,比如不均匀的光线造成的失真,相机对焦不准确造成的图像模糊等。为了解决这些问题,论文首先对图像做了一系列的预处理工作,如图像二值化、锐化增强处理、去噪、矫正等。图像预处理过程是确保文字被正确识别的一个重要因素,同时也是训练自定义字符库时,常见文字被覆盖全面的重要保证。然后是Tesseract引擎源码的研究和使用,通过对源码的研究,更深层次研究文字识别的原理和流程。针对如何训练自定义字符库及训练过程的优化进行研究,并结合自定义的训练库实现文字识别系统。最后基于对图像处理的研究、C++11的应用以及tesseract引擎的研究对文字识别的整个过程进行封装,并使用MFC应用程序框架在VS2015环境下开发一款可视化界面工具,实现文字识别操作的整个流程。同时,对这个可视化工具进行了严格的黑盒、性能等测试工作,验证工具的健壮性和稳定性。
朱立鹏[2](2020)在《卫星测控通信模拟器仿真软件设计》文中提出卫星测控通信模拟器是一种专门与地面测控通信系统在卫星发射前进行联试和对接的仿真设备,主要用于验证地面测控通信系统在接口、信息交换、测控程序的正确性和协调性。在历次卫星发射测控中,测控通信模拟器发挥了至关重要的作用。随着我国第三代航天测量船的投入使用并将参加各项测控任务,为确保测量船测控通信系统的功能正确,必须利用卫星测控通信模拟器进行联试检验,为新测量船研制新的卫星测控通信模拟器成为必然。在分析了卫星模拟器硬件系统功能特性的基础上,本文给出了基于MVC设计模式的多任务多型号的卫星测控通信模拟器仿真软件的设计思路,以MFC应用软件为基本框架,采用多线程技术和模块化技术设计了数据库交互、外测仿真、遥测仿真、网络数据收发、串口侦听、显示等功能模块。本文分析了各个组成模块的功能和实现原理,对卫星模拟器全态和简态仿真模式以及系统内部的调试支持做了进一步的分析探讨。卫星测控通信模拟器仿真软件可以为其它卫星等卫星实仿真任务提供基础平台支持。其模块化的设计使得仿真软件具有良好的可移植性、可扩展性。
许洪山[3](2018)在《基于GIS的分布式发电集群规划系统的研究与开发》文中研究表明安徽省金寨地区可再生能源发展过程中存在管控难、服务难、结算难等问题,金寨县新能源并网配套工程旨在构建适应大规模分布式电源接入的电网,为分布式发电集群优化设计等技术提供应用平台,为此需要设计针对该地区的分布式发电集群规划系统。最近几十年来,计算机应用技术迅猛发展,计算机电路系统仿真技术日益成熟,以计算机技术为手段对于分布式发电系统正式施工前进行仿真具有非常重要的实际价值和社会意义。本课题采用面向对象的方法开发系统。研究开发过程中需要使用ArcGIS Engine提供的编程接口以及基于MFC的软件开发技术。分析分布式发电集群规划系统实际业务中对于电路仿真应用的功能需求。提出基于MFC技术的解决方案,建立系统的体系结构;依据业务需求对系统进行模块划分,包括图形绘制模块、参数输入模块、潮流计算模块、优化设计模块、结果展示模块,并对各个模块进行详细的功能设计。最终,基于当前选择的技术解决方案,配置运行环境和开发工具,进行系统功能界面开发并分析主流测试技术和方法,根据系统特性选取典型的模块过程进行系统功能测试。
薛凯[4](2017)在《基于Raspberry Pi的医院语音叫号系统设计与实现》文中研究指明随着嵌入式技术的不断发展,具有低功耗和高可靠性的移动终端设备迅速得到发展,同时各行各业面对嵌入式技术也不断地进行创新与改革。目前,国内大部分医院还采用市面上比较常见的类似于银行、政务大厅的叫号系统,这类叫号系统具有通用性和普遍性,无法满足医院特殊化的业务需求;另一类方案采用闲置PC电脑作为显示和语音叫号处理单元,但这类方案造成了闲置PC电脑资源的浪费,同时,PC电脑体积大,占用空间。本文基于Raspberry Pi(树莓派)的硬件平台、Python技术、EKHO(余音中文引擎)、SQL Server数据库技术以及MFC编程技术,实现医护人员使用叫号软件完成语音叫号的整个过程。Raspberry Pi(树莓派)体积只有信用卡大小,同时运行Linux操作系统,硬件平台具有丰富的扩展接口,适合作为医院叫号终端显示和语音叫号处理单元,可作为各个医院叫号系统的参考模型和实例。该系统主要实现以下功能:(1)LED电视机作为显示器与Raspberry Pi(树莓派)相连,同时在Raspberry Pi上搭建EKHO(余音中文引擎),可使用Python2.7编写并完成叫号终端界面的显示和语音叫号的功能。(2)通过MFC技术设计并完成叫号软件的客户端开发,完成主动叫号的功能。(3)与医院HIS(医院信息系统)、LIS(检验信息系统)、PACS(影像信息系统)数据库进行接口对接,完成病人信息的获取,同时,结合医院的大业务量的需求,支持叫号客户端软件当日快速查询和的历史数据查询。
孙斌,韩艳玲,郑贵洲[5](2017)在《基于MFC的MDI矿山管理信息系统设计与实现》文中提出矿山数据庞大、复杂、多样,矿山数据信息化管理十分重要。在分析MDI(Multiple Document Interface)基本类结构关系的基础上,设计了矿山管理信息系统MDI功能结构。基于Map GIS K9二次开发平台,实现了数据管理模板和地图制图模板,主要功能包括矿区管理、图层管理、储量管理、文档管理、数据查看、文件管理、可视化预览以及专题制图等。实践表明该系统可大大提高矿山数据管理的效率。
侯兴龙[6](2017)在《MFC多文档实现模态参数识别软件的设计及应用》文中研究表明现有的市面上模态参数识别软件大多是以MATLAB为基础开发的,没有较强的针对性,对不同工况信号识别误差也很大。MATLAB与操作系统的交互性、融合性较之MFC差很多,运算速度慢,不适合实际工程中大量的数据分析。针对这些缺陷,本文在MFC多文档多视图的基础上,利用面向对象编程技术,运用频域多参考点主成分分析法结合多项式拟合,开发了一套高效的模态参数识别软件。该软件具有界面清晰简洁,操作方便,反应灵敏等特点。为后面基于MFC多文档多视图的编程提供了极大的支持。全文的主要工作内容如下:(1)针对MFC现有功能对图形显示方面运行效率低,在时域信号、频谱分析、曲线拟合等曲线图绘制存在的不足,提出了详细的解决方案,并开发了自定义绘图控件。对控件各部分功能进行了详尽的介绍,结合实例说明控件绘制不同图形的方法和程序步骤。(2)学习频域多参考点法,并将主成分分析法引入到频域多参考点法中,从而对信号矩阵进行有效的降维、降噪、去冗余。掌握算法的理论基础,给出模态频率、模态阻尼的求解公式,算法实现的步骤。接着就算法步骤中主要的环节和参数,如频响函数矩阵的计算方法、系统阶次的确定、系统缩减矩阵的确定进行详细研究讨论。(3)软件的总体设计,在软件的目的和需求分析的基础上确定软件的功能并给出界面的整体设计。此外,对软件的各个功能模块进行了详细的讲解及使用步骤说明,数据的载入模块、信号时域处理模块、频谱分析模块、频域多参考点主成分分析模块和多项式拟合模块。接着以GARTEUR飞机模型为模拟算例进行对比分析,验证了算法的正确性和可靠性。(4)运用半圆拱形结构和多层框架结构进行实验数据采集,将数据导入程序分别对两个结构的实验数据分析,验证算法的准确性和有效性以及程序的快速流畅性。
杨虎斌[7](2015)在《基于几何引擎库Open CASCADE的三维建模软件的实现》文中指出随着三维建模软件研发的不断完善及成熟,以及大量的市场需求大大的促进了三维建模软件的发展。但是目前的三维建模软件主要是通用型的,即不支持针对特殊需求的功能,本课题通过对目前存在的主要的三维建模软件进行了详细的介绍,并且对这些三维建模软件的优缺点进行了深入的对比之后,决定使用基于几何引擎库Open CASCADE和MFC的框架开发本三维建模软件。其中,通过MFC实现本建模软件的界面,而建模软件中的模型创建,模型处理以及模型的可视化等功能都是基于开源的几何引擎库Open CASCADE实现的。本三维建模软件最终是在windows平台下以MFC类库为基础创建的,所以本文重点介绍了在开发本三维建模软件时涉及到的一些MFC中的类。最后,基于这些类构建了本三维建模软件的可视化界面,包括菜单栏、工具栏和模型的显示界面。开源的几何引擎库Open CASCADE是本三维建模软件的核心,除了可视化界面的实现之外,所有的功能都是基于Open CASCADE库实现的。因此本文对Open CASCADE库做了详细的介绍,其中重点介绍了Open CASCADE类库中的7个主要的功能模块。本文最后详细的介绍了本三维建模软件的具体实现,主要包括三维建模软件具有的所有的基本功能及一些基于Open CASCADE类库实现的高级功能。
朱尧[8](2014)在《基于MFC的油田数据实时监测系统》文中提出石油是一种重要的能源,它在世界能源结构中占有举足轻重的地位,中国目前已经成为世界第二大能源消耗国。石油对人民的生产生活具有重大的影响,然而石油能源是一种不可再生资源,对石油资源有效的开采,利用是世界各个国家都比较重视的课题。在石油的开采、储运等生产过程中,动态监测是生产管理的重要工作内容,也是保证油田正常、安全、经济运行的重要手段。油井开采现场获得的数据对于整个石油开采过程有着至关重要的作用,人们需要根据这些数据的变化来了解开采的实际情况。若能实时动态监测钻井过程中的各个参数变化,便能很好地掌握钻井的工作状态,使钻井公司能安全、高效的完成钻井工作,同时也能大大提高管理工作的现代化和自动化水平。为了能够更好的解决目前钻井状况管理效率低下,掌握钻井的工作状态,降低生产成本,加快信息反馈和交换,实现管理的自动化、科学化、现代化,本课题进行了基于MFC的油井数据实时监控软件的研制及应用,以实现信息的有效传递和管理,使钻井单位能安全、高效的完成钻井工作。该系统将集成数据监测,异常报警,信息反馈与一套系统当中,将不同来源的数据实现透明化的处理和监测,根据用户的不同需求,组合不同的监测模板,每个模板包含着用户关心的不同领域的数据。解决了油田各种井生产状态、生产参数等的监测的问题,以便对生产井的钻井过程进行全过程监测和对录井信息进行评价,为推动油田数字化打下坚实的基础。现场应用表明,研制开发的软件系统不仅能够为精细钻井和录井信息评价提供准确齐全的钻井参数,还能够实时准确地对钻井过程进行状态判断,实现了实时数据监测来指导钻井的目的。本课题在国内油田生产领域开发高效的监控软件方面进行了一些有益的实践,有利于促进油田生产的快速发展。
雷鸣[9](2013)在《基于Visual C++的虚拟装配系统界面设计》文中认为虚拟装配技术近些年来受到了学术界和工业界的广泛关注,它通过计算机创建出逼真的虚拟环境,不但能对产品的装配过程进行模拟与分析,还能预估产品的装配性能。运用该技术不但有利于并行工程的开展,还能大大缩短产品开发周期,降低产品成本,提高产品在市场中的竞争力。目前对虚拟装配技术的研究主要集中在虚拟设备和虚拟环境之间的交互技术,而对虚拟装配系统界面的研究相对较少。人机界面设计的好与坏,直接影响到虚拟装配系统的实用性能,因此对虚拟装配系统界面设计的研究具有重要的意义。本文首先根据当前虚拟装配技术的不足,论述了利用装配基准坐标系ADCS(Assembly Datum Coordinate System)重合的装配方法。然后,根据这种将基准坐标系对齐的装配方法,本文结合实际需求提出了虚拟装配系统界面的详细设计方案,解决了目前虚拟装配系统界面窗口单一化的问题,用户通过观察多视图的系统界面,能更加清晰地了解整个装配过程、模型之间的装配关系以及装配过程中的动态信息等。首先,本文介绍了利用Visual C++开发工具对系统界面进行多视图的窗口划分,实现了虚拟装配过程、装配信息和装配关系的同步显示。通过对OpenGL相关绘图函数的应用,并结合“天空盒”技术方法,实现了本虚拟装配系统虚拟场景的搭建,为产品装配的实现提供了副真的虚拟环境。为了使用户能通过主、左、俯、右、后、仰视图等6个角度来观察装配过程,本文还实现了虚拟场景视图切换的功能。其次,本文还结合树形视图论述了各个模型之间的装配关系,并介绍了装配过程信息的动态显示方法。然后,通过对菜单及按钮设计原理的研究,实现了虚拟装配系统界面OBJ模型的导入、旋转和平移、视图切换等菜单及按钮的添加。最后,对系统界而进行优化设计,为整体界面定制工具栏、状态栏、滚动条以及右键快捷菜单,并结合人机工程学,使整个界面更加实用化、人性化、美观化。
杨黎东[10](2012)在《对MFC中文档与视图结构的探析》文中提出文档-视图结构是MFC的一大特色,它将数据的管理和显示隔离,具有结构合理、扩充性好等优点,给程序开发者带来很大方便。但文档-视图结构牵扯到许多类,比较复杂。本文较深入地从实用的角度探讨了文档和视图之间的相互作用关系。
二、MFC中文档视图结构浅析(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、MFC中文档视图结构浅析(论文提纲范文)
(1)基于Tesseract_OCR文字识别系统的研究(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景与意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.3 本文内容与组织结构 |
1.3.1 本文内容 |
1.3.2 本文组织结构 |
第二章 图像预处理研究 |
2.1 引言 |
2.2 OpenCV库 |
2.3 图像灰度化与二值化 |
2.3.1 图像灰度化 |
2.3.2 图像二值化 |
2.4 图像去噪 |
2.4.1 均值滤波 |
2.4.2 统计排序滤波 |
2.4.3 高斯滤波 |
2.5 倾斜校正 |
2.5.1 投影法 |
2.5.2 K最近邻法 |
2.5.3 霍夫变换 |
2.6 图像增强 |
2.7 字符分割 |
2.7.1 垂直投影 |
2.7.2 区域分割 |
2.8 本章小结 |
第三章 Tesseract_OCR字符训练研究 |
3.1 引言 |
3.2 jTessBoxEditor |
3.3 Tesseract |
3.4 Tesseract-OCR字符训练 |
3.4.1 训练准备 |
3.4.2 训练流程 |
3.4.3 训练优化 |
3.5 本章小结 |
第四章 Tesseract_OCR字符识别研究 |
4.1 引言 |
4.2 Tesseract-OCR识别原理 |
4.2.1 布局分析 |
4.2.2 字符分割识别 |
4.3 Tesseract-OCR识别原理的另一种分析法 |
4.3.1 连通区域分析 |
4.3.2 文本行区域查找 |
4.3.3 基线拟合 |
4.3.4 识别得到文本 |
4.4 Tesseract-OCR识别优化 |
4.5 本章小结 |
第五章 文字识别可视化工具开发 |
5.1 MFC |
5.1.1 MFC功能 |
5.1.2 功能设计 |
5.1.3 主界面设计 |
5.2 具体设计细节 |
5.2.1 图像读入显示 |
5.2.2 图像预处理 |
5.2.3 字符识别 |
5.3 可视化工具测试 |
5.3.1 软件测试 |
5.3.2 系统界面测试 |
5.4 本章小结 |
第六章 总结与展望 |
6.1 论文工作总结 |
6.2 问题与展望 |
参考文献 |
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文 |
致谢 |
(2)卫星测控通信模拟器仿真软件设计(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 项目背景与意义 |
1.2 国内外研究综述 |
1.3 本文的工作 |
第二章 卫星测控通信模拟器设计 |
2.1 航天测控系统概述 |
2.2 卫星测控通信模拟器系统需求 |
2.3 卫星测控通信模拟器硬件设计 |
2.3.1 测控通信模拟器平台硬件设计 |
2.3.2 仿真计算机硬件设计 |
2.3.3 话音终端和图像终端设计 |
2.3.4 内部连接设计 |
2.4 卫星测控通信模拟器软件架构 |
2.4.1 模拟器平台软件 |
2.4.2 仿真计算机软件需求 |
2.4.3 仿真软件开发平台的选用 |
2.5 本章小结 |
第三章 卫星模拟器仿真软件系统设计 |
3.1 仿真软件的MVC设计模式 |
3.2 卫星轨道数学模型 |
3.2.1 常用的空间直角坐标系 |
3.2.2 轨道要素 |
3.2.3 轨道要素与位置速度的转换关系 |
3.2.4 轨道预报 |
3.3 外测仿真模型设计 |
3.3.1 卫星外测数据仿真 |
3.3.2 卫星进出测站仰角计算 |
3.4 遥测仿真模型设计 |
3.4.1 遥测基本概念 |
3.4.2 卫星工程遥测的数据模拟仿真 |
3.4.3 卫星高速数传遥测数据仿真 |
3.5 遥控仿真模型设计 |
3.5.1 遥控基本概念 |
3.5.2 遥控的执行效果 |
3.6 仿真软件控制器设计 |
3.6.1 全态与简态控制过程 |
3.6.2 控制器的交互过程 |
3.7 仿真软件视图设计 |
3.8 本章小结 |
第四章 卫星测控通信模拟器仿真软件实现 |
4.1 系统总体架构 |
4.1.1 创建和使用动态链接库 |
4.1.2 多线程设计与同步 |
4.2 数据库设计 |
4.2.1 注册数据库 |
4.2.2 建立数据表 |
4.2.3 设计数据库访问接口 |
4.2.4 表数据交换 |
4.2.5 读取数据表 |
4.3 串口侦听模块实现 |
4.3.1 串口的基本概念 |
4.3.2 串口通信的重叠I/O方式 |
4.3.3 代码的实现 |
4.4 人机交互模块实现 |
4.4.1 应用程序框架 |
4.4.2 工具栏实现 |
4.4.3 对话框实现 |
4.5 遥测仿真模块实现 |
4.6 外测仿真模块实现 |
4.7 遥控仿真模块实现 |
4.8 网络模块实现 |
4.9 显示模块实现 |
4.9.1 界面的分割 |
4.9.2 显示数据更新 |
4.10 本章小结 |
第五章 总结与展望 |
5.1 本文工作总结 |
5.2 进一步工作展望 |
参考文献 |
致谢 |
作者在学期间取得的学术成果 |
(3)基于GIS的分布式发电集群规划系统的研究与开发(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
第1章 绪论 |
1.1 研究背景及意义 |
1.2 研究现状 |
1.3 研究内容 |
1.4 全文结构 |
第2章 系统相关技术介绍 |
2.1 VS、MFC技术介绍 |
2.2 ArcGISEngine介绍 |
2.3 XML语言概述 |
2.4 本章总结 |
第3章 系统需求 |
3.1 系统任务概述 |
3.2 系统可行性分析 |
3.2.1 技术可行性分析 |
3.2.2 应用可行性分析 |
3.2.3 经济可行性分析 |
3.2.4 法律可行性分析 |
3.3 系统需求分析 |
3.3.1 功能需求 |
3.3.2 非功能需求 |
第4章 系统总体设计 |
4.1 系统架构设计 |
4.1.1 系统设计思想 |
4.1.2 系统设计原则 |
4.2 系统模块设计 |
4.2.1 图形绘制模块 |
4.2.2 参数输入模块 |
4.2.3 潮流计算模块 |
4.2.4 优化设计模块 |
4.2.5 结果展示模块 |
4.3 系统类设计 |
第5章 系统实现和测试 |
5.1 开发环境 |
5.2 主要功能模块实现 |
5.2.1 图形绘制模块 |
5.2.2 参数输入模块 |
5.2.3 潮流计算模块 |
5.2.4 优化设计模块 |
5.2.5 结果展示模块 |
5.3 系统测试 |
5.3.1 测试目的 |
5.3.2 测试方法 |
5.3.3 测试用例 |
5.3.4 测试总结 |
第6章 总结与展望 |
6.1 总结 |
6.2 展望 |
参考文献 |
发表论文和参加科研情况说明 |
致谢 |
(4)基于Raspberry Pi的医院语音叫号系统设计与实现(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
第一章 绪论 |
1.1 课题的提出及研究意义 |
1.1.1 课题的提出 |
1.1.2 研究意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.3 论文研究内容及重点和难点 |
1.3.1 研究内容 |
1.3.2 重点和难点 |
1.4 课题的研究方法及技术路线 |
1.5 课题的创新性 |
1.6 论文结构安排 |
第二章 相关技术及开发环境部署 |
2.1 物联网技术 |
2.2 Raspberry Pi开发板 |
2.3 Raspberry Pi安装RASPBIAN操作系统 |
2.4 RASPBIAN的网络配置及中文环境支持 |
2.5 EKHO(余音)中文发音引擎的部署与安装 |
2.6 Python、MFC及 SQL Server技术选取的原因 |
2.6.1 Python选取原因 |
2.6.2 MFC选取原因 |
2.6.3 SQL Server选取原因 |
2.7 本章小结 |
第三章 需求分析及各模块设计 |
3.1 医院信息化系统介绍 |
3.2 医院叫号系统需求分析 |
3.2.1 门诊医生站需求分析 |
3.2.2 门诊药房取药窗口需求分析 |
3.2.3 LIS检验窗口需求分析 |
3.2.4 PACS检查窗口需求分析 |
3.2.5 医院叫号系统需求分析汇总及E-R图 |
3.3 总体结构设计 |
3.4 硬件模块设计 |
3.5 叫号终端模块设计 |
3.6 数据库及数据库接口模块设计 |
3.7 叫号操作人员模块 |
3.8 本章小结 |
第四章 系统软件设计及开发 |
4.1 叫号系统获取诊室坐诊人员的方法 |
4.2 叫号系统的数据库设计及实现 |
4.3 叫号系统数据接口的实现 |
4.4 叫号系统自动分诊功能的实现 |
4.5 MFC编写叫号操作人员窗体程序 |
4.6 Python连接SQL Server数据库方法 |
4.7 叫号系统信息维护模块的实现 |
4.7.1 诊疗单元维护模块 |
4.7.2 分组信息维护模块 |
4.7.3 坐诊信息维护模块 |
4.7.4 人员信息维护模块 |
4.8 叫号终端程序的整体设计与实现 |
4.8.1 门诊叫号终端显示程序 |
4.8.2 影像叫号终端显示程序 |
4.9 本章小结 |
总结与展望 |
论文总结 |
论文的不足与展望 |
参考文献 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 |
致谢 |
(5)基于MFC的MDI矿山管理信息系统设计与实现(论文提纲范文)
0 引言 |
1 系统MDI功能结构设计 |
1.1 MDI基本类结构关系 |
1.2 MDI功能结构 |
2 系统MDI框架结构实现 |
2.1 多文档模板实现 |
2.2 多文档模板动态切换 |
3 系统主要功能实现 |
3.1 矿区管理功能 |
3.2 图层管理功能 |
3.3 储量管理功能 |
3.4 其他功能 |
4 结语 |
(6)MFC多文档实现模态参数识别软件的设计及应用(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景及意义 |
1.2 模态辨识国内外研究现状 |
1.2.1 试验模态分析时域发展 |
1.2.2 试验模态分析频域发展 |
1.2.3 运行模态分析时域发展 |
1.2.4 运行模态分析频域发展 |
1.3 MFC多文档介绍 |
1.4 本文主要研究工作及章节内容 |
1.4.1 本文主要研究工作 |
1.4.2 本文章节内容安排 |
第二章 MFC多文档多视图与绘图控件 |
2.1 多文档多视图技术 |
2.1.1 文档与视图的关系 |
2.1.2 单文档与多文档的区别 |
2.1.3 MFC多文档多视图创建过程 |
2.2 自定义绘图控件 |
2.2.1 控件介绍 |
2.2.2 控件功能及使用方法 |
2.3 本章小结 |
第三章 频域多参考点主成分分析方法 |
3.1 频域多参考点主成分分析算法理论 |
3.1.1 理论基础 |
3.1.2 算法主要步骤 |
3.2 算法中主要参数的确定 |
3.2.1 频响函数矩阵计算 |
3.2.2 系统阶次确定 |
3.2.3 系数缩减矩阵确定 |
3.3 本章小结 |
第四章 频域多参考点主成分模态参数分析软件设计 |
4.1 引言 |
4.2 软件总体设计 |
4.2.1 软件设计目的及意义 |
4.2.2 需求及功能分析 |
4.2.3 运行环境 |
4.2.4 界面设计 |
4.3 主要功能模块设计 |
4.3.1 数据载入模块实现 |
4.3.2 信号时域处理模块实现 |
4.3.3 信号频谱分析模块实现 |
4.3.4 频域多参考点主成分分析模块实现 |
4.3.5 多项式频响拟合模块实现 |
4.4 主要功能模块模拟分析 |
4.5 本章小结 |
第五章 实验验证 |
5.1 半圆拱形结构模态识别 |
5.1.1 实验简介 |
5.1.2 实验数据分析 |
5.2 多层框架结构模态识别 |
5.2.1 实验简介 |
5.2.2 实验数据分析 |
5.3 本章小结 |
第六章 总结与展望 |
6.1 本文工作总结 |
6.2 后续研究展望 |
参考文献 |
致谢 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 |
(7)基于几何引擎库Open CASCADE的三维建模软件的实现(论文提纲范文)
中文摘要 |
Abstract |
第一章 绪论 |
1.1 三维建模软件国内外研究 |
1.2 本三维建模软件的实现方法 |
1.3 本文结构 |
第二章 MFC框架简介 |
2.1 Visual C++ |
2.2 MFC基础介绍 |
2.2.1 基本基类 |
2.2.2 应用程序结构类 |
2.2.3 可视对象类 |
2.2.4 通用类 |
2.2.5 数据库类 |
2.2.6 OLE类 |
2.3 界面设计 |
2.3.1 菜单设计 |
2.3.2 工具栏设计 |
第三章 Open CASCADE |
3.1 基础类库(Foundation classes) |
3.2 建模数据相关的类库(Modeling data) |
3.3 模型算法相关的类库(Model ing algori thms) |
3.4 网格相关的类库(Mesh) |
3.5 可视化相关的类库(Visualization) |
3.6 标准的数据转换相关的类库(Data Exchange) |
3.7 应用程序框架相关的类库(Application framework) |
第四章 三维建模软件具体实现 |
4.1 软件架构 |
4.2 软硬件运行环境 |
4.2.1 硬件环境 |
4.2.2 软件环境 |
4.3 软件功能实现 |
4.3.1 文件操作 |
4.3.2 模型编辑 |
4.3.3 创建对象 |
4.3.4 视图功能 |
4.3.5 属性功能 |
4.3.6 工具栏 |
4.3.7 高级功能 |
第五章 总结与展望 |
5.1 总结 |
5.2 展望 |
参考文献 |
在学期间研究成果 |
致谢 |
(8)基于MFC的油田数据实时监测系统(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 绪论 |
1.1 研究的目的和意义 |
1.2 国内外研究现状分析 |
1.3 油田实时数据监测存在的问题 |
1.4 研究的主要内容 |
1.5 论文结构 |
第二章 相关技术综述 |
2.1 MFC简介 |
2.2 MFC中的关键技术 |
2.3 文档视图结构 |
2.4 动态链接库 |
2.5 SQL Server数据库 |
2.6 B/S与C/S结构 |
第三章 系统设计 |
3.1 系统设计思想 |
3.2 系统架构概述 |
3.3 数据库设计 |
3.4 系统功能设计 |
第四章 系统实现 |
4.1 系统描述 |
4.2 流程逻辑 |
4.3 系统功能阐述 |
第五章 系统测试及运行情况 |
5.1 软件开发环境 |
5.2 软件运行环境 |
5.3 软件测试目的 |
5.4 软件测试方法 |
5.5 系统测试及运行结果 |
第六章 总结 |
6.1 系统不足与改进建议 |
6.2 监测软件系统发展展望 |
致谢 |
参考文献 |
个人简介 |
(9)基于Visual C++的虚拟装配系统界面设计(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 绪论 |
1.1 课题研究背景及意义 |
1.1.1 虚拟装配技术的概况 |
1.2 虚拟装配技术的国内外发展状况 |
1.3 虚拟装配技术的研究方法 |
1.3.1 虚拟装配的工作原理 |
1.3.2 人机工程学在虚拟装配系统中的应用 |
1.4 本课题的研究内容 |
本章小结 |
第二章 实现虚拟装配系统界面设计的关键技术 |
2.1 虚拟装配系统开发平台 |
2.1.1 Visual C++6.0简介 |
2.1.2 MFC简介及应用 |
2.1.3 OpenGL简介及应用 |
2.2 OpenGL场景渲染和像素格式设置技术 |
2.2.1 场景渲染 |
2.2.2 像素格式 |
2.3 Pro/Toolkit程序设计技术 |
本章小结 |
第三章 虚拟装配系统界面的总体框架设计 |
3.1 虚拟装配系统界面设计思想的提 |
3.2 虚拟装配系统界面的功能论述 |
3.3 虚拟装配系统界面的总体结构 |
3.4 虚拟装配系统场景的设计 |
3.4.1 虚拟场景中光源的创建 |
3.4.2 “天空盒”技术概述 |
3.4.3 系统虚拟环境的实现 |
本章小结 |
第四章 虚拟装配系统界面设计的实现 |
4.1 虚拟装配系统界面划分过程的研究 |
4.1.1 分割式窗口技术的理论方法 |
4.1.2 系统界面窗口划分的实现 |
4.2 CAD系统几何模型在界面中的显示 |
4.3 几何模型装配关系的表达 |
4.4 装配过程信息的动态显示 |
本章小结 |
第五章 虚拟装配系统界面的实用菜单和按钮设计 |
5.1 系统界面菜单和按钮的功能介绍 |
5.2 创建菜单和按钮的理论研究 |
5.2.1 创建菜单的相关技术 |
5.2.2 创建按钮的相关技术 |
5.3 模型操作功能菜单和按钮的设计 |
5.3.1 旋转和平移功能菜单设计 |
5.3.2 旋转和平移功能按钮设计 |
5.4 虚拟场景视图切换功能的实现 |
5.4.1 虚拟场景视图切换功能的描述 |
5.4.2 视图切换功能的实现 |
本章小结 |
第六章 虚拟装配系统界面的优化设计 |
6.1 虚拟装配系统界面工具栏的定制 |
6.1.1 工具栏概述 |
6.1.2 构造函数 |
6.1.3 使用标准工具栏 |
6.1.4 创建和初始化工具栏 |
6.2 虚拟装配系统界面的状态栏设计 |
6.2.1 状态栏中系统时间的显示 |
6.2.2 状态栏中文本文档的显示 |
6.3 系统界面滚动条的添加 |
6.3.1 信息显示区的滚动条添加 |
6.4 虚拟场景中右键菜单的设计 |
本章小结 |
结论 |
参考文献 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 |
致谢 |
(10)对MFC中文档与视图结构的探析(论文提纲范文)
一、文档与视图结构概述 |
二、文档与视图间的相互作用 |
1. Cview类的成员函数Get Document () 。 |
2. CDocument类的Update All Views () 函数。 |
3. CDocument类的On Update () 函数。 |
4. CDocument类的On Initial Update () 函数。 |
5. CDocument类的Delete Contens函数。 |
三、多文档应用程序实例 |
1. 创建应用程序框架。 |
2. 添加代码。 |
四、MFC中文档视图结构浅析(论文参考文献)
- [1]基于Tesseract_OCR文字识别系统的研究[D]. 张婷婷. 南京邮电大学, 2020(03)
- [2]卫星测控通信模拟器仿真软件设计[D]. 朱立鹏. 国防科技大学, 2020(01)
- [3]基于GIS的分布式发电集群规划系统的研究与开发[D]. 许洪山. 天津大学, 2018(04)
- [4]基于Raspberry Pi的医院语音叫号系统设计与实现[D]. 薛凯. 中国石油大学(华东), 2017(07)
- [5]基于MFC的MDI矿山管理信息系统设计与实现[J]. 孙斌,韩艳玲,郑贵洲. 计算机应用与软件, 2017(04)
- [6]MFC多文档实现模态参数识别软件的设计及应用[D]. 侯兴龙. 南京航空航天大学, 2017(03)
- [7]基于几何引擎库Open CASCADE的三维建模软件的实现[D]. 杨虎斌. 兰州大学, 2015(03)
- [8]基于MFC的油田数据实时监测系统[D]. 朱尧. 长江大学, 2014(01)
- [9]基于Visual C++的虚拟装配系统界面设计[D]. 雷鸣. 大连交通大学, 2013(06)
- [10]对MFC中文档与视图结构的探析[J]. 杨黎东. 教育教学论坛, 2012(S2)