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Place API http接口使用说明

Place API http接口使用说明
Place API http接口使用说明

PlaceAPI http 接口使用说明

1.1 Place API http 接口简介

Place API http 接口(以下简称http 接口)是一个供程序员调用的、http 形式的地图检索服务接口,且只向百度合作伙伴开放。

目前http 接口提供的功能包括:矩形区域关键字检索、周边区域关键字检索(也称:圆形区域检索)和城市内关键字检索。http 接口主要服务那些非网页程序的调用,例如:C# 、C++、Java 等开发的应用程序,这些开发语言都能发送http 请求且能接收返回数据。http 接口可以返回xml 和json 两种不同形式的的地理数据。

目前提供的功能不是很多、以后随着用户需求的收集和总结,会不断完善http 接口。

1.2 Place API http 接口使用说明

http 接口使用分为3个步骤:第一步,申请注册key ;第二步,拼写http 请求发送的url ,url 中附带上第一步申请的key 值;第三步,接收http 请求返回的数据(json 或xml 格式),如下图示意:

1.2.1申请注册key 说明

用户打开https://www.wendangku.net/doc/1c5828756.html,/wiki/static/mapws/placeapikey/页面,在此页面中申请注册key 值。该key 主要目的是判断用户请求的url 是否合法,且限制用户1天发送的http 请求数不能超过1000次。注册页面如下图:

填写好信息后,点击生成API密钥按钮就获取到所需的key值了,申请的key值和应用程序名称相关联,既相同的应用程序名称返回的key值是一样的。

特别注意:申请key之前会提示用户首先注册百度账号,只有拥有了百度账号,才能顺利的申请key值。

1.2.2 http接口请求参数说明

http接口请求参数主要包括:检索关键字、检索区域(3种选择形式)、输出结果类型(xml或json),如下表:

上表中,检索区域参数有3种形式可以指定,分别是:bounds、location+radius和region,请求的url中,这3种形式的检索区域参数必须指定一种。如果3种形式的检索区域参数都指定了,优先选择bounds区域参数,其次是location+radius区域参数,最后是region区域参数。

对于query和region参数,因为这两个参数取值可以是中文或一些特殊字符(如:空格),举例:query可以取值“小吃”,region可以取值“北京”,为了避免提交到后台乱码,所以对于这2个参数值进行编码处理,编码成UTF-8 字符的二字符十六进制值。query和region参数取值时候,凡是不在下表中的字符都要进行编码。

如果query和region参数中使用URL保留字字符的字面意思,例如:query关键字取值为“?小吃”,检索关键字包含了一个问号,此问号也必须进行编码,“?”的16进制编码为“%3F”,所以整个检索关键字“?小吃”编码后为“%3F%E5%B0%8F%E5%90%83”。

附注:

(1) javascript中一般采用encodeURIComponent函数对特殊字符进行编码。

(2) C#中可以使用函数URLEncoder.encode对特殊字符进行编码。

(3) Java中可以使用函数HttpUtility.UrlEncode对特殊字符进行编码。

(4) php中可以使用函数urlencode对特殊字符进行编码。

1.2.3 http接口返回数据说明

http接口返回数据如下表:

status字段取值有3种,分别是:

OK:成功

INVILID_KEY:非法密钥,用户没有使用key参数或key参数错误。

INVALID_PARAMETERS:非法参数,用户指定的query、(bounds;location+radius;region)、output参数有错误或缺少参数。

用户请求的参数正确,会返回20条满足条件的结果,如果检索条件区域内不足20条记录,那就输出实际检索到的记录数。

1.2.4 http接口示例

1.2.4.1 浏览器中使用示例

1 矩形区域检索(输出json数据):

https://www.wendangku.net/doc/1c5828756.html,/place/search?&query=%E9%93%B6%E8%A1%8C&bounds=39.915,116 .404,39.975,116.414&output=json&key=8cb976834235d8cbcde2dce4835ae191

2 周边区域检索(输出xml数据)

https://www.wendangku.net/doc/1c5828756.html,/place/search?&query=%E9%93%B6%E8%A1%8C&location=39.915,11 6.404&radius=2000&output=xml&key=8cb976834235d8cbcde2dce4835ae191

3 指定城市内检索(输出xml数据)

https://www.wendangku.net/doc/1c5828756.html,/place/search?&query=%E9%93%B6%E8%A1%8C®ion=%E6%B5%8E %E5%8D%97&output=xml&key=8cb976834235d8cbcde2dce4835ae191

1.2.4.2 应用程序中使用示例1 Java中调用:

2 C#中调用:

MT明泰_读卡器_API接口函数库使用说明书

API接口函数库使用说明 部文件:V1.0.20 发布时间:2015-04-29

版本更新记录

目录 API接口函数库使用说明 (1) 1. 文档概述 (6) 1.1. 文档围 (6) 1.2. 面向对象 (6) 1.3. 参考资料 (6) 2. 函数库介绍 (6) 2.1. 功能 (6) 2.2. 性能 (7) 3. 运行环境 (7) 3.1. 硬设备 (7) 3.2. 软件的运行平台 (7) 3.3. 函数调用方法 (8) 3.3.1. Delphi调用32位动态库的方法 (8) 3.3.2. VB调用32位动态库的方法 (9) 3.3.3. VC调用32位动态库的方法 (11) 4. API介绍 (11) 4.1. 函数调用流程 (11) 4.1.1. 非接触式存储卡API调用流程 (11) 4.1.2. 非接触式CPU卡片API调用流程 (12) 4.1.3. 接触式CPU卡片API调用流程 (12) 4.1.4. 接触式存储卡片API调用流程 (12) 4.1.5. API调用流程 (12) 4.1.6. 函数操作结果信息表 (16) 4.2. 设备操作函数组 (19) 4.2.1 打开读写器device_open (19) 4.2.2 关闭读写器device_close (19) 4.2.3 判断设备通讯类型device_gettype (19) 4.2.4 设置通讯波特率device_setbaud (20) 4.2.5 获取读写器版本信息device_version (20)

4.2.6 读写器蜂鸣device_beep (21) 4.2.7 LED灯控制 device_ledctrl (21) 4.2.8 获取读写器生产序列号 device_readsnr (22) 4.2.9 获取设备状态 get_device_status (22) 4.2.10 读取读卡器的EEPROM (23) 4.2.11更新读卡器的EEPROM (23) 4.2.12 复位串口配置信息 ReSetupComm (24) 4.2.13 读卡器软复位 device_reset (24) 4.2.14 获取设备状态扩展 get_device_statusEx (25) 4.2.15 获取非接触式CPU卡卡片状态 dev_cardstate (25) 4.2.16 获取接触式CPU卡到位状态 ICC_GetStatus (26) 4.2.17 读EMID号Dev_GetEMID (26) 4.3 接触式卡片操作函数 (27) 4.3.1 判断接触式卡片状态sam_slt_getstate (27) 4.3.2 接触式卡片上电复位sam_slt_reset (28) 4.3.3 接触式卡设置复位波特率sam_slt_reset_baud (28) 4.3.4 接触式卡片下电sam_slt_powerdown (29) 4.4. 非接触 CPU 卡函数 (29) 4.4.1 激活非接触式卡open_card (29) 4.4.2 设置非接触式卡片为halt状态 rf_halt (30) 4.4.3 应用层传输命令card_APDU (31) 4.5 非接触式存储卡操作函数 (31) 4.5.1 激活非接触式存储卡rf_card (31) 4.5.2 非接触式存储卡认证扇区 rf_authentication (33) 4.5.3 非接触式存储卡读数据rf_read (33) 4.5.4 非接触式存储卡写数据rf_write (34) 4.5.5 非接触式存储卡读值块rf_readval (34) 4.5.6 非接触式存储卡写值块rf_initval (35) 4.5.7 非接触式存储卡加值rf_increment (35) 4.5.8 非接触式存储卡减值rf_decrement (36) 4.5.9 非接触式存储卡值传送 rf_transfer (36) 4.6 二代操作函数 (37) 4.6.1 卡操作指令-读卡IDCard_Read (37) 4.6.2 卡操作指令-读卡IDCard_ReadCard (39) 4.6.3卡操作指令根据索引获取数据IDCard_GetCardInfo (40) 4.6.4 获取二代证模块ID IDCard_GetModeID (40) 4.6.5 读卡模块扩展一IDCard_ReadCard_Extra (41) 4.6.6 设置二代证照片存储路径 IDCard_SetPhotoPath (41) 4.6.7 设置二代证照片名字 IDCard_SetPhotoName (42) 4.6.8 读二代证信息扩展二 IDCard_ReadCard_Ex (42) 4.6.9 删除所有二代证照片文件delete_all_photofile (44) 4.6.10 获取卡ID号IDCard_Read_IDNUM (44) 4.6.11 获取卡IDCard_Name (45) 4.6.12 获取卡性别IDCard_Sex (45)

http接口说明模板

一、查询菜品列表接口(DONE) 1、功能说明 接受提供的菜品 XXX画面XXX功能(比如人口查询画面-查询 | 人口查询画面-详细等) 2、接口调用说明 2.1获取地址 http://192.168.0.6:8080/FamilyServiceSystem/BookDinnerQueryAction?ope ration=queryServiceItem 2.2http请求方式 GET 2.3数据返回格式 JSON 2.4传递参数

2.5成功返回结果 [ “serverResponse”:”Success”, “totalRecords”:”52”, “page” : “10”, “pageSize” : “5”, “data”:{ “id” : “123”, “itemName” : “皇堡”, “priceNow” : “10”, “pricePast” : “12”, “servicePicture” :”s9118668.jpg”, “serviceStars” : “3” }, ……. { “id” : “”, “itemName” : “”, “priceNow” : “”, “pricePast” : “”, “servicePicture” :” s9118668.jpg”,

“serviceStars” : “3” } ] 2.6返回结果解释 二、查询广告接口(DONE) 1、功能说明 接受广告图片,目前为一张 2、接口调用说明 2.1获取地址 http://192.168.0.6:8080/FamilyServiceSystem/BookDinnerQueryAction?ope ration=queryAdvertisePicture

各种接口说明资料

视频基础知识 目前,国内外各个视频会议生产厂家都陆续推出了自己的各种高清或超清产品,都在不遗余力的宣传图像分辨率。但是,要达到高清/超清的视频会议,单单有720p或者1080p的图像分辨率是不够的。视频会议作为多媒体的一种应用,整个系统涉及到前端视频采集、图像的编码能力、高质量的网络传输、高清晰的视频显示设备。另外,如果我们在观看高清晰视频图像的时候,不能得到一个更清晰、连续的音频效果,那么这个过程实际上就没有任何意义,所以高质量音频的重要性完全不亚于视频。所以在高清或者超清的视频会议中有几个关键的知识点需要了解:高清的视频分辨率、高清视频显示设备的接口、高质量的音频传输接口、高质量的音频。技术的发展都是循序渐进的过程,在本文档中不但列出了高清视频的相关术语,还把非高清视频系统中的相关术语也一并列出,这样会有一个很直观的比较过程。 1视频接口 我们经常在家里的电视机、各种播放器上,视频会议产品和监控产品的编解码器的视频输入/输出接口上看到很多视频接口,这些视频接口哪些是模拟接口、哪些是数字接口,哪些接口可以传输高清图像等,下面就做一个详细的介绍。 目前最基本的视频接口是复合视频接口、S-vidio接口;另外常见的还有色差接口、VGA接口、DVI接口、HDMI 接口、SDI接口。 1.1复合视频接口 1.1.1接口图 1.1.2说明 复合视频接口也叫AV接口或者Video接口,是目前最普遍的一种视频接口,几乎所有的电视机、影碟机类产品都有这个接口。 它是音频、视频分离的视频接口,一般由三个独立的RCA插头(又叫梅花接口、RCA接口)组成的,其中的V接

口连接混合视频信号,为黄色插口;L接口连接左声道声音信号,为白色插口;R接口连接右声道声音信号,为 红色插口。 1.1.3评价 它是一种混合视频信号,没有经过RF射频信号调制、放大、检波、解调等过程,信号保真度相对较好。图像品质 影响受使用的线材影响大,分辨率一般可达350-450线,不过由于它是模拟接口,用于数字显示设备时,需要一 个模拟信号转数字信号的过程,会损失不少信噪比,所以一般数字显示设备不建议使用。 1.2S-Video接口 1.2.1接口图 1.2.2说明 S接口也是非常常见的接口,其全称是Separate Video,也称为SUPER VIDEO。S-Video连接规格是由日本人开发的一种规格,S指的是“SEPARATE(分离)”,它将亮度和色度分离输出,避免了混合视讯讯号输出时亮度和色度的相互干扰。S接口实际上是一种五芯接口,由两路视亮度信号、两路视频色度信号和一路公共屏蔽地线共五条芯线组成。 1.2.3评价 同AV 接口相比,由于它不再进行Y/C混合传输,因此也就无需再进行亮色分离和解码工作,而且使用各自独立的传

接口使用说明文档

中国移动短信网关 SP端接口使用手册 China Mobile Shot Message Gateway Interface for SP Manual 作者:沈岗 日期:2004年1月 版本:V1.2

一、CMSMIF.CMPPApp 简要说明: 该类采用CMPP协议(V2.0)实现了SP端与移动短信网关的连接处理。 本类中,采用长连接方式与ISMG通讯。通信双方以客户-服务器方式建立TCP连接,用于双方信息的相互提交。当信道上没有数据传输时,通信双方应每隔时间C发送链路检测包以维持此连接,当链路检测包发出超过时间T后未收到响应,立即再发送链路检测包,再连续发送N-1次后仍未得到响应则断开此连接。参数C、T、N可通过属性配置。 消息发送时采用并发方式,即发送一条消息不等待网关回复确认,继续向网关发送短信,这样发送消息速度非常快,完全取决于网关的处理速度及网络速度。为避免消息丢失,同时采用了滑动窗口流量控制,窗口大小可通过属性设置。 消息接收、网络断开等采用事件触发方式,不需应用程序轮询,在此接口基础之上编程方便。 类中运用了多线程技术,如一条线程处理发送网络包,而另一条线程处理从网关上接收网络包,其他还有一些线程处理检测包、网络连接情况监测等,使程序思路明确、执行效率很高、运行非常稳定。 (一)属性 1.ActiveInterval 说明:检测包发送时间间隔,单位:毫秒。默认值为120000,即120秒。为上 述类说明中的C参数。 2.MaxNetworkPackSize 说明:与ISMG通讯时最大网络包大小,单位:字节。默认值为512Byte。 3.MaxRetryTimes 说明:网络超时最大重发次数,单位:次。默认值为3次。为类说明中的N。 4.OverTime 说明:网络包发送超时时间,单位:毫秒,超过此值还未收到回复则重发。默认值 为60000,即60秒。为类说明中的T。 5.QueueLength 说明:网络队列大小,单位:个,默认值为20。为类说明中的滑动窗口大小, 以控制发送流量。 (二)方法 1.ConnectToIsmg 方法说明: 连接到远程短信网关ISMG上,只有连接到远程短信网关上,才可进行短信收发操作。 在本操作中,自动初始化本地Socket,以连接到指定IP服务器的指定端口上。 声明原型:int ConnectToIsmg(string ServerIP,int Port,string SP_ID,string Secret,string SN) 参数说明: ServerIP:远程短信网关服务器的IP地址,如211.138.200.51 Port:远程短信网关服务器的端口号,如7890 SP_ID:企业服务代码

海康威视摄像头HTTP接口能力调研报告

视频监控平台调研报告【海康】

目录

1.前言 本次从海康租借了一台硬盘录像机、一个枪机和一个球机。由于对方HTTP告警消息模块有BUG,调测花费时间较长。对方提供升级测试版本后已经解决。从目前的进展情况看基本完成了我们的预期目标。主要常用功能均已验证通过,包括:视频监控(VLC插件方式)、录像回放、读取设备信息、设备重启、图像抓拍、告警通知、云台控制。本次报告主要目的是记录相关功能具体实现和验证的方式方法及注意事项。 2.部署情况 租借的三台设备均部署在五层实验室,通过无线路由器连接到公司网络。 1)账号信息 设备类型设备型号IP地址管理账号密码 枪机DS-2CD2T20-I3admin Nuctech123 录相机DS-8608N-E8admin Nuctech123 球机DS-2DE7184-A admin Nuctech123 2)设备部署&端口映射 3)设备配置注意事项 IPC和NVR均需要通过修改管理员密码才可以激活,然后接入网络; 录相机(NVR)标准配置都是不带硬盘,所以需要事先准备好SATA硬盘; 录相机(NVR)在接入枪机时,自动识别的设备协议为“海康协议”但实际需要根据说 明书修改为ONVIF才可以,否则会一直报“未知错误“; 枪机(IPC)须另备 DC12V Φ圆头电源; 设备因为是租借来的,所以不是全新,建议配置调试之前先做出厂设置; 设备默认出厂IP均为: 3.视频监控

3.1主码流与字码流 主码流与子码流是海康威视提出的概念,是为了解决在网络情况不好时为了满足远程预览的流畅性,而不影响本地录像提出的双码流技术,主码流分辨率高于子码流,主码流用来录像,子码流用来网传,默认客户端访问采用主码流,客户可以根据网络情况选择子码流访问,以达到改善网络浏览的流畅性,而又不改变本地录像的录像效果。 3.2RTSP地址格式 (1)摄像头(IPC/IPD) 地址格式: username: pwd @ ip: port [554]/h264/ch1/码流类型/av_stream 码流类型:main表示为主码流,sub表示为子码流 举例: IPC主码流: number >,1-32是模拟通道,33以后是IP通道。 举例: IPC@NVR:举例: ,设备 信息和配置推荐使用ISAPI接口,云台控制则推荐使用CGI接口。 接口入口地址:,GET表示读取当前信息、PUT表示更新配置、POST表示创建数据、DELETE表示删除配置。 3.3设备信息 3.3.1基本信息 调用地址:/ISAPI/System/deviceInfo IP DOME ef947dd1-f70b-11b4-83a0-c056e38ef866 IPDome STD-CGI STD-CGI DS-2DE7184-A DS-2DE7184-ACCCH5 c0:56:e3:8e:f8:66 build 150129 build 141009

最全的电脑各种接口接法讲解

https://www.wendangku.net/doc/1c5828756.html, USB接法 一、概述 因为每个USB接口能够向外设提供+5V500MA的电流,当我们在连接板载USB接口时,一定要严格按照主板的使用说明书进行安装。绝对不能出错,否则将烧毁主板或者外设。相信有不少朋友在连接前置USB插线时也发生过类似的“冒烟事件”,因此到现在我都怕一不小心把自己的U盘在别人的机器上被烧了,所以在使用U盘拷文件时,一直都使用键盘口附近后置的USB接口,因为主板集成的接口安全,不会有电源接反的可能。 今天客户打电话投诉说自己的电脑等了半个多月才修好,可把自己的移动硬盘 往上面一接,屏幕上闪了一下发现新硬件,然后移动硬盘就没有动静了,再把移动硬盘接到办公室的电脑里也不能用了。当时我一听头就嗡的一下,马上派人上门检查,结果当用我自己做的测试线接到后置的USB接口,指示灯亮,但接到前置就根本不亮。拆机一看,果真接反了。后面的事就不用说了...。 由此前置USB数据线接反的严重性大家应该都知道了,但是如何防止类似的情况发生呢,这就需要我们能够准确判别前置USB线的排列顺序,可以正确连接前置USB接线。新机器倒还可以,有使用手册,翻一翻就可以了。但是旧主板呢,拿去修理的机器呢?没有主板手册怎么办?到网上下载主板的使用手册,太浪费时间了,更何况也不一定能够找到该型号主板的接线图。不过,如果我们晓得USB接口的基本布线结构,那问题不是就迎刃而解了吗。 二、USB接口实物图 主机端: 接线图: VCC Data- Data+ GND 实物图: 设备端: 接线图: VCC GND Data-

三、市面上常见的USB接口的布线结构 这两年市面上销售的主板,板载的前置USB接口,使用的都是标准的九针USB接口,第九针是空的,比较容易判断。但是多数品牌电脑使用的都是厂家定制的主板,我们维修的时候根本没有使用说明书;还有像以前的815主板,440BX,440VX主板等,前置USB的接法非常混乱,没有一个统一的标准。当我们维修此类机器时,如何判断其接法呢? 现在,我把市面上的比较常见的主板前置USB接法进行汇总,供大家参考。(说明:■代表有插针,□代表有针位但无插针。) 1、六针双排 这种接口不常用,这种类型的USB插针排列方式见于 精英 P6STP-FL(REV:1.1)主板,用于海尔小超人766主机。其电源正和电源负为两个前置USB接口共用,因此前置的两个USB接口需要6根线与主板连接,布线如下表所示。 ■DATA1+ ■DATA1- ■VCC ■DATA2- ■DATA2+ ■GND 2、八针双排 这种接口最常见,实际上占用了十针的位置,只不过有两个针的位置是空着的,如精英的P4VXMS(REV:1.0)主板等。该主板还提供了标准的九针接法,这种作是为了方便DIY在组装电脑时连接容易。 ■VCC ■DATA- ■DATA+ □NUL ■GND ■GND □NUL ■DATA+ ■DATA- ■VCC 微星 MS-5156

输入法接口函数说明

输入法编程(转贴)(快看) IME输入法编程 第一章Windows9x系统下汉字输入法的基本原理 Windows系统下汉字输入法实际上是将输入的标准ascii字符串按照一定的编码规则转换为汉字或汉字串,进入到目的地。由于应用程序各不相同,用户不可能自己去设计转换程序,因此,汉字输入自然而然落到WINDOWS系统管理中。 一、输入法与系统的关系 键盘事件应用程序 || Windows的USER.EXE | 输入法管理器 | 输入法 系统的键盘事件有windows的user.exe软件接收后,user.exe在将键盘事件传导输入法管理器(Input Method Manager,简称IMM)中,管理器再将键盘事件传到输入法中,输入法根据用户编码字典,翻译键盘事件为对应的汉字(或汉字串),然后再反传到user.exe 中,user.exe再将翻译后的键盘事件传给当前正运行的应用程序,从而完成汉字的输入。 二、汉字输入法的组成 微软Windows9x系统中汉字输入法的名称是"Input Method Editor " ,简称IME,输入法的程序名称为:*.ime,数据文件名称为*.MB,即通常说的输入法编码表(字典). 实际上IME文件是一个动态连接库程序(DLL),它与dll文件没有区别,只是名称不同而已。 一般汉字输入法都由三个窗口组成: 状态窗口(Status Windows)-显示当前的输入法状态(中文还是英文等站环信息); 编码输入窗口(Composition Windows)-显示当前击键情况; 汉字选择窗口(Candidates Windows)-列出当前编码的全部汉字(串),供用户选择或查询。 上述三个窗口由基本的用户接口(User Interface )函数管理着。 现在我们用Dumpbin.exe打开微软提供的拼音输入法(WINDOWS\SYSTEM\WINPY.IME)看看它有什么组成(这里一WINDOWS98为例,并假定windows系统安装在c:盘下):

Place API http接口使用说明

PlaceAPI http 接口使用说明 1.1 Place API http 接口简介 Place API http 接口(以下简称http 接口)是一个供程序员调用的、http 形式的地图检索服务接口,且只向百度合作伙伴开放。 目前http 接口提供的功能包括:矩形区域关键字检索、周边区域关键字检索(也称:圆形区域检索)和城市内关键字检索。http 接口主要服务那些非网页程序的调用,例如:C# 、C++、Java 等开发的应用程序,这些开发语言都能发送http 请求且能接收返回数据。http 接口可以返回xml 和json 两种不同形式的的地理数据。 目前提供的功能不是很多、以后随着用户需求的收集和总结,会不断完善http 接口。 1.2 Place API http 接口使用说明 http 接口使用分为3个步骤:第一步,申请注册key ;第二步,拼写http 请求发送的url ,url 中附带上第一步申请的key 值;第三步,接收http 请求返回的数据(json 或xml 格式),如下图示意: 1.2.1申请注册key 说明 用户打开https://www.wendangku.net/doc/1c5828756.html,/wiki/static/mapws/placeapikey/页面,在此页面中申请注册key 值。该key 主要目的是判断用户请求的url 是否合法,且限制用户1天发送的http 请求数不能超过1000次。注册页面如下图:

填写好信息后,点击生成API密钥按钮就获取到所需的key值了,申请的key值和应用程序名称相关联,既相同的应用程序名称返回的key值是一样的。 特别注意:申请key之前会提示用户首先注册百度账号,只有拥有了百度账号,才能顺利的申请key值。 1.2.2 http接口请求参数说明 http接口请求参数主要包括:检索关键字、检索区域(3种选择形式)、输出结果类型(xml或json),如下表:

通信各类常用接头介绍

各类常用接头介绍 --广移分公司技术部 (射频篇) 一、馈线接头(连接器) 馈线与设备以及不同类型线缆之间一般采用可拆卸的射频连接器进行连接。连接器俗称接头。 常见的射频连接器有以下几种: 1、DIN型连接器 适用的频率范围为0~11GHz,一般用于宏基站射频输出口。 2、N型连接器 适用的频率范围为0~11GHz,用于中小功率的具有螺纹连接机构的同轴电缆连接器。 这是室内分布中应用最为广泛的一种连接器,具备良好的力学性能,可以配合大部分的馈线使用。

3、BNC/TNC连接器 BNC连接器 适用的频率范围为0~4GHz,是用于低功率的具有卡口连接机构的同轴电缆连接器。这种连接器可以快速连接和分离,具有连接可靠、抗振性好、连接和分离方便等特点,适合频繁连接和分离的场合,广泛 应用于无线电设备和测试仪表中连接同轴射频电缆。 TNC连接器 TNC连接器是BNC连接器的变形,采用螺纹连接机构,用于无线电设备和测试仪表中连接同轴电缆。 其适用的频率范围为0~11GHz。

4、SMA连接器 适用的频率范围为0~18GHz,是超小型的、适合半硬或者柔软射频同轴电缆的连接,具有尺寸小、性能优越、可靠性高、使用寿命长等特点。较长应用于AP、设备modem中的小天线中以及主机内部连线。 但是超小型的接头在工程中容易被损坏,适合要求高性能的微波应用场合,如微波设备的内部连接。 5、反型连接器 通常是一对连接器:阳连接器采用内螺纹联接,阴连接器采用外螺纹联接,但有些连接器与之相反,即阳连接器采用外螺纹联接,阴连接器采用内螺纹联接,这些都统称为反型连接器。 例如某些WLAN的AP设备的外接天线接口就采用了反型SMA连接器。 二、转接头(转接器) 用于连接不同类型接头,常用的有双阴头(用于两根馈线的对接等)、直角转接头(用于施工中避免转弯造成馈线损坏)、7/16转接头(用于基放等设备中DIN接头和N型头的对接)。部分图解如下:

CAN应用接口函数

CAN应用接口函数库使用手册V1.0

目录 1.接口卡设备类型定义 (3) 2.错误码定义 (4) 3.函数库中的数据结构定义 (5) 3.1.VCI_BOARD_INFO (5) 3.2.VCI_CAN_OBJ (6) 3.3.VCI_CAN_STATUS (7) 3.4.VCI_ERR_INFO (8) 3.5.VCI_INIT_CONFIG (9) 3.6.VCI_RxAcptMask (10) 3.7.VCI_RxAcptFilter (11) 4.接口库函数说明 (12) 4.1.FD_OpenDevice (12) 4.2.FD_CloseDevice (13) 4.3.FD_InitCan (14) 4.4.FD_ReadBoardInfo (15) 4.5.FD_GetReceiveNum (16) 4.6.FD_ClearBuffer (17) 4.7.FD_StartCAN (18) 4.8.FD_ResetCAN (19) 4.9.FD_Transmit (20) 4.10.FD_Receive (21) 4.11.FD_RxAcptMaskInit (22) 4.12.FD_DisableRxAcptFilter (23) 4.13.FD_RxAcptFilterInit (24) 4.13.FD_SetOperationMode (25) 5.接口库函数使用方法 (26) 5.1.VC调用动态库的方法 (26) 5.2.VB调用动态库的方法 (26)

1.接口卡设备类型定义 各个接口卡的类型定义如下: 设备名称设备类型号备注 USBCAN11第一代USBCAN USBCAN22第二代USBCAN CAN2323待开发PCICAN4待开发

接口清单说明

获取当前登录用户待办、已办工作流列表。 方法: class getWorkFlowList(String userName,String type,int beginIndex,int endIndex) 参数说明: userName:用户名 Type:获取工作流类型1:待办2:已办3:传阅消息 beginIndex:查询开始行 endIndex:查询结束行 输出说明: 获取当前登录用户可以发起的流程的列表。 以当前用户发起并提交一个流程。 方法: class submitBillFlow(String userName,String billId) 参数说明: UserName:提交用户名 billId:单据ID

流程传阅接口。 方法: class circulatedFlow(String assignId,String personId,String msg) 参数说明: assignId:任务ID,可通过待办、已办列表获取 personId:传阅人ID,支持多人ID用;隔开 Msg:传阅意见 流程传阅反馈(接收到传阅消息可提出意见提交反馈结果) 方法: class sendPassCommen(String billId,String procinstId,String personName ,String msg) 参数说明: billId:单据ID,可通过传阅列表获取 procinstId:流程实例,可通过传阅信息列表获取 personName :传阅发起人,可通过传阅列表获取 Msg:传阅反馈意见 获取传阅意见(通过流程实例)。 方法: class gegtCirculatedMsg(String procinstId) 参数说明: procinstId:流程实例ID,可通过待办、已办列表获取 输出说明:

API函数手册

POSTEK PPLⅠAPI函数手册 G Series 条码标签打印机 Version 2.00 深圳市博思得通信发展有限公司 二○○四年

API函数库文件说明 名称:CDFPSK.dll 中文版本编号:1.X.X.X 英文版本编号:2.X.X.X 版权所有:?2004深圳市博思得通信发展有限公司。保留所有权利。 用途 本API函数库为深圳市博思得通信发展有限公司条码标签打印机的用户提供一组命令,为他们编写基于Windows9X,NT,2000,XP等操作系统的应用程序提供便利。 本API函数库仅支持本公司产品。 缩略语对照 PPLⅠ:深圳市博思得通信发展有限公司的第一套打印机编程语言(Printer Porgram Language Ⅰ)。 API:应用程序编程接口(Application Program Interface)。 Dots:像素(pixel)是一种计算机科学技术尺寸单位,原指电视图像成像的最小单位,在打印机领域表示打印机的最小打印成像单位:1dot等于一英寸除以打印机的最大分辨率。 - 对于203DPI的打印机来说, 1dot = 25.4mm/203 = 0.125mm(1dot = 1000 / 203 = 5mil); - 对于300DPI的打印机来说, 1dot = 25.4mm/300 = 0.085mm(1dot = 1000 / 300 = 3mil)。 TrueType Font:是基于Windows操作系统使用,可装卸的字体。 - 已经安装的TrueType Font,都可以被本函数使用。 使用前须知 字符串 * 字符串以双引号(“)作为起始和结束标记; *

DLL函数接口说明

typedef void __stdcall (*fun_AddResult)(char pDataStr[10][255],double pDataDouble[100]); extern "C" void __declspec(dllimport) __stdcall SetBackColor(TColor pBkColor); extern "C" void __declspec(dllimport) __stdcall FanSelect( void *pSeriesNames,//系列名称YLDStr * (typedef struct{char Data[255];} YLDStr;) const int pSeriesNameCount,//系列名称个数,-1时表示全部选择 void *pSubSeriesNames,//系列名称YLDStr * (typedef struct{char Data[255];} YLDStr;) const int pSubSeriesNameCount,//子系列名称个数,-1时表示全部选择 const double &pFlow, //风量 const int &pFlowUnitType, //风量单位类型0-m^3/h 1-m^3/s 2-l/s 3-cfm const double &pPres, //风压 const int &pPresUnitType, //风压单位类型0-Pa 1-mmH2O 2-kgf/cm^2 3-inH2O const int &pPresType, //风压类型0-全压1-静压 const int &pOutFanType,//出风方式0-管道出风1-自由出风 const double &pAirDensity,//空气密度 const double &pMotorSafeCoff,//电机容量安全系数(%) const bool &pUserSetMotorSafeCoff,//用户设定了电机容量安全系数 double &rFlow_STDUnit,//标准单位下的风量 fun_AddResult pAddResult//函数指针,用于回传数据 ); extern "C" void __declspec(dllimport) __stdcall Belt_Selection( const char *pSeriesName, const char *pSubTypeName, const char *pModelName, const int &pSped_DataType,//电机转速类型0-标准数据1-用户数据默认为0(界面选择) const int &pHz_DataType,//频率选择0-50HZ 1-60HZ(界面选择) const int &pRotation,//出风旋转角度R0,R90,R180,R270(参考常量定义) const double &pFanSped,//风机转速(第一步计算得到) const double &pMotorPow,//电机功率(第一步计算得到) const double &pFlow_STDUnit,//标准单位下的风量 const double &pTPres,//全压(第一步计算得到) const double &pSPres,//静压(第一步计算得到) const double &pFTEff,//全压内效率(第一步计算得到) const double &pSdbA,//噪声(第一步计算得到) const int &pV olt,//用户选择的电压(参考电压常量声明V380 V400) , bool pPole[4],//用户选择的极数2,4,6,8 bool pBeltType[4],//用户选择的皮带类型SPZ SPA SPB SPC const bool &pBeSetFanSped,//用户设定了风机转速 const double &pFanSpedRt_User,//用户设定的风机转速差 const bool &pBeSetBeltMoveSped,//用户设定最大皮带运动速度 const double &pBeltMoveSped_User,//用户设定的最大皮带运动速度

HTTP接口文档

HTTP接口文档 接口域名: 一、工作方式....................................................................... 错误!未定义书签。 1.1 密码验证方式............................................................................... 错误!未定义书签。 二、字符编码....................................................................... 错误!未定义书签。 三、响应格式....................................................................... 错误!未定义书签。 四、短信发送(单条,多条发送)...................................... 错误!未定义书签。 五、接收状态报告................................................................ 错误!未定义书签。 5.1 主动获取状态............................................................................... 错误!未定义书签。 六、接收上行短信(回复)................................................. 错误!未定义书签。 6.1 主动接收上行短信(回复) ......................................................... 错误!未定义书签。 6.2 推送接收上行短信(回复) ......................................................... 错误!未定义书签。 七、取剩余短信条数............................................................ 错误!未定义书签。 八、取已发送总条数............................................................ 错误!未定义书签。 九、接口安全(绑定IP).................................................... 错误!未定义书签。 十、取发送记录 ................................................................... 错误!未定义书签。 一、工作方式 双方通过HTTP方式交互数据,第三方可以简单的“name=value”方式发送提交内容或响应请求内容。即通过HTTP的GET/POST方式交换。 另外双方需要保证数据传输的完整性和安全性,每次发送请求都有响应(响应返回格式为纯文本),安全验证目前采用用户名、密码和IP绑定的方式。 1.1 密码验证方式 接口密码使用“登录密码”与“用户名”拼接字符串后能过md5加密进行验证 如登录密码是:123123 如用户名是:test 接口密码(pwd)=md5(登录密码+用户名) pwd=md5(123123test) pwd=b9887c5ebb23ebb294acab183ecf0769 二、字符编码 服务器接收数据可以是GBK或UTF-8编码字符,默认接收数据是GBK编码,如提交的是UT F-8编码字符,需要添加参数encode=utf8。 请求响应返回内容是GBK编码。 三、响应格式 所为响应即每次向服务器提交请求后返回值

TV常见接口介绍

数码平板电视接口 现在电视机背后密密麻麻的接口,第一眼看过去让人眼花缭乱,有点晕的感觉。电视机的接口从早期最常见的有线TV输入、AV接口、S端子、色差分量接口、VGA接口、DVI接口、USB接口等,到如今又出现了最尖端的HDMI数字高清接口。我们知道,视频接口的发展是实现高清的前提。高清电视需要配备相应的接口,才能完全发挥其高清的画质。电视机接口的不断发展,除了是一个更新换代的过程以外,这些接口还是为了满足不同人群特别需求而进行的设计。这里就电视机中各种常见的接口作一介绍,以便帮助不同人群根据自己的需求选用。 一、TV输入接口: TV接口又称RF射频输入,毫无疑问,这是在电视机上最早出现的接口。TV 接口的成像原理是将视频信号(CVBS)和音频信号(Audio)相混合编码后输出,然后在显示设备内部进行一系列分离/解码的过程输出成像。由于需要较多步骤进行视频、音视频混合编码,所以会导致信号互相干扰,所以它的画质输出质量是所有接口中最差的。 二、AV接口(又称RCA): AV接口可以算是TV输入的改进型接口,它与TV接口,在外观方面有了很大不同。它分了三条线,分别为:音频接口(红色与白色线,组成左右声道)和视频接口(黄色)。在连接方面非常简单,只需将3种颜色的AV线与电视端的3种颜色的接口对应连接即可。由于AV输出仍然是将亮度与色度混合的视频信号,所以依旧需要显示设备进行亮度和色彩分离,并且解码才能成像。这样的做法必然会对画质造成损失,所以AV接口的画质依然不能让人满意。总体来说,AV接口实现了音频和视频的分离传输,在成像方面可以避免音频与视频互相干扰而导致的画质下降。AV接口在电视与DVD连接中使用的比较广,是每台电视必备的接口之一。 三、S端子: S端子可以说是AV端子的改进,在信号传输方面不再将色度与亮度混合输出,而是分离进行信度。与AV接口相比,S端子不再对色度与亮度混合传输,这样就避免了设备内信号干扰而产生的图像失号传输,所以我们又称它为“二分量视频接口”。与AV 接口相比,S端子不在对色度与亮度混合传输,这样就避免了设备内信号干扰而产生的图像失真,能够有效的提高画质的清晰程真,能够有效的提高画质的清晰程度。但S-Video仍要将色度与亮度两路信号混合为一路色度信号进行成像,所以说仍然存在着画质损失的情况。虽然S端子不是最好的,不过一般情况下AV信号为640线,S端子可达到1024线,但是这需要由片源来决定。一般来说这种接口在DVD、PS2、XBOX、NGC等视频和游戏设备上广泛使用。 四、色差分量接口:目前分量接口应用,并不算很普遍。主要的原因是一些CRT电视机并没有提供色差分量的输入接口。简单的说,相比过去的AV和S端子,色差是将信号分为红、绿、蓝三种基色来输入的。通过将这三种色彩直接提取出来的画面将更加的清晰、色彩更加逼真。色差连接还需要独立的2条音频线,类似于AV中的红线和白线,分别负责左右声道。色差分为逐行和隔行显示,一般来说分量接口上面都会有几个字母来表示逐行和隔行的。用YCbCr表示的是隔行,用YPbPr表示则是逐行,如果电视只有YCbCr分量端子的话,则说明电视不能支持逐行分量,而用YPbPr分量端子的话,便说明支持逐行和隔行2种分量。一般来说,档次好一些的电视拥有2组甚至3组分量接口,稍差一些的电视可能只有一组隔行,比如上面图中的电视就是有2组逐行接口。这种接口在DVD、PS2、XBOX、NGC等视频和游戏设备上都可以使用,画质方面要比S 端子好些。 五、VGA接口: VGA接口又称(S-Dub),就是将模拟信号传输到显示器的接口。这是源于电脑的输入接口,由于CRT显示器无法直接接受数字信号的输入,所以显卡只能采取将模拟信号输入显

C++接口使用说明

NetCDF C++接口使用说明 作者:杜鸿飞 完成时间:2004年4月

目录 一、NetCDF文件介绍 (2) 二、NetCDF C++类函数详解 (3) 1. NcFile类公有成员函数 (3) 文件操作 (3) 维数操作 (4) 变量操作 (4) 属性操作 (6) 2. NcDim类公有成员函数 (7) 3. NcVar类公有成员函数 (7) 4. NcAtt类公有成员函数 (9) 三、NetCDF C++使用举例 (10)

//***************** function about dimension ****************************** int num_dims(); 返回文件所含dim数目 int unlimdimid(); 返回unlimited dimension的ID void def_dim(NcDim &dim); 将参数dim定义到文件中 NcDim inq_dim(int dimid); 返回文件中ID号为dimid的dim维数 NcDim inq_dim(const string dimname); 返回文件中名字为dimname的dim维数 void rename_dim(int dimid, string name); 将文件中ID号为dimid的维数重命名为name //***************** function about variable ****************************** int num_vars(); 返回文件所含var数目 void def_var(NcVar &var); 将参数var定义到文件中 NcVar inq_var(int varid); 返回文件中ID号为varid的var变量 NcVar inq_var(const string varname); 返回文件中名字为varname的var变量 void rename_var(int varid, string name); 将文件中ID号为varid的变量重命名为name template void put_var_single(int varid, int index[], Type value); 给文件中ID号为 varid的var变量写入一个值 varid:欲写入值的变量的ID号 index: 欲写入值在变量中位置的索引,用数组存储,如对于一个3维变量,对其任一元素写值,index为一含3个元素的数组(0,0,0)到(2,2,2); value: 将要写入的值,为摸板参数类型,其类型由函数自动解析。 template void put_var_entire(int varid, Type block[]); 给文件中ID号为 varid的var变量整体写入值 varid:欲写入值的变量的ID号 block: 存储将要写入值的数组地址,该数组大小应不小于变量实际元素个数。block为摸板参数类型,其类型由函数自动解析。 template void put_var_array(int varid, int start[], int count[], Type *block); 给文件中ID号为 varid的var变量部分写入值 varid:欲写入值的变量的ID号 start:欲写入值的其始位置索引,格式同put_var_single函数中的index参数

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