全国地址三级连动数据源

时间: 2023-11-09 19:49:43 浏览: 37
全国地址三级连动数据源可以通过以下几种途径获取: 1. 国家统计局发布的国家行政区划代码标准,该标准将全国划分为34个省、自治区、直辖市、特别行政区和2个省级行政单位,其中省级行政单位包括新疆生产建设兵团和中国科学院。该标准提供了各级行政区划的名称、代码、简称、拼音、城乡分类等信息,可以作为全国地址三级连动数据源的基础数据。 2. 公开的行政区划数据源,如国家统计局、民政部、地方政府等部门发布的行政区划数据,这些数据一般包括各级行政区划的名称、代码、简称、拼音、城乡分类、经纬度等信息,可以作为全国地址三级连动数据源的补充数据。 3. 商业数据服务提供商提供的地址三级连动数据源,如高德地图、百度地图、腾讯地图等,这些数据源包括了全国各级行政区划、街道、社区、建筑物等详细信息,可以直接用于地址解析、地址匹配等应用场景。 需要注意的是,获取全国地址三级连动数据源需要遵守相关法律法规和数据隐私保护政策,同时要注意数据的准确性与可靠性。
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使用visual studio 实现省市连动

使用Visual Studio实现省市连动可以通过以下步骤进行: 1. 创建一个新的Windows Forms应用程序项目。 2. 在窗体上添加两个ComboBox控件,一个用于选择省份,另一个用于选择城市。 3. 在窗体的Load事件中,初始化省份ComboBox的数据源,可以从数据库或者硬编码的数据中获取省份列表。 4. 当省份ComboBox的选项发生变化时,根据选中的省份,动态加载对应的城市列表到城市ComboBox中。 5. 在省份ComboBox的SelectedIndexChanged事件中,根据选中的省份,查询数据库或者使用硬编码数据获取对应的城市列表,并将城市列表绑定到城市ComboBox的数据源。 6. 在城市ComboBox的SelectedIndexChanged事件中,根据选中的城市,执行相应的操作。 以下是一个简单的示例代码: ```csharp // 省份列表 List<string> provinces = new List<string> { "北京", "上海", "广东" }; // 城市列表 Dictionary<string, List<string>> cities = new Dictionary<string, List<string>> { { "北京", new List<string> { "北京市" } }, { "上海", new List<string> { "上海市" } }, { "广东", new List<string> { "广州市", "深圳市", "珠海市" } } }; private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { // 初始化省份ComboBox的数据源 comboBoxProvince.DataSource = provinces; // 初始化城市ComboBox的数据源 string selectedProvince = comboBoxProvince.SelectedItem.ToString(); comboBoxCity.DataSource = cities[selectedProvince]; } private void comboBoxProvince_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) { // 根据选中的省份,动态加载对应的城市列表 string selectedProvince = comboBoxProvince.SelectedItem.ToString(); comboBoxCity.DataSource = cities[selectedProvince]; } ```

两个连动五层电梯PLC

对于两个连动五层电梯的PLC控制方案,可以通过以下步骤实现: 1. 确定电梯的控制模式,常见的有集中控制和分布式控制两种。集中控制是指所有电梯的控制信号由一个主控制器发送,而分布式控制则是指每个电梯都有一个独立的控制器,彼此之间进行通信协调。 2. 根据控制模式设计PLC程序,实现电梯的各种运行模式,包括上升、下降、停止、开门、关门等。 3. 设计安全保护功能,如过载保护、故障检测、紧急制动等,保障电梯的安全运行。 4. 对于连动控制的电梯,需要设计协调控制策略,确保两个电梯之间的调度协调。 需要注意的是,电梯的PLC控制方案需要结合具体的电梯结构和运行环境进行设计,确保其稳定可靠,符合相关安全标准。

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"这篇学习笔记主要探讨了VMP(Virtual Machine Protect,虚拟机保护)技术在Handle块优化和壳模板初始化方面的应用。作者参考了看雪论坛上的多个资源,包括关于VMP还原、汇编指令的OpCode快速入门以及X86指令编码内幕的相关文章,深入理解VMP的工作原理和技巧。" 在VMP技术中,Handle块是虚拟机执行的关键部分,它包含了用于执行被保护程序的指令序列。在本篇笔记中,作者详细介绍了Handle块的优化过程,包括如何删除不使用的代码段以及如何通过指令变形和等价替换来提高壳模板的安全性。例如,常见的指令优化可能将`jmp`指令替换为`push+retn`或者`lea+jmp`,或者将`lodsbyteptrds:[esi]`优化为`moval,[esi]+addesi,1`等,这些变换旨在混淆原始代码,增加反逆向工程的难度。 在壳模板初始化阶段,作者提到了1.10和1.21两个版本的区别,其中1.21版本增加了`Encodingofap-code`保护,增强了加密效果。在未加密时,代码可能呈现出特定的模式,而加密后,这些模式会被混淆,使分析更加困难。 笔记中还提到,VMP会使用一个名为`ESIResults`的数组来标记Handle块中的指令是否被使用,值为0表示未使用,1表示使用。这为删除不必要的代码提供了依据。此外,通过循环遍历特定的Handle块,并依据某种规律(如`v227&0xFFFFFF00==0xFACE0000`)进行匹配,可以找到需要处理的指令,如`push0xFACE0002`和`movedi,0xFACE0003`,然后将其替换为安全的重定位值或虚拟机上下文。 在结构体使用方面,笔记指出壳模板和用户代码都会通过`Vmp_AllDisassembly`函数进行解析,而且0x8和0x10字段通常都指向相同的结构体。作者还提到了根据`pNtHeader_OptionalHeader.Magic`筛选`ESI_Matching_Array`数组的步骤,这可能是为了进一步确定虚拟机上下文的设置。 这篇笔记深入解析了VMP技术在代码保护中的应用,涉及汇编指令的优化、Handle块的处理以及壳模板的初始化,对于理解反逆向工程技术以及软件保护策略有着重要的参考价值。
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