多边形之间的拓扑关系,解决多边形之间几种常见的拓扑关系,非常实用
2024/8/10 16:43:31 180KB 多边形
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【H3C设备】某银行金融大厦网络拓扑图v2.2,非常详细的拓扑
2024/8/9 18:48:54 3.89MB H3C
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大型网络地址规划及线路设计;
大型网络架构及相关设计规划;
网络设备的配置。
2024/8/9 6:12:44 401KB 大型网络实验
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一、 撰写出用户的网络需求分析(需明确图中每一幢建筑均需要接入网络,要求用到Vlan设计),可以根据自己对中学的业务理解写出每幢楼的网络需求。
二、 根据需求分析完成网络系统拓扑结构设计,并用visio软件绘制出校园网的网络拓扑结构图。
(特别要求:用户的网络中心设置在图中图书馆2楼)三、 在完成拓扑结构设计后,请规划出每栋楼的IP地址分布(说明:该校园网的Internet接入方式为电信,IP地址有:202.1.1.1-202.1.1.6/29,其中202.1.1.1为网关地址,该学校有web,ftp,email,oa服务器一台
2024/8/7 9:31:25 795KB 网络
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安徽工程大学计算机网络课程设计电子招生网站,2020年原创。
设计任务:网站的建设要求能接入Internet;
站点的设计要求有100个以上的站点,内部釆用1000M主干网,100M到点;
至少要划分4个以上的子网;
站点需要提供DNS、DHCP、WEB、FTP等服务;
编写简单的WEB主页,网站设置内外网互通但应具有时间的限制(ACL策略),需要考虑网络的冗余度。
构建拓扑时应考虑电子招生站点的特殊性和使用性。
内含课程设计报告及pkt文件。
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骨架提取与分水岭算法也属于形态学处理范畴,都放在morphology子模块内。
骨架提取,也叫二值图像细化。
这种算法能将一个连通区域细化成一个像素的宽度,用于特征提取和目标拓扑表示。
morphology子模块提供了两个函数用于骨架提取,分别是Skeletonize()函数和medial_axis()函数。
我们先来看Skeletonize()函数。
格式为:skimage.morphology.skeletonize(image)输入和输出都是一幅二值图像。
例1:  生成一幅测试图像,上面有三个目标对象,分别进行骨架提取,结果如下:例2:利用系统自带的马图片进行骨架提取 medial_axis就是中
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全国重点大学校园网网络拓扑图
2024/8/2 13:02:10 5.22MB 网络规划设计 网络图
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针对弹性光网络中业务的选路、频谱分配进行了研究,考虑到物理节点对业务安全性的影响,建立了以满足业务最低安全级别要求为约束、以最小化网络中最大占用频隙号为优化目标的全局约束优化模型。
为有效求解该约束优化模型,设计了全局优化算法。
将疏导后的业务按照某种排序策略进行排序,为每个业务选择K条满足业务最低安全级别要求的路径。
利用改进的遗传算法为每个业务选择合适的路径并确定最优的频谱分配方案,使得网络中最大占用频谱号最小。
为验证该算法的有效性,在不同的网络拓扑中进行了仿真,结果表明,所设计的算法可实现高效的频谱分配。
2024/8/2 8:19:37 8.92MB 光通信 弹性光网 安全性约 选路
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VISIO各种图标超全(IT行业专用网络及硬件),绘制网络拓扑必备
2024/8/2 5:07:25 17.78MB 网络拓扑
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借助于拓扑系统的思想和方法,对Heyting系统的H-空间化进行了再研究。
引入Heyting系统的H-同胚的概.念,证明了H-同胚的逆和复合还是H-同胚。
在可H-空间化的Heyting系统范畴与Heyting系统范畴之间建立了伴随.函子。
给出了Heyting系统是可H-空间化的等价刻画。
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡