适用于Monolog的AWSCloudWatchLogs处理程序处理程序PHP的日志库发送日志记录到服务。
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免责声明该库通过AWSPHPSDK使用AWSAPI,该API对并发请求有限制。
这意味着在高并发或高负载的应用程序上,最好的方法可能无法正常工作。
请考虑使用其他处理方案,例如登录到stdout并使用fluentd重定向日志。
要求PHP^7.2具有适当权限的AWS账户(请参阅下面的权限列表)产品特点最多发送10000个批处理日志,以避免超出速率错误使用标签创建的日志组AWSCloudWatchLogs工作人员延迟加载适用于Web应用程序以及长期存在的CLI守护程序和工作程序安装通过运行安装最新版本的$composerrequiremaxbanton/cwh:^2.0基本用法<?phpuseAws\CloudWatchLogs\CloudWatchLogsClient;useMaxbanton
2019/3/17 14:09:46 15KB php aws monolog cloudwatch
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华科组原课设,在logisim平台实现单周期CPU,5段流水线,理想流水线,插气泡和数据重定向处理各种冲突,包含老师给的各种测试案例和运行结果,以及各种毛病处理。
包括任务书和mips指令集
2021/6/19 16:39:44 1.22MB logisim 单周期CPU
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第五章间隔测量与直线定向
2021/11/10 21:57:14 7.81MB 第五章距离测量与直线定向
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本套ProE映射键规划针对情况为:主要用零件、组装,少量钣金、工程图,常用基本建模、拔模、测量、剖面,由此出发,参阅多份前人的映射键规划设置,经若干次修改而成。
文件包括一份规划表格,一份代码(两百余映射键,三千行代码)规划上特点及考虑要点为:1.考虑方便使用,按键主要功能分布在键盘左区,少量常用键为单键,大多为双键,少量为多键。
2.相近功能布置在相同键或相近区域,如A-装配,S-实体特征、D-剪裁特征、F-曲面特征,W-钣金,E-编辑,Q-快速操作,X-剖面,数字-视图,等等。
3.特征操作与草绘分别在键盘左区与右区,分别进行优化规划。
4.结合代码,实现一键通用或多用,减少冗余按键,增强了草绘、新建特征、编辑特征、剖面建立与查看、视图查看等功能的方便性。
5.考虑方便记忆,按键尽量取自其英文版词汇,同时兼顾操作方便、避免规划冲突、减少误操作,以及尽量包容不同软件版本。
6.全套二百余键,不求全记,而求在需要用时能方便。
专门制作Excel规划表格,按键分类着色,将常用和重点突出,以彩色打印,可方便查阅,快速上手。
功能上的特点(通过代码实现,简单介绍部分):1.兼容PROE2.0/3.0/4.0,因为自己安的是2.0和4.0,公司的是2.0和3.0,所以兼顾考虑,但有某些细微差异。
2.通过映射键的组合与嵌套,实现一键通用或多用。
如:SE-实体拉伸,直接进入参照选择界面,在选择两平面或选择一平面后在空白处点击左键后,会直接进入草绘界面。
ED-编辑定义,可以用于特征、组件中零件、层、工程图视图和尺寸的编辑;
EF-编辑参照平面,能直接进入拉伸、旋转、扫描、筋、填充等特征的参照选择界面;
ES-编辑草绘,则能直接进上述特征的草绘状态;
ET-编辑轨迹,则能用于扫描的轨迹编辑;
RF-在特征出错时,执行重定义,而ED、EF、ES、ET也能直接进入对应编辑状态进行修复。
QE-快速退出,能退出大多编辑状态,不保存;
QA(TY)-快速接受,无错时能一路打勾;
SA(Y)-单步接受,一步一步地确定;
II-镜像,在特征与草绘、工程图均能使用。
3.通过映射键控制配置选项的开关,实现某些特殊功能。
如:KN-SketchRefit-NO关闭草绘自动缩放,解决困扰很多人许久的草绘更改尺寸后自动缩放的问题。
KY恢复默认状态。
S3或S4,能使PROE在新建或修改草绘时不会自动定向,速度快了,像感觉其它3D软件一样。
S1或S2恢复。
4.实现快速新建一个或多个剖面功能、快速查看功能。
如:XF,查看Front剖面,并定向Front;
XCA到XCZ,分别以字母A到Z命名的剖面;
XGF,自动进入Front草绘,划线后,建立偏移类型剖面;
XS,能快速进入剖面的草绘编辑状态;
NXAF,NXBF,分别在组件或零件中以Front面为基准,陈列10个平面并建立对应剖面,完成后可编辑修改;
NXAX,NXBX,分别在组件或零件中以一面和一轴为参考,旋转陈列18个平面并建立对应剖面,相当于每10°都有一截面。
5.增加某些特殊功能键,如AA,在3D中选中某个元件或特征后,运行AA可自动找到它在模型树中的位置。
2017/8/27 4:10:20 1.54MB ProE 通用 快捷键 映射键
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联通任务简介:people_with_bunny_ears::sparkles::grinning_face_with_smiling_eyes::closed_mailbox_with_raised_flag:联通手机营业厅自动完成每日任务,领流量,签到获取积分等,月底流量不发愁。
开源不易,如果本项目对你有协助,那么就请给个star吧。
:grinning_face_with_smiling_eyes:目录功能沃之树领流量,浇水(12M日流量)每日签到(1积分+翻倍4积分+第七天1G流量日包)天天抽奖,每天三次免费机会(随机奖励)游戏中心每日打卡(连续打卡,积分累计至最高7,第七天1G流量日包)游戏中心宝箱100M任务(100M日流量+随机奖励并翻倍)4G流量包看视频,下软件任务(90M+150M七日流量)每日领取100定向积分积分抽奖,每天最多抽30次(中奖几率渺茫)冬奥积分活动(第1和7天,可领取600定向积分,其余领取300定向积分,有效期至下月底)获取每日1G流量日包(终止日期暂时不知道)邮件,钉钉,Tg推出运行结果使
2015/5/16 23:15:58 17KB python actions unicom Python
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使用C#编写的摄影测量算法的合集,包含:后方交会、前方交会、绝对定向、绝对定向、光束法。
都在一个界面上,用Tab(标签)来选择不同功能界面。
可以从TXT读写数据。
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使用ise开发;
实现了三种类型一共43条指令;
包括了本次的实验报告;
通过定向处理了冲突,对于load和rr型指令采用暂停一周期再定向处理;
2015/7/2 1:34:13 8.69MB 多周期流水线
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1、VirtualSerialPortKit(次要是用来作系统作虚拟串口的)2、NetworkSerialPortKit(通过网络远程访问串口)3、SerialPortRedirector(将串口重定向至网络端口)4、SerialPortSplitter(允许多个应用程序同时访问一个串口)5、SerialPortMapper(串口MAP工具,允许将虚拟串口连接到物理串口)6、AccessPort(串口调试工具)7、KeyGen(你懂得)
2021/3/8 8:11:38 22.13MB 虚拟 串口 重定向 映射
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目录第一章无线传感器网络概述 6概述 61.1NS-2 61.2OPNET 61.3SensorSim 71.4EmStar 71.5GloMoSim 71.6TOSSIM 71.7PowerTOSSIM 8第二章OMNET++简介 9概述 92.1OMNeT++框架 92.1.1OMNeT++组成 92.1.2OMNeT++结构 102.2OMNeT++的安装 112.3OMNeT++语法 122.3.1NED语言 122.3.1.1NED总概述 122.3.1.2Ned描述的组件 132.3.1.3函数 152.3.2简单模块 172.3.2.1OMNET++中离散事件 172.3.2.2包传输模型 172.3.2.3定义简单模块 182.3.2.4简单模块中的主要成员函数 202.3.3消息 212.3.3.1cMessage类 212.3.3.2消息定义 212.3.3.3消息的收发 222.3.4模块参数、门及连接的访问 232.3.4.1消息参数的访问 232.3.4.2门和连接的访问 242.3.4.3门的传输状态 262.3.3.4连接的状态 262.4仿真过程 272.5配置文件omnetpp.ini 282.6结果分析工具 292.6.1矢量描绘工具Plove 292.6.2标量工具Scalar 2927、结束语 30第三章物理层仿真(信道) 323.1UWB的基础知识 323.1.1UWB信号的应用背景 323.1.2UWB信号的定义 323.1.3UWB的脉冲生成方式(高斯脉冲,非高斯脉冲) 343.1.4UWB的调制方式 343.1.5用功率控制多址接入方法来进行链路的建立控制 363.2用OMNeT++对UWB进行仿真 373.2.1算法仿真的概述 373.2.2算法的具体流程 393.2.3算法的主要代码 413.2.4仿真结果分析 583.2.5应用前景 58参考文献 59第四章MAC层仿真 60概述 604.1无线传感器网络MAC层特性及分类 604.1.1无线信道特性 604.1.2MAC设计特性分析 614.1.3无线传感器网络典型MAC协议的分类 614.2基于随机竞争的MAC协议 624.2.1S-MAC协议[12] 624.2.2T-MAC协议 644.2.3AC-MAC协议 654.3基于时分复用的MAC协议 654.3.1D-MAC协议 654.3.2TRAMA协议 664.3.3AI-LMAC协议 664.4其他类型的MAC协议 674.4.1SMACS/EAR协议 674.4.2基于CDMA技术的MAC协议 674.4.3DCC-MAC 684.5基于OMNeT++的MAC层协议仿真 694.5.1S-MAC协议的仿真 694.5.2S-MAC协议流程图 704.5.3S-MAC协议的分析 714.6小结 86参考文献 86第五章网络层仿真 88概述 885.1无线传感器网络路由协议研究 885.1.1无线传感器网络协议分类 885.1.2无线传感器网络中平面路由 905.1.3无线传感器网络中层次化路由 915.1.4经典算法的OMNET仿真 935.2无线传感器网络路由协议研究的发展趋势 1045.3无线传感器网络层路由协议与OMNET++仿真 1045.3.1无线传感器网络层路由与OMNET++仿真的基本概念[19] 1045.3.1.1传感器网络的体系结构 1055.3.1.1.1传感节点的物理结构 1055.3.1.1.2传感器网络的体系结构与网络模型 1065.3.2传感器网络层路由协议的基本概念 1065.3.2.1网络通信模式[28] 1065.3.2.1.1单播: 1075.3.2.1.2广播: 1075.3.2.1.3组播: 1085.3.2.2传感器网络层设计[29] 1085.3.3OMNET++仿真软件的基本概念 1095.4无线传感器网络路由协议引见 1105.4.1泛洪法(Flooding)[32] 1115.4.2定向扩散(DirectedDiffusion:DD)[33] 1125.4.3LEACH(EnergyAdaptiveClusteringHierarchy)[34] 1135.5.OMNET++仿真实例 1145.5.1泛洪
2017/6/14 11:33:17 2.44MB 仿真
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Linux操作系统中shell是用户与系统内核沟通的中介,它为用户使用操作系统的服务提供了一个命令行界面,用户在shell提示符下输入的每个命令都由shell先解释,然后传给内核执行。
本实验要求用C语言编写一个简单的shell程序,希望达到如下目的:1、 能够执行外部程序命令,命令可以带参数;
2、 能够执行fg、bg、cd、history、exit等内部命令;
3、 使用管道和输入输出重定向;
4、 支持前后台作业,提供作业控制功能,包括打印作业的清单,改变当前运行作业的前/后台状态,以及控制造业的挂起、中止与继续运行;
5、 使用Make工具建立工程;
6、 使用调试器gdb来调试程序;
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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