双通道差分发射器(Tx)双通道差分接收器(Tx)具有2个输入的观测接收器(ORx)具有3个输入的嗅探器接收器(SnRx)可调范围:300MHz至6000MHzTx合成带宽(BW):250MHzRx带宽:8MHz至100MHz支持频分双工(FDD)和时分双工(TDD)工作模式完全集成的独立小数N分频射频(RF),用于Tx、Rx、ORx和时钟生成JESD204B数字接口
2023/3/16 13:18:02 1.07MB RF
1
复合谐振器垂直腔面发射激光器(CRVCL)得到更大带宽
2023/3/15 4:42:01 462KB 论文
1
正交频分复用(OFDM)技术以其频谱利用率高、抗多径和脉冲噪声、在高效带宽利用率情况下的高速传输能力、根据信道条件对子载波进行灵活调制及功率分配的能力,并成为第四代移动通信的关键技术之一。
本课程论文次要涉及了OFDM系统中的FFT/IFFT、时钟同步、循环前缀、频偏估计、峰平比等关键技术。
压缩包中有完整代码且有word文档
2023/3/12 6:58:10 43KB OFDM 通信系统 matlab
1
RdViewer远程管理软件功能包括远程屏幕、远程文件、系统管理、行为审计、统计分析、远程终端、发送消息、重启关机等功能。
RdViewer远程管理软件软件特点1、管理端支持安卓、IOS、Windows系统平台,原生态App开发,极致快速稳定的体验效果。
2、端到端的压缩加密TCP传输技术,在保证数据传输安全稳定的同时,又极少占用网络带宽。
3、弹性云服务器集群,自顺应调度算法,保证上线24小时稳定可用,服务器云采用调度服务器、控制服务器、数据服务器模式,根据算法调度选择合适的节点上线,可根据用户负载量动态扩充云,理论支持千万以上用户同
2023/3/10 7:07:06 17.29MB 远程管理 局域网 远程屏幕 远程控制
1
安装方法:1、下载附件中的压缩包,解压并拷贝mod_dosevasive22.dll到Apache安装目录下的modules目录(当然也可以是其他目录,需要自己修改路径)。
2、修改Apache的配置文件http.conf。
添加以下内容LoadModuledosevasive22_modulemodules/mod_dosevasive22.soDOSHashTableSize3097DOSPageCount3DOSSiteCount50DOSPageInterval1DOSSiteInterval1DOSBlockingPeriod10其中DOSHashTableSize3097记录黑名单的尺寸DOSPageCount3每个页面被判断为dos攻击的读取次数DOSSiteCount50每个站点被判断为dos攻击的读取部件(object)的个数DOSPageInterval1读取页面间隔秒DOSSiteInterval1读取站点间隔秒DOSBlockingPeriod10被封时间间隔秒mod_dosevasivev1.10什么是mod_dosevasive?mod_dosevasive是一种提供躲避HTTPDOS/DDOS攻击或暴力强制攻击的apache模块。
它同样可以用作网络探测和管理的工具,通过简单的配置,就可以同ipchains(ip链?)防火墙,路由器等设备进行对话。
并通过email或系统日志提供报告。
发现攻击是通过创建一个内建的IP地址和URIs的动态哈希表来完成,并且阻止同一ip在以下的情况:1.在同一秒多次请求同一页面2.对同一child(对象?)作出超过50个并发请求3.被列入黑名单的ip这种方式在单点攻击和分布式多点攻击的状况下都能很好工作,但如同其它的防黑软件一样,只是针对于那些对网络带宽和处理器消耗的攻击,所以这就是为什么我们要推荐你将它与你的防火墙和路由器配合使用,因为这样才能提供最大限度的保护。
这个模块有一个内建的滤除机制和级别设定,对付不同情况,正因如此合法请求不会遭到妨碍,即使一个用户数次连击“刷新”,也不会遭到影响,除非,他是故意这样做的。
mod_dosevasive完全可以通过apache配置文件来配置,很容易就可以集成到你的web服务器,并且容易使用。
DOSHashTableSize----------------哈希表的大小决定每个子级哈希表的顶级节点数,越多则越可避免反复的查表,但会占据更多内存,如果你的服务器要应付很多访问,那就增大它。
Thevalueyouspecifywillautomaticallybetiereduptothenextprimenumberintheprimeslist(seemod_dosevasive.cforalistofprimesused).DOSPageCount------------规定请求同一页面(URI)的时间间隔犯规的次数,一旦超过,用户ip将被列入黑名单DOSSiteCount------------规定请求站内同一物件的时间间隔犯规的次数,一旦超过,用户ip将被列入黑名单DOSPageInterval---------------同一页面的规定间隔时间,默认为1秒DOSSiteInterval---------------站内同一物件的时间间隔,默认为1秒DOSBlockingPeriod-----------------Theblockingperiod是规定列入黑名单内ip的禁止时限,在时限内,用户继续访问将收到403(Forbidden)的错误提示,并且计时器将重置。
由于列入黑名单后每次访问都会重新计时,所以不必将时限设置太大。
在Dos攻击下,计时器也会保持重置DOSEmailNotify--------------假如这个选项被设置,每个ip被列入黑名单时,都将发送email通知。
但有机制防止重复发送相同的通知注意:请确定mod_dosevasive.c(ormod_dosevasive20.c)已正确配置。
默认配置是"/bin/mail-t%s"%s是email发送的目的地址,假如你是linux或其它使用别的邮箱的操作系统,你需要修改这里DOSSystemCommand----------------假如设置了此项,当有ip被列入黑名单,指定的系统命令将被执行,此项功能被设计为受攻击时可以执行ip过滤器和其它的工具软件,有内建机制避免对相同攻击作重复反应用
2023/3/8 3:43:58 4.89MB apache win ddos mod_dos
1

DisplayPort1.4将支持8K分辨率的信号传输,兼容USBType-C接口。
从本次更新的技术参数可以看到,这次的eDP1.4a接口在显示适配器及显示器之间提供4条HBR3高速通道,单通道带宽达到了8.1Gbps,这些通道可独立运转,也可以成对使用,4通道理论带宽达到了32.4Gbps,足以支持10位色彩的4K120Hz输出,也可以支持8K60Hz输出。
2023/3/6 18:28:30 9.66MB Display port
1
研讨了混沌WDM系统中带通滤波器对同步的影响。
为了实现高质量的同步,最佳滤波器带宽为16GHz,最小WDM信道间隔为16.8GHz。
2023/3/5 17:51:42 144KB chaos; chaotic communication
1
如果您欣赏我们的工作,请给我们一颗星星什么是Hopsworks?Hopsworks及其功能商店是一个开源的数据密集型AI平台,用于大规模开发和运转机器学习模型。
快速开始bash<(curl-shttps://repo.hops.works/installer/latest/hopsworks-installer.sh)推荐的最低。
大约需要1-2小时才能完成,具体取决于您的带宽。
AzureCLI或GCPCLI安装程序快速入门bash<(curl-shttps://repo.hops.works/installer/latest/hopsworks-cloud-installer.sh)如果您(在Linux机器上)安装了Azure或GCPCLI实用程序,则(Hopsworks-cloud-in
2023/2/17 5:44:20 6.84MB Java
1
随着科学技术和生产力的不断发展,测试任务日趋复杂与完善,在工程振动中阻尼比的测试分析越来越深入,对阻尼比稳定性和精度要求也越来越高。
大多数分析测试是基于半功率带宽法。
文章通过用Matlab对半功率带宽法的结果进行分析,对半功率带宽法的特点、适用范围及影响要素进行探讨,得出了合理的结论及求精确值的方法
2023/2/12 22:29:31 405KB Matlab 半功率带宽法
1
仿真脉冲多卜勒雷达的信号处理。
设脉冲宽度为各学生学号末两位数,单位为μs,重复周期为200μs,雷达载频为10GHz,输入噪声为高斯白噪声。
目标模拟分单目标和双目标两种情况,目标回波输入信噪比可变(-35dB~10dB),目标速度可变(0~1000m/s),目标幅度可变(1~100),目标距离可变(0~10000m),相干积累总时宽不大于10ms。
单目标时,给出回波视频表达式;
脉压和FFT后的表达式;
仿真给出脉压和FFT后的输出图形;
通过仿真说明各级处理的增益,与各级时宽和带宽的关系;
仿真说明脉压时多卜勒敏感现象和多卜勒容限及其功能损失(脉压主旁比与多卜勒的曲线)。
双目标时,仿真出大目标旁瓣盖掩盖小目标的情况;
仿真出距离分辨和速度分辨的情况。
注意:1、白噪声加入采用randn函数;
2、整体产生回波,再整体加时延和多卜勒信息;
3、通过数据计算出输出信噪比;
2023/2/10 18:02:19 10KB 脉冲雷达仿真
1
共 190 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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