在交通配流工程中,用于求解UE交通均衡的算法,amDLKSajkl
2023/8/7 4:17:11 3KB matlab
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光谱空间自适应均衡流基于各向异性扩散的多光谱图像降噪
2023/8/4 9:58:04 3.5MB 研究论文
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澎surging是一个分布式微服务框架,提供高性能的RPC远程服务调用,采用Zookeeper,Consul作为surging服务的注册中心,集成了哈希,随机,替代,压力最小优先负载均衡的算法,RPC可以选择采用netty或Thrift框架,采用异步非双重传输。
名字由来英文名称:surging中文名:滔滔中文名来自周星驰的经典台词我对阁下的景仰犹如滔滔江水,连绵不绝,犹如黄河泛滥,一发而不可收拾,而取名意味着一样,.netcore技术风起云涌,冲击整个软件生态系统。
微服务定义微服务应该是可以自由组合细分,对于每个业务都是独立的,针对于业务模块的CRUD可以注册为服务,而每个服务都是高度自治的,从开发,部署都是独立的,而每一个服务只做单一功能,利用领域驱动设计去更好的分割成粒度更小的模块微服务边界微服务是针对业务的松散重组,也是粒度最小的功能业务模块,针对于行业解决方案
2023/8/3 6:44:34 8.49MB redis microservices kafka apollo
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HTTP并不是独自运行在网上的。
很多协议都会在HTTP报文的传输过程中对其数据进行管理。
HTTP只关心旅程的端点(发送者和接收者),但在包含有镜像服务器、Web代理和缓存的网络世界中,HTTP报文的目的地不一定是直接可达的重定向技术通常可以用来确定报文是否终结于某个代理、缓存或服务器集群中某台特定的服务器。
重定向技术可以将报文发送到客户端没有显式请求的地方去。
本文将详细介绍重定向技术以及负载均衡由于HTTP应用程序需要可靠地执行HTTP事务,最小化时延,并且节约网络带宽,所以在现代网络中重定向是普遍存在的出于这些原因,Web内容通常分布在很多地方。
这么做是出于可靠性的考虑。
这样,如果一个位置
2023/7/28 15:26:43 2.15MB 前端学HTTP之重定向和负载均衡
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事实上100万游戏服务器,在面对大量用户访问、高并发请求方面,基本的解决方案集中在这样几个环节:使用高性能的服务器、高效率的编程语言、高性能的数据库、还有高性能的架构模型。
但是除了这几个方面,还没法根本解决面临的高负载和高并发问题。
当然用户不断地追求更高的机器性能,而升级单一的服务器系统,往往造成过高的投入和维护成本,性价比大大低于预期。
同时全天候的可用性的要求也不能满足要求,如果服务器出现故障则该项服务肯定会终止。
所以单独追求高性能的服务器不能满足要求,目前基本的解决方案是使用集群技术做负载均衡,可以把整体性能不高的服务器做成高可扩展性,高可用性,高性能的,满足目前的要求。
2023/7/28 6:49:02 438KB 游戏开发
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基于VC6.0MFC对话框下的打开图像,canny边缘检测,虹膜内圆定位,直方图均衡,中值滤波及虹膜外圆定位,可以运行。
需要安装opencv1.0
2023/7/27 7:05:49 3.83MB 边缘检测 虹膜定位
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包含一篇对CLAHE的原理阐述论文,以及具体实现的MATLAB代码
2023/7/17 6:16:04 2.2MB CLAHE MATLAB
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MFCOpenCV显示图像,VS2013写的,不用添加CvvImage类,用的是VS2013+OPENCV2.4.9,其他版本类似,界面能显示打开图片的路径,同时有灰度直方图均衡化和中值滤波的代码,网上其他程序要不是用vc6.0写,太老了,有的还要加已经被淘汰的CVVimage类。
2023/7/16 17:34:50 49.73MB MFC OpenCV
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opensips-freeSwitch负载均衡环境搭建配置.pptx\
2023/7/12 18:04:05 1.26MB freeswitch
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Kubernetes是原生的容器编排管理系统,对于负载均衡、服务发现、高可用、滚动升级、自动伸缩等容器云平台的功能要求有原生支持。
今天我分享一下我们在Kubernetes集群中日志管理的实践方案。
在这个方案中,除了Docker和Kubernetes,主要还涉及的技术包括:Fluentd、Elasticsearch、Kibana和Swift。
Fig00-Kubernetes日志系统中涉及的技术评估容器云平台日志系统的标准:易扩展:能够支撑集群规模的增长开销低:尽量占用较少的系统资源入侵小:尽量不需要改动应用容器和云平台系统大集中:将所有分布在各个主机节点上的日志集中在一起分析和查询易部署:方便自
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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