《正则表达式入门经典》详细解释了正则表达式的各个组成部分、这些组成部分的含义、如何使用它们,以及在编写正则表达式时如何避免常见的错误。
正则表达式能够帮助用户和开发人员更加有效地查找和操纵文本内容。
而且,正则表达式已经得到了许多脚本语言、编程语言和数据库的良好支持。
这本示例丰富的教程将打破所谓正则表达式难以掌握的传统神话。
  通过逐章地讲解如何在流行的Windows平台的软件——包括数据库、跨平台的脚本语言和编程语言中使用正则表达式,你将学习到如何有效地驾驭正则表达式所提供的强大功能,并且全面理解正则表达式的高度灵活性和无限潜能。
  ·正则表达式的基本概念以及如何编写正则表达式  ·如何分解文本操作问题并构建符合逻辑的正则表达式模式  ·如何在不同的脚本或编程语言以及软件包中使用正则表达式  ·当前各种正则表达式实现之间存在的差别  ·可以解决日常问题的、可重用的正则表达式示例代码  《正则表达式入门经典》读者对象  《正则表达式入门经典》适用于那些需要解决文本操作问题,但还不了解正则表达式的开发人员。
虽然一些基本的编程或脚本编写经验是有用的,但并不是必需的。
  《正则表达式入门经典》技术支持从Web站点www.wrox.com和www.tupwkcom.cn/downpage上可以获取《正则表达式入门经典》的源代码和Wrox技术支持。
2024/6/8 20:51:53 158.11MB 正则表达式 正则 入门经典
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这是一套非常有用的图书管理系统(java+mssql)项目,大家可自行下载开发,里面有毕业设计相关论文,以及完整代码,大家可以参考学习得到自己的认知体会,总结学习方法,完善自己的项目
2024/6/8 13:54:01 3.64MB mysql java
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借用python巴特沃斯低通滤波公式得到滤波参数,用C语言概念写出滤波公式
2024/6/8 9:49:08 1KB python 低通滤波 巴特沃斯
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1)网站目录扫描网站后台目录扫描工具,调用外部核心扫描网站后台目录,无视服务器自定义404、403错误!支持ASP,ASPX.PHP,JSP等程序类型的网站.2)服务端口扫描一个端口就是一个潜在的通信通道,也就是一个**通道。
对目标计算机进行端口扫描,能得到许多有用的信息。
进行扫描的方法很多,可以是手工进行扫描,也可以用端口扫描软件进行,还有就是本站的在线扫描。
通过端口扫描,可以得到许多有用的信息,从而发现系统的安全漏洞,或者是系统所开放的服务。
3)SQL注入如果要对一个网站进行SQL注入攻击,首先就需要找到存在SQL注入漏洞的地方,也就是寻找所谓的注入点。
可能的SQL注入点一般存在于登录页面、查找页面或添加页面等用户可以查找或修改数据的地方。
4)旁注旁注是网络上比较流行的一种**方法,在字面上解释就是-"从旁注入",利用同一主机上面不同网站的漏洞得到webshell,从而利用主机上的程序或者是服务所暴露的用户所在的物理路径进行**辅助及其他功能:渗透笔记、邮件伪造、社工库查询、远程桌面、网页抓包、网络连接、SHELL破解、二级域名爆破.各类脚本程序等功能...注意:本工具具有一定的攻击性,所以相关杀毒软件可能会对此误报;
本软件集成工具不存在病毒后门行为,请在使用之前暂时关闭或卸载该反病毒软件.
2024/6/8 2:43:02 19.94MB 扫描 旁注 爆破
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1.航班信息接口api=“https://flights.ctrip.com/itinerary/api/12808/products”,这个接口中包含了所要查询的航班信息。
*这是接口中所展现的内容,包含所查询到的航班信息,在routeList中:1.获取城市的英文缩写因为在post提交的时候,需要在DataFrame中加入城市的英文字母,如:所以我们必须得到这些城市的字母缩写,根据接口api=“https://flights.ctrip.com/itinerary/api/poi/get”,其中有城市的缩写信息,如下:所以请求这个接口就可以得到我们想要的信息了,通过正则表
2024/6/8 2:39:30 531KB api data python
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常见问题及处理方案CPU使用率高的问题通过操作系统命令toptopasglance等查看top进程号,确认是系统进程还是oracle应用进程,查询当前top进程执行的操作和sql语句进行分析。
根据进程号获取正在执行的sqlSELECTa.osuser,a.username,b.address,b.hash_value,b.sql_textfromv$sessiona,v$sqltextb,v$processpwherep.spid=&spidandp.addr=a.paddranda.STATUS='ACTIVE'anda.sql_address=b.addressorderbyaddress,piece;数据库无法连接数据库无法连接,一般可能是如下原因造成:(1)数据库宕了(2)监听异常(3)数据库挂起(4)归档目录满(5)数据库或应用主机的网卡出现问题不能正常工作(6)应用主机到数据库主机的网络出现问题。
1、数据库宕了立即启动数据库。
Startup2、监听异常此时一般体现为:监听进程占用CPU资源大;
d监听日志异常。
此时,立即重启监听,监听重启一般能在1分钟之内完成。
Lsnrctlrestart3、数据库挂起立即重启数据库。
Startup4、归档目录满(1)在没有部署OGG数据同步的情况下,立即清理归档日志文件。
(2)如果部署了OGG数据同步,查看OGG正在读取的归档日志文件,立即清理OGG不再需要的日志文件。
5、数据库或应用主机的网卡出现问题不能正常工作。
立即联系主机工程师处理。
6、应用主机到数据库主机的网络出现问题。
立即联系网络维护人员查看。
CRS/GI无法启动对于10g及11gR1版本的CRS问题1、进入/tmp目录下,看是否产生了crsctl.xxxxx文件如果有的话,看文件内容,一般会提示OCR无法访问,或者心跳IP无法正常绑定等信息。
2、如果/tmp目录下没有crsctl.xxxxx文件此时查看ocssd.log文件,看是否能从中得到有价值的信息。
可能的问题:网络心跳不通。
3、/tmp目录无crsctl.xxxxx且日志中没有报错信息,只有停CRS时的日志信息。
此时可能是RAC两个节点对并发裸设备的访问有问题,此时考虑:(1)停掉两个节点的CRS。
(2)两个节点先同时去激活并发VG,然后再激活VG。
(3)重新启动CRS。
对于11gR2的GI问题分析$GRID_HOME/log/nodename目录下的日志文件,看是否能从中找出无法启动的原因。
常见问题:1、心跳IP不同。
2、ASM实例无法启动。
对CRS的故障诊断和分析,参加本文档中RAC部分的MOS文档.数据库响应慢应急处理步骤:(1)找到占用CPU资源大的sql或者模块,然后停掉此应用模块。
(2)如果属于由于种种原因引起的数据库hang住情况,立即重启数据库,此时重启需要约15分钟时间。
重要说明:如果重启数据库的话,会有如下负面影响:(1)要kill掉所有连接到数据库中的会话,所有会话都会回滚。
(2)立即重启的话,不能获取并保留分析数据库挂起原因的信息,在后续分析问题时,没有足够信息用于分析问题产生的根本原因。
一般正常重启的话,都需要手动获取用于分析数据库重启原因的信息,以便编写分析报告,但是在最长情况下,获取日志信息可能就要40分钟时间。
此时一般做systemstatedump,且如果是rac情况的话,需要2个节点都做,且需要做2次或以上。
常规处理步骤,分如下几种情况处理:(1)所有业务模块都慢。
(2)部分业务模块慢。
(3)数据库hang住。
所有业务模块都慢此时首先查看系统资源,看是否属于CPU资源使用率100%的问题,如果是,参考本章“CPU使用率高的问题”解决办法。
如果系统资源正常,那很可能是数据库hang住了,此时参考数据库Hang部分。
部分业务模块慢分析运行慢的模块的sql语句:(1)看是否是新上的sql。
(2)看执行计划是否高效。
(3)优化运行慢的模块的sql语句。
数据库hang住应急处理方式:重启数据库。
常规处理方式:(1)分析alert日志,看是否能从alert日志中,可以很快找到引起问题的原因。
(2)做3级别的hanganalyze,先做一次,然后隔一分钟以后再做一次。
并分析
442KB oracle
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本系统由K型热电偶、温度传感器、高精度放大器、A/D转换器、AT89C51单片机、译码显示模块与报警电路等部分构成,根据热电偶中间温度定律,实现了具有热电偶冷端温度补偿功能的大范围高精度数字测温系统,而在测得温度超出某一范围时即启用报警电路进行超标报警。
文中提出了具体设计方案,讨论了热电偶测温的基本原理,进行了可行性论证。
由于利用了单片机及数字控制系统的优点,系统的各方面性能得到了显著的提高。
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为实现对双陷波超宽带(UWB)天线的精准神经网络建模,提出了一种利用改进的果蝇算法(FOA)优化广义回归神经网络(GRNN)的建模方法。
该方法通过扩大果蝇搜索范围,在味道判定公式中引入调整项来实现果蝇算法的改进,并用改进后的果蝇算法优化GRNN的光滑因子。
这样可以避免果蝇算法陷入局部最优,提高模型预测精度。
将该方法用于双陷波超宽带天线模型的建立中,并对天线的S11参数和电压驻波比VVSWR参数进行预测。
结果表明,相比于FOA-GRNN建模方法和GRNN建模方法,S11参数的最大相对误差分别减小了91.08%和99.14%;VVSWR参数的最大相对误差分别减小了98.36%和99.18%,使超宽带天线建模精度得到提高,验证了该方法的可行性。
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  在如今的现实生活中,自动化控制系统已在各行各业得到广泛的应用和发展,其中自动调速系统的应用则起着尤为重要的作用。
虽然直流电动机不如交流电动机那样结构简单、价格便宜、制造方便、容易维护,但是它具有良好的起、制动性能,宜于在广泛的范围内平滑调速,所以直流调速系统至今仍是自动调速系统中的主要形式。
现在电动机的控制从简单走向复杂,并逐渐成熟成为主流。
随着电力电子技术的发展,开关速度更快、控制更容易的全控型功率器件MOSFET和IGBT成为主流,脉宽调制技术表现出较大的优越性:主电路线路简单,需要用的功率元件少;
开关频率高,电流容易连续,谐波少,电动机损耗和发热都较小;
低速性能好,稳速精度高,因而调速范围宽;
系统快速响应性能好,动态抗扰能力强;
  本设计以89C52单片机为核心,用C语言进行编程控制,采用单片机内部定时器产生可调的矩形波。
以键盘作为输入达到控制直流电动机的启停、速度和方向,电动机速度的测量,在设计中,依据直流电动机的工作原理和数学模型以及脉宽调制(PWM)控制原理和H桥电路基本原理设计了驱动电路,采用了PWM技术对电动机进行控制,通过对占空比的计算达到精确调速的目的,通过光电对管以及码盘来测量电动机的转速,防止电动机堵转而烧坏。
测量的速度通过4位数码管来显示。
2024/6/7 2:43:55 835KB 单片机 PWM 直流电机调速 毕业论文
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黑龙江大学计算机科学技术学院战扬模式识别课程matlab代码根据7个不变矩提取图片的形状特征,可以得到一个n行7列的矩阵
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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