TS码流测试文件。
ts文件为传输流文件,视频编码主要格式h264/mpeg4,音频为acc/MP3。
ts文件分为三层:ts层TransportStream、pes层PacketElementalStream、es层ElementaryStream.es层就是音视频数据,pes层是在音视频数据上加了时间戳等对数据帧的说明信息,ts层就是在pes层加入数据流的识别和传输必须的信息
2025/9/18 15:34:49 1.25MB TS文件
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本文来自于csdn,介绍了MQTT协议及一些使用范例做以简介,让开发人员了解到如何安装运行这一协议。
MQTT(MessageQueuingTelemetryTransport,消息队列遥测传输)是一种标准化的发布/订阅消息传输协议,设计于1999年,最初是为了在卫星之类的物体上使用。
它是一个非常轻量级的协议,由于对带宽需求很低,从而成为了M2M通信或物联网应用的理想选择,现在已经成为这类场景最常见的协议之一。
本文会对该协议及一些使用范例做以简介,虽然没打算写成
2025/9/16 17:30:12 305KB MQTT协议及其在物联网中的应用
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MouseWithoutBorders(无国界鼠标)是一款由微软出品的软件工具,它允许用户通过单一鼠标和键盘控制多台计算机。
这款软件的主要特色在于其简洁的界面和便捷的操作方式,使得跨设备的操作变得异常简单。
无国界鼠标的推出,极大地便利了多屏工作环境下的用户,他们可以通过这款软件,在四台电脑之间无缝地移动鼠标指针和键盘输入,提高了工作效率。
对于那些经常需要在多台电脑之间切换工作的专业人士,比如设计师、程序员或管理人员来说,MouseWithoutBorders简直就是一款神器。
他们不再需要为每台电脑分别配备鼠标和键盘,也不必频繁地在各个设备间转头查看,只需通过一个界面就可以操作所有电脑。
这一功能尤其对于想要在不同屏幕间快速分享和传输信息的用户提供了极大的方便。
MouseWithoutBorders的安装和配置过程也非常简单。
用户只需要在控制台计算机上运行MouseWithoutBordersSetup.msi安装包,按照向导指示完成安装,然后在被控计算机上输入控制台计算机生成的安全代码,即可建立起两台计算机之间的连接。
当需要控制更多计算机时,还可以在控制台计算机上通过软件界面添加其他电脑,从而实现最多四台计算机的集中控制。
此外,MouseWithoutBorders还具备其他实用的功能。
比如,它可以支持跨屏幕复制粘贴文本或文件,使得多台电脑之间的文件共享不再依赖于复杂的网络设置或外部存储设备。
用户也可以通过快捷键自定义操作,以适应不同的使用习惯或任务需求。
软件还具有截图功能,能够快速捕捉当前屏幕并保存,方便用户进行记录或分享。
在安全性方面,MouseWithoutBorders也做得相当到位。
它使用了端到端的加密技术,确保了数据传输的安全性,防止信息在传输过程中被拦截或篡改。
而且,只有输入正确的安全代码才能建立连接,这也在一定程度上保证了控制权限的合法性。
由于MouseWithoutBorders的诸多优势,它在企业、教育机构以及需要高效多屏操作的个人用户中颇受欢迎。
它不仅减少了多台设备操作的繁琐性,还提高了多任务处理的效率。
这款软件的推出,无疑是对那些常常需要处理多台计算机任务的专业人士的一大福音。
MouseWithoutBorders是一款设计巧妙、功能强大的跨设备控制软件,它简化了多计算机环境下的操作流程,提供了高效便捷的用户体验,无论是在家庭还是在工作中,都能发挥其卓越的实用价值。
2025/9/16 8:57:09 623KB
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1-19长度为100字节的应用层数据交给传输层传送,需加上20字节的TCP首部。
再交给网络层传送,需加上20字节的IP首部。
最后交给数据链路层的以太网传送,加上首部和尾部工18字节。
试求数据的传输效率。
数据的传输效率是指发送的应用层数据除以所发送的总数据(即应用数据加上各种首部和尾部的额外开销)。
若应用层数据长度为1000字节,数据的传输效率是多少?解:(1)100/(100+20+20+18)=63.3%(2)1000/(1000+20+20+18)=94.5%2-16共有4个站进行码分多址通信。
4个站的码片序列为A:(-1-1-1+1+1-1+1+1)B:(-1-
2025/9/10 15:31:32 171KB 计算机网络
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C#通过TCP实现HL7医疗系统传输的协议,并使用MLLP协议接收HL7消息并解析,网上有很多解析类用不了,要不就一堆DLL文件没说明,我这个纯代码,有示列demo,文件中还包括socket服务端和客户端相关示列代码,有需要的可以下载,开发环境为VS2010,详细请看网址https://blog.csdn.net/bdb1018/article/details/106237819
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目录序言前言第1章网络互连介绍 11.1认证目标1.01:网络互连模型 11.1.1网络的发展 21.1.2OSI模型 21.1.3封装 31.2认证目标1.02:物理层和数据链路层 41.2.1DIX和802.3Ethernet 51.2.2802.5令牌环网 71.2.3ANSIFDDI 81.2.4MAC地址 91.2.5接口 91.2.6广域网服务 121.3认证目标1.03:网络层和路径确定 171.3.1第3层地址 171.3.2已选择路由协议和路由选择协议 171.3.3路由选择算法和度 181.4认证目标1.04:传输层 181.4.1可靠性 181.4.2窗口机制 181.5认证目标1.05:上层协议 181.6认证目标1.06:Cisco路由器、交换机和集线器 181.7认证目标1.07:配置Cisco交换机和集线器 201.8认证总结 201.92分钟练习 221.10自我测试 23第2章从CiscoIOS软件开始 312.1认证目标2.01:用户界面 312.1.1用户模式和特权模式 312.1.2命令行界面 322.2认证目标2.02:路由器基础 352.2.1路由器元素 352.2.2路由器模式 352.2.3检查路由器状态 372.2.4Cisco发现协议 382.2.5远程访问路由器 392.2.6基本测试 392.2.7调试 402.2.8路由基础 412.3认证目标2.03:初始配置 432.3.1虚拟配置注册表设置 462.3.2启动序列:引导系统命令 472.3.3将配置传送到服务器或从服务器上复制配置 472.4认证目标2.04:自动安装配置数据 492.5认证总结 492.62分钟练习 502.7自我测试 51第3章IP寻址 583.1认证目标3.01:IP地址类 583.1.1IP地址的结构 583.1.2特殊情况:回路、广播和网络地址 593.1.3识别地址类 603.1.4子网掩码的重要性 613.1.5二进制和十进制互相转换 623.2认证目标3.02:子网划分和子网掩码 643.2.1子网划分的目的 653.2.2在默认子网掩码中加入位 653.3认证目标3.03:子网规划 663.3.1选择子网掩码 663.3.2主机数目的影响 663.3.3确定每个子网的地址范围 673.4认证目标3.04:复杂子网 683.4.1子网位穿越8位位组边界 683.4.2变长子网掩码 693.4.3超网划分 703.5认证目标3.05:用CiscoIOS配置IP地址 713.5.1设置IP地址和参数 713.5.2主机名称到地址的映射 713.5.3使用ping 723.5.4使用IPTRACE和Telnet 733.6认证总结 733.72分钟练习 743.8自我测试 75第4章TCP/IP协议 884.1认证目标4.01:应用层服务 894.2认证目标4.02:表示和会话层服务 894.2.1远程过程调用 894.2.2Socket 894.2.3传输层接口 904.2.4NetBIOS 904.3认证目标4.03:协议的详细结构 904.3.1传输层 914.3.2TCP 914.3.3UDP 934.4认证目标4.04:网络层 944.4.1网际协议 944.4.2地址解析协议 954.4.3反向地址解析协议 964.4.4逆向地址解析协议 964.4.5网际控制消息协议 964.5认证目标4.05:操作系统命令 974.5.1UNIX 97
2025/9/8 22:48:42 8.22MB CCNA 中文
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这是微软公司基于DirectShow基础之上开发的媒体播放软件。
它提供最广泛,最具可操作性,最方便的多媒体内容。
你可以播放更多的文件类型,包括:WindowsMedia(即以前称为NetShow的),ASF,MPEG-1,MPEG-2,WAV,AVI,MIDI,VOD,AU,MP3,和QuickTime文件。
所有这些都用一个操作简单的应用程序来完成。
Favorites菜单会让你保存最喜欢的网站,以后可以更快速,简便的重放。
这个菜单甚至还能直接让你连接到很酷的网站。
WindowsMediaPlayer能播放从低带宽的声音文件到全屏的图象文件,你还可重设图象窗口,甚至设成全屏,以便更好的播放。
当你选定了声像地址后,WindowsMediaPlayer会查看是否安装了所需的codec文件。
如果没安装,它会自动下载codec,然后播放文件。
网上的内容(可从不同的服务器或不同的媒体类型文件)在播放时中间不需停顿。
传输到WindowsMediaPlayer的内容,会自动调整至最佳播放状态。
2025/9/5 9:42:52 9.98MB 多媒体类
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计算机网络数据链路层gobackn协议typedefstruct{unsignedcharkind;//FRAME_DATAunsignedcharack; //ACKnumberunsignedcharseq; //seqbumberunsignedchardata[PKT_LEN];//传输数据unsignedintpadding;//CRC校验和}frame;
2025/9/4 8:22:50 5KB gobackN
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Omnipeek是一款强大的网络分析工具,由SpiralSystems公司开发,主要用于网络性能监控、故障排除和网络安全分析。
这个“OmnipeekRalink_v5.1.12.48.zip”压缩包包含了适用于Ralink无线USB驱动的特定版本,即v5.1.12.48。
Ralink是一家知名的无线通信芯片制造商,被联发科(Mediatek)收购后,其技术广泛应用于无线网络设备,如Wi-Fi适配器。
在深入理解Omnipeek与Ralink无线USB驱动的关系之前,我们先来了解一下这两个关键组件:1.**Omnipeek**:-**功能**:Omnipeek提供实时网络流量捕获、协议解码、数据分析和故障诊断等功能。
它能够帮助IT管理员识别网络瓶颈,追踪性能问题,以及检测潜在的安全威胁。
-**应用领域**:Omnipeek适用于企业网络、数据中心、无线网络和有线网络环境,可以支持多种网络协议,包括TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS等。
-**界面与操作**:Omnipeek拥有用户友好的图形界面,使得非专业人员也能轻松进行网络监控和分析。
-**特色**:支持多接口同时捕获,能够进行深度包检查(DeepPacketInspection,DPI),并提供丰富的报告和图表,便于理解和解释网络行为。
2.**Ralink无线USB驱动**:-**作用**:无线USB驱动是连接Ralink无线芯片到计算机操作系统的关键组件,负责处理无线通信的硬件层面,确保数据正确传输。
-**版本更新**:驱动程序的更新通常是为了修复已知问题、提高兼容性、增强性能或增加新特性。
v5.1.12.48是针对Ralink无线设备的一个特定版本。
-**兼容性**:此驱动可能适用于不同型号的Ralink无线USB设备,确保它们能在各种操作系统环境下正常工作,例如Windows。
结合这两个组件,OmnipeekRalink_v5.1.12.48.zip压缩包的用途在于:1.**网络监控**:安装这个驱动后,Omnipeek可以更好地识别和解析Ralink无线USB设备产生的网络流量,提供全面的网络监控。
2.**故障排查**:如果遇到Ralink无线设备的连接问题,使用Omnipeek进行抓包分析,可以定位问题所在,如丢包、延迟或错误帧。
3.**性能优化**:通过Omnipeek的性能分析功能,可以评估Ralink无线设备的网络性能,并依据分析结果进行调优。
4.**安全检查**:Omnipeek的网络安全功能可以帮助检测潜在的无线网络安全风险,例如非法接入点、未授权的数据传输等。
"OmnipeekRalink_v5.1.12.48.zip"是为了解决Ralink无线USB设备在使用Omnipeek时的兼容性和性能问题,通过提供定制化的驱动程序,确保网络分析的准确性和效率。
在日常IT管理中,正确安装和使用这样的工具组合,对于提升网络管理和维护的效率至关重要。
2.57MB Omnipeek
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跨平台文件传输工具:支持windows、linux大文件传输,无广告。
2025/9/3 10:30:33 16.35MB 跨平台 文件传输
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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