适用于黑苹果的touchpad驱动,支持ELAN,FocalTech和Synaptics的触控板
2024/1/31 7:55:26 295KB Apple
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群晖、黑群晖emby服务端
2024/1/27 16:04:40 64.38MB 群晖 emby spk
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边界值分析也是一种黑盒测试方法,适度等价类分析方法的一种补充,由长期的测试工作经验得知,大量的错误是发生在输入或输出的边界上。
因此针对各种边界情况设计测试用例,可以查出更多的错误
2024/1/27 15:56:36 27KB 软件测试
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精-黑黄配色-动态PPT模板
2024/1/25 9:31:01 5.38MB 精-黑黄配色-动态PPT模板
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问题?免责声明:此项目应仅用于授权测试或教育目的。
BYOB是面向学生,研究人员和开发人员的开源后开发框架。
它包括以下功能:预制的C2服务器自定义有效载荷生成器12个开发后模块它旨在让学生和开发人员轻松实现自己的代码并添加出色的新功能,而无需从头开始编写C2服务器或远程管理工具。
该项目包含2个主要部分:原始的基于控制台的应用程序(/byob)和WebGUI(/web-gui)。
网络图形用户界面仪表板C2服务器的控制面板,带有单击界面,用于执行开发后模块。
控制面板包括客户端计算机的交互式地图和仪表板,该面板允许高效,直观地管理客户端计算机。
有效载荷发生器有效负载生成器使用涉及Docker容器和Wine服务器的黑魔法,为您选择的任何平台/体系结构编译可执行有效负载。
在使用生成安全对称密钥之后,这些有效载荷会生成反向TCP外壳,并通过AES-256
2024/1/17 12:24:28 40.88MB
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封校很不方便。
翻墙很危险。
百般无奈,我选择不妥协,黑科技的存在,我们可以让我们来去自如。
我想,故我在。
我在,必我做。
2024/1/13 4:07:57 361KB html
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Clover配置助手5.1.0汉化版。
制作黑苹果必备。
资源拿去。
2024/1/8 16:55:56 3.38MB Clover配置助手
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遗传算法(GeneticAlgorithm)是模拟达尔文生物进化论的自然选择和遗传学机理的生物进化过程的计算模型,是一种通过模拟自然进化过程搜索最优解的方法,它最初由美国Michigan大学J.Holland教授于1975年首先提出来的,并出版了颇有影响的专著《AdaptationinNaturalandArtificialSystems》,GA这个名称才逐渐为人所知,J.Holland教授所提出的GA通常为简单遗传算法(SGA)。
  遗传算法是从代表问题可能潜在的解集的一个种群(population)开始的,而一个种群则由经过基因(gene)编码的一定数目的个体(individual)组成。
每个个体实际上是染色体(chromosome)带有特征的实体。
染色体作为遗传物质的主要载体,即多个基因的集合,其内部表现(即基因型)是某种基因组合,它决定了个体的形状的外部表现,如黑头发的特征是由染色体中控制这一特征的某种基因组合决定的。
因此,在一开始需要实现从表现型到基因型的映射即编码工作。
由于仿照基因编码的工作很复杂,我们往往进行简化,如二进制编码,初代种群产生之后,按照适者生存和优胜劣汰的原理,逐代(generation)演化产生出越来越好的近似解,在每一代,根据问题域中个体的适应度(fitness)大小选择(selection)个体,并借助于自然遗传学的遗传算子(geneticoperators)进行组合交叉(crossover)和变异(mutation),产生出代表新的解集的种群。
这个过程将导致种群像自然进化一样的后生代种群比前代更加适应于环境,末代种群中的最优个体经过解码(decoding),可以作为问题近似最优解。
2024/1/4 8:44:42 910KB 遗传算法
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赛扬G3900四草配置文件(2019),用于赛扬处理器安装黑苹果使用,已测试可用。
已测试可用。
已测试可用。
2024/1/4 8:21:20 2KB 黑苹果
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这是一篇关于视觉方面的小文章,关于扁平化与拟物化风格的讨论。
有不少朋友来发表各自的看法,说明这确实是大家都蛮关心的设计问题。
大家的观点虽然不同,但都有一定的道理,都能看出发表论调的设计师的思考和激情。
有人说了你怎么这么没节操呢,你到底觉得哪种好?我要说的是,在我看来这个事情里的的确确不应该存在哪个强于哪个的争议,因为它根本就不是个非黑即白非美即丑泾渭分明的问题;
脱离了实际产品的上下文环境,脱离了产品功能与目标用户群类型之间的关联,所谓好与不好的命题压根就不成立。
说的具体些,远的不讲,单说Beforweb这边的视觉风格,除了每篇文章的图标以外,可以说是彻彻底底的扁平化了(当然,细心的朋友可以在侧
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共 625 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