采用粒子群算法对分布式电源进行选址定容,代码可运行,包含大量中文注释,采用3目标优化
2024/2/5 1:15:16 1.39MB 粒子 多目 DG
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tbase是基于pg的分布式数据库,单机版安装介质,用于单机部署。
2024/2/2 18:07:29 10.32MB tbase
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讲解云服务面临的安全威胁、安全架构的演进、Google生产环境安全、Google容器纵深防御体系、分布式系统安全、密钥体系、Google租户安全体系架构、Google可信架构、未来技术展望等
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分布式光纤拉曼放大器(DFRA)因其特有的在线、宽带、低噪声等特点越来越引起人们的重视。
利用其在线以及低噪声的特点,将其用作远程光纤水听器(FOH)系统的在线放大器,并测量引入分布式光纤拉曼放大前后系统噪声的变化情况。
实验结果表明,分布式光纤拉曼放大器作为在线放大器应用于远程光纤水听器系统后,系统的强度噪声和相位噪声的增加量均小于2dB。
同时,将分布式光纤拉曼放大器与目前广泛应用的掺铒光纤放大器(EDFA)进行对比,发现前者具有更好的噪声性能。
因此,分布式光纤拉曼放大器可用作远程光纤水听器系统的在线光放大器。
2024/1/29 9:31:36 3.56MB 传感器 光纤拉曼 在线 强度噪声
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基于微博的数据挖掘与社交舆情分析Thisprojectconsistsoffourparts:1.Crawlweibodata,containcomment、userinfoetc...2.Processthecaptureddatatotheformatwewant3.Analyzethedatainordertogetsocialsentimentinformation4.ShowthefinalresultonthewebsiteProjectcatalog:1.Run-Docker:使用docker-compose作为分布式的解决方案2.SourceProject:项目源代码
2024/1/28 18:32:53 1.49MB 数据分析 数据挖掘 大数据 源码
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该文研究频率选择性信道中多用户点对点分布式中继网络波束形成技术。
为了均衡源节点与中继节点以及中继节点与目标节点之间的频率选择性信道,该文提出的波束形成技术在中继节点上采用有限长响应滤波器和滤波而后转发的中继数据传输方法,以最小化中继节点的发射总功率为目标,同时满足所有目标节点的服务质量(QoS)。
该波束形成优化问题的直接形式由于其非凸性而难以求得最优解。
该文采用半定松弛(SDP)方法将其近似为凸优
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xgboost是陈天奇大牛新开发的Boosting库。
它是一个大规模、分布式的通用GradientBoosting(GBDT)库,它在GradientBoosting框架下实现了GBDT和一些广义的线性机器学习算法。
2024/1/28 4:05:51 2.06MB xgboost
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presto是一个开源的分布式sql查询引擎,数据量支持GB到PB字节,主要用于处理秒级查询的场合。
yanagishima是presto的可视化客户端。
从官网下载的源码需要编译。
yangshima的安装,启动配置见官网:https://github.com/zhaolianchao/yanagishima#quick-start。
如有其他疑问请发邮件到我的邮箱:wenjunlong88_easy@163.com
2024/1/27 18:48:34 67.73MB presto-0.196 yangshima19
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1.1 作业描述某停车场共有TOTAL-NUM个车位,ENTRY-NUM个进口,EXIT-NUM个出口.现需要一个用于停车场控制汽车进出的分布式系统,在该系统中没有集中的管理者(centralserver),每个进(出)口通过通信平等协商保存当前车库的状态信息(如空闲车位数UNOCCUPIED-NUM等),并据此决定是否允许车辆进入,为简便计,假定通信是可靠的.1.2 作业要求1) 不考虑节点/进程失效的情形,设计用于该停车场控制的分布式系统,并给出汽车进出时使用该系统的方法.2) 证明你所设计的分布式系统中使用的同步算法满足ME1-ME3*.3) 如果新增一个进口节点/进程,请考虑如何使该进口能参与工作.
2024/1/27 13:20:28 13KB 分布式 停车场
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分布式系统ppt对应分布式系统第五版英文版ppt,复习,自学可用,了解分布式系统,共10章,01-概述,02-系统模型,03-进程间通信,04-分布式对象和远程调用,05-命名系统,06-时间和全局状态,07-协调和协定,08-事务和并发控制,09-复制,10-分布式文件系统
2024/1/24 23:01:07 4.18MB 分布式系统
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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