IxChariot可以用于对防火墙(或其它网络设备)进行压力测试,得到防火墙(或其它网络设备)在不同应用、不同参数下的吞吐量、时延、丢包、反应时间等性能参数。
2024/1/20 4:41:35 58.07MB 网络测试
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Kafka是由Apache软件基金会开发的一个开源流处理平台,由Scala和Java编写。
Kafka是一种高吞吐量的分布式发布订阅消息系统,它可以处理消费者在网站中的所有动作流数据。
这种动作(网页浏览,搜索和其他用户的行动)是在现代网络上的许多社会功能的一个关键因素。
这些数据通常是由于吞吐量的要求而通过处理日志和日志聚合来解决。
对于像Hadoop一样的日志数据和离线分析系统,但又要求实时处理的限制,这是一个可行的解决方案。
Kafka的目的是通过Hadoop的并行加载机制来统一线上和离线的消息处理,也是为了通过集群来提供实时的消息。
2023/12/17 16:48:40 1.44MB KAFKA 大数据 综合分析 kafka
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RouterOS高级路由器从底层系统核心、核心安全模块和硬件兼容性等各个层次进行了精心的的设计和优化,使得这款路由产品在性能上具有出众的优势。
线速转发的高吞吐量可满足大型企业/网吧等机构的绝大部分应用,也可为运营商的以太网接入提供高负载的支持,高转发低时延为增加用户数量提供了强有力的保障。
余松老师余松-RouterOS无线教程v62e电子书可以很方便的引导用户轻松入门。
2023/9/14 12:46:12 9.35MB RouterOS
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此模板实现了华为防火墙USG6300系列的功率风扇cpu内存温度吞吐量会话的监控
2023/9/8 13:12:36 9KB zabbix  cs5500  h3
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鉴于其安全性,实用性和有效性,可见光通信已经引起了许多研究者的兴趣。
在一个多输入多输出的可见光通信系统中,信息可以通过两种不同类型的信道传输。
根据是否存在成像透镜,这两种信道分别叫做可成像信道和非成像信道。
基于这两种信道特性,本文提出了一种新型的分层可见光通信系统,这个系统能够支持两种不同类型的接收机同时跟同一发射机通信。
同时,利用最优功率分配该系统可以达到最大吞吐量。
计算机仿真结果也证明了这种设计是可行的。
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用matlab写的aloha防碰撞算法,涉及到吞吐量,数据包的数量,成功的数量,进行一个直观的分析。
2023/8/6 13:40:48 4KB aloha
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拜占庭容错状态机复制(BFT)协议是一种复制协议,它容忍少量副本的任意故障。
但现有的BFT协议在故障发生时不能提供可接受的性能。
这是由于所有现有的针对高吞吐量的BFT协议都使用了一个称为主副本primary的特殊副本,它向其他副本指示应该处理请求的顺序。
这个主程序可以是恶意的,在不被正确的副本检测的情况下降低系统的性能。
2023/8/6 5:33:47 447KB RBFT 多实例化 BFT 共识
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针对于IEEE802.11系列尺度中漫衍式调以及成果(DCF)的缺陷,提出了一种约莫实用的改善DCF算法.其首要的改善群集在2方面:在典型DCF的底子上,将第0级退却的退却窗口值愈加;使用遴选概率p将第0级退却窗口联系成2部份.为了准确地反映改善后协议的成果,建树了二维马尔可夫模子,并将其与典型DCF比力.数值仿真下场评释,改善后的DCF协议在终端节点密度较大时,其吞吐量以及时延等成果参数要比典型的DCF良好.
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此模板实现为了华为防火墙USG6300系列的功率电扇cpu内存温度吞吐量会话的监控
2023/4/22 8:57:22 44KB 华为防火墙 USG6300 zabbix模版
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iodine应承您经由DNS效率器隧道传输IPv4数据。
这能够在互联网晤面受防火墙的不合情景下使用,但应承DNS盘问。
它运行在Linux,MacOSX,FreeBSD,NetBSD,OpenBSD以及Windows上,需要TUN/TAP配置配备枚举。
带宽是差迟称的,卑劣有限,卑劣高达1Mbit/s。
与其余DNS隧道实施相比,iodine提供:成果更高iodine使用NULL尺度,应承在不编码的情景下发送卑劣数据。
每一个DNS再起能够搜罗逾越一千字节的收缩实用载荷数据。
可移植性iodine在许多不合的类UNIX体系以及Win32上运行。
岂论端点或者操作体系若何,均能够在两台主机之间建树隧道。
清静iodine使用由MD5哈希保护的质询-照料登录。
它还会过滤掉任何非来自登录时使用的IP的数据包。
削减配置iodine自动处置接口上的IP号,至多16个用户能够同时同享一台效率器。
自动探测数据包大小以患上到最大卑劣吞吐量。
2023/4/8 17:39:34 2.25MB iodine tap windows 0.7.0
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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