云计算(cloudcomputing)是分布式计算的一种,指的是通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序,然后,通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户。
云计算早期,简单地说,就是简单的分布式计算,解决任务分发,并进行计算结果的合并。
因而,云计算又称为网格计算。
通过这项技术,可以在很短的时间内(几秒种)完成对数以万计的数据的处理,从而达到强大的网络服务。
现阶段所说的云服务已经不单单是一种分布式计算,而是分布式计算、效用计算、负载均衡、并行计算、网络存储、热备份冗杂和虚拟化等计算机技术混合演进并跃升的结果。
2025/4/25 21:10:27 34KB 云计算
1
本书是数字通信领域一本优秀的经典教材,既论述了数字通信的基本理论,又对数字通信新技术进行了比较深入的分析。
本书采用信号空间、随机过程的级数展开和等效低通等分析方法,根据最佳接收准则,先后讨论并分析了在加性高斯白噪声(AWGN)信道、带限信道(有符号间干扰和加性噪声)以及多径衰落信道等三种基本的典型信道条件下的数字信号可靠且高效传输及其最佳接收问题。
从信号传输角度主要介绍了通信信号、数字调制、自适应均衡、多天线系统和最佳接收等内容;
从信息传输角度介绍了信息论基础、信道容量和信道编码等内容。
[值得拥有,PDF非常清楚!!!]
1
F5+BIG-IP+LTM负载均衡器VM版ISO安装导入lisence说明
2025/4/21 0:21:06 335KB F5 BIG IP LTM
1
MATLAB图像增强程序举例灰度变换增强程序直方图灰度变换直方图均衡化程序举例直方图规定化程序举例空域滤波增强部分程序频域增强程序举例布特沃斯低通滤波器图像实例色彩增强程序举例
2025/4/10 9:18:53 621KB MATLAB 图像 增强 程序
1
各种边缘检测算子;
灰度变换(对数变换);
加噪声;
锐化(边缘增强);
神经网络分类;
图像二值化;
线性平滑滤波;
直方图均衡化;
直方图均衡化及规定化;
中值滤波
2025/4/3 7:27:26 54KB 图像处理
1
采用标准化设备构建全新的IaaS+PaaS平台,用于支撑未来企业所有新建IT系统及要替换升级的IT系统的运行。
对企业内标准IT系统做PaaS层面的云化改造,实现集中化、标准化、自动化、弹性化、快速化。
对企业内既有非标准IT系统做IaaS层面的云化改造,主要是通过虚拟化技术将同类型的主机、存储做合并,实现硬件负载均衡和按需动态调整,未来再逐步迁移到Paas平台上。
2025/3/11 10:40:43 4.58MB 制造业 云数据中心 解决方案
1
主要是完成了SC-FDE的MALTAB仿真,包括未编码和编码的BPSK,QPSK仿真
2025/3/11 2:10:03 13KB SC-FDE
1
VC6MFC图像直方图均衡化、锐化、中值滤波,没有错误,下载即可运行!
2025/3/3 21:57:03 3.79MB MFC 锐化 中值滤波 直方图均衡化
1
内附pdf,弹道导弹突击已成为现代战争中实施远程精确打击的重要手段,具有速度快、威力大、打击精度高、突防能力强等特点。
防御方如何根据反导武器系统拦截能力和导弹进攻航路对拦截武器进行优化部署,是当前构建反导拦截体系、提升体系作战效能急需解决的关键问题。
基于预先堪选的阵地位置(具体坐标见附件3,坐标系选取同保卫目标),对2套I型反导武器系统的部署进行优化调整,在尽可能提升整体拦截能力的同时,使得保卫各个目标的能力相对均衡。
出于电磁兼容的考虑,相邻2套反导武器系统间距需大于5km。
请给出这2套I型反导武器系统优化调整部署后的位置坐标和雷达法线方向,以及相应的拦截能力,并将结果填入附件4,并同时在正文中给出,为提升反导体系的整体拦截能力,综合考虑高低两层武器系统的有机衔接,基于问题2中的I型反导武器系统部署,在预先堪选的阵地上补充部署4套II型
1
https://mp.csdn.net/postedit/79998613restful接口上传文件,下载转换文件,格式校验,队列缓冲已经打成压缩包,里面集成python3,nginx。
解压点击start.vbs就会启动一个worker,两个web,一个nginx负载均衡。
开箱即用。
守护进程,无弹窗。
因为是调用office进程,要提前安装好wps和office(两者选其一)如果出现连接不到redis,请把bin目录conf.py里面的redis地址改成你的。
2025/2/21 1:49:31 43.37MB office转PDF
1
共 274 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