自己亲身实践搭建环境的文档总结,根据文档步骤100%可以搭建自己的Fabric运行环境
2023/6/6 21:29:44 88KB 区块链 IBM Fabric
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利用MFC模拟算法设计中的多机调度、利用的是贪心算法、当中包含详细的报告
2023/5/17 23:08:18 3.73MB 贪心算法、多机调度、算法设计
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概述了MSM7512BRS在远距离多机主从式通讯中的使用,详尽介绍了该器件的引脚成果以及责任方式,给出了在实际工程使用中由盘算机以及单片机组成的通讯体系的责任原理,并对于其责任进程举行阐发。
2023/5/1 10:48:52 551KB MSM7512BRS AT89C52 RS-232 MAX1488
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经由51单片机,举行多机通讯,主机抑制两个从机发送数据,数据为DS18B20所收集到的温度,并用串口屏展现之后温度
2023/3/30 3:08:18 1.36MB danpia
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提供了CentOS体系下枚举fabric1.1.0-solo多机枚举的大都要件,搜罗go包、docker-compose、chaincode等的离线装置包,博客内有详尽详尽枚举教程
2023/3/23 7:39:15 163.62MB fabric
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多机调解下场C++语言处置的源代码,能够看看一下
2023/3/22 5:29:40 866KB 多机调度问题
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包括:最小覆盖问题,最大边权最小生成树,字符串频率,字典问题,装箱问题,整数字典,旋转变换问题,图的2着色,同构二叉树,条形图,套汇问题,素数问题,双回路,石子合并,嵌套箱,前缀二叉树,离线最小值,进制方程,简单路径,赋权有向道路,非递归遍历,二叉树最短路径biminp,多机调度,等价类划分,wire小鼠迷宫,wait服务最优次序,waits多处服务最优次序,tape程序最优存储,switch电路板布线,subsize子树问题,stacks车皮编序,,repeat最长重复子串,rail车皮排序,railpk最优平行轨道车皮排序,railkk有限转轨栈车皮排序,post邮局选址,poly实系数一元式,pattern模式匹配,pipe油井选址,net集成电路等价类,paren括号匹配,maze小鼠迷宫,matchall所有匹配,jose陈列,inver逆序表,image图元识别,i2p,hanoi,glist广义表,gap间隙字符串匹配,expr波兰表达式,equiv等价类划分,cyc回文问题,count串计数,class向量分类,circle平面几何,cata高精度组合数,bilca_0最近公共祖先下载同时也支持下我的博客吧,关注最新的代码吧http://blog.csdn.net/msl1121
2023/2/19 23:03:06 7.52MB 算法 数据结构 源码
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本程序运用了Socket,多线程等技术,功能是在控制台中实现多机聊天的功能,环境为windows+vs2013
2023/2/19 4:32:23 8.12MB Socket
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在电力系统的历史回顾和未来趋势的展望的序言后,第二章协助学生对之前的术语进行了一个简要的回顾。
本章回顾了相位的概念、功率、以及单相和三相电路。
第3章到第5章研究了电力变压器,包括独立系统、传输线参数以及传输线的稳态运行。
第6章研究了潮流计算,包括牛顿-拉夫逊法、风力发电的潮流建模、经济调度以及优化潮流。
这几章提供了对电力系统在三相平衡、稳态和正常运行下的基本理解。
第7章到第10章则介绍了在常规电力系统短路保护下的对称故障、对称参数、不对称故障以及系统保护。
第11章研究了暂态稳定性,包括摇摆方程式、等面积法则、以及考虑风力发电系统的多机稳定性。
第12章介绍了电力系统控制,包括发电机电压控制、涡轮调速机控制、以及载荷频率控制。
2023/2/4 13:09:50 21.69MB 电力系统 智能电网
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续:Fabric部署基础篇-单机部署fabric单机版只能用于测试和学习,生产环境还是建议使用多机部署。
这里讲的多机,并不是简单地把单机版中的那些docker分开在多个机器上运行而构成的多机版,而是真正在多台服务器上,使用配置和可执行文件启动不同角色,构成的多机网络。
目录Fabric部署进阶篇-多机部署1一、基础环境1二、环境准备11.角色IP规划12.配置域名解析23.关闭防火墙2三、部署网络21.材料准备32.依次启动各个角色4四、准备客户端8五、创建通道&加入通道91.创建通道92.加入通道103.更新锚节点10六、验证网络101.安装链码112.实例化链码113.查询124.买卖12附录:141.crypto-config142.configtx.yaml17
2021/5/10 21:32:51 197KB hyperledger fabric 多机部署 fabric实战
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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