listmonk是一个独立的,自托管的新闻通讯和邮件列表管理器。
它速度快,功能丰富,并且打包成一个二进制文件。
它使用PostgreSQL数据库作为其数据存储。
访问安装码头工人最新映像可从DockerHub上的listmonk/listmonk:latest。
使用示例通过docker运行listmonk和PostgresDB,如下所示:演示版mkdirlistmonk-demosh-c"$(curl-sSLhttps://raw.githubusercontent.com/knadh/listmonk/master/install-demo.sh)"删除容器后,该演示不会保留Postgres。
请勿在生产中使用此演示设置。
生产docker-composeupdb以运行PostgresDB。
docker-composerun-
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modelsim10.7文件及方法。
软件查看另一个分享。
Mentor公司的ModelSim是业界最优秀的HDL语言仿真软件,它能提供友好的仿真环境,是业界唯一的单内核支持VHDL和Verilog混合仿真的仿真器。
它采用直接优化的编译技术、Tcl/Tk技术、和单一内核仿真技术,编译仿真速度快,编译的代码与平台无关,便于保护IP核,个性化的图形界面和用户接口,为用户加快调错提供强有力的手段,是FPGA/ASIC设计的首选仿真软件。
ModelSim10.7可与QuartusII18.0以及VIVADO2018.X版本无缝连接,并且完美支持最新器件型号,例如ZYNQ以及7的开发等。
并且目前FPGA+ARM的ZYNQ方案较为火热,ModelSim10.7更为改方案提供更加便捷的仿真。
2024/7/12 11:52:50 114B 软件
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该软件为地下水溶质运移计算工具,运行速度快,占用资源少,计算精度高,满足地下水溶质浓度预测要求。
2024/7/12 8:39:14 17.06MB 地下水溶质 运移 解析软件
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扑克牌数字花色识别,基于Matlab。
可实现对数字以及花色的识别,运行速度快,准确率高。
2024/7/5 9:33:27 5.57MB 扑克牌识别
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elm回归及分类:ELM是一种简单易用、有效的单隐层前馈神经网络SLFNs学习算法。
2004年由南洋理工大学黄广斌副教授提出。
传统的神经网络学习算法(如BP算法)需要人为设置大量的网络训练参数,并且很容易产生局部最优解。
极限学习机只需要设置网络的隐层节点个数,在算法执行过程中不需要调整网络的输入权值以及隐元的偏置,并且产生唯一的最优解,因此具有学习速度快且泛化性能好的优点。
2024/7/1 18:12:12 9KB elm
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激光机大致分为三大部分组成:1、机械结构2、光电结构3、控制系统一、机械结构:由机身、工作平台、导轨滑块、皮带(或丝杠或齿轮齿条)、传动轴等1、导轨滑块分类以及作用:滚珠直线方轨、滚轮直线导轨。
用于直线往复运动,可在高负载的情况下实现高精度的直线运动。
滚珠直线方轨:速度慢,精度较高。
滚轮直线导轨:即外滑轨、内滑轨。
速度快,精度稍低。
咱们机器常用滑块品牌:台湾上银(HIWIN)、台湾银泰PMI等。
2、皮带:间隙和弹性大使精度稍低,使用寿命短。
皮带传动,传动平稳。
丝杠:分为普通丝杠和滚珠丝杠,其中滚珠丝杠精度最高,价格比较贵,普通丝杠相对精度低,价格也便宜。
丝杠的应用是将旋转运动通过丝母转变为直线运动。
丝杠传动,钢性较好,可以传递较大扭力,位置准确。
单丝杠与双丝杠的优缺点:单丝杠:安装维护方便,造价低。
但是受力点不好设计,运行的时候容易产生扭转力矩,从而影响机床的运行精度。
双丝杠:减少或消除不良力矩对机器运行精度的影响,因为是两根丝杠同时受力,所以单根丝杠受到的负载降低,有利于提高机器的运行速度和使用寿命。
齿轮齿条:在某些大型雕刻机上应用比较多,相对要求精度不高,但速度快、力量大。
二、光电部分:由激光管、光学反射镜、聚焦镜、激光电源以及配电柜组成。
1、激光管:分为CO2玻璃管、CO2射频管、光纤、YAG、半导体。
CO2激光管:主要应用与非金属材料的雕刻和切割。
常用硬质玻璃制成,一般采用层套筒式结构。
最里面一层是放电管,第2层为水冷套管,最外一层为储气管(就是咱们现在用的玻璃管)。
CO2射频管:主要也是应用于非金属材质。
和CO2玻璃管相比较使用寿命可以达到4万个小时左右,而普通玻璃管的寿命是3000个小时,热刺管10000个小时。
射频管的光斑只有0.07MM受热面积小雕刻更加精细。
玻璃管的光斑是0.25MM。
小功率的光纤、YAG、半导体(例如:10W、20W、50W)由于它们的光斑比较小精度比较高所以常常应用在激光打标机。
大功率的光纤、YAG(如、200W、400W、500W)用于金属激光切割机。
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用于对付FUN49加密的4位密码直读软件终于问世了。
区别于早期的先删除程序开端AR1001,然后再重新写入,以达到读出密码的假直读方式。
菜鸟信以为真,以为是直读,但是高手都知道其实还是用了密码删除法,先删除掉程序的开端,然后读出密码,而后再重新写入。
这样做确实可以读到密码,但是一个巨大的风险来了,就是要删除程序开端,删除版能安全吗?大家注意区分真直读和假直读,真直读是在plc的运行状态就可以直接迅速的读出密码来,无需停机,假直读呢是要求你必须在编程状态或者监控状态才可以读密码,这就是假直读,改变状态的原因是他要删除你的程序的开端,然而在运行状态是删除不了的,所以假直读说白了还是密码删除版的变种。
辨别真直读假直读的方法就是把CQM1系列PLC的DIP开关1置ON,CPM1系列PLC的DM6602第0位置1,使其具有写保护功能,看看是否还能读出密码来,不能读就是假直读,删除版的,能读就是真直读。
本坛又一力作,经过几天的努力终于制作了这个真正的在运行状态下直读密码,无需停机,又安全快捷的解密软件。
不但可以破解AR1001加密,还可以破解AR1002程序段加密,此软件可解CQM1HC200H,C200HS,C1000H,C2000H,CPM1,CPM2*-S*,CQM1、CPM1A、CPM2A等系列,可解C系列四位密码,瞬间显示密码,关键词:直读版,非穷举法解密,速度快注:有哪位网友测试不成功的,或者有什么问题的,可以联系我给你远程调试,保证上述型号都可以运行直读。
加我QQ:596181637,基本24小时在线。
通讯错误问题:最近有很多网友打电话询问软件连接不了,每天都有,今天给予一一解答。
关于错误的原因系统会弹出对话框,对话框里面就是错误的原因,由于是英文的,所以很多人看不懂。
今天一一说明。
第一种就是8002错误,你翻译一下就知道了,这是未找到端口错误,软件未找到你设置的com端口,软件打开默认com1,如果您使用的电脑没有串口,是usb转换的虚拟串口,那么这个问题就经常出现,但是你右单击你的电脑,点击属性,看硬件设置里面,看看您的电脑的usb转232的虚拟COM端口号是多少,软件的com号就设置多少,就没问题了。
总结:8002端口未找到。
再一个就是8005错误,这个问题您的电脑也会弹出明确的错误原因,意思是说端口已被占用,你再打开这个软件之前已经打开了占用这个端口的其他软件,比如编程软件,一个串口不可能同时被两个软件使用的。
如果你先打开了解密软件,您的编程软件也用不了啦。
总结:8005端口被占用。
再一个就是“Mscomm32.ocx”错误,这个你要是搞不定说明你从未搞过解密,是第一次
2024/6/22 10:57:37 1.01MB 欧姆龙 OMRON PLC 直读
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2024/6/17 7:40:31 4.62MB ygbook 小说网站源码
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对称密码技术高级加密标准算法(AES)易于软件实现和硬件实现,并且具有加密速度快、内存消耗小、抵抗多种人为攻击、操作简单等优越性。
非对称密码技术椭圆曲线加密(ECC)是基于离散对数难题的,这使得对于相同长度的密钥来说,ECC加密更快、破解难度更大。
本文实现了128位密钥的AES算法,将原来的四步加密过程整合为两步,通过CBC或ECB两种分组模式加密明文数据。
同时也实现了在大素数域上的ECC算法,利用ECC实现生成用户公钥、私钥以及加密数据的高效、安全密钥管理机制。
通过将AES算法和ECC算法结合起来,实现混合加密,并应用在文件管理上体现其价值。
该系统内文件加密过程利用的是AES算法加密模块,在管理用户密钥方面利用了ECC算法加密模块,并实现多重加密来隐藏直接加密后密文内的重要参数。
该系统可以安全、有序的管理用户拥有的重要文件。
2024/6/15 15:01:35 1.53MB AES ECC 大素数域
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DAC121c081是NS公司生产的一款12位数模转换芯片,功耗低,转换速度快。
适合用与功耗要求低的电路中。
2024/6/1 7:33:05 627KB 数模转换 12位精度
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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