分布式存储有出色的性能,可以扛很多故障,能够轻松扩展,所以我们UnitedStack使用Ceph构建了高性能、高可靠的块存储系统,并使用它支撑UnitedStack公有云和托管云的云主机、云硬盘服务。
由于使用分布式块存储系统,避免了复制镜像的过程,所以云主机的创建时间可以缩短到10秒以内,而且云主机还能快速热迁移,方便了运维人员对物理服务器上硬件和软件的维护。
用户对于块存储系统最直观的感受来源于云硬盘服务,现在我们的云硬盘的特点是:1.每个云硬盘最大支持6000IOPS和170MB/s的吞吐率,95%的4K随机写操作的延迟小于2ms。
2.所有数据都是三副本,强一致性,持久性高达10个9。
3.创
2023/3/21 6:41:01 14.9MB 打造高性能高可靠块存储系统
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在地图上展现热图,Heatmap热图ArcGISJavaScriptAPI
2023/3/21 4:14:56 110KB Heatmap 热图
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《英制重型双列滚子轴承游隙对渣浆泵的影响》针对纯碱生产中渣浆泵转子轴承过热问题,指出轴承游隙选用不当是造成发热的主要原因。
通过实践找到合理的游隙范围,妥善处理了轴承发热问题,取得了良好效果。
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反射热补丁技术,仅调用一下Crack方法,即可达到破解的目的,不破坏原版dll的完好性,无需反编译爆破
2023/3/17 18:21:56 7.97MB aspose
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pluswell双机热备软件
2023/3/17 7:44:23 3.45MB 双机热备软件
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该软件APP集成了百度实时热搜Top3、搜狗实时热搜Top3、360实时热搜Top3、微博实时热搜Top3、知乎实时热搜Top3、腾讯实时热搜Top3等六种国内主要平台的Top3热搜,以方便使用者在一个简单的手机APP界面里,尽情浏览热点资讯。
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硬件实验平台的搭建:该设计主要由数据采集模块、控制模块、通信模块等三部分组成,其中数据采集模块包括温湿度采集传感器、空气质量检测传感器,控制模块STM32F103ZET6作为中央控制单元,通信模块包括红外发射模块以及移动通信模块。
同时,本设计的软件算法原理主要是基于预测评价指标的最适温度算法及空气质量检测算法实现的。
该系统的工作流程为系统上电后进行硬件模块的初始化,并在可以进行人机交互的触摸屏上完成设置,然后便由数据采集模块进行工作,实现空调的智能化控制以及空气质量的报警功能。
软件代码设计思路:本设计以STM32微控制作为核心处理器,利用PMV、热舒适方程设计最适温度算法,同时利用多传感器对室内的家居环境包括空气质量等指标进行实时的监测,然后控制空气净化器的开启并将房间内的环境监测数据利用GPRS技术发送至用户移动端。
本设计选用STM32F103ZET6作为核心处理器,选用高功能的SIM800C作为GSM模块完成远程移动通信,该模块通过简单的驱动电路与天线外围电路即可实现无线通信模块与STM32的硬件连接。
在环境数据监测方面,选用DHT11温湿度传感器来获取室内环境的实时湿度,选用DS18B20数字温度传感器完成温度数据的采集,为最适温度算法提供输入量。
控制器对空调的自动调节是基于红外编码方案实现。
具体硬件设计电路包括:电源模块,时钟模块,红外发射模块,温湿度采集模块,空气质量监测模块,和GPRS无线通信模块。
首先进行对室内的环境数据进行采集、还原、存储电路和DSP最小系统的设计,然后基于PMV及热舒适方程完成最适温度计算设定,并进行仿真论证,编写单片机程序,实现整个家电的智能化以及环境监测过程。
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本文档主要引见Hi3519AV100芯片方案的硬件原理图设计、PCB设计、单板热设计建议等。
本文档提供Hi3519AV100芯片的硬件设计方法。
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1.1.6.1升级:1、更新了热议搜索算法;
2、升级了过滤失效热议算法;
3、加快速度;
简介:石青百度热议软件,是针对百度手机热议模块研发的推行软件,基于热议信息的热度来做营销文章的工具。
2023/3/6 6:37:35 11.61MB 百度热议工具
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每一天,人们都淹没在信息的海洋中。
用户在主动获取和被动接受过程中,都始终避免不开一个“效率”的诉求。
在这信息海洋,用户目前面对了什么样的窘境呢?一些设计细节的“隐藏式”、“折叠式”、“渐进式”设计消耗了用户的快速认知诉求;
偏于复杂和庞大的功能,给界面呈现带来了负担,加重了用户操作映射的错乱,让用户理解也模棱两可;
设计过多的操作点击,用户手部肌肉不停运动,切换不同页面去查看;
??作为信息传达的设计师,如何让信息更直观清晰、剔除不确定性理解,是工作中的重中之重。
而“可视化”就是多种高效传递信息方式中的一种,对于信息可视化、视觉化、图形化,也成了设计圈热捧的观点和研究方向。
可视化概述对于产品的可视化
2023/3/5 16:32:35 683KB 高效的设计可视化
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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