针对空间科学大数据的快速检索需求,提出了分布式区域检索算法。
算法主要包括四维空间科学数据的索引方法和分布式四维空间科学数据的索引架构两部分。
在KTS存储结构下,通过基于立方体的Block-Grid三维网格剖分方法建立两级空间索引结构,包括分布式节点间的全局索引和分布式节点内的局部索引;
在分布式系统架构下,确定了索引在分布式主从节点的分布策略以及数据在分布式环境下的容错机制。
基于Hadoop基础架构设计了NSSC-Hadoop系统,通过多组试验数据测试算法效率,并与直接基于Hadoop无索引遍历数据方式相比较,数据检索效率提高了将近50倍,随着数据量的增大,算法优势会更加明显。
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1、在同一图片框中分别定制3个用户坐标系统(坐标轴、坐标刻度、刻度值),分别绘制3条不同的函数曲线;
2、曲线中的参数由用户自选;
3、用动画的方式绘制函数曲线,显示曲线绘制的全过程;
4、对曲线上的坐标值进行读数(粗略读数和精确读数);
5、操作界面美观大方,使用方便,容错性强。
2023/8/29 11:53:16 222KB vb
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随着大规模计算技术的发展,虚拟机技术已经成为云计算中的重要技术。
为了提高云计算实验平台的运行效率,提出了一种虚拟机容错机制,并进行了研究,详细论述了实现的过程以及关键技术。
通过实验表明,该容错技术能有效的提高实验平台的性能。
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旅馆管理系统北邮大二下学期数据结构课程设计语言:C++平台:Qt功能:基于Qt的图形化界面,使用了SQLite数据库,完善的数据结构设计,稳定容错。
评分:95
2023/8/6 19:21:51 240KB 旅店管理 课程作业 Qt C++
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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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StructuredStreaming是一个可拓展,容错的,基于SparkSQL执行引擎的流处理引擎。
使用小量的静态数据模拟流处理。
伴随流数据的到来,SparkSQL引擎会逐渐连续处理数据并且更新结果到最终的Table中。
你可以在SparkSQL上引擎上使用DataSet/DataFrameAPI处理流数据的聚集,事件窗口,和流与批次的连接操作等。
最后StructuredStreaming系统快速,稳定,端到端的恰好一次保证,支持容错的处理。
2023/8/6 3:19:22 6.64MB Spark Streaming
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针对线性奇异摄动系统,提出一种基于PI(proportionalintegral)观测器的故障诊断和最优容错控制方法.基.于奇异摄动系统相关理论和矩阵变换技术,给出PI全维观测器存在的条件,该观测器可以观测系统的快慢状态和.故障系统的状态.在估测到系统状态的基础上进一步考虑最优性,应用最优控制理论,设计状态反馈控制器,提出基.于PI观测器的故障诊断器和最优容错控制器的设计方法.最后的数值算例验证了所提出方法的可行性和正确性.
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书是讲述下一代编程语言Erlang的权威著作,主要涵盖顺序型编程、异常处理、编译和运行代码、并发编程、并发编程中的错误处理、分布式编程、多核编程等内容。
本书将帮助读者在消息传递的基础上构建分布式的并发系统,免去锁与互斥技术的羁绊,使程序在多核CPU上高效运行。
本书讲述的各种设计方法和行为将成为设计容错与分布式系统中的利器。
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2023/7/17 0:25:56 41.13MB Erlang OTP实战
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流式计算主要针对unboundeddata(无界数据流)进行实时的计算,将计算结果快速的输出或者修正。
这部分将分为三个小节来介绍。
第一,介绍大数据系统发展史,包括初始的批处理到现在比较成熟的流计算;
第二,为大家简单对比下批处理和流处理的区别;
第三,介绍流式计算里面的关键问题,这是每个优秀的流式计算引擎所必须面临的问题。
上图是2003年到2018年大数据系统的发展史,看看是怎么一步步走到流式计算的。
2003年,Google的MapReduce横空出世,通过经典的Map&Reduce定义和系统容错等保障来方便处理各种大数据。
很快就到了Hadoop,被认为是开源版的MapReduce,带动了整个ap
2023/7/16 22:52:42 448KB 快手基于ApacheFlink的优化实践
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C#源码,根据传入字符串生成二维码,可以设置显示二维码格式,大小,容错率等设置。
开发工具为VS2012
2023/7/16 7:06:38 1.03MB C# 二维码 容错率 图片
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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