微服务架构的诞生和容器技术的流行,几乎是同时发生的,这并非偶然,而是互联网时代倒逼传统技术和架构而产生的变革,而以Docker为代表的容器技术则为微服务理念提供了匹配的实现机制,本文作者从什么是微服务切入,详细的介绍了微服务架构的优势,最后从自身实践出发,给出了微服务架构的云端实践。
近年来,微服务架构及容器技术备受关注,在各类文章、演讲、博客中频频亮相,成为业界最热门的话题。
在时尚的词汇和热情满满的讨论背后,人们开始严肃的重新思考互联网时代服务的架构以及应用开发、运维的方法。
微服务以一种全新的架构设计模式,牵动了互联网应用从设计到运维整个流程方法论的变革。
??而以Docker为代表的容器技术则
2023/12/17 7:21:49 581KB 基于容器云的微服务架构实践
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使用opencv实现halcon中算子find_scaled_shape_model的功能,具体功能参见博客https://blog.csdn.net/sillykog/article/details/83116793
2023/12/17 1:23:45 26.36MB opencv halcon 形状匹配
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Matlab基于小波变换的快速图像匹配算法与实现-基于小波变换的快速图像匹配算法与实现.rar基于小波变换的快速图像匹配算法与实现.rar  对于理解小波将图像分层后的特征很有帮助
2023/12/13 17:48:31 228KB matlab
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《红外图像处理、分析与融合》从红外图像的目标特性出发,以红外图像景象匹配、红外目标识别与跟踪、红外图像融合等内容为重点,系统阐述了红外图像处理、分析与融合中的理论、方法和应用技术,涵盖了红外图像应用中涉及的核心内容。
《红外图像处理、分析与融合》是红外图像景象匹配、红外目标识别与跟踪、红外图像融合技术及其应用研究的最新成果总结,内容注重理论与实践并重,针对性与系统性较强。
《红外图像处理、分析与融合》可供信号与信息处理、通信与信息系统、电子科学与技术、计算机科学与技术、控制科学与工程、红外遥感及应用等学科中从事图像处理与分析技术的研究人员和工程技术人员参考,也可作为高等院校相关专业研究生或高年级本科生的参考书。
2023/12/12 7:02:03 21.84MB 红外图像 分析处理 融合
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信号源产生0、1等概分布的随机信号,映射到16QAM的星座图上,同时一路信号已经被分成了I路和Q路,后边的处理建立在这两路信号的基础上。
I路和Q路信号分别经过平方根升余弦滤波器,再加入高斯白噪声,然后通过匹配滤波器(平方根升余弦滤波器)。
最后经过采样,判决,得到0、1信号,同原信号进行比较,给出16QAM数字系统的误码。
2023/12/11 9:06:24 8KB 16QAM MATALB 数字通信系统
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匹配vivado2018
2023/12/9 23:24:57 620.89MB modelsim
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用C++语言实现系统:用户的登陆及注册,其中包括:1.用户名注册2.用户登录。
用户名注册功能说明:将用户想要注册的账户及密码登记到文本中。
用户登录功能说明:从后台匹配用户的账户及密码,以实现用户的登陆。
2023/12/6 11:19:20 56KB 登录、注册
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双目立体匹配图片集,很多经典图片对,大多经典论文中都有用到,做立体匹配的朋友可以下载。
2023/12/3 15:03:20 2.33MB 立体匹配 标准图片对
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文学研究人员需要统计某篇英文小说中某些形容词的出现次数和位置。
试写一个实现这一目标的文字统计系统,称为“文学研究助手”。
英文小说存于一个文本文件中。
待统计的词汇集合要一次输入完毕,即统计工作必须在程序的一次运行之后就全部完成。
程序的输出结果是每个词的出现次数和出现位置所在行的行号,格式自行设计。
2023/12/2 14:23:06 124KB 算法
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整体包含六个小部分,第一部分为管理员登录部分,管理员需要输入自己的用户名和密码进行登录操作,查询数据库中是否有该管理员信息,若数据库中有该条信息,且用户名与密码匹配则登陆成功,跳转到学生成绩信息增加、删除、修改、查询界面。
第二部分为增添信息的部分,界面中包含学号、姓名、语文成绩、数学成绩、英语成绩、Java成绩的文本字段和两个按钮,用户需要输入信息,点击确定按钮才能提交信息,提交的信息将存储在SQL数据库中,分别存储于两个表中。
第三部分为删除信息部分,界面中包含需输入学号的文本字段,点击确定按钮,则进行删除操作。
第四部分为修改信息部分,对学生的成绩信息进行修改和重新存储,界面中包含学号、
2023/11/27 13:34:25 3.07MB Java 管理系统 课程设计
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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