HTTP并不是独自运行在网上的。
很多协议都会在HTTP报文的传输过程中对其数据进行管理。
HTTP只关心旅程的端点(发送者和接收者),但在包含有镜像服务器、Web代理和缓存的网络世界中,HTTP报文的目的地不一定是直接可达的重定向技术通常可以用来确定报文是否终结于某个代理、缓存或服务器集群中某台特定的服务器。
重定向技术可以将报文发送到客户端没有显式请求的地方去。
本文将详细介绍重定向技术以及负载均衡由于HTTP应用程序需要可靠地执行HTTP事务,最小化时延,并且节约网络带宽,所以在现代网络中重定向是普遍存在的出于这些原因,Web内容通常分布在很多地方。
这么做是出于可靠性的考虑。
这样,如果一个位置
2023/7/28 15:26:43 2.15MB 前端学HTTP之重定向和负载均衡
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提出了一种结合最小误差熵和最优控制策略开发的具有不确定计量延迟的半导体Craft.io运行控制方法。
在大多数半导体Craft.io中,上一次运行的产品质量数据在下一次运行开始之前通常不可用。
因此,校正步骤通常被延迟一批次或更多,并且延迟的持续时间具有随机特性是不确定的。
再加上不正确的过程模型,即使使用指数加权移动平均值(EWMA)控制器,延迟也可能导致过程输出的显着变化。
从概率的角度出发,提出了一种处理不确定的计量延迟的新方法。
首先要重新检查运行控制系统的基本原理,然后通过将熵(或信息势)和跟踪误差的平均值与控制输入能量的约束相结合来给出创新的性能指标。
针对扰动和时延不是高斯的过程,提出了一种基于概率密度函数(PDF)的最优控制算法,并对算法的稳定性进行了分析。
另外,所提出的控制策略的方法被扩展为包括递归PDF估计和在线实时实施。
本文还包括钨化学气相沉积Craft.io的最小熵控制的仿真示例,以说明该方法。
此外,通过对常规EWMA方法和提出的方法进行比较,以显示我们提出的方法的优点。
2023/7/18 21:37:29 512KB Minimum entropy; Probability density
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该程序为小数时延滤波器matlab程序,实现小数倍采样周期时延,可以应用在许多场合,如语音处理、测距定位等。
2023/7/14 12:32:55 22KB 小数时延 滤波器
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1.文本程序输入(VerilogHDL)2.功能仿真(ModelSim,查看逻辑功能是否正确,要写一个TestBench)3.综合(SynplifyPro,程序综合成网表)4.布局布线(QuartusII,根据我选定的FPGA器件型号,将网表布到器件中,并估算出相应的时延)5.时序仿真(ModelSim,根据时延做进一步仿真)
2023/6/2 22:36:01 275KB FPGA 串口
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MUSIC算法MATLAB法度圭表标准2:ESPRIT算法MATLAB法度圭表标准3:Root-MUSIC算法MATLAB法度圭表标准4:面阵中二维角度估量Unitary-ESPRIT算法MATLAB法度圭表标准5:空间滑腻MUSIC算法的MATLAB法度圭表标准6:角度以及时延松散估量(JADE)算法MATLAB法度圭表标准7:传布算子DOA估量算法MATLAB法度圭表标准8:基于增广矩阵束的L型阵列的二维DOA估量MATLAB法度圭表标准
2023/5/13 6:35:28 16KB 阵列信号处理的理论和应用
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基于TDOA定位的法度圭表标准,行使狭义相互关法患上到时延估量
2023/5/4 7:28:51 1001B GCC
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针对于IEEE802.11系列尺度中漫衍式调以及成果(DCF)的缺陷,提出了一种约莫实用的改善DCF算法.其首要的改善群集在2方面:在典型DCF的底子上,将第0级退却的退却窗口值愈加;使用遴选概率p将第0级退却窗口联系成2部份.为了准确地反映改善后协议的成果,建树了二维马尔可夫模子,并将其与典型DCF比力.数值仿真下场评释,改善后的DCF协议在终端节点密度较大时,其吞吐量以及时延等成果参数要比典型的DCF良好.
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挪动自组网是由一组带有无线收发装置的挪动节点组成的一个反对于多跳的临时性的收集自治体系.Adhoc收集是一种由挪动节点组成、拓扑结构动态变更的自结构收集,针对于无线自组网路由协议在OPNET10.5情景下若何实现为下场,在介绍收集仿真软件OPNET10.5以及无线协议AODV原理的底子上,松散付与AODV协议的挪动节点实例,详尽给出在此仿真情景中对于分组递交率、端到真个平均时延、路由协议开销在内等关键参数举行阐发的详尽进程。
2023/4/17 5:34:45 990KB AODV OPNET
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基于狭义相互关时延估量算法声源定位很好很渺小
2023/4/13 3:15:48 307KB 时延估计 声源定位
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MUSIC算法,ESPERIT算法,root-MUSIC算法,空间滑腻MUSIC算法,DOA估量算法,角度时延松散估量。


2023/4/8 22:26:27 15KB 阵列信号处理
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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