该项目是通过。
您将在下面找到一些有关如何执行常见任务的信息。
您可以在找到本指南的最新版本。
打字稿でReactStorybookを试す。
React故事书を打字稿で动かしました。
以下のコマンドで开発开始します。
tsの环境含めて作ってくれます。
$create-react-app--scripts-version=react-scripts-tsplaybook_ts_sample剧本を介绍します$npmi-g@storybook/cli$cdplaybook_ts_sample$getstorybookでtypescriptで动かすには足りない
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实现将本地的H264文件打包成TS流,使用的C语言,程序在LINUX下编译,可直接运行
2023/8/20 4:43:31 21.4MB H264 TS打包 C语言源代码 LINUX
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SDL俄罗斯方块,自己做的,6410开发板完美运行,内含SDLTetris-mouse文件夹和SDLTetris-ts文件夹,SDLTetris-mouse是鼠标控制的,SDLTetris-ts是触摸控制的,另附实验报告册,包括需求分析、系统设计等。
2023/8/17 4:51:09 6.25MB SDL 俄罗斯方块 代码 实验报告
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ts-lerna-base:准系统打字稿lerna后端前端monorepo
2023/8/16 17:30:29 367KB TypeScript
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基于jrtplib实现了RTP发送和接收功能,支持发送H264、PS、TS等文件流,接收端读取发送端发来的数据后,取Payload数据,通过FFmpeg分离、解码出视频,将RGB格式的视频在窗口中显示。
该代码对应我博客上的一篇文章:https://blog.csdn.net/zhoubotong2012/article/details/86502327
2023/8/14 17:12:35 15.38MB rtp ffmpeg
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Linuxc里解析TS流中的PAT,PMT,SDT可以解析出ts流中的频道名称以及音视频的PID。
2023/8/10 10:16:08 97.19MB TS PMT
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三维集成和片上网络(NoC)的融合为片上互连的可伸缩性问题提供了有效的解决方案。
在3D集成中,硅穿Kong(TSV)被认为是最有前途的键合技术。
但是,TSV也是宝贵的链路资源,因为它们会占用大量芯片面积,并有可能在物理设计阶段导致路由拥塞。
此外,TSV遭受严重的良率损失,从而降低了有效的TSV密度。
因此,有必要在具有成本效益的设计中实现TSV经济的3DNoC架构。
对于对称的3DMeshNoC,我们观察到TSV的带宽利用率低,并且它们很少成为平面链路中网络的争用点。
基于此观察,我们提出了TSV共享(TS)方案,以使相邻路由器能够以时分复用的方式共享垂直信道,从而将TSV保存在3DNoC中。
我们还研究了不同的TS实现方案,并展示了TS如何通过设计空间探索提高多核处理器中的TSV有效性。
在实验中,我们全面评估了TS对系统所有层的影响。
结果表明,所提方法显着提高了TSV的有效性,而性能开销却可以忽略不计。
2023/8/4 13:38:37 3.39MB NoC; 3D Integration; TSV
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基于FFmpeg实现的动态链接库,主要是实现了屏幕缩放,bgr24转yuv420p,设定帧率编码ts视频流,鼠标隐藏,删除当前目录下某一后缀名的文件等
2023/8/1 13:14:17 41.73MB dll
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时间序列桥是一种可用于将指标从一个监视系统导入另一个监视系统的工具。
它定期对源监视系统(当前是Datadog&InfluxDB)运行特定查询,并将新的时间序列结果写入目标系统(当前仅是Stackdriver)。
目录设定指南简而言之,要设置ts-bridge应用:创建将托管应用程序的GCP项目配置导入指标部署应用程序,使其每分钟自动导入指标以下各节将指导您完成此过程。
创建并设置GoogleCloudProject我们建议将托管ts-bridge的项目与其他基础结构分开,以使基础结构故障不会影响监视,而监视故障不会影响基础结构。
登录并确保新项目已(请注意,Stac
2023/8/1 0:25:28 726KB monitoring timeseries datadog stackdriver
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本人已双A通过华为数通的LAB考试,资源中包括在准备考试的LAB、TS、TAC的一些辅助资源,有自己理解写的TAC与TS的解题答案,还有LAB的题目。
2023/7/31 17:57:40 73.23MB HCIE
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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