RabbitMQ是一个由erlang开发的AMQP(AdvancedMessageQueue)的开源实现。
AMQP的出现其实也是应了广大人民群众的需求,虽然在同步消息通讯的世界里有很多公开标准(如COBAR的IIOP,或者是SOAP等),但是在异步消息处理中却不是这样,只有大企业有一些商业实现(如微软的MSMQ,IBM的WebsphereMQ等),因此,在2006年的6月,Cisco、Redhat、iMatix等联合制定了AMQP的公开标准。
MQ全称为MessageQueue,消息队列(MQ)是一种应用程序对应用程序的通信方法。
应用程序通过读写出入队列的消息(针对应用程序的数据)来通信,而无需专用连接来链接它们。
消息传递指的是程序之间通过在消息中发送数据进行通信,而不是通过直接调用彼此来通信,直接调用通常是用于诸如远程过程调用的技术。
排队指的是应用程序通过队列来通信。
队列的使用除去了接收和发送应用程序同时执行的要求。
2025/7/17 0:27:42 11.04MB rabbitmq 推送 多种语言
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CH340G3.3VUSB转串口ALTIUMAD设计原理图+PCB+3D封装库文件(可直接打板),采用2层板设计,板子大小为31x20mm,单面布局双面布线。
AltiumDesigner设计的工程文件,包括完整的原理图PCB文件,可以用Altium(AD)软件打开或修改,可作为你产品设计的参考。
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共8400多对中英语句,已预处理,中文用jieba分了词,标点符号没问题,保存于en-zh.csv,分隔符是制表符\t(不是默认逗号)。
句粒度,但有不少长句,裁剪后5w对也够用。
原始数据集也在包中,其中en-zh_News.tmx有一部分句子有问题,(en-zh.csv丢弃了有问题的句子),如果必要建议不要直接使用该文件。
另外附赠我对语料的预处理文件(propressor.py),以及数据集(pytorch的Dataset)等相关的实现(LangData.py)。
如果又可以改善的地方,欢迎留言
2025/7/16 16:52:35 35.14MB 中英平行语料库 语料
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BurpSuite能高效率地与单个工具一起工作,例如:一个中心站点地图是用于汇总收集到的目标应用程序信息,并通过确定的范围来指导单个程序工作。
在一个工具处理HTTP请求和响应时,它可以选择调用其他任意的Burp工具。
例如:代{过}{滤}理记录的请求可被Intruder用来构造一个自定义的自动攻击的准则,也可被Repeater用来手动攻击,也可被Scanner用来分析漏洞,或者被Spider(网络爬虫)用来自动搜索内容。
应用程序可以是“被动地”运行,而不是产生大量的自动请求。
BurpProxy把所有通过的请求和响应解析为连接和形式,同时站点地图也相应地更新。
由于完全的控制了每一个请求,你就可以以一种非入侵的方式来探测敏感的应用程序。
当你浏览网页(这取决于定义的目标范围)时,通过自动扫描经过代{过}{滤}理的请求就能发现安全漏洞。
IburpExtender是用来扩展BurpSuite和单个工具的功能。
一个工具处理的数据结果,可以被其他工具随意的使用,并产生相应的结果。
由于Burp2.0.12以后的版本更改了算法,原破解补丁已经失效。

Burp2.0.12以前的版本可以继续破解使用。
此次分享版本为2.0.11beta,同时附有破解补丁和汉化补丁,破解完成后打开bat文件即可使用(破解方法不做赘述,请自行论坛内搜索)。
直接点击bat文件即可运行,如果不行,利用破解补丁先自行破解下,和前几个版本破解补丁使用方法一样!
2025/7/16 14:50:48 116B 汉化 burpsuite v2.0.11
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B通过ActiveX的DLL与S7-1200/1500以太网通讯该类通讯组件适用于基于PC高级语言的工业自动化控制系统,用于PC与可编程控制器(PLC)、智能仪表等进行数据通讯。
组件采用动态链接库文件(*.DLL)的形式,在PC系统的项目工程里引用该组件,调用相应的属性与方法函数,即可快速实现PC与PLC的数据高效交换。
DLL通讯组件无须安装,直接复制到工程文件目录,方便打包安装部署;
无须任何配置,直接调用函数,与应用开发无缝衔接;
多年工程经验的软件团队开发测试,经过本公司及客户的海量实际应用检验,稳定可靠;
采用稳定高效的内部协议,无须编写PLC内部程序配合,直接访问PLC的内存,通讯响应快速;
内建动态管理的多独立线程连接,同时支持外部应用的多线程结构调用;
兼容WINDOWS系统下的所有开发环境,包括各种版本的VB.NET、C#、VC++,以及DEIPHI、VB、LabView等;
支持几乎所有PLC的CPU自带通讯口、通讯扩展模块。
2025/7/16 14:45:33 2.48MB 以太网通讯
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制作一个五子棋小游戏,实现人机对战,其中电脑在进行极大值极小值搜索时需要运用α-β剪枝算法。
五子棋小游戏的核心是电脑端走步的选取,使用的方法是极大极小值搜索,并且题目要求使用α-β剪枝来提高搜索效率;
除此,在极大极小值搜索中,需要实现获取下一步可能走的点位以及设计评估函数,评估函数对于电脑能否“智能”地下棋十分关键。
程序整体需要实现先后手的选取,胜负的判断以及显示棋局和相应信息。
运行所需环境:PyCharm2019.2语言:python使用方法:①点击执行exe后默认玩家为先手,鼠标样式为黑子,可以直接开始下棋②点击选择AIFirst按钮将设置玩家为后手,鼠标样式白子,游戏重新开始;
点击MeFirst设置玩家为先手,游戏重新开始;
③当胜负已出,会显示“YOULOSE”或者“YOUWIN!!”字样,此时无法再在棋盘下棋,需点击设置先后手按钮或者Replay按钮,重新游戏;
④若只选择Replay而不设置先后手,先后手同上一局。
⑤点击Quit按钮退出游戏
2025/7/16 14:57:31 15KB python 五子棋 人机对战 pygame
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包括代码源文件,数据库,直接下载就可以直接运行,里面还包括分页的实现
2025/7/16 11:04:15 10.15MB 动态树形菜单
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可直接运行,使用socket实现简单的TCP文件传输。




2025/7/16 1:25:23 2.99MB socket
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为简单的函数绘图语言编写一个解释器。
该解释器接受用绘图语言编写的源程序,经过语法和语义分析后,直接将源程序所规定的图形显示在显示屏(或显示窗口)中。
作业的目的是:通过自己动手编写解释器,掌握语言翻译,特别是语言识别的基本方法。
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文件标题“齐纳安全栅参数计算参考.pdf”和描述“齐纳安全栅参数计算参考”意味着这份文档与齐纳安全栅在硬件、安全、PCB设计制作中的参数计算有关。
从给出的部分内容中,我们可以详细解读出以下几个IT知识点:1.齐纳安全栅的定义和应用齐纳安全栅是一种电子元件,它的主要作用是在电路中提供保护,防止电压波动对电路造成损害。
在本安端(本质安全端)和非本安端(非本质安全端)之间起到隔离作用,保证工业电子设备的安全运行。
2.电阻功率的计算方法文档中提到了电阻功率的计算公式,比如电阻R3的功率计算:W1=(1.7×0.1)^2×10×1.5=0.4W,从这个公式中可以看到,功率与电阻值、电流以及安全系数有关。
功率的单位是瓦特(W),是电压和电流的乘积,描述了一个元件在单位时间内消耗的电能。
3.安全系数的使用在计算中提到了使用安全系数,例如1.5和1.7作为乘数。
安全系数是指为了防止在实际使用中因元件老化、温度升高或其他外界因素造成的功率过载,而人为增加的数值。
通过使用安全系数可以确保元件在极端情况下也不会损坏。
4.电源电压和电流的计算文档中对电源电压和电流的计算公式进行了展示,例如Uo=12.6VIo=291mA,以及电源功率的计算Po=Uo*Io/4。
这说明在设计PCB时,工程师需要对电源电压进行适当的设计,保证电压的稳定输出。
同时,通过电流的计算可以知道电路的负载能力,设计时需保证电路的电流不超过元件的最大承载电流。
5.齐纳二极管ZenerDiode的运用齐纳安全栅中使用了齐纳二极管Z1和Z2等,这些齐纳二极管在电路中起着稳压的作用。
齐纳二极管是一种特殊的半导体二极管,可以在反向击穿区域稳定工作,因此常用于稳定的电压参考和保护电路。
6.PCB设计中的电源设计注意事项从文档中可以看到,对于电源电路的设计,需要确保有充足的功率余量以供元件使用。
比如在计算中提到了Z1和R1功率的计算,这说明在PCB设计时,除了电路功能的实现外,还需要充分考虑元件的热功率消耗和散热问题,保证电路的稳定性。
7.连接电阻和齐纳二极管的标识方法文档中出现了一些电阻和齐纳二极管的标记,如R310ohm、Z112V、Z212V等,这些标记为PCB设计者提供了元件的参数信息。
通过这些标识,设计人员可以迅速识别出每个元件的额定值和其在电路中的位置,对于确保电路按照预期工作至关重要。
8.电气元件符号的识别与应用在PCB设计制作中,了解和正确使用电气元件的符号是必不可少的。
例如,文档中提到的R、Z、F分别代表了电阻、齐纳二极管和熔断器。
这些符号是电路图中的标准符号,设计者必须熟悉它们,以确保电路图的准确性和电路设计的有效性。
9.电源电路的保护措施在本文件所涉及的计算过程中,我们可以推断出,电源电路设计中,除了基本的稳压和电流控制外,还应该有其它保护措施,如短路保护、过载保护等。
尽管文档没有直接提到这些保护措施的细节,但通过功率计算和元件选择可以推测出设计者在设计过程中已经考虑到了这些因素。
通过以上知识点的解读,我们可以更深入地理解齐纳安全栅参数计算的复杂性和在硬件安全、PCB设计制作方面的重要性。
2025/7/15 14:42:16 263KB pcb设计制作
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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