本套视频从面试题,到SpringCloud各种核心组件,到最终的微服务架构总结,帮助大家快速入门、上手并精通微服务框架SpringCloud。
课程中对比了Dubbo和SpringCloud,并深入讲授SpringCloud核心组件Eureka、Ribbon、Feign、Hystrix、HystrixDashboard、Zuul、Config。
除此之外,还通过整合SpringMVC+SpringBoot+Mybatis构建一个可用的基于SpringCloud的微服务工程将上述技术组件逐步落地,让大家看得懂做得出学得会。
2024/3/4 18:32:35 147B 尚硅谷 SpringCloud
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VC++深入详解完整版,并带完整详细的书签,包括每章,每节的书签索引。
2024/3/4 0:55:58 94.24MB VC++ MFC
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本课程设计要求设计基于消息的通信系统设计。
本设计的目的是通过设计和调试一个基于消息的通信系统,来实现进程之间的直接或间接通信,使学生对进程间的通信机制、进程间的同步机制有一个深入的理解。
本课程设计主要完成以下几个功能:(1)定义消息缓冲区(2)定义PCB(3)采用链表组织消息缓冲队列(4)模拟消息发送过程和接收过程
2024/3/2 14:50:33 161KB 基于消息的通信系统设计
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TEAMGsystem是新型的游戏发布系统,秉承各类发布程序的优点,并针对文章系统进行了更深入的开发和应用。
所以说TEAMGsystem并不单单是一套发布站程序。
TEAMGsystem拥有网站的用户管理系统,文章发布系统,发布站系统,并且拥有独立的模板设计,简便的再开发。
内附网站采集系统,可以针对文章系统和发布站进行采集。
2024/2/28 3:04:46 2.14MB 私服 网游
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CSAPP深入理解计算机系统各章节的题库,附答案。
比较适合一些同学复习刷题用
2024/2/26 19:05:26 11.07MB CSAPP
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DigitalIntegratedCircuitsADesignPerspectiveSecondEdition(数字集成电路——电路、系统与设计)2ndedited.pdf英文版全文+练习题+答案本书由美国加州大学伯克利分校JanM.Rabaey教授撰写。
全书共12章,分为三个部分:基本单元、电路设计和系统设计。
本书在对MOS器件和连线的特性做了简要介绍之后,深入分析了数字设计的核心——invertor,combinationalcircuitdesign,sequentialcircuitdesign,..控制器、运算电路以及存储器这些复杂数字电路与系统的设计中。
为了反映数字集成电路设计进入深亚微米领域后正在发生的深刻变化,第二版增加了许多新的内容,并以0.25微米CMOS工艺的实际电路为例,讨论了深亚微米器件效应、电路最优化、互连线建模和优化、信号完整性、时序分析、时钟分配、高性能和低功耗设计、设计验证、芯片测试和可测性设计等主题,着重探讨了深亚微米数字集成电路设计面临的挑战和启示。
2024/2/26 12:35:52 9.93MB 数字电路设计 VLSI
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Folland所著的实分析RealAnalysis的答案。
作为一部优秀的教材,内容不仅涵盖了分析学的基本内容和技巧,还介绍了一些从事其他领域的研究工作所必需的基础知识。
此外,教材中的大量习题,能够进一步拓展思维,从而易于更加深入地了解这些内容背后的真实想法。
2024/2/26 0:13:35 540KB 英文
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大部分初创公司都是从一个伟大的想法开始的,并且有一堆技术专家助阵。
但伟大的技术和伟大的产品之间有着天壤之别。
有些人希望做出对人们有实际使用价值的产品,这篇文章就是为这些人而写的。
技术可以解决问题,但它无法规模化。
我想用一个动词来描述这个过程——“产品化”。
顾名思义,产品化就是把某些东西变成产品的过程。
我会先探讨产品化的原则,然后再举例深入说明。
我要举的例子是x.ai公司的私人助理机器人Amy。
在2016年,Amy成为初创公司和风险投资领域十分流行的会议安排助手。
我以Amy为例,因为Amy是一项已经转化为消费级产品的AI技术。
也就是说,这项技术已经被成功地“产品化”。
Amy之所以值得我们关注,跟
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基于视频的移动目标检测是一个重要且有挑战性的任务,在许多应用中都起到相当关键的作用。
本次论文研读围绕该主题展开,深入阅读了十余篇论文,在本文总结了视频中移动目标检测的一些主要方法及各自的优劣。
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适合硕士研究生学习矩阵论的数学基础,更适合深入学习的学生
2024/2/22 20:37:42 17.39MB 数学 控制
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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