超级效率xinetd最新源码下载。
 xinetd提供相似于inetd+tcp_wrapper的成果,然则愈加渺小以及清静。
它能提供如下特色:  *反对于对于tcp、udp、RPC效率(然则之后对于RPC的反对于不够平稳)  *基于功夫段的晤面抑制  *成果残缺的log成果,就能够记实毗邻告成也能够记实毗邻失败的行为  *能实用的提防DoS侵略(DenialofServices)  *能限度同时运行的对于立尺度的效率器数目  *能限度启动的齐全效率器数目  *能限度log文件大小  *将某个效率绑定在特定的体系接口上,从而能实现只应承私有收集晤面某项效率  *能实现作为其余体系的署理。
假如以及ip伪装松散能够实现对于内部私有收集的晤面
2023/4/25 10:40:24 303KB xinetd 源码 超级服务
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PDF无损转换为JPG内附序列号PDFImageExtractionWizard的批量处置成果极其渺小,最明晰的特色是,除了能经由种种敏捷地配置批量从PDF中导出图片,还能够依据你的配置将PDF中的特定页转换成为高品质的图片。
并且最弥留的是,这齐全转换的速率都至关快。
2023/4/23 16:10:21 2.32MB PDF JPG
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QTQTableViewQTableWidget繁杂表头(多行表头)、(解冻、牢靠特定的行),详尽下场看博客:https://blog.csdn.net/xiezhongyuan07/article/details/82857631
2023/4/23 10:50:52 10KB QT QTableWidget 复杂表头 多行表头
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用Adaboost+PCA举行特定的目的识别
2023/4/23 8:16:39 5KB 目标识别
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是MATLAB扩展编程的附带源代码,十二章是讲录音,十三章是讲语音识别,搜罗特定人语音识另外DTW算法以及MATLAB实现以及非特定人语音识另外HMM算法及其MATLAB实现
2023/4/23 8:56:32 747KB 语音识别 MATLAB
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行人检测是视频监控中的一个底子下场,连年来已经患上到了长足的普及。
然则,由于源熬炼样本以及目的场景中行人样本之间的差距,在某些人民数据集上熬炼的通用行人检测器的成果在使用于某些特定场景时会明晰飞腾。
另外,在目的场景中手动标志样本也是一项高尚且费时的责任。
咱们提出了一种别致的转移学习框架,该框架能够自动将通用检测器转移到特定于场景的行人检测器,而无需手动标志目的场景中的熬炼样本。
在咱们的方式中,咱们经由对于目的场景使用通用检测器来患上到初始检测下场,咱们将该下场称为目的样本。
咱们使用了多少种线索来过滤目的模板,从末了的检测下场中咱们能够未必它们的标签。
高斯稠浊模子(GMM)用于患上到每一个视频帧中的行为地域以及一些其余目的样本,这些目的样本没法被通用检测器检测到,由于这些目的样本距离摄像机较远。
目的样本以及目的模板之间的相关性以及源样本以及目的模板之间的相关性经由怪异编码举行估算,而后用于盘算源样本以及目的样本的权重。
明显性检测是在源样本以及目的模板之间举行相关性盘算以消除了非明显地域干扰以前的一项必不可少的责任。
齐全这些思考都是在单个目的函数下拟定的,经由对于齐全这些样本削减基于怪异编码的权重来
2023/4/18 0:39:57 1.18MB Pedestrian detection; Transfer learning;
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串口温度数据收集并实时展现读串口数据的原理是,惟独当有数据向串口发数据来时,盘算机就会自动将其数据写到一个特定的缓冲区,咱们惟独写法度圭表标准去读那个特定的缓冲区就能够了.有数据向串口发已经往时,法度圭表标准能够将数据付与到,付与的数据是字符型的,那末将数据转化为数字型的,再将这个数据的大小作为画图的某一个点的纵坐标,横坐标为数据的序号.将这些点用线连起来便是一个曲线图了,这个便是图形展现底子原理.查验原有的数据的原理也是如许的,不合的中间便是,数据是从文件中来,同样的也是将多个数据分成一个一个的,而后这一个数据的大小便是画图的某一个点的纵坐标,横坐标同样为数据的序号,再将这些点用线连起来便是曲线图.图形能挪动的原理,是咱们起首窜改的只是数据,图形并无变,但图形的方式是由这些数据来未必的,当数据暴发变更后,咱们经由改造展现区来变更的.
2023/4/14 16:35:36 100KB VC6 串口 温度采集 远程
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公司破产需要,编写的能够患上到之后打印机外形法度圭表标准,譬如缺纸,缺墨,停息等,vs2103开拓,起首患上到本机齐全打印机,而后指定特定打印机患上到外形。
2023/4/14 10:15:50 284KB c# 打印机 状态
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Nmap提供了四项底子成果(主机发现、端口扫描、效率与版本侦测、OS侦测)及丰厚的剧本库。
Nmap既能使用于约莫的收集信息扫描,也能用在低级、繁杂、特定的情景中:譬如扫描互联网上大宗的主机;
绕开防火墙/IDS/IPS;
扫描Web站点;
扫描路由器等等。
片面扫描:nmap-T4-Atargetip主机发现:nmap-T4-sntargetip端口扫描:nmap-T4targetip效率扫描:nmap-T4-sVtargetip操作体系扫描:nmap-T4-Otargetip上述的扫描方式能满足普通的信息凑集需要。
而若想行使Nmap探究出特定的场景中更详尽的信息,则需卖力中间案Nmap召唤行参数,以
2023/4/13 2:19:10 556KB Nmap高级用法与典型场景
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Linux提供了丰厚的帮手手册,当你需要查验某个召唤的参数时不用四处上网查找,惟独man一下就可。
Linux的man手册共有如下多少个章节:代号代表內容1使用者在shell中能够操作的指令或者可实施档2系統中间可呼叫的函数与货物等3一些罕用的函数(function)与函数库(library),大部份是C的函数库(libc)4装置档案的阐发,每一每一在/dev下的档案5设定档大若是某些档案的格式6游戏(games)7老例与协议等,譬如Linux档案体系、收集协议、ASCIIcode等等的說明8系統管理員可用的管理指令9跟kernel无关的文件例:man5datan新文档,大概要移到更适宜的规模。
o老文档,大概会在一段期限内留存。
l当地文档,与本特定体系无关的。
例:输入manls,它会在最左上角展现“LS(1)”,在这里,“LS”展现手册称谓,而“(1)”展现该手册位于第一节章;
输入“manifconfig”它会在最左上角展现“IFCONFIG(8)”。
也能够如许输入召唤:“man[章节号]手册称谓”。
注:man是依据手册的章节号的秩序举行搜查的;
例:mansleep只会展现sleep召唤的手册;
假如想查验库函数sleep,就要输入:man3sleep
2023/4/10 20:14:29 3.81MB Linux man命令
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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