花时间看了一些比特币原理相关的资料,虽然不敢说把每个细节都完全搞懂了,不过整体思路和关键部分的主要原理还是比较明白。
写一篇文章分享给大家。
这篇文章的定位会比较科普,尽量用类比的方法将比特币的基本原理讲出来。
这篇文章不会涉及算法和协议中比较细节的部分,打算后面会再写一篇程序员视角下的比特币原理,那里会从技术人员的视角对比特币系统中较为关键的数据结构、算法和协议进行一些讲解。
在这篇文章中我会给出一个虚拟的村庄叫“比特村”,整个文章会以讲故事的方式,逐步告诉大家比特币提出的动机、处理了什么问题以及一些关键组件的目标和设计方案。
我们先从比特币产生的动机开始。
话说在这个世界上,有一个叫比特村的小村庄,村
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什么是大型网站,从网站的技术角度考虑这个问题人们很容易犯一个毛病就是认为网站的访问量是衡量的目标,懂点行的人也许会认为是网站在单位时间里的并发量的大小来作为目标,如果按这些标准那么像hao123网站就是了。
前不久公司请来了位互联网界的技术大牛跟我们做了一次大型网站架构的培训,两天12个小时信息量非常大,知识的广度和难度也非常大,培训完后我很难完整理出全部听到的知识,今天我换了个思路是回味这次培训,这个思路就是通过本人目前的经验和技术水平来思考下大型网站技术演进的过程。
首先我们要思考一个问题,什么样的网站才是大型网站,从网站的技术目标角度考虑这个问题人们很容易犯一个毛病就是认为网站的访问量是衡量
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里面包含了整个开发过程的思路和备注文档,非常详细,每一步怎么做都写的很详细,程序代码也非常规范,代码注释也很详细。
功能实现了车牌的灰度化,二值化,提取顶点,定位车牌位置,提取车牌,保存提取出来的车牌等功能
2020/11/6 17:07:42 8.38MB 车牌识别定位
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点餐零碎源码,以及项目的思路过程,打法都是的方法是实打实的v
2017/8/20 18:36:06 1.75MB 项目
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算法的思路如下:取各障碍物顶点连线的中点为路径点,相互连接各路径点,将机器人移动的起点和起点限制在各路径点上,利用Dijkstra算法来求网络图的最短路径,找到从起点P1到起点Pn的最短路径,由于上述算法使用了连接线中点的条件,不是整个规划空间的最优路径,然后利用遗传算法对找到的最短路径各个路径点Pi(i=1,2,…n)调整,让各路径点在相应障碍物端点连线上滑动,利用Pi=Pi1+ti×(Pi2-Pi1)(ti∈[0,1]i=1,2,…n)即可确定相应的Pi,即为新的路径点,连接此路径点为最优路径。
2019/11/5 13:48:34 36KB 遗传算法 机器人路径规划
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对于很多企业而言,大数据的重要性不言而喻,但是如何构建、实施和应用大数据系统却是一个复杂工程。
本书让读者认识到大数据不仅仅是数据、技术、架构、应用,更是结合了商业模式、战略定位、信息安全、单位协同、组织保障、实施选型的完整体系。
本书内容从大数据的规划定位、组织实施和价值提升三个维度展开,兼顾从整体性、全局性、安全性、价值性、技术性、体系性等方面的考虑。
第一部分:企业大数据战略规划主要从宏观的角度介绍大数据的定位、组织保障、处理方案选择和自主实施思路,目的是从全局角度引导建立大数据工作的整体思维。
第二部分:企业大数据落地实施主要从执行层面介绍了大数据落地相关的技术、架构、开发、大数据工作流、应用和价值评估,直接以落地视角解读大数据工作中每个环节涉及到的流程、知识和方法,这也是本书的核心章节。
第三部分:大数据价值、变革和挑战主要涉及大数据的社会价值、当前问题和挑战以及大数据的未来趋势,这是对现有大数据工作的延展以及未来趋势的探索。
2019/4/10 18:18:23 8.19MB 大数据
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图像拼接技术作为合成全景图像的工具得到较快发展;图像拼接技术就是把若干幅有重叠部分的图像合成一幅大视角宽幅面的图像;主要对图像拼接技术的应用、国内外发展现状以及面临的问题进行了较为详细的引见;最后对图像拼接技术的未来研究做了展望,提出了一些改进的思路,为进一步深入研究图像拼接技术提供参考
2020/2/26 23:49:19 611KB 图像拼接
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内有银行管理零碎设计思路,附有单元ER图、表格、表数据等
2015/9/27 10:19:52 553KB 银行信贷 数据库 设计
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一、参考设计思路【图片可自定义,含GUI可视化界面】1.读入图片,根据路标的颜色进行大致的分割这是数据库中的二值图像,路标很多,所以选择几种典型的,我选择了的是:三角形(黄色)和圆形(红色)的,对应着禁止路标,警示路标,以及提示路标2.然后是直方图灰度增强,这一步很重要,没这一步效果很不明显。
3.图像二值化,去除小干扰4.内部填充,构成一个白色的圆5.边界提取,一个圆形的白线所以的步骤都有对应的图像6.根据白线,利用Hu不变矩确定其形状。
7.根据6的轮廓提取路标位置,得到路标所在区域图案(这一步程序里定位出来了)7.将第四步骤白色圆反转,先利用四步骤的图案作为蒙版提取7所框定的路标区域,在用反转图像将非路标区域白色化,这有利于后一步的图像处理8.对上述得到的图像进行二值化,采用OUST自适应图像分割法9.利用LBP法,建立数据库10.神经网络后,将目标图像和数据库对比,设定阈值,得到对应的信息
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掌握SD卡的基本读写方法,本程序思路简介,简单易懂,并附有正文
2018/10/7 7:27:38 43KB SD卡 读写 FPGA NIOS
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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