目录:01云管理园区网络处理方案一本通(pdf)02云管理园区网络处理方案一本通(chm)03云管理园区处理方案产品文档(chm)04云管理园区处理方案方案概述05(多媒体)智简园区网络处理方案大中型园区UnderLay网络自动化部署06(多媒体)大中型园区网络如何抵抗外部威胁之加密通信检测(ECA)07(多媒体)云管理园区处理方案简版介绍08大中型园区网络设计与部署指南(非虚拟化场景)09大中型园区网络设计与部署指南(虚拟化场景)10多园区网络互联设计与部署指南11CloudCampusIP+POL方案配置指南12大中型园区网络典型配置案例(虚拟化集中式网关场景)13大中型园区网络典型配置案例(虚拟化分布式网关场景)14多园区网络互联典型配置案例(本地部署场景)15多园区网络互联典型配置案例(公有云场景)16中小型园区网络典型配置案例17大中型园区网络虚拟化部署最佳实践18大中型园区网络接入控制部署最佳实践19大中型园区网络堆叠纳管最佳实践20云管理园区网络公有
2018/8/8 13:31:49 302B 华为 网络
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RFC1094网络文件系统协议(RFC1094NFS:NetworkFileSystemProtocolSpecification)本备忘录状态ThismemoprovidesinformationfortheInternetcommunity.ItdoesnotspecifyanInternetstandardofanykind.Distributionofthismemoisunlimited.版权声明Copyright(C)TheInternetSociety(1999).AllRightsReserved.摘要:网络文件系统可以使访问远程机上的目录和文件象在本地机上一样方便。
本文就是引见网络文件系统协议规范的中文版。
目录1.简介21.1远程过程调用21.2外部数据描述21.3无状态服务器32.NFS协议定义32.1文件系统模型32.2服务器过程42.3基本数据类型123.NFS实现中的问题183.1服务器/客户端的关系183.2路径名解析183.3许可问题193.4RPC信息193.4XDR结构的尺寸203.6设置RPC的参数20附录A安装协议定义21A.1.简介21A.2RPC信息21A.3XDR结构的尺寸21A.4基本数据类型22A.5.服务器过程23作者地址25
2016/4/20 17:54:22 178KB RFC1094 NFS 网络文件系统 协议说明书
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易言语.chm易言语3.6版外部数据库使用422.chm易言语菜鸟问答.chm易言语核心编程.CHM易言语教程初步.chm易言语零起点.chm易言语数据库教程.chm易言语学习电子书.chm易言语知识库.chm易言语组件与实例.CHM万挂作坊模块教程.chm
2017/6/21 23:22:37 49.63MB 易语言
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GTK#是对流行的跨平台图形用户界面库(GUI)GTK+的包装。
这个包是封装层需求依赖的底层库,包含nuget需求的外部依赖项。
gtk3-runtime-3.24.18-2020-05-19-ts-win64.exegtk3-runtime-3.24.18-2020-05-19-ts-win64.exegtk3-runtime-3.24.18-2020-05-19-ts-win64.exegtk3-runtime-3.24.18-2020-05-19-ts-win64.exegtk3-runtime-3.24.18-2020-05-19-ts-win64.exegtk3-runtime-3.24.18-2020-05-19-ts-win64.exe
2019/10/26 1:50:20 41.31MB gtk3
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FP7209是一颗非同步升压LED驱动IC,控制外部开关NMOS,输入低启动电压2.8V,工作电压5V,VFB反馈电压0.25V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。
软启动时间透过外部电容调整,LED开路保护透过外部电阻调整,LED短路保护透过SC控制NMOS;
调光控制DIMPin,DIM内部有滤波器,可以实现线性与數位调光;
输入透过分压电阻接到ENpin,可以控制FP7209启动与关闭电压準位;
有过电流保护,避免开关NMOS电流过大形成损坏;
内置过热保护功能。
方案功能及特点启动电压2.8V工作电压範围5V~24VVFB反馈电压0.25V线性与数位调光控制关机耗电流最大6μA固定工作频率150kHz/SOP-8L(EP)可调工作频率100kHz~1000kHz/TSSOP-14L(EP)可调软启动时间/TSSOP-14L(EP)可调输入低电压保护(UVP)/TSSOP-14L(EP)LED开路保护(OVP)LED短路保护(SCP)/TSSOP-14L(EP)
2016/8/22 22:31:45 975KB 摄影灯调光芯片
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网络安全重保应急方案(重要时期安全保障)1、重保团队的组建2、专业的产品和服务3、全面的应急预案本次演练以业务系统遭受外部攻击,服务器沦陷,从而导致系统被破坏为背景。
主要模拟事件发现与评估、启动响应、信息通报、应急处置、问题根除、恢复重建、调查和持续改进全过程。
演练目标应急检验:通过开展应急演练,检验一旦发生危害事件时,提升部门的应急能力和响应速度。
完善准备:通过开展应急演练,检查应对应急事件所需应急队伍、装备、技术等方面的准备情况。
锻炼队伍:增强演练组织、队伍和人员对应急预案的熟悉程度,提高应急处置能力。
磨合机制:通过开展应急演练,进一步明确相关单位和人员的职责任务、理顺工作关系,完善应急机制。
安全宣贯:普及应急知识,宣贯应急意识,提高员工防备意识和遇到主机入侵事件的应对能力。
19---》22
2020/2/15 21:47:35 30KB 网络安全 应急方案 最新 护网
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放一个网络安全应急演练方案的模板,框架有了,大家根据自己需求做点调整。
演练说明演练场景本次演练以业务系统遭受外部攻击,服务器沦陷,从而导致系统被破坏为背景。
主要模拟事件发现与评估、启动响应、信息通报、应急处置、问题根除、恢复重建、调查和持续改进全过程。
演练时间20XX/XX/XX-20XX/XX/XX演练范围涉及业务系统如下:1、A:xxx5、B:xxx6、C:xxx演练目标应急检验:通过开展应急演练,检验一旦发生危害事件时,提升部门的应急能力和响应速度。
完善准备:通过开展应急演练,检查应对应急事件所需应急队伍、装备、技术等方面的准备情况。
锻炼队伍:增强演练组织、队伍和人员对应急预案的熟悉程度,提高应急处置能力。
磨合机制:通过开展应急演练,进一步明确相关单位和人员的职责任务、理顺工作关系,完善应急机制。
安全宣贯:普及应急知识,宣贯应急意识,提高员工防备意识和遇到主机入侵事件的应对能力。
演练组织组长:安全室管理员副组长:各部室安全管理员csdn渗透测试教程git/awake1t/Hac.
2021/11/15 16:54:28 107.39MB 重保 护网 网络安全 应急
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java调用ffmpeg转换视频,并读取转换后视频的分辨率、大小以及时长。
次要参考http://blog.sina.com.cn/s/blog_a5116c670102wiwj.html的代码方式。
步骤:1.研究java如何调用外部程序2.研究ffmpeg转换视频格式的命令3.利用xuggle获取ffmpeg解析的ts流的时长、分辨率以及文件大小。
2019/8/18 20:54:13 85.66MB 视频的分辨率 xuggle-xuggl
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单总线结构是DallasSemiconductor创造性的总线协议,也称为1-Wire总线结构。
单总线接口将数据通信的引脚数目减少到最少,只需1个数据线便可以进行通信而无须时钟同步线。
目前,已有多种器件选用了单总线结构,例如A/D转换器、D/A转换器、温度传感器等。
? 使用单总线结构大大简化了电路设计,节约了引脚的使用,因而特别适合于单片机系统中。
本章以DallasSemiconductor公司推出的DS18S20单总线结构温度传感器为例,介绍如何使用C51语言来实现单总线接口的模拟。
? 典型的单总线接口结构,如图所示。
其中,除了公共的地线外,所有单总线设备共用一根数据总线。
单总线主机包括一个开漏极I/O端口,需要外接上拉电阻。
单总线结构中,外部可用包含一个单总线从机,也可以包含多个单总线从机。
? 单总线结构可以通过一条公共数据线实现主机与一个或多个从机之间的半双工、双向通信。
在单总线结构中,单总线主机为数据传输的主控制器,单总线上的从机只能被动地和单总线主机通信。
2016/7/13 7:51:03 189KB C51模拟单总线接口
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1引言  由于集成D类音频功率放大器效率较高,体积相对较小,同时大部分情况下不需要散热片或者只需要很少面积的散热片,大大减小了整体体积,使得它在音频电子产品中成为。
但由于在D类功放设计中占用相同版图面积的情况下,pMOS管的导通电阻远大于nMOS管的导通电阻,为了减小版图面积,降低D类功率放大器的输出级H桥导通电阻,H桥采用nMOS管。
为了使H桥高端和低端的LDNMOS管过驱动电压相等,这就需要外部增加一个额外的高电平电源去驱动H桥高端,因而有必要采用基于电荷泵的电容自举电路产生一个高电平,这样既提高了驱动效率,又减少了对外部多个电源的需求,巧妙地实现了对D类功放H桥的驱动。
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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