建设数据模型既然是整个数据仓库建设中一个非常重要的关键部分,那么,怎么建设我们的数据仓库模型就是我们需要解决的一个问题。
这里我们将要详细介绍如何创建适合自己的数据模型。
大千世界,表面看五彩绚丽,实质上,万物都遵循其自有的法则。
数据仓库的建模方法同样也有很多种,每一种建模方法其实代表了哲学上的一个观点,代表了一种归纳,概括世界的一种方法。
目前业界较为流行的数据仓库的建模方法非常多,这里主要介绍范式建模法,维度建模法,实体建模法等几种方法,每种方法其实从本质上讲就是从不同的角度看我们业务中的问题,不管从技术层面还是业务层面,其实代表的是哲学上的一种世界观。
我们下面给大家详细介绍一下这些建模方法。
2021/5/13 3:28:34 893KB 数据仓库多维数据模型设计
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本文来自于简书,本文如何在个性化时代,响应客户个性化的需求,高质量而低成本地生产出满足消费者个性化需求的产品才是问题的本质。
今天,智能制造给出了“智能”多重的定义,但是,如果换个视角,仅仅从用户的角度来讲智能,那么可以把所有的智能总结为一句话:“智能化=简单高效的实现灵活的制造应用”。
对于用户而言,搭建什么样的体系架构、采用什么样的智能算法亦或模型都是次要问题,如何在个性化时代,响应客户个性化的需求,高质量而低成本地生产出满足消费者个性化需求的产品才是问题的本质。
个性化在于差
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尚硅谷发布的周阳老师讲授的SpringCloud,讲的非常好,深入简出了解SpringCloud第一季核心技术,这个是本人在学习时亲手整理的笔记,希望对大家有协助。
2019/8/20 13:02:19 1.46MB SpringCloud Java 尚硅谷 周阳
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正则表达式在此存储库中,我正在尝试从正则表达式(又称正则表达式)中收集信息。
因此,也可以将其视为教程。
该名称的灵感来自LarryA.Wasserman的著作《所有统计资料》。
到现在为止,我的资源如下(随着我对该主题的更多了解,资源将会增加):Danrarafsky和ChristopherManning的CourseraNLP课程,第2周,第2讲,,SoloLearnPython课程,模块8我认为将SoloLearn代码放在​​笔记本中是一个好主意,因为它可以更具交互性,并且学习者可以立即便用该代码。
它还侧重于在Python中执行正则表达式,而不是Jurafsky的讲授理论上的讲授。
我将继续更新此存储库。
我很高兴听到您的意见,以改善这一状况;
因此,请随意分叉或建议我进行任何编辑。
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国外经典教材,中科院冀连营老师基础就是按照这本书讲的
2022/9/8 14:18:15 21.08MB 数字信号处理
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东南大学吴健雄学院大二大三一些学科往年试卷。
包含通信网,数字通信,统计信号,通原,计组,通电,DSP,专集,信安,微机,数物,数值,信号,模电,数模,电磁场。
其中,通原试卷年份较早,最终卷子差异比较大,建议把平时布置的习题好好弄懂。
另外,信安建议细心看下16届的那张图,我们这届老师修改了考纲,但是那张图中一些从考纲中拿掉的题目依然出现在了试卷中。
另外数模建议把习题的doc的相关知识点弄懂,老师评讲时细心听。
模电可以参考我另外单独上传的实验部分,里面有19年考试的大致内容,比较灵活,注意笔试中有一道实验题。
祝各位好运!
2022/9/8 7:04:18 419.67MB seu 吴健雄学院 试卷 通信网
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最新版本的gdal版本为(release-1700-x64-gdal-1-11-4-mapserver-6-4-3)下载后读取shp文件总是乱码,查看了无数大神的文章后发现处理方案,但是对于我们这样的小白来讲,涉及到了反射,指针一类的东西,该方案并不是很懂,看了还是不知道咋写c#版本的代码。


所以把处理好后的源码发上来,供我这种小白去学习!
2022/9/8 6:03:36 12KB gdal c# 中文乱码
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操作系统级CPU目前大部分CPU在同一时间只能运行一个线程,超线程的处理器可以在同一时间处理多个线程,因此可以利用超线程特性提高系统功能。
在linux系统下只有运行SMP内核才能支持超线程,但是安装的CPu数量越多,从超线程获得的功能提升越少。
另外linux内核会将多核的处理器当做多个单独的CPU来识别,例如,两个4核的CPU会被当成8个单个CPU,从功能角度讲,两个4核的CPU整体功能要比8个单核CPU低25%-30%。
可能出现CPU瓶颈的应用有邮件服务器、动态web服务器等。
内存内存太小,系统进程将被阻塞,应用也将变得缓慢,甚至失去响应;
内存太大,导致资源浪费。
虚拟内存可以缓解物理内存的不足,但是虚拟内存的过多占用会导致应用程序的功能明显下降。
在一个32位处理器的linux系统中超过8GB的物理内存都将被浪费,因此要使用更大的内存,建议安装64位的操作系统,同时开启linux的大内存内核支持。
由于处理器寻址范围的限制,在32位linux操作系统上,应用程序单个进程最大只能使用2GB的内存。
可能出现内存瓶颈的有打印服务器、数据库服务器、静态web服务器等。
2022/9/8 0:59:44 27.13MB Linux 优化
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本人是无线电物理专业的研讨生,对于随机信号的分析,这本书算是必须的吧,尤其是马克夫链,泊松过程,平稳过程讲的都不错
2022/9/7 21:26:33 8.17MB 随机过程 信号分析
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提醒:为了防止误报,请关掉杀毒软件,一般外挂,破解等等,都会产生误报。
本软件已通过百度安全认证,请放心使用。
感谢你的支持!WIFI万能神器暴力破解系统试用版V2.4软件破解原理如下:如何破解无线网络密码(无线网络密码破解)无线网络密码破解WPA/WPA2教程其实无线网络破解是一件比较困难的事情,尤其是WP2无线网络破解更是难于上青天,不过如果你是黑客高手,依然有一定的把握可以破解,不过对于多数电脑爱好者朋友来说破解基本无法成功,下面我们分享下一黑客破解无线网络实例,供学习参考,请不要用于实际生活中,破解WP2无线加密难度很大。
无线网络密码破解WPA/WPA2教程本教程用于探索无线路由安全漏洞,禁止用于非法用途,违者法律必究(与我无关)在动手破解WPA/WPA2前,应该先了解一下基础知识,本文适合新手阅读首先大家要明白一种数学运算,它叫做哈希算法(hash),这是一种不可逆运算,你不能通过运算结果来求解出原来的未知数是多少,有时我们还需要不同的未知数通过该算法计算后得到的结果不能相同,即你不太可能找到两个不同的值通过哈希得到同一个结果。
哈希是一类算法的统称,通常哈希算法都是公开的,比如MD5,SHA-1等等。
;我们平时说的WPA密码其实叫PSK(pre-sharedkey),长度一般是8-63字节,它加上ssid通过一定的算法可以得到PMK(pairwisemasterkey)。
PMK=SHA-1(ssid,psk),PMK的长度是定长的,都是64字节。
由于计算PMK的过程开销比较大,是我们破解花费时间长的关键,所以采用以空间换时间的原则把PMK事先生成好,这个事先生成好的表就是常说的HASH表(生成PMK的算法是一种哈希),这个工作就是用airlib-ng这个工具来完成的,我们的快速破解就是这么来的。
认证的时候会生成一个PTK(pairwisetemporary),这是一组密钥,具体细节不详细说了,它的生成方法也是采用的哈希,参数是连接的客户端MAC地址、AP的BSSID、A-NONCE、S-NONCE、PMK,其中A-NONCE和S-NONCE是两个随机数,确保每次连接都会生成不同的PTK。
PTK的计算消耗很小。
PTK加上报文数据采用一定的算法(AES或TKIP),得到密文,同时会得到一个签名,叫做MIC(messageintegralitycheck),tkip之所以被破解和这个mic有很大关系。
四次握手包中含有以上的哪些东西呢?客户端的MAC地址,AP的BSSID,A-NONCE,S-NONE,MIC,最关键的PMK和PTK是不包含在握手包里的!8A2m6T&})U2J认证的原理是在获得以上的所有参数后,客户端算出一个MIC,把原文连同MIC一起发给AP,AP采用相同的参数与算法计算出MIC,并与客户端发过来的比较,如果一致,则认证通过,否则失败。
目前的破解方法是我们获得握手包后,用我们字典中的PSK+ssid先生成PMK(如果有HASH表则略过),然后结合握手包中的(客户端MAC,AP的BSSID,A-NONCE,S-NONCE)计算PTK,再加上原始的报文数据算出MIC并与AP发送的MIC比较,如果一致,那么该PSK就是密钥。
目前最耗时的就是算PMK,可谓破解的瓶颈。
即使搞定了运算量的问题,海量的密钥存储也是个问题(PMK都是64字节长度)!最近出来的tkiptun-ng只是可以解开使用tkip加密了的数据包,并不是说能够快速算出PMK或PSK。
如果感兴味,可以到书店看看讲哈希的书,说不定你把这些HASH算法都破解出来了。
wpa_supplicant套件中有个小工具,叫做wpa_passphrase,它和airolib-ng的作用差不多,都是用来生成PMK,在backtrack中应该自带这个工具。
比如有个ssid为TP-LINK,PSK是12345678,那么生成PMK的方法就是wpa_passphraseTP-LINK12345678,结果应该是这样:network={ssid="TP-LINK"#psk="12345678"psk=1eecc652f354863e9f985a96d48545c4994e0d21b04955432b60c2600c0743dapsk=1eecc652f354863e9f985a96d48545c4994e0d21b04955432b60c2600c0743da其实就是PMK了,一般在电脑上运行查看无线密码的软件就是得到这个,把1eecc652f354863e9f985a96d48545c4994e0d21b04955432b60c2600c0743da直接输入
2022/9/6 18:11:55 45.81MB 无需跑包 无需PIN 秒解密 快速破解
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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