Go-SpeedTest-Bot信息该项目用于通过电报bot支持测试服务器连接。
去做连接到测试后端机器人支持安排工作警报用户定义的测试结果格式集成默认配置设置机器人安全节点信息的持久性部署建造gitclonehttps://github.com/Avimitin/Go-SpeedTest-Bot.gitcdgo-speedtest-botgobuild-obin/使用./go-speed-test-bot-ver如果要使用systemd:mvbot.service/etc/systemd/system/mvgo-speed-test-bot-ver/usr/local/bin/tgbotsystemctlstarttgbot#Ifyouwanttocheckjournaljournal
2025/1/11 11:31:48 29KB Go
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很详细的牛顿拉夫逊法潮流计算matlab编程指导,编程成功后,适用于任何一个网络,只要有网络相关节点信息,都可以计算
2024/11/21 2:02:54 3.58MB 牛顿 潮流计算 matlab
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2024/10/31 21:41:46 79KB Selector Gadget css
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介绍了无线传感器网络的体系结构、节点结构。
分析了传统的Flooding洪泛,发现其存在数据重复发送和盲目使用资源的缺点。
基于传统的洪泛,提出了一种高效广播协议(EBP,EffectiveBroadcastProtocol)。
通过对广播过程中一个节点转播之后其邻域内其它节点的转播,即引发新转播的讨论,完成了对最佳引发新转播的分析。
EBP广播协议以此为依据选择转播节点,不需要任何邻节点信息就可以高效完成广播。
降低了网络中节点的能耗,算法的控制开销和存储开销大大降低,延长了网络的生命周期。
仿真结果表明,该方法能有效提高网络的能量利用率。
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模拟实现动态可变分区存储管理系统,内存资源的分配情况用一个单链表来表示,每一个节点表示一个可变分区,记录有内存首地址、大小、使用情况等,模拟内存分配动态输入构造空闲区表,键盘接收内存申请尺寸大小,根据申请,实施内存分配,并返回分配所得内存首址。
分配完后,调整空闲区表,并显示调整后的空闲区表和已占用的区表。
如果分配失败,返回分配失败信息。
模拟内存回收。
根据空闲区表,从键盘接收回收区域的内存作业代号。
回收区域,调整空闲区表,并显示调整后的空闲区表。
对于内存区间的分配,移出,合并就是相应的对链表节点信息进行修改,删除和创建相应的节点。
在模拟实现动态可变分区存储管理系统中用到的是“最佳适应算法”与“最坏适应算法”。
所谓“最佳”是指每次为作业分配内存时,总是把满足要求、又是最小的空闲分区分配给作业,避免“大材小用”。
因此保证每次找到的总是空闲分区中最小适应的,但这样会在储存器中留下许多难以利用的小的空闲区。
最坏适应分配算法是要扫描整个空闲分区表或链表,总是挑选最大的一个空闲分区割给作业使用。
进入系统时我们需要内存首地址和大小这些初始化数据。
成功后我们可以自由的使用首次适应算法与最佳适应算法对内存进行分配。
内存经过一系列分配与回收后,系统的内存分配情况不再连续。
首次适应算法与最佳适应算法的差异也就很容易的体现在分配时。
动态可变分区存储管理模拟系统采用最佳适应算法、最坏适应算法内存调度策略,对于采用不同调度算法,作业被分配到不同的内存区间。
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1、支持任意添加、修改、删除节点信息2、支持节点间的任意拖曳3、支持对操作结果的保存4、提供了生产树的方法附:执行程序和源代码
2023/11/29 10:39:22 480KB tree TTreeView
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zookeeper客户端工具,可对查看节点信息,添加和删除节点。
2023/6/2 4:10:13 8.86MB zktools
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【官网法度圭表标准】IEEE30节点测试体系matlabM文件,搜罗各节点信息.rar
2023/4/28 11:20:15 2KB IEEE MATLAB
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该工具可以与谷歌浏览器结合运用,能够为复杂网站的元素生成CSS选择器,这款神器有助于我们快速找到html的节点信息,具体的安装及运用过程详见我的博客文章《SelectorGadget的安装及运用》
2018/5/2 17:45:10 80KB CSS生成器
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该文档使适用于依赖泛微oa的系统,需求获取到泛微oa节点信息等操作。
文档内容包括webservice接口具体使用,oa流程节点触发事件的操作,多数据源开发。
2016/4/1 1:45:29 806KB 内容详细 步骤具体
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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