储迹NAS,又开拓一新行业! “省内药某中心”甲方机房现场储迹NAS承担此“江苏药某中心”重要数据备份和内部文件共享储迹NAS具有文件共享和备份功能:1、13种ACL文件夹和文件权限在信创环境中,做到了和Windows操作系统一样,对文件和文件夹管理的有13种ACL权限。常规Linux用户只有3种文件权限,读、写、执行。ACL的主要目的是提供细粒度的访问控制,以确保只有授权的用户可以访问和操作资源
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2024-09-26 11:04:02
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储迹NAS应邀参展2023信息技术应用创新论坛
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2024-01-26 16:07:25
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我司自主研发的“储迹NAS网络存储器V1.0”产品顺利通过龙芯中科《产品兼容互认证明》
原创
2024-01-26 15:14:59
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今天是开学第一天。几周前,储迹的多名售后工程师顶着炎炎夏日,忙绿在多所学校的机房,安装部署储迹NAS。1、丹凤街幼儿园(玄武区)2、狮山路小学(浦口区)3、南京市琅琊路小学(鼓楼区)4、南京市实验幼儿园(鼓楼区)5、南京市白云园小学(鼓楼区)6、南京大学附属中学(鼓楼区)储迹NAS是基于最新的龙芯CPU--3A6000,其代表了国内最先进的量产成熟自主架构的CPU,并且整机符合信创要求。NAS设备
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2024-09-26 10:47:12
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浏览次数比较多了,学到不少技能,也想分享一下自己的一点点收获。点进来的朋友们,本经验只适用于Mac 10.15.6,好吧,其他的机型是否适合仍然未知,不过一些思路和方法仍然有借鉴意义。准备: ①SPSS for Mac 26软件 上面是破jie版,如果想买正版的话应该官网可下。 ②Mac book Air 一台先按照网上的教程,小编自己找了一些SPSS 与岭回归相关的语法资料,输入进去各种问题,坑
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2024-06-13 12:16:47
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数字图像常见的失真类型。混叠效应:数字信号是有带宽的数字离散信号,只有当采样频率大于奈奎斯特频率的二倍时,可从采样频率中复原原信号(香浓采样定理)。当采样周期过大时,采样频率小于奈奎斯特频率时,就会发生高频混叠效应。 模糊效应:模糊表现为高频成分丢失块效应:相邻块之间引入的非连续性。DCT系数矩阵的量化过程是引起块效应的主要根源,目的是将分块处理的JPEG图像通过DCT
59 中国设备工程Engineering hinaCPlant 中国设备工程 2017.04(下) 1 SAR 图像舰船尾迹检测的意义 为了保卫海域及岛屿的主权,监测是否有其他国家的舰船侵入我国海域进行军事活动是十分重要以及必要的。 雷 达(Radio Detecting and Ranging, RADAR)是一种基本的无线电探测装置。它可实现对目标的探测和定位,在军事领域起着十分重要的作用。
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2024-08-27 14:55:55
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昨夜发梦,梦见去打劫背着炸药,与伙上一同前往途中遇故人,讲之:下班时间,预估金钱不多即便成功,必藏之,但金钱数目有限,用不多日并有可能被抓,你忘记你的责任吗?你的责任:为人之子、为人之夫、为人之父......但这些责任不是你的累赘,而因为你的动力你有这些责任说明他们都在关心你,你也关心他们故为了自己、为了他们,请做事时要三思而后行
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2010-03-03 20:03:44
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# Android 尾迹效果科普文章
在用户体验设计中,用户界面的反馈对应用的成功至关重要。这就是所谓的“尾迹效果”(Ripple Effect),特别是在Android开发中,这种设计元素为用户的互动提供了可视的反馈,提升了用户体验。
## 什么是尾迹效果?
尾迹效果是一种动态的视觉效果,通常在按钮等交互元素被点击时出现。Android系统提供了此效果的原生支持,使得开发者能够轻松添加此类
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2024-10-12 04:37:46
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作者:裘宗燕 3.5 练习概念和理解复习下面概念:数值积分,区间分割法,舍入误差,简单重复,累积,累积变量,生成和筛选,递推,递推变量,素数(质数),因子和真因子,哥德巴赫猜想,输入循环,输入控制的循环,递归定义,递归函数,循环定义,无穷递归,循环和递归,斐波那契数列,二路递归,计时,循环不变式,计算复杂性,最大公约数,欧几里得算法(辗转相除法),河内塔问题,自递归,相互递归,程序终止性,不可判定
1.求交光线追踪主要的计算量来源于大量的求交计算。设O代表射线起点,D方向 ,P为圆上的点,C为圆心,r半径。球的方程为:(P - C)(P - C) = r * r ,直线的参数方程: p(t) = O + tD。将直线方程代入后得D2t2+2(O-C)Dt+(O-C)2-r2=0,随后利用一元二次方程求根公式,判断有无解,有两个解时,选择>0且较小的t。求交的基本原理就是将射线的参数方程
如下所示: 一、光线跟踪的基本原理(引用)光线跟踪(Ray-trace)是一种真实感地显示物体的方法,该方法由Appel在1968年提出。光线跟踪方法沿着到达视点的光线的相反方向跟踪,经过屏幕上每一象素,找出与视线所交的物体表面点 P0,并继续跟踪,找出影响P0点光强的所有的光源,从而算出P0点上精确的光照强度。如上图所示,联结观察点和屏幕上的一个象素,即形成一根
# Python求迹运算教程
## 1. 概述
在本教程中,我将向您展示如何使用Python编程语言进行求迹运算。求迹运算是矩阵中对角线上元素之和的操作,通常用于矩阵的特征值计算和其他线性代数运算中。
## 2. 流程概述
下面是实现Python求迹运算的流程概述:
```mermaid
gantt
title Python求迹运算流程
section 初始化
初始化矩
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2024-06-28 06:31:30
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无迹卡尔曼滤波不同于扩展卡尔曼滤波,它是概率密度分布的近似,由于没有将高阶项忽略,所以在求解非线性时精度较高。UT变换的核心思想:近似一种概率分布比近似任意一个非线性函数或非线性变换要容易。原理:假设n维随机向量x:N(x均值,Px),x通过非线性函数y=f(x)变换后得到n维的随机变量y。通过UT变换可以比较高的精度和较低的计算复杂度求得y的均值和方差Px。UT的具体过程如下:(1)计算2n+1
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2023-07-25 14:31:09
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本文系统梳理了储氢技术的最新进展、材料性能理论及产业化现状。高压气态储氢领域,70MPa IV型瓶实现轻量化(减重30%)和长循环(超2万次);液态储氢突破室温6.9wt%密度的深共晶溶剂体系;固态储氢中镁基材料体积密度超液氢1.5倍。理论层面,材料储氢能力受物理吸附(范德华力)和化学吸附(化学键)机制制约,镁基材料理论极限达7.6wt%。当前产业化面临三大矛盾:高容量材料需高温脱氢vs室温材料容量不足、碳纤维依赖进口导致成本高、热管理难题。未来将通过纳米化限域效应(如石墨烯-MgH₂复合)、高熵合金设计、
对于“矩阵的迹”的计算,Python 提供了强大而灵活的工具,使我们能够轻松实现这一操作。在这篇博文中,我将详细阐述如何使用 Python 计算矩阵的迹,包括背景定位、参数解析、调试步骤、性能调优、排错指南以及生态扩展的内容。
## 背景定位
在计算机科学与数据处理领域,矩阵的迹(Trace)是指一个方阵的主对角线元素的总和。矩阵的迹在许多应用中有着重要的地位,尤其是在机器学习和量子物理中。对
快速跳转:1、矩阵变换原理Transform(旋转、位移、缩放、正交投影、透视投影)2、光栅化(反走样、傅里叶变换、卷积)3、着色计算(深度缓存、着色模型、着色频率)4、纹理映射(重心坐标插值、透视投影矫正、双线性插值MipMap、环境光遮蔽AO)5、几何(距离函数SDF、点云、贝塞尔曲线、曲面细分、曲面简化)6、阴影映射(Shadow Mapping)7、光线追踪原理(线面求交、预处理光追加速)
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2024-10-07 09:09:42
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文章目录0. 矩阵的几何意义1. 矩阵的秩2. 矩阵的迹3. 病态矩阵4. 奇异矩阵/矩阵奇异5. 退化矩阵/矩阵退化 0. 矩阵的几何意义矩阵来自于方程组系数所构成的方阵,完成的是一个向量空间到另一个向量空间的映射。 矩阵的行列式的几何意义是矩阵在n维空间中表示的某一图形的体积(对于2维空间来说是面积)。矩阵行列式的几何意义具体可参考向量混合积的几何意义1. 矩阵的秩矩阵的秩是非零行的数目,几
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2023-10-16 20:12:36
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# Python中计算矩阵迹的入门指南
矩阵迹(Trace)是一个重要的数学概念,在许多应用中都发挥着重要作用。矩阵的迹是指一个方阵对角线元素的和。学习如何在Python中计算矩阵的迹是每个新开发者的重要一步。本文将详细解释如何实现这一功能,并用代码示例帮助你理解。
## 整体流程
在实现矩阵迹的过程中,我们可以按照以下几个步骤进行:
| 步骤号 | 步骤描述
# Python实现光线追迹
光线追踪是一种计算图像的渲染技术,它通过模拟光线的传播和与物体的相互作用来生成高质量的图像。相较于传统的光栅化技术,光线追踪可以生成更真实的效果,但计算复杂度也更高。本文将通过一个简单的Python示例来介绍光线追踪的基本概念和实现方法。
## 光线追踪的基本概念
光线追踪的核心思想是追踪从眼睛(相机)发出的光线,计算这些光线与场景中的物体的交点,然后根据交点的