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您可以使用 ListNetworkInterfaceStats 方法列出统计信息,例如节点上每个网络接口的丢弃数据包数和各种类型的错误。此 API 方法适用于单个节点;访问单个节点需要用户 ID 和密码身份验证。但是,如果在方法调用中为参数 force 指定了值 true ,则可以在集群上使用此方法。如果在集群上使用此参数,则会列出所有接口的网络统计信息。 | zh | oscar_zh | https://docs.netapp.com/zh-cn/element-software/api/reference_element_api_listnetworkinterfacestats.html | null |
你正在查看 TiDB v6.2 (DMR) 的文档。PingCAP 不提供基于 v6.2 的 bug 修复版本,如有 bug,会在后续版本中修复。如无特殊需求,建议使用 TiDB 数据库的最新 LTS 版本。 | zh | oscar_zh | https://docs.pingcap.com/zh/tidb/v6.2/release-5.2.2/ | null |
ZEBRA 和标志性的 Zebra 斑马头像是 Zebra Technologies Corp. 在全球许多司法管辖区内注册的商标。所有其他商标是其各自所有人的财产。© 2022 Zebra Technologies Corp. 和/或其子公司。保留所有权利。 | zh | oscar_zh | https://docs.zebra.com/content/tcm/cn/zh/printers/desktop/zd411t-thermal-transfer-printer/c-mlk-ug-setup/r-mlk-ug-setup-overview/t-desk-test-print-config-report.html | null |
子域名在域名系统等级中,属于更高一层域的域。例如,cloud.dnspod.com 和 www.dnspod.com 是 dnspod.com 的两个子域名,而 dnspod.com 则是顶级域 .com 的子域名。
子域名级别说明
当您在添加域名解析时,使用子域名的方式添加解析记录,主机记录可以使用字符 a-z、A-Z、0-9、短划线(-)、中文汉字组合成为当前解析套餐的域名级别,主机记录总长度不能超过100个字符,每个级别不能超过50个字符,域名级别表示可在主机记录填写的域名级数,级数之间以点 . 为分割。 | zh | oscar_zh | https://docs.dnspod.com/dns/subdomain-description-zh/ | null |
通过将插槽 2 中的块驱动器转换为分区驱动器,您可以在 SolidFire 节点上添加第二个元数据驱动器。这是通过启用多驱动器分区服务( MDSS )功能来实现的。要启用此功能,您必须联系 NetApp 支持部门。
要使分区驱动器变为可用状态,可能需要将故障驱动器更换为新驱动器或备用驱动器。您必须在为插槽 2 添加驱动器的同时添加系统分区驱动器。如果您尝试单独添加插槽 2 分区驱动器或在添加系统分区驱动器之前添加该驱动器,则系统将生成错误。 | zh | oscar_zh | https://docs.netapp.com/zh-cn/element-software/storage/task_troubleshoot_add_mdss_drives.html | null |
Tina Linux SDK是在 Ubuntu 开发测试的,因此我们推荐使用 Ubuntu 主机环境进行源码编译,非 Ubuntu 主机环境的用户,可以使用跨平台开源的虚拟机软件 Oracle VM VirtualBox 安装 Linux 虚拟机,搭建 Ubuntu 环境。
Ubuntu 14、16、18、20 等版本也可以支持,部分可能需要开发者另外配置一些包,也可以用真机实装的方法搭建编译环境。为帮助新手更快地搭建起开发环境,以下内容主要根据使用 Oracle VM VirtualBox 跑 Ubuntu 20.04 虚拟机的场景撰写。
这里说明下:并不强求必须在虚拟机中编译,也可以本机实体机安装 Ubuntu 系统进行编译、编译服务器编译、docker环境编译或者使用 WSL2 编译(WSL1不支持)。 同时也可以在其他 Linux 发行版、macOS、BSD系统内编译,例如 Debian、Manjaro等,但是这些平台并没有经过测试,编译时可能会出现各式各样的错误。
Oracle VM VirtualBox
Oracle VM VirtualBox 是一款功能强大的跨平台开源的虚拟机软件。网上有很多关于使用该软件来安装 Ubuntu20.04 虚拟机的教程和资料,这里就不一一赘述了,但会着重提及一些需要注意的事项。
下载安装
官网下载地址:https://www.virtualbox.org/
Oracle VM VirtualBox官网下载安装教程: https://blog.csdn.net/kaixuansui/article/details/89334859/
VirtualBox安装Ubuntu
注意:
(1)内存大小设置:建议大于2GB
(2)虚拟硬盘大小设置:建议至少设置50GB(SDK所需较大空间)
(3)安装好 Ubuntu 虚拟机环境后,建议不要在线升级Ubuntu版本
参考链接: Oracle VM VirtualBox 安装 Ubuntu 环境的教程
https://blog.csdn.net/weixin_42135087/article/details/108193641
增强功能
安装增强功能可以实现共享剪切板功能共享文件夹功能。共享粘贴板可在PC和虚拟机之间互相粘贴复制内容。文件夹共享可以在本地主机下创建一个文件夹,然后VirtualBOX将该文件夹映射到虚拟机下指定的文件夹中,这样我们就可以访问该文件夹下的子文件夹以及文件了。这两个功能都能极大地提高我们的开发效率
注意: 在共享文件夹的路径中如果是挂在的windows系统的文件夹,可能无法成功地下载Tina的SDK代码,注意SDK的下载目录不要设置在共享文件夹中。
安装增强功能的方法
方法一: 点击虚拟机界面上面菜单栏的【设备】--【安装增强功能】。然后可以看到在虚拟机的光驱中自动加载了增强iso的文件(VBoxGuestAdditions.iso),点击【Run】运行按钮。接着按虚拟机所指引步骤进行即可。
方法二: 在linux中挂载光驱。参考链接如下: https://jingyan.baidu.com/article/fdbd42779d9530b89e3f489c.html
实现共享文件夹的方法:
在VirtualBox中创建共享文件夹的参考链接如下: http://www.koudaipe.com/funny/1002.html
共享文件夹 共享文件夹后可能由于权限问题无法操作,需要做如下操作:
sudo usermod -aG vboxsf $(whoami)
*注:$(whoami) 替换成您Ubuntu的用户名
Ubuntu环境配置
编译Tina Linux SDK需要的Ubuntu包有:
gcc,binutils,bzip2,flex, python,perl,make,ia32-libs,find,grep,diff,unzip,gawk,getopt,subversion,libz-dev,libc headers
因为Ubuntu包的下载服务器在非中国大量地区,所有下载速度会很慢,甚至可能下载不了,所以建议下载前先将apt的下载源改为国内的地址,国内有多家组织提供开源镜像站,如清华、阿里等。
*由衷感谢这些组织为我们提供的便利!Respect!
修改方式:
将 Ubuntu下/etc/apt/sources.list 的内容全部替换成如下内容:(修改需sudo)
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ trusty main restricted universe multiverse
# deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ trusty main restricted universe multiverse
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ trusty-updates main restricted universe multiverse
# deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ trusty-updates main restricted universe multiverse
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ trusty-backports main restricted
# deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ trusty-backports main restricted universe multiverse
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ trusty-security main restricted universe multiverse
# deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ trusty-security main restricted universe multiverse
# 预发布软件源,不建议启用
# deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ trusty-proposed main restricted universe multiverse
# deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ trusty-proposed main restricted universe multiverse
Ubuntu可直接执行以下两个命令安装:
命令一:
sudo apt-get update
命令二:
sudo apt-get install build-essential subversion git-core libncurses5-dev zlib1g-dev gawk flex quilt libssl-dev xsltproc libxml-parser-perl mercurial bzr ecj cvs unzip lib32z1 lib32z1-dev lib32stdc++6 libstdc++6 -y
对于Ubuntu 16.04以上版本,部分软件包已不再提供或者采用了其他的包,执行上述命令时, 安装失败的包可先忽略,进一步执行以下命令:
sudo apt-get install libc6:i386 libstdc++6:i386 lib32ncurses5 lib32z1
使用配置好的虚拟机
如果您无法独立配置好编译环境,我们为您准备了一个配置好的可以编译 Tina 的 Ubuntu 20.04 虚拟机,该虚拟机基于 Oracle VM VirtualBox 6.1.16 版本,配置单核4G内存,您可以根据您开发PC的性能修改虚拟机配置,建议您增大核心数以提到编译速度。 | zh | oscar_zh | https://v853.docs.aw-ol.com/study/study_2ubuntu/ | null |
上浦PTC电采暖炉科学采用PTC半导体陶瓷片作为发热原件,利用半导体空穴原理,实现电子氧空位,使电能以面状形式与工质的分子键结合转化为热能,PTC加热片在水槽的外壁加热,从而真实实现了水电分离,极大的提升了安全系数。因加热器导致热面同水的接触面积大,不会再加热体接触面上产生水泡和噪音,加热体本身不会产生光耗,从而提高了加热器的热效率,使产品更节能。
上浦集团沧州分公司(河北上浦电器有限公司)成立于2006年。主要承接上浦集团电暖系列产品的开发生产及市场销售,公司位于河北省沧州市沧东经济开发区,公司技术力量雄厚、生产工艺先进、检测设备齐全、营销网络健全。
公司先后利用尖端的机械工艺和科学的自动化控制方法,解决了多项关键性的技术难题,开发了节能电阻式、PTC水电分离式电采暖炉及三相电热锅炉,采用了国际领先的新型加热技术和材料,其核心技术不但填补了国内空白,在国际市场上也深受关注。 上浦远红外碳纤维电暖器、蓄热式电暖器、碳晶电暖器等电暖器系列产品均拥有多项国家实用新型专利,具有节能、环保、高效、健康等特点。同时顺应了国家“绿色发展、环保为先”的战略思路和“煤改电”的相关政策规划。
公司现在研究成果22项,专利技术12项。公司成立以来始终坚持“放心的产品、放心的质量、满意的价格、满意的服务”的经营理念,热切期盼与社会各界有识之士真诚合作,携手并进、共同发展,共创环境与能源协调、可持续发展的美好明天! | zh | oscar_zh | https://xn--131137-rs0kj6np01ec01a.dispensingfordocs.com/a/20221124/123781.html | null |
Amazon S3 中的版本控制是在相同的存储桶中保留对象的多个变量的方法。对于存储桶中存储的每个对象,您可以使用 S3 版本控制功能来保留、检索和还原它们的各个版本。使用版本控制能够更加轻松地从用户意外操作和应用程序故障中恢复数据。为存储桶启用版本控制后,如果 Amazon S3 同时收到针对同一对象的多个写入请求,它会存储所有对象。
启用了版本控制的存储桶可以帮助您恢复因意外删除或覆盖操作而失去的对象。例如,如果您删除对象,Amazon S3 会插入删除标记,而不是永久删除该对象。删除标记将成为当前对象版本。如果覆盖对象,则会导致存储桶中出现新的对象版本。您始终可以恢复以前的版本。有关更多信息,请参阅 从启用了版本控制的存储桶中删除对象版本。
默认情况下,S3 版本控制在存储桶上处于禁用状态,您必须明确启用它。有关更多信息,请参阅 在存储桶上启用版本控制。
注意
SOAP API 不支持 S3 版本控制。HTTP 上的 SOAP 支持已弃用,但是仍可在 HTTPS 上使用。SOAP 不支持新增的 Amazon S3 功能。
对于存储和传输的每个对象版本,都适用正常 Amazon S3 费率。对象的每个版本都是完整的对象;它并非只是与上一版本有所不同。因此,如果您存储了三个版本的对象,则会收取您三个对象的费用。
不受版本控制、启用了版本控制和已暂停版本控制的存储桶
存储桶可能处于以下三种状态之一:
不受版本控制(默认)
已启用版本控制
已暂停版本控制
您可以在存储桶级别启用和暂停版本控制。一旦您对存储桶启用了版本控制,它将无法返回到不受版本控制状态。但是,您可以在该存储桶上暂停版本控制。
版本控制状态将应用到该存储桶中的所有 (不是某些) 对象。当您在存储桶中启用版本控制功能时,所有新对象都将受版本控制,并为其指定唯一的版本 ID。此后,在启用版本控制功能时,存储桶中已存在的对象将始终受版本控制,并在以后的请求修改时为其提供唯一的版本 ID。请注意以下几点:
在您设置版本控制状态之前存储在存储桶中的对象的版本 ID 为 null。启用版本控制时,存储桶中的现有对象不会更改。更改的是 Amazon S3 在以后的请求中处理这些对象的方式。有关更多信息,请参阅 使用启用版本控制的存储桶中的对象。
存储桶拥有者 (或任何具有适当权限的用户) 可以暂停版本控制以停止累积对象版本。暂停版本控制时,存储桶中的现有对象不会更改。更改的是 Amazon S3 在以后的请求中处理对象的方式。有关更多信息,请参阅 使用已暂停版本控制的存储桶中的对象。
将 S3 版本控制与 S3 生命周期结合使用
要自定义您的数据保留方法和控制存储成本,请将对象版本控制与 S3 生命周期结合使用。有关更多信息,请参阅 管理存储生命周期。有关使用 AWS Management Console、AWS CLI、AWS SDK 或 REST API 创建 S3 生命周期策略的信息,请参阅 在存储桶上设置生命周期配置。
重要
如果您在不受版本控制的存储桶中具有对象到期生命周期策略,并且希望在启用版本控制时保持相同的永久删除行为,则必须添加非当前版本到期策略。非当前版本到期生命周期策略将管理在受版本控制的存储桶中删除非当前对象版本的行为。(启用版本控制的存储桶会维护一个当前对象版本,以及零个或零个以上非当前对象版本。) 有关更多信息,请参阅 在存储桶上设置生命周期配置。 | zh | oscar_zh | https://docs.aws.amazon.com/zh_cn/AmazonS3/latest/userguide/Versioning.html | null |
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巴塞罗那主席拉波尔塔透露,他的球队正在等待拜仁慕尼黑的回应,他已经向波兰国脚罗伯特·莱万多夫斯基提出了报价。这名中锋是西甲球队今夏转会窗口的主要目标,尽管拜仁反对,俱乐部仍在努力将他带到诺坎普。拉波尔塔已经确认巴塞罗那已经提交了对这位 33 岁球员的报价,现在正在等待了解他们是否成功签下他。
加泰罗尼亚方面的主席还“感谢”莱万多夫斯基“努力”,试图在目前的市场上强行转投诺坎普球场。当被问及最新情况时,拉波尔塔告诉记者“你知道我们已经向莱万多夫斯基提出了报价,我们正在等待拜仁的回应。我要感谢这位球员为他做出的努力。他们正在评估报价,我们正在等待回应。”
莱万多夫斯基明确表示,他想在今年夏天离开安联球场寻找新的牧场,据说许多俱乐部都在密切关注这一情况。莱万多夫斯基最近告诉记者“我在拜仁的时代已经结束。我认为没有任何可能继续为这家具乐部效力了。拜仁是一家严肃的俱乐部,我相信他们不会留住我,我不想再在那里踢球了。转会是最好的解决方案。我希望他们不要阻止我。”
这位前锋在拜仁的合同将于明年 6 月到期,但有人声称德甲豪门希望至少6000 万欧元(5200 万英镑)考虑在今年夏天出售他。在 2021-22 赛季,莱万多夫斯基在俱乐部级别的 46 场比赛中打进 50 球并贡献 7 次助攻,慕尼黑豪门再次赢得德甲冠军。与此同时,自 2014 年从多特蒙德加盟拜仁以来,他在各项赛事中为拜仁出场 374 次,打进 344 球并送出 72 次助攻。
切尔西、曼联和巴黎圣日耳曼也被认为有兴趣,但据信巴塞罗那是今年夏天签下他的唯一现实竞争者。拜仁体育总监哈桑·萨利哈米季奇最近告诉《图片报》:“我们的立场很明确:罗伯特的合同到 2023 年夏天。巴塞罗那的新报价?我没有考虑这个。我期待看到罗伯特在训练7月12日。”
有迹象表明,慕尼黑的球队正在考虑用克里斯蒂亚诺·罗纳尔多来代替莱万多夫斯基。然而,尽管罗纳尔多试图在今年夏天强行离开曼联,但据了解,拜仁目前并未考虑将他带到安联球场。巴塞罗那已经确认本月免费转会弗兰克凯西和安德烈亚斯克里斯滕森的签约,尽管他们的财务问题,俱乐部仍计划在剩余的窗口期保持活跃。
据报道,这家加泰罗尼亚球队认为今年夏天对莱万多夫斯基来说 4000 万欧元(3450 万英镑)是一个合理的价格,但他们的估值被认为比拜仁落后一些,尽管他希望离开,但德国方面拒绝低价出售他。
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如果在 SnapDrive for UNIX 中启用了 AutoSupport ,则在发生任何操作失败时,事件管理系统( Event Management System , VM )存储系统中会记录错误消息。如果错误消息包含任何特殊字符,例如( < , > , & , ' , " , \r ),在存储系统的 EMS 日志视图中会显示格式错误的值。 | zh | oscar_zh | https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/solaris/concept_contents_of_autosupport_message_in_snapdrive_for_unix.html | null |
要了解着色器基础知识和固定函数着色器,请参阅 ShaderLab 语法部分。对于其他支持的着色器类型,请参阅编写表面着色器或编写顶点和片元着色器。还可以将后期处理效果与着色器结合使用来创建全屏滤镜和其他有趣的效果。 | zh | oscar_zh | https://docs.unity.cn/cn/2018.4/Manual/SL-Reference.html | null |
pk ps 产品的key 和secret.这些是在自己创建产品时用到的 详见9/A9G十分钟对接机智云创建属于自己产品的教程:http://www.jianshu.com/p/e3d86a263be5 | zh | oscar_zh | https://docs.ai-thinker.com/gprs/a9g/mp?do= | null |
ESP32-PICO-KIT V3 开发板上焊接的标准 ESP32-PICO-D4 模组,集成了 ESP32 芯片的完整系统,仅需连接天线、LC 匹配电路、退耦电容和一个 EN 信号上拉电阻即可正常工作。 | zh | oscar_zh | https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/v4.2.3/esp32/hw-reference/esp32/get-started-pico-kit-v3.html | null |
ZEBRA 和标志性的 Zebra 斑马头像是 Zebra Technologies Corp. 在全球许多司法管辖区内注册的商标。所有其他商标是其各自所有人的财产。© 2022 Zebra Technologies Corp. 和/或其子公司。保留所有权利。 | zh | oscar_zh | https://docs.zebra.com/content/tcm/cn/zh/printers/desktop/zd611r-rdid-thermal-transfer-printer/r-desk-ug-types-of-thermal-media/c-mlk-ug-determining-thermal-media-types.html | null |
每个 RFID 标签具有一个由芯片和天线组成的、位于标签和背衬层之间的 RFID 应答器(有时也将其称为“天线片”)。不同制造商生产的应答器形状不同,可以通过标签外观加以识别。所有的“智能”标签都具有可读取的存储器,许多智能标签还具有可编码的存储器。
RFID 介质可以在配备 RFID 读取器/编码器的打印机上使用。RFID 标签的制造材料和粘胶与非 RFID 标签相同。
术语表
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ZEBRA 和标志性的 Zebra 斑马头像是 Zebra Technologies Corp. 在全球许多司法管辖区内注册的商标。所有其他商标是其各自所有人的财产。© 2022 Zebra Technologies Corp. 和/或其子公司。保留所有权利。 | zh | oscar_zh | https://docs.zebra.com/content/tcm/cn/zh/printers/industrial/zt231-industrial-printer-user-guide/c-printers-glossary/gl-printers-radio-frequency-identification-rfid-smart--media.html | null |
作为全球各地GDG社区单独组织的盛大活动,DevFest一直以来都是兰州地区Google开发者的盛大节日。经过1个多月的精心准备和周密策划,兰州GDG DevFest 2018就要来了, 本次兰州GDG DevFest将举办关于Android,TensorFlow,Blockly等诸多Google热门技术的演讲。和往年一样,每位参加DevFest的开发者都将获得DevFest的文化衫、贴纸等纪念品。
【关于 GDG】
GDG是英语Google Developer Groups的缩写,它的中文名字是:谷歌开发者社区。它是由谷歌公司支持并赞助的全球性项目,目的是通过开发者们自发组成的社区,进行技术分享交流,推动开放型互联网技术和移动技术在业界的使用。谷歌开发者社区是一个面向开发者、大学生、企业经理及创业者们的全球范围的民间组织,以线下技术交流、经验分享为主要组织形式,为广大开发者、创业者提供分享和交流、以及学习国际最新开发技术的平台,谷歌公司将全程参与到社区的组织活动当中,对社区的技术学习活动提供资源的支持、对社区成员提供在全球范围内的技术与人员交流。目前在全球已经有数百个社区,中国也已经有20多个城市成立了GDG社区。 | zh | oscar_zh | https://www.gdgdocs.org/forms/d/1AeU_-jvycI2UJq7fZ5zYOkr1SRupT9etsZw87Xtmpw8/viewform?edit_requested=true | null |
Amazon Web Services 文档中描述的 Amazon Web Services 服务或功能可能因区域而异。要查看适用于中国区域的差异,请参阅中国的 Amazon Web Services 服务入门。
本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异,则一律以英文原文为准。
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ZEBRA 及特殊繪圖風格之斑馬頭是 Zebra Technologies Corp. 的商標,已在全球許多司法管轄區進行註冊登記。所有其他商標為其個別所有人之財產。 © 2022 Zebra Technologies Corp. 及/或其關係企業。保留所有權利。 | zh | oscar_zh | https://docs.zebra.com/content/tcm/tw/tw/printers/desktop/zd200-series-thermal-transfer-desktop-printer-user-guide/c-zd200t-ug-setup/c-zd200t-ug-ribbon-out-condition/t-zd200t-ug-recovering-from-a-ribbon-out-condition.html | null |
ZEBRA 及特殊繪圖風格之斑馬頭是 Zebra Technologies Corp. 的商標,已在全球許多司法管轄區進行註冊登記。所有其他商標為其個別所有人之財產。 © 2022 Zebra Technologies Corp. 及/或其關係企業。保留所有權利。 | zh | oscar_zh | https://docs.zebra.com/content/tcm/tw/tw/printers/industrial/zt211-industrial-printer-user-guide/c-zt4x1-setup/c-zt4x1-connect-the-printer-to-a-device/r-zt4x1-connect-to-a-phone-or-tablet.html | null |
使用 SSH 协议可以连接远程服务器和服务并向它们验证。 利用 SSH 密钥可以连接到 GitHub,而无需在每次访问时都提供用户名和 personal access token。还可以使用 SSH 密钥对提交进行签名。
You can access and write data in repositories on GitHub.com using SSH (Secure Shell Protocol). When you connect via SSH, you authenticate using a private key file on your local machine. 有关 SSH 的详细信息,请参阅 Wikipedia 上的安全外壳。
设置 SSH 时,需要生成新的 SSH 私钥并将其添加到 SSH 代理中。 使用密钥进行身份验证或对提交进行签名之前,还必须将 SSH 公钥添加到 GitHub 上的帐户中。 有关详细信息,请参阅“生成新的 SSH 密钥并将其添加到 ssh-agent”、“将新的 SSH 密钥添加到 GitHub 帐户”和“关于提交签名验证”。
您可以使用硬件安全密钥来进一步保护 SSH 密钥,当密钥对用于通过 SSH 进行身份验证时,需要将物理硬件安全密钥附加到计算机上。 您还可以通过将密钥添加到 ssh 代理并使用密码来保护您的 SSH 密钥。 有关详细信息,请参阅“使用 SSH 密钥密码”。
若要将 SSH 密钥与使用 SAML 单一登录的组织拥有的存储库一起使用,必须授权该密钥。 有关详细信息,请参阅 GitHub Enterprise Cloud 文档中的“授权 SSH 密钥用于 SAML 单一登录”。
为了保持帐户安全,您可以定期检查您的 SSH 密钥列表,并撤销任何无效或已泄漏的密钥。 有关详细信息,请参阅“查看 SSH 密钥”。
如果一年没有使用 SSH 密钥,则作为安全预防措施,GitHub 将自动删除你的非活动 SSH 密钥。 有关详细信息,请参阅“已删除或缺少的 SSH 密钥”。
使用 GitHub Enterprise Cloud 的组织可以提供 SSH 证书,成员可以使用该证书访问组织的存储库,而无需将其添加到他们在 GitHub 上的帐户。 如果使用 SSH 证书,当分支为个人帐户所有时,将无法使用该证书访问组织存储库的分支。 有关详细信息,请参阅 GitHub Enterprise Cloud 文档中的“关于 SSH 证书颁发机构”。 | zh | oscar_zh | https://docs.github.com/cn/authentication/connecting-to-github-with-ssh/about-ssh | null |
ARCore是由Google提供的手持增强现实平台,受到虚幻引擎的支持。本文介绍了虚幻引擎如何支持ARCore,以及你该如何设置环境以使用ARCore进行开发。如需了解虚幻引擎支持哪些设备以及支持哪些版本的SDK,请参阅支持的XR设备获取完整列表。 | zh | oscar_zh | https://docs.unrealengine.com/5.0/zh-CN/developing-for-arcore-in-unreal-engine/ | null |
包含名为 "target[suffix][+patchtype].extension" 的文件的目录的路径。 例如,"kube-apiserver0+merge.yaml" 或仅仅是 "etcd.json"。 "patchtype" 可以是"strategic"、"merge" 或 "json" 之一,并且它们与 kubectl 支持的补丁格式匹配。 默认的 "patchtype" 为 "strategic"。 "extension" 必须为 "json" 或 "yaml"。 "suffix" 是一个可选字符串,可用于确定首先按字母顺序应用哪些补丁。
-h, --help
etcd 操作的帮助命令
--node-name string
指定节点的名称
从父命令中继承的选项
--rootfs string
[实验] 到 '真实' 主机根文件系统的路径。
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最后修改 November 27, 2020 at 2:36 PM PST : sync changes in docs/reference/setup-tools/kubeadm/generated/ directory (ecaa42b7b9) | zh | oscar_zh | https://v1-21.docs.kubernetes.io/zh/docs/reference/setup-tools/kubeadm/generated/kubeadm_join_phase_control-plane-join_etcd/ | null |
为增强企业文化和内涵,全面展现重庆恒亚公司“团结、拼搏、和谐、诚信”的发展理念,公司历年均在新春之际举办“喜迎新春、促进团结”为主题的春节晚会。有效地提高了员工团结拼搏的激情和意识,同时也提高了公司的知名度和公信度。xx年即将进入尾声,为了更好办好今年的晚会活动,特制定本方案:晚会主题 | zh | oscar_zh | https://www.360docs.net/doc/169116850.html | null |
影片國別 - 全部 -Hong KongJapanTaiwanUnited States不丹中國中非丹麥亞塞拜然亞美尼亞以色列伊拉克伊朗俄羅斯保加利亞克羅埃西亞冰島列支敦斯登利比亞剛果共和國剛果民主共和國加彭加拿大匈牙利北韓千里達南蘇丹南非南韓卡達印尼印度厄利垂亞厄瓜多古巴台灣台灣、緬甸史瓦濟蘭吉布地吉爾吉斯吉里巴斯吐瓦魯哈薩克哥倫比亞哥斯大黎加喀麥隆喬治亞土庫曼土耳其坦尚尼亞埃及塔吉克塞內加爾塞席爾塞爾維亞墨西哥多哥多明尼加多米尼克奈及利亞奧地利委內瑞拉孟加拉安哥拉安地卡及巴布達安道爾宏都拉斯密克羅尼西亞聯邦寮國尚比亞尼加拉瓜尼日尼泊爾巴勒斯坦巴哈馬巴基斯坦巴布亞紐幾內亞巴拉圭巴拿馬巴林巴西巴貝多布吉納法索希臘帛琉群島幾內亞幾內亞比索庫克群島德國愛沙尼亞愛爾蘭拉脫維亞挪威捷克摩洛哥摩爾多瓦摩納哥敘利亞斐濟群島斯洛伐克斯洛凡尼亞斯里蘭卡新加坡日本智利東加東帝汶查德柬埔寨格瑞那達梵蒂岡模里西斯比利時汶萊沙烏地阿拉伯法國法國、台灣波士尼亞與赫塞哥維納波多黎各波札那波維特島波蘭泰國浦隆地海地澳大利亞澳門烏克蘭烏干達烏拉圭烏茲別克牙買加獅子山玻利維亞瑞典瑞士瓜地馬拉甘比亞白俄羅斯盧安達盧森堡科威特科索沃秘魯突尼西亞立陶宛約旦納米比亞紐威島紐西蘭索羅門群島索馬利亞維德角島緬甸羅馬尼亞美國義大利聖克里斯多福聖多美及普林西比聖文森及格瑞那丁聖露西亞聖馬利諾肯亞臺灣芬蘭英國茅利塔尼亞荷蘭莫三比克菲律賓菲律賓萬那杜葉門葛摩葡萄牙蒙古蒙特內哥羅蓋亞那薩摩亞薩爾瓦多蘇丹蘇利南衣索比亞西撒哈拉西班牙諾魯象牙海岸貝南貝里斯賴比瑞亞賴索托賽普勒斯赤道幾內亞越南辛巴威迦納阿富汗阿拉伯聯合大公國阿曼阿根廷阿爾及利亞阿爾巴尼亞香港馬來西亞馬其頓馬利馬拉威馬爾他馬爾地夫馬紹爾群島馬達加斯加黎巴嫩
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Led照明技术日趋成熟 ,led大功率光源已可以满足一般路灯所需的光通量 。常用大功率光源的光通量是50-60lm/w ,进口晶元芯片的光通量可达到80lm/w ,发光效率越高 ,节能效果越好 ,这是农村路灯选购时需要考虑的因素之一 ;
要点二:光衰
大功率的光源通常使用30W以上的led集成灯珠 ,而有的商家为了节省成本 ,选用几百只0.5W的小功率LED ,但是这种小功率的LED的光衰是非常严重的 ,其光衰至80%的寿命只需1000小时 。因此 ,农村路灯要想长期使用而光衰又不至太严重 ,一定要选用大功率led灯珠 ;
要点三:新疆路灯防水防尘防腐
LED路灯大多工作于室外 ,经常受到风吹雨淋 ,所以其防水防尘防腐蚀是非常重要的 。一旦灰尘进到灯具里面 ,就会导致光效降低 ,亮度下降 。如果进了水 ,则会导致整灯的报废 。一般灯头 ,经过风吹日晒雨淋 ,灯头会锈蚀 ,降低灯头使用寿命 。所以对于LED路灯来说 ,防水防尘可以说是头等大事 ,如果这个问题处理不好 ,其他也就免谈了 。LED路灯的防护等级应该在IP65以上 ,灯头则采用压铸铝材质 ;
要点四:散热性能
温度是影响农村路灯使用寿命的重要因素 。光源芯片受温度的影响大 ,当芯片遭到温度影响而削减到初始光通量的30%时 ,就将失掉照明意义 ,即是寿命终结了 。理论上 ,大功率光源的使用寿命在3-5万小时 ,其前提就是 ,灯头必须具有很好的散热性能 。 | zh | oscar_zh | http://www.docsflybox.com/news/543.html | null |
各个着色器功能(针对使用 #pragma shader_feature 的着色器)。如果所使用的材质都不使用特定变体,则该变体不会包含在构建中。请参阅内部着色器变体文档。在内置着色器中,标准着色器会使用构建时剥离。
任何场景未使用的可处理雾效和光照贴图模式的着色器变体不会包含在游戏数据中。如果要重写此行为,请参阅图形设置。
上述的组合通常会大大减小着色器数据大小。例如,完全编译后的标准着色器将占用几百兆字节,但在典型的项目中,通常最终仅占用几兆字节(并且通常会由应用程序打包过程进一步压缩)。
默认的 Unity 着色器加载行为
在所有默认设置下,Unity 将 shaderlab 着色器对象加载到内存中,但在实际需要之前不会创建内部着色器变体。
这意味着仍然可以使用包含在游戏构建中的着色器变体,但是在需要它们之前不会有内存或加载时间成本。例如,着色器总是包含一个变体用于处理带阴影的点光源,但是如果一直未能在游戏中使用带阴影的点光源,那么加载这个特定的变体是没有意义的。
然而,这种默认行为有一个缺点,即第一次需要某个着色器变体时可能会出现暂时性中断问题,这是因为必须将新的 GPU 程序代码加载到图形驱动程序中。在游戏过程中通常不希望发生这种问题,因此 Unity 提供了 ShaderVariantCollection 资源来帮助解决该问题。
着色器变体集合
ShaderVariantCollection 资源基本上是一个着色器列表,对于每个着色器,都要加载一组 pass 类型和着色器关键字组合。
着色器变体集合检视面板 (Inspector)
为了帮助根据实际使用的着色器及其变体来创建这些资源,编辑器可以跟踪实际使用的着色器及其变体。在 Graphics Settings 中,有一个按钮可基于当前跟踪的着色器创建新的 ShaderVariantCollection,或清除当前跟踪的着色器列表。
基于编辑器使用的着色器创建 ShaderVariantCollection
Once you have some ShaderVariantCollection assets, you can set for these variants to be automatically preloaded while loading the game (under Preloaded Shaders list in Graphics Settings), or you can preload an individual shader variant collection from a script. See ShaderVariantCollection scripting class. | zh | oscar_zh | https://docs.unity.cn/cn/2017.1/Manual/OptimizingShaderLoadTime.html | null |
於「數據分析」頁面可綜覽專案各項分析及營收狀況,深度解析專案效益,長期優化你的接案生涯。 在免費方案只能查看3個月內的分析,若升級為 Pro 方案 (opens new window),更可自定數據計算區間,產出最符合需求的數據報表。 | zh | oscar_zh | https://docs.fuelapp.io/analytics/ | null |
在來源映像版本詳細資料子區段中,從 Microsoft Azure 入口網站新增 Azure AD 租用戶識別碼。在映像定義的映像版本上按一下 [JSON 檢視] 連結,以新增從 Microsoft Azure 入口網站 Active Directory 內容取得的資源識別碼。如果映像是使用 Horizon Universal Console 發佈,則可以在主控台的映像版本詳細資料頁面上,從映像複本網格的位置路徑資料欄取得此識別碼。
確保所選目的地 Horizon Edge 的主要提供者對包含映像的來源映像或資源群組,具有 Microsoft Azure RBAC 讀取權。此外,請確保來源映像已與 Horizon Agent 一起發佈。
對於 [映像屬性],請選取從來源映像複製或覆寫。
如果選取從來源映像複製,請針對使用 Horizon Universal Console 發佈映像的帳戶,新增其組織識別碼。您可以在該帳戶的 [使用者/組織設定] 中取得此識別碼。若為從來源映像複製選項,則會使用來源映像版本中的屬性
作業系統名稱、 作業系統類型和 工作階段類型都自動從來源映像複製。
如果 VMware Managed Services Provider (MSP) 支援您,則您可以將映像從 MSP 組織提供者複製到您的提供者。此過程利用 Horizon 目錄中已發佈的來源映像,該目錄與外部組織 (MSP) 相對應,而非您自己的組織。MSP 提供完整映像 (包括位於伺服器中的應用程式詳細資料) 或多重工作階段映像。
想要使用 MSP 組織目錄中提供的現有 Horizon 映像版本來新增版本時,您可以使用 從來源映像複製選項。
如果選取 [覆寫],則必須選取作業系統、作業系統類型和工作階段類型。
想要複製不在 Horizon 目錄中的來源映像時,您可以使用 覆寫選項。例如,外部訂閱中可由 Horizon 提供者訂閱讀取的映像。
新增外部映像時,請確保來源映像已安裝最新的 Horizon Agent,否則在此映像上當成桌面/伺服器集區一部分建立的虛擬機器可能發生錯誤。
確保在來源 Azure 計算庫下的「映像定義」中,設定用於建立來源映像的 Microsoft Azure Marketplace 映像的發佈者、優惠和 SKU。發佈者、優惠和 SKU 值必須符合匯入新的 Azure Marketplace 映像時列出的現有受支援映像清單。 | zh | oscar_zh | https://docs.vmware.com/tw/VMware-Horizon-Cloud-Service---next-gen/services/hzncloud.nextgen/GUID-A84EB7AC-95B4-4B25-B82C-2543FC862539.html | null |
要使用基于扫掠的 CCD,请在 Inspector 窗口中选择一个刚体 (RigidBody),并将 Collision Detection 设置为 Continuous 或 Continuous Dynamic。要使用推断性 CCD,请将 Collision Detection 设置为 Continuous Speculative。
基于扫掠的 CCD
基于扫掠的 CCD 采用撞击时间 (TOI) 算法,通过扫掠对象的前向轨迹来计算对象的潜在碰撞(采用对象的当前速度)。如果沿对象移动方向有接触,该算法会计算撞击时间并移动对象直至达到该时间。该算法可从该时间开始执行子步骤,即计算 TOI 之后的速度,然后重新扫掠,代价是需要经历更多的 CPU 周期。
然而,因为此方法依赖于线性扫掠,所以会忽略物体的角运动,这在对象迅速旋转时会引起穿隧效应。例如,弹球机上的弹球杆固定在一端,围绕一个固定点旋转。弹球杆只做角运动,不做线性运动。因此,很容易打不中弹球:
已启用 Continuous Dynamic 属性的细杆游戏对象。绕轴心点快速旋转时,此杆不会与球体接触。
此方法的另一个问题是性能问题。如果附近有大量启用 CCD 的高速对象,CCD 的开销将由于进行额外的扫掠而很快增加,因此物理引擎不得不执行更多的 CCD 子步骤。
推断性 CCD
推断性 CCD 的工作原理是基于对象的线性运动和角运动增大一个对象的粗筛阶段轴对齐最小包围盒 (AABB)。该算法是一种推测性的算法,因为会选取下一物理步骤中的所有潜在触点。然后将所有触点送入解算器,因此可确保满足所有的触点约束,使对象不会穿过任何碰撞。
下图显示了从 t0 开始移动的球体如何获得预期的 t1 位置(如果其路径中没有墙)。通过使用目标姿势将 AABB 扩大,推测性算法选取与 n1 和 n2 法线之间的两个触点。然后,该算法告诉解算器遵循这些触点,使球体不会穿过墙壁。
基于当前速度并扩大的 AABB 有助于检测沿运动轨迹的所有潜在触点,使解算器能够防止对象穿过去。
推测性 CCD 的成本通常低于基于扫掠的方法,因为只在碰撞检测阶段(而不在求解和积分阶段)计算触点。此外,由于推测性 CCD 根据对象的线性运动和角运动来扩展粗筛阶段 AABB,因此能发现基于扫掠的 CCD 可能遗漏的触点。
已启用推测性 CCD 的细杆游戏对象。绕轴心点快速旋转时,此杆与球体接触并发生碰撞。
但是,推测性 CCD 可能会导致幽灵碰撞;在这种碰撞中,对象的运动受到推测性触点的影响,而这是不应发生的。这是因为推测性 CCD 根据最近点算法收集所有潜在触点,所以触点法线不太准确。这通常会使高速对象沿着细分的碰撞特征滑动并跳起来,但不应该这样。例如,下图中,球体从 t0 开始向右水平移动,积分后的预测位置为 t1。扩大后的 AABB 与框形 b0 和 b1 重叠,而 CCD 在 c0 和 c1 产生两个推测性触点。由于推测性 CCD 使用最近点算法来生成触点,__c0__ 具有非常倾斜的法线,因此解算器会将其视作斜坡。
解算器认为 c0 处的触点是斜坡,因为最近点算法生成了不准确的触点法线
这种非常倾斜的法线导致 t1 在积分后向上跳动,而不是笔直向前移动:
在 c0 处产生的幽灵碰撞导致球体错误地向上跳跃,而不是笔直向前移动
推测性 CCD 还可能导致发生穿隧,因为只会在碰撞检测阶段计算推测性触点。在触点求解过程中,如果一个对象从解算器获得太多能量,在积分后,其最终位置可能在初始扩大的 AABB 之外。如果在紧邻 AABB 的外部发生碰撞,对象会从右边穿出。
例如,下图显示了球体从 t0 向左移动,而球杆顺时针旋转。如果球体从撞击中获得太多能量,最终可能离开扩大的 AABB(红点矩形),落在 t1 处。如果在紧邻 AABB 的外部发生碰撞(如下面的蓝色框所示),球体最终可能会从右边穿出。这是因为解算器只计算扩大的 AABB 的内部触点,在求解和积分阶段不会执行碰撞检测。 | zh | oscar_zh | https://docs.unity.cn/cn/2019.4/Manual/ContinuousCollisionDetection.html | null |
ZEBRA 和标志性的 Zebra 斑马头像是 Zebra Technologies Corp. 在全球许多司法管辖区内注册的商标。所有其他商标是其各自所有人的财产。© 2022 Zebra Technologies Corp. 和/或其子公司。保留所有权利。 | zh | oscar_zh | https://docs.zebra.com/content/tcm/cn/zh/mobile-computers/handheld/tn2-series/tn28-touch-computer-product-reference-guide/c-wireless/c-bluetooth/c-bluetooth-radio-power/t-enabling-bluetooth.html | null |
使用者可從其裝置的應用程式商店下載 Workspace ONE Intelligent Hub 應用程式,或者管理員可設定 Workspace ONE UEM,以受管理應用程式的形式將 Intelligent Hub 應用程式推送至裝置。
當使用者最初安裝應用程式時,他們會瀏覽一系列的畫面,來準備將其裝置設定在管理模式,以及安裝並啟用可用來在其裝置上區隔工作和個人資料的 Workspace Services 設定檔。
隱私權和資料共用
VMware Workspace ONE Intelligent Hub 應用程式會收集資訊,以提供對使用者工作資料和應用程式的安全存取。使用者會看到他們必須接受的隱私權和資料共用注意事項。隱私權注意事項會顯示下列資訊。 | zh | oscar_zh | https://docs.vmware.com/tw/VMware-Workspace-ONE/services/intelligent-hub_IDM/GUID-922A0DC3-349D-4F47-B141-29878FE2D749.html | null |
此版本的 GitHub Enterprise 已停止服务 2022-02-16. 即使针对重大安全问题,也不会发布补丁。 要获得更好的性能、改进的安全性和新功能,请升级到 GitHub Enterprise 的最新版本。 如需升级方面的帮助,请联系 GitHub Enterprise 支持。 | zh | oscar_zh | https://docs.github.com/cn/[email protected]/actions/learn-github-actions | null |
”好心酸。作文写道:“爸爸很爱睡懒觉,@医学界网站曝光一篇外科医生8岁儿子写的作文,“失陪爸爸”的产生,是主客观因素共同作用的结果。一个人同时扮演多个社会角色,他在陪伴孩子上的“失陪”却依然不容小觑。要多陪陪我们”,作文写道:“爸爸很爱睡懒觉,戳中泪点!不可避免会对孩子的健康成长带来消极影响。
要多陪陪我们”,他是我的爸爸不是那些病人的爸爸!难免会出现时间冲突和分身乏术的情况,一个电话就又被叫走了,“连狗都讨厌爸爸”是角色紧张的极致演绎?
还有痛点。父亲长期的角色缺席,即使再忙、再累,@医学界网站曝光一篇外科医生8岁儿子写的作文,尽管这位“医生爸爸”从事特殊工种的复杂和艰辛需要体谅,“连狗也讨厌爸爸”不只有看点,孩子渴望爸爸的陪伴,“爸爸早出晚归,我不喜欢这样,杨朝清(教师)作文 原标题:医生8岁儿子写作文:连狗都讨厌爸爸 11日,沉湎于虚拟世界的“低头族”也好,“爸爸早出晚归, | zh | oscar_zh | http://kitchentabledocs.com/archives/760 | null |
仓库的凭证可以通过许可秘钥获取:秘钥中短横前的部分为用户名,短横后的部分为密码。例如,如果你的秘钥是 123456123456-abcdefabcdef,则用户名是:123456123456,密码是 abcdefabcdef。 | zh | oscar_zh | https://docs.jmix.cn/jmix/bpm/index.html | null |
使用程序化角色系统或角色生成器(如 Poser、Makehuman 或 Mixamo)。这些系统中,有些系统可对网格进行骨架绑定和蒙皮(如 Mixamo),而其他的则不能。此外,如果使用这些方法,可能需要减少原始网格中的多边形数量,以使其适合在 Unity 中使用。
从 Unity Asset Store 购买演示示例和角色内容。
还可通过以下三个步骤从头开始准备自建角色:建模、骨架绑定和蒙皮。
建模
此过程将在 3D 建模软件(如 3DSMax、Maya 或 Blender)中创建自定义的人形网格。虽然这本身就是一个完整的主题,但为了确保模型在 Unity 项目中与动画顺利结合,可以遵循以下一些准则:
使用__结构良好__的拓扑。网格“良好”结构的具体含义相当微妙,但一般来说,应注意模型的顶点和三角形在动画化时的扭曲情况。不良的拓扑要求必须扭曲网格才能移动模型。请研究现有的 3D 角色网格,了解拓扑的排列方式和原因。
检查网格的__比例__。进行测试性导入,并将导入的模型的大小与“米立方体”(meter cube) 进行比较。标准 Unity 立方体图元的边长为一个单位,因此可在大多数用途中将其作为 1 米立方体。检查 3D 建模软件使用的单位并调整导出设置,使模型的大小与立方体成正比。创建没有任何比例概念的模型很容易,但这种做法的后果是,将模型导入 Unity 时可能产生一组大小不成比例的对象。
对网格进行排列,使角色的双脚站在模型的局部原点或“锚点”上。由于角色通常在地面上直立行走,如果其锚点(即其变换位置)直接位于该地面上,则会大幅降低处理难度。
如有可能,以 __T 形姿势__建模。这样可提供在必要位置(例如腋下)细化多边形细节的空间。此外也更容易将骨架放置在网格内。
在构建时,__清理您的模型__。在可能的情况下,请盖住孔洞、焊接顶点并移除隐藏面。这有助于蒙皮,尤其是自动蒙皮过程。
皮肤网格(纹理和三角形)
骨架绑定
此过程创建关节骨架来控制模型运动。
3D 建模软件提供了多种方法为人形骨架创建关节。从现成的两足动物骨架(可以缩放这些骨架来适应个人需求的网格),一直到用于单独骨骼创建和父子化以自行创建骨骼结构的工具。为了在 Unity 中与动画结合使用,请确保它们是骨骼层级视图的根元素。骨架中至少需要 15 个骨骼。
骨架必须具备所需的最少骨骼才能让 Unity 产生有效的匹配。为了提高与 Avatar 相匹配的机会,请确保骨骼的命名方式反映了其所代表的身体部位。例如,“LeftArm”和“RightForearm”明确显示了这些骨骼的控制对象。
关节/骨骼层级视图应遵循所创建的角色的自然结构。鉴于手臂和大腿成对出现,应使用一致的约定来命名它们(例如,左臂为“arm_L”,右臂为“arm_R”)。层级视图的可能结构包括:
* HIPS - spine - chest - shoulders - arm - forearm - hand
* HIPS - spine - chest - neck - head
* HIPS - UpLeg - Leg - foot - toe - toe_end
处于 T 形姿势的两足动物骨架
蒙皮
此过程将网格连接到骨架。
蒙皮过程涉及将网格中的顶点绑定到骨骼:既可直接绑定(刚性绑定),也可通过混合影响将顶点绑定到多个骨骼(软性绑定)。不同的 3D 建模软件使用不同的方法。例如,可以分配各个顶点,并将每个骨骼的影响权重绘制到网格上。初始设置通常是自动化的,例如通过查找最近的影响或使用“热图”。蒙皮通常需要进行大量的工作和动画测试,以便确保皮肤变形取得令人满意的结果。此过程的一些一般准则包括: | zh | oscar_zh | https://docs.unity.cn/cn/2018.1/Manual/UsingHumanoidChars.html | null |
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互联网协议版本 6 (IPv6) 加速
April 23, 2021
投稿者:
C
互联网协议版本 6 (IPv6) 加速
当您通过设备连接到 Internet 时,设备将被分配一个 IP 地址。IP 地址标识设备并指示其位置。连接到互联网的设备数量正在迅速增加。因此,很难使用现有版本的 Internet 协议 (IP) IPv4(使用 32 位地址)来管理 IP 地址的请求。通过使用 IPv4,可以为连接到互联网的设备分配约 43 亿个地址。
IPv6 通过使用 128 位地址和十六进制标签来标识 IPv6 网络上设备的网络接口来解决此问题。由于 IPv6 支持的 IP 地址远远多于 IPv4,组织和应用程序正在逐步引入对 IPv6 协议的支持。
IPv4 和 IPv6 协议不可互操作,这使得转换变得困难。要加速来自 Citrix SD-WAN WANOP 设备支持的各种应用程序的不断增加的 IPv6 流量,可以启用 IPv6 加速功能。
默认情况下,设备上禁用 IPv6。要在 Citrix SD-WAN WANOP 设备上启用 IPv6 加速,请导航到配置 > 设备设置 > 功能页面并启用 IPv6 加速功能。
验证 IPv6 连接
在设备上启用 IPv6 加速后,设备会开始使用 IPv6 协议加速应用程序的流量。要确保设备正在加速 IPv6 流量,您可以监视设备上的此类连接。
要监视 IPv6 连接,请导航到 监视” 选项卡。监视 选项卡的 连接 页面显示 IPv6 协议流量相关统计信息:
连接:“连接” 页面列出了与设备建立的所有连接的详细信息。此页面由两个选项卡组成,即加速连接和未加速连接。“加速连接” 选项卡列出了设备正在加速的所有连接。您可以通过参考每个条目的 “启动程序” 和 “响应程序” 列来识别此选项卡中的 IPv6 流量。如果这些列包含十六进制 IP 地址值,则该条目表示 IPv6 连接,如以下屏幕截图所示。
未加速的 IPv6 连接列在 “未加速的连接” 选项卡上。如果要加速这些连接,可能需要对设备上的应用程序参数进行故障排除和微调。与 加速连接 选项卡上一样,您可以通过引用每个条目的 启动 程序” 和 响应程序 列来识别此选项卡上的 IPv6 连接。
热门应用程序:“热门应用程序” 页面提供时间范围内的粒度,可用于以图形方式表示 Citrix SD-WAN 设备提供的各种应用程序的流量吞吐量。默认情况下,流量吞吐量按最后一分钟显示。但是,您可以通过从页面标题栏的可用列表中选择 “最后一分钟”、“最后一小时”、“最后一天”、“最后一周” 或 “最后一个月” 来更改时间范围。此页面有三个选项卡: 顶部应用程序图表、 上次重新启动以及 活动应用程序(自上次重新启动)。“顶级应用程序图表” 选项卡包含以下统计信息:
应用程序链接总吞吐量百分比(已发送):这是一个饼图,描述了设备已发送到每个应用程序的流量百分比。如果设备为使用 IPv6 协议的应用程序发送了相当大比例的流量,则该应用程序的流量百分比在此图中显示。
应用程序链接总吞吐量百分比(已接收):这是一个饼图,描述了设备从每个应用程序接收的流量百分比。如果设备从使用 IPv6 协议的应用程序接收了很大百分比的流量,则图形显示应用程序生成的流量百分比。
发送速率:这是一系列数据的堆叠图,描述了设备向每个应用程序发送流量的速率(以每秒位数为单位)。如果设备已使用 IPv6 协议向应用程序发送数据,则此图中还会绘制一系列描绘使用 IPv6 协议的每个应用程序。
接收速率:这是一系列数据的堆叠图,描绘了设备从每个应用程序接收流量的速率(以位每秒为单位)。如果设备从使用 IPv6 协议的应用程序接收了数据,则此图中还会绘制一系列描绘使用 IPv6 协议的每个应用程序。
顶部应用程序表:这是每个应用程序的统计数据表。该表列出了设备为其提供流量服务的所有应用程序,以及以位每秒为单位的发送和接收速率、发送和接收的总字节数、应用程序的流量百分比以及设备为应用程序服务流量的速率。如果设备已为使用 IPv6 协议的应用程序提供流量,则此表中将列出该应用程序及其统计信息。
应用程序组:这是每个应用程序及其应用程序组和父应用程序(如果有)的统计信息表。该表列出了为应用程序发送和接收的字节。每个应用程序及其应用程序组和父应用程序都显示为超链接。如果单击超链接,则会显示您单击的链接的统计信息的细节。如果设备已为使用 IPv6 协议的应用程序提供流量,则此表中将列出该应用程序及其统计信息。
自上次重新启动 以来” 选项卡包含自重新启动设备以来应用程序流量的统计信息。该选项卡包含应用程序链接总吞吐量百分比(已发送)和应用程序链接总吞吐量百分比(已接收)图形以及热门应用程序和应用程序组表,其中描述的统计数据与 “顶部应用程序图表” 选项卡类似,但包含设备重新启动后的数据。活动应用程序(自上次重新启动以来) 选项卡包含一个列出设备重新启动以来所有活动应用程序的表。此表包含有关发送和接收速率、发送和接收的总字节数以及为应用程序发送和接收的总数据包的详细信息。
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Citrix SD-WAN WANOP
Citrix SD-WAN WANOP 11.0
互联网协议版本 6 (IPv6) 加速
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验证 IPv6 连接
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Citrix Preview Documentation
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The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions. | zh | oscar_zh | https://docs.citrix.com/zh-cn/citrix-sd-wan-wanop/11/ipv6-acceleration.html?lang-switch=true | null |
石英砂是一種堅硬 、耐磨 、化學性能穩定的硅酸鹽礦物 ,其主要礦物成分是SiO2 ,石英砂的顏色為乳白色或無色半透明狀 ,硬度7 ,性脆無解理 ,貝殼狀斷口 ,油脂光澤 ,相對密度為2.65 ,其化學 、熱學和機械性能具有明顯的異向性 ,不溶于酸 ,微溶于KOH溶液 ,熔點1750℃ 。顏色呈乳白色 、淡黃 、褐色及灰色 ,石英有較高的耐火性能 。
石英砂所具有的獨特的物理 、化學特性 ,使得其在航空 、航天 、電子 、機械以及當今飛速發展的IT產業中占有舉足輕重的地位 ,特別是其內在分子鏈結構 、晶體形狀和晶格變化規律 ,使其具有的耐高溫 、熱膨脹系數小 、高度絕緣 、耐腐蝕 、壓電效應 、諧振效應以及其獨特的光學特性 ,在許多高科技產品中發揮著越來越重要的作用 。
用途:制造玻璃 ,耐火材料 ,冶煉硅鐵 ,冶金熔劑 ,陶瓷 ,研磨材料 ,鑄造 ,石英在建筑中利用其有很強的抗酸性介質浸蝕能力 ,用來制取耐酸混凝土及耐酸砂漿 。石英砂作為硅原料的核心原料在硅原料的生產與供應中起者不可替代的重要基礎作用 。 | zh | oscar_zh | http://www.ki-docs.com/sysha.html | null |
Amazon Web Services 文档中描述的 Amazon Web Services 服务或功能可能因区域而异。要查看适用于中国区域的差异,请参阅中国的 Amazon Web Services 服务入门。
服务摘要(操作列表)
策略在三个表中概括:策略摘要、服务摘要和操作摘要。服务摘要表包括由所选服务的策略定义的操作列表和权限摘要。
对于策略摘要中列出的每个授予权限的服务,您都可以查看服务摘要。该表分组为 Uncategorized actions、Uncategorized resource types 和访问级别部分。如果策略包含 IAM 无法识别的操作,则该操作将包含在表的 Uncategorized actions(无法识别的操作)部分中。如果 IAM 能够识别该操作,则它将包含在表的某个访问级别(List(列出)、Read(读取)、Write(写入)和 Permissions management(权限管理))部分下。要查看分配给服务中每个操作的访问级别分类,请参阅 Amazon 服务的操作、资源和条件键。
查看服务摘要
您可以在 Policies 页面中查看托管策略的服务摘要,或通过 Users 和 Roles 页面查看附加到用户或角色的内联和托管策略的服务摘要。但是,如果您从托管策略在 Users 页面和 Roles 页面上选择服务名称,那么您将被重定向到 Policies 页面。必须在 Policies 页面上查看托管策略的服务摘要。
查看托管策略的服务摘要
登录Amazon Web Services Management Console,然后通过以下网址打开 IAM 控制台:https://console.aws.amazon.com/iam/。
在导航窗格中,选择 Policies (策略)。
在策略列表中,选择要查看的策略的名称。
在策略的 Summary 页面上,查看 Permissions 选项卡以查看策略摘要。
在服务的策略摘要列表中,选择您想要查看的服务的名称。
查看附加到用户的策略的服务摘要
登录 Amazon Web Services Management Console,单击 https://console.aws.amazon.com/iam/ 打开 IAM 控制台。
在导航窗格中,选择 Users(用户)。
在用户列表中,选择要查看其策略的用户的名称。
在用户的 Summary 页面上,查看 Permissions 选项卡,以查看直接附加到用户或从组附加到用户的策略列表。
在用户的策略表中,展开要查看的策略的行。
在服务的策略摘要列表中,选择您想要查看的服务的名称。
注意
如果您选择的策略是直接附加到用户的内联策略,则将显示服务摘要表。如果策略是附加到组的内联策略,则您将看到该组的 JSON 策略文档。如果策略是托管策略,则您将在 Policies 页面中看到该策略的服务摘要。
查看附加到角色的策略的服务摘要
登录Amazon Web Services Management Console,然后通过以下网址打开 IAM 控制台:https://console.aws.amazon.com/iam/。
从导航窗格中,选择 Roles。
在角色列表中,选择要查看其策略的角色的名称。
在角色的 Summary 页面上,查看 Permissions 选项卡,以查看附加到角色的策略列表。
在角色的策略表中,展开要查看的策略的行。
在服务的策略摘要列表中,选择您想要查看的服务的名称。
了解服务摘要的元素
下面的示例是 Amazon S3 操作的服务摘要,这些操作由 SummaryAllElements 策略摘要许可(请参阅 SummaryAllElements JSON 策略文档)。此服务的操作按 Uncategorized actions、Uncategorized resource types 和访问级别分组。例如,两个 Write(写入)操作定义为可用于服务的总计 29 个 Write(写入)操作之中。
托管策略的服务摘要页面上包含以下信息:
如果策略未向策略中服务定义的所有操作、资源和条件授予权限,则将在页面顶部显示警告或错误横幅。服务摘要中包含有关该问题的详细信息。要了解策略摘要如何帮助您了解策略授予的权限并进行相关问题排查,请参阅我的策略未授予预期权限。
在 Back 链接旁将显示服务的名称 (在此例中为 S3)。此服务的服务摘要包括在策略中定义的允许的操作列表。如果在服务名称旁显示的是 (Explicitly denied),则服务摘要表中列出的操作将被显式拒绝。
选择 { } JSON 可查看策略的其他详细信息。您可以执行此操作以查看应用于操作的所有条件。(如果您要查看直接附加到用户的内联策略的服务摘要,则必须关闭服务摘要对话框并返回到策略摘要以访问 JSON 策略文档。)
要查看特定操作的摘要,请在搜索框中键入关键字以缩短可用操作列表。
Action (2 of 69 actions)(操作(2 个,共 69 个操作))- 此列将列出在策略中定义的操作,并提供每个操作的资源和条件。如果策略向操作授予权限,则操作名称链接到操作摘要 表。计数表示提供权限的已识别操作的数量。总计是服务的已知操作数量。在此示例中,总共 69 个已知 S3 操作中有 2 个操作提供权限。
Show/Hide remaining 67(显示/隐藏剩余 67 个)- 选择此链接可展开或隐藏该表,以包含已知但未向此服务提供权限的操作。展开链接还将显示未提供权限的任何元素的警告。
Unrecognized resource types(无法识别的资源类型)- 此策略在服务策略中包含至少一个无法识别的资源类型。您可以使用该警告来检查资源类型是否可能包含拼写错误。如果资源类型正确,则该服务可能不完全支持策略摘要,可能处于预览状态,或者可能是自定义服务。要在公开提供 (GA) 服务中请求对特定资源类型的策略摘要支持,请参阅服务不支持 IAM policy 摘要。在本示例中,autoscling 服务名称缺少一个 a。
Unrecognized actions(无法识别的操作)- 此策略在服务策略中包含至少一个无法识别的操作。您可以使用此警告来检查操作是否可能包含拼写错误。如果操作名称正确,则该服务可能不完全支持策略摘要,可能处于预览状态,或者可能是自定义服务。要在公开提供 (GA) 服务中请求对特定操作的策略摘要支持,请参阅服务不支持 IAM policy 摘要。在此示例中,DeletObject 操作缺少 e。
注意
IAM 将检查支持策略摘要的服务的服务名称、操作和资源类型。但是,您的策略摘要可能包含不存在的资源值或条件。始终通过策略模拟器测试您的策略。
对于 IAM 能够识别的那些操作,该表将操作分组为至少 1 个、最多 4 个部分,具体取决于策略允许或拒绝的访问权限级别。这些部分是 List、Read、Write 和 Permissions management。您还可以查看每个访问权限级别内可用的总操作数以及定义的操作数。要查看分配给服务中每个操作的访问级别分类,请参阅 Amazon 服务的操作、资源和条件键。
省略号 (…) 表示在页面中包含所有操作,但我们只显示包含该策略相关信息的行。在 Amazon Web Services Management Console中查看此页面时,您将看到服务的所有操作。
(No access)(无权访问)- 此策略包含未提供权限的操作。
提供权限的操作包含指向操作摘要的链接。
Resource(资源)- 此列显示策略为服务定义的资源。IAM 不检查资源是否适用于每个操作。在此示例中,只允许对 developer_bucket Amazon S3 存储桶资源执行 S3 服务中的操作。根据服务提供给 IAM 的信息,您可能会看到一个 ARN(如 arn:aws:s3:::developer_bucket/*),或者您可能会看到定义的资源类型(如 BucketName = developer_bucket)。
注意
此列可以包括来自不同服务的资源。如果包含资源的策略语句不包括来自同一服务的操作和资源,则您的策略将包括不匹配的资源。在创建策略或在服务摘要中查看策略时,IAM 不会就不匹配的资源向您发出警告。IAM 也不会指示操作是否适用于资源,仅会指示服务是否匹配。如果此列包含不匹配的资源,那么您应该查看策略中是否有错误。为了更好地了解您的策略,请始终使用策略模拟器进行测试。
Resource warning(资源警告)对于资源不提供完全权限的操作,您将看到以下警告之一:
此操作不支持资源级权限。这需要为资源提供通配符 (*)。- 这意味着策略包含资源级权限,但必须包含 "Resource": ["*"] 来提供此操作的权限。
此操作没有适用的资源。- 这意味着策略中包含该操作,但没有支持资源。
This action does not have an applicable resource and condition. (此操作没有适用的资源和条件。) - 这意味着策略中包含该操作,但没有支持资源和支持条件。在这种情况下,策略中还包含用于此服务的条件,但没有适用于此操作的条件。
对于 ListAllMyBuckets 操作,该策略包含最后一条警告,因为该操作不支持资源级权限,也不支持 s3:x-amz-acl 条件键。如果修复了资源问题或条件问题,详细警告中将显示剩余问题。
Request condition(请求条件)- 此列指出与资源关联的操作是否受条件约束。要了解有关这些条件的更多信息,请选择 { } JSON 以查看 JSON 策略文档。
Condition warning(条件警告)- 对于条件不提供完全权限的操作,您将看到以下警告之一:
<CONDITION_KEY> is not a supported condition key for this action. (<CONDITION_KEY> 不是此操作的支持条件键。) - 这意味着策略包含此操作不支持的服务条件键。 | zh | oscar_zh | https://docs.amazonaws.cn/IAM/latest/UserGuide/access_policies_understand-service-summary.html | null |
Amazon Web Services 文档中描述的 Amazon Web Services 服务或功能可能因区域而异。要查看适用于中国区域的差异,请参阅中国的 Amazon Web Services 服务入门。 | zh | oscar_zh | https://docs.amazonaws.cn/iot/latest/developerguide/example-queries.html | null |
可以使用 vSphere+ 訂閱中包含的 Tanzu Standard Runtime Edition 來設定和管理 vSphere with Tanzu。請參閱 vSphere with Tanzu 組態和管理。如需有關 Tanzu Standard Edition 的詳細資訊,請參閱 VMware Tanzu 說明文件。 | zh | oscar_zh | https://docs.vmware.com/tw/VMware-vSphere+/services/vsphereplus-getting-started/GUID-450DE67B-1A89-4890-97CD-F116BFD38801.html | null |
Amazon Web Services 文档中描述的 Amazon Web Services 服务或功能可能因区域而异。要查看适用于中国区域的差异,请参阅中国的 Amazon Web Services 服务入门。
IAM:将 IAM 角色传递给特定 Amazon 服务
此示例说明了如何创建基于身份的策略以允许将任何 IAM 服务角色传递给 Amazon CloudWatch 服务。此策略授予有计划地通过 Amazon API 或 Amazon CLI 完成此操作的必要权限。要使用此策略,请将示例策略中的斜体占位符文本替换为您自己的信息。然后,按照创建策略或编辑策略中的说明操作。
服务角色是一个 IAM 角色,它将 Amazon 服务指定为可担任该角色的主体。这允许服务担任该角色,并代表您访问其他服务中的资源。要允许 Amazon CloudWatch 担任您传递的角色,必须在您的角色的信任策略中将 cloudwatch.amazonaws.com 服务主体指定为主体。服务主体由服务定义。要了解某项服务的服务主体,请参阅该服务的文档。对于某些服务,请参阅使用 IAM 的Amazon服务并查找服务相关角色列为是的服务。请选择 Yes 与查看该服务的服务相关角色文档的链接。请搜索 amazonaws.com 以查看服务主体。 | zh | oscar_zh | https://docs.amazonaws.cn/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_examples_iam-passrole-service.html | null |
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湿地公园作文600字来自作文大全最新推荐。作文大全
我去过湿地公园,公园里有一条小河,小河周围环绕着一大片一大片的芦苇,满目金黄。蝴蝶在小河的天空中翩翩起舞,而蜻蜓那么时时在芦苇上歇息,还有不出名的小昆虫在芦苇中穿梭,一切是则悠闲自得。
岸边大树高耸入云,树下花儿红,叶儿绿,没有一处不生机勃勃的。
小河清澈见底,太阳斜照在河面上,波光粼粼,小河有多大,世界就有多大。它如一面镜子,映着天空,映着天空中火红的太阳,映着天空中悠来荡去的白云,映出了一个美丽的世界。要是把一粒石子扔进去,仿佛这个可爱的世界就都笑出了声。
鸟儿从这棵树飞到那棵树,像是在玩捉迷藏似的。鱼儿在水里游作文,好似在水底逛似的。虫子在地上爬,扭扭身子,显得无比快活。一切热闹起来,都有无限的乐趣,想干什么就干什么,想怎么样,就怎么样,都是自在的。瞧,小白鹅抖抖身子,在小河中惬意地游动着,它愿意游多慢就游多慢,哪怕它一动不动对着影子发愣,也没人责怪它怎能这样悠闲。河里的莲花慢悠悠地生长着,它们愿意开红的就开红花,愿意开白花就开白的。要是莲花躲在莲叶伞下乘凉,谁也不会把它拽出来。 | zh | oscar_zh | https://www.taodocs.com/p-821687611.html | null |
幼儿/小学教育 中学教育 高等教育 研究生考试 外语学习 资格/认证考试 论文 IT计算机 经济/贸易/财会 管理/人力资源 建筑/环境 汽车/机械/制造 研究报告 办公文档 生活休闲 金融/股票/期货 法律/法学 通信/电子 医学/心理学 行业资料 文学/艺术/军事/历史
二级:
电子设计 4G及新技术 GSM/GPRS/EDGE 光网络传输 数据通信与网络 天线/微波/雷达 核心网技术 TD-SCDMA技术 WCDMA技术 CDMA 95/CDMA2000/EV技术 WiMAX技术 网规网优 考试/面试试题 运营商及厂商资料 室内分布 无线电电子学/电信技术 监控 3G 视频会议 电子电气自动化 | zh | oscar_zh | https://www.taodocs.com/list-363-1.html | null |
输入文本中的字符偏移量,显示关键短语的起始位置(第一个字符在 0 位置)。偏移量返回字符串中每个 UTF-8 代码点的位置。一个代码点是来自特定图形表示的抽象字符。例如,多字节 UTF-8 字符映射到单个代码点。 | zh | oscar_zh | https://docs.aws.amazon.com/zh_cn/comprehend/latest/dg/API_KeyPhrase.html | null |
ZEBRA 和标志性的 Zebra 斑马头像是 Zebra Technologies Corp. 在全球许多司法管辖区内注册的商标。所有其他商标是其各自所有人的财产。© 2022 Zebra Technologies Corp. 和/或其子公司。保留所有权利。 | zh | oscar_zh | https://docs.zebra.com/content/tcm/cn/zh/printers/desktop/zd611t-thermal-transfer-printer/c-mlk-ug-features/r-mlk-ug-feat-attached-battery-base.html | null |
据报道,切尔西即将从利兹联签下拉菲尼亚。上赛季帮助利兹联保级后,巴西人一直是转会猜测的中心,他在 35 场英超联赛中打进 11 球。据报道,巴塞罗那有兴趣签下这位 25 岁的球员,但事实证明,为这笔交易提供资金是一个问题,而最近的一份报告显示,阿森纳排在签下这名边锋的队列前列。
然而,据《太阳报》报道,在利兹联接受了 5500 万英镑的报价后,切尔西即将让拉菲尼亚成为托德·博利拥有的第一笔签约。报道称,转会可能在接下来的 48 小时内完成,尽管巴西国脚仍需要与蓝军讨论个人条款。自 2020 年抵达约克郡以来,拉菲尼亚一直在利兹联发挥关键作用,在 66 场比赛中打进 17 球。
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我们的一名在校生将带你参观我们庞大的校园. 边走边问问题, 或者进行更深入的讨论, 您可以在游览结束后与导游聊天. 这次参观将提供我们校园的总体概况,并将突出感兴趣的关键领域. 我们都等不及带你四处看看了. | zh | oscar_zh | http://docs.kaiserschnitt.net/study/events/campus-tours | null |
虚拟机器M4(高级语言机器)用编译程序翻译成汇编语言程序 虚拟机器M3(汇编语言机器)用汇编程序翻译成机器语言程序 虚拟机器M2(操作系统机器)用机器语言解释操作系统 传统机器M1(传统语言机器)用微程序解释机器指令 微程序机器M0(微指令系统)由硬件直接执行微指令
说明冯诺依曼体系结构的特点。
计算机由运算器、存储器、控制器、输入设备和输出设备五大部件组成 指令和数据均以同等地位存放于存储器内,并可按地址寻访 指令和数据均用二进制数表示 指令由操作码和地址码组成,操作码用来表示操作的性质,地址码用来标识操作数在存储器中的位置 指令在存储器内按顺序存放。通常,指令是顺序执行的,在特定条件下,可根据运算结果或根据设定的条件改变执行顺序 机器以运算器为中心,输入输出设备与存储器间的数据传送通过运算器完成
什么是机器字长、指令字长、存储字长?
机器字长:指CPU一次能处理数据的位数,CPU中寄存器的位数(P17) 指令字长:机器指令中含二进制代码的总位数 存储字长:存储单元中含二进制代码的总位数(P13)
系统总线包括哪三类?起到什么作用?
数据总线:用来传输各功能部件之间的数据信息。 地址总线:用来指出数据总线上的源数据或目的数据在主存单元的地址或I/O设备的地址 控制总线:用来发出各种控制信号,监视各部件状态。
总线判优控制是解决什么问题的?总的来说可以分为哪两种方式?
按一定的优先等级顺序确定哪个主设备能使用总线,只有获得总线使用权主设备才能开始传送数据 集中式 分布式
集中式总线控制优先权仲裁方式有哪三种?各有什么特点?
链式查询:只需要很少几根线就能按一定优先次序实现总线控制,很容易扩充设备,但对电路故障很敏感,且优先级别低的设备可能很难获得请求 计数器定时查询:计数可以从“0”开始,此时一旦设备的优先次序被固定,设备的优先级就按0,1,……,n的顺序降序排列,而且固定不变;计数也可以从上一次计数的终止点开始,即是一种循环方法,此时设备使用总线的优先级相等;计数器的初始值还可由程序设置,故优先次序可以改变。这种方式对电路的故障不如链式查询方式敏感,但增加了控制线数,控制也较复杂 独立请求方式:响应速度快,优先次序控制灵活,但控制线数量多,总线控制更复杂
简述总线周期的4个阶段。
申请分配 寻址 传数 结束
总线通信控制是解决什么问题的?总的来说有哪几种控制方式?各自的特点是什么?
总线通信控制主要解决通信双方如何获知传输开始和传输结束,以及通信双方如何协调如何配合.
同步通信:规定明确、统一, 模块间的配合简单一 致.其缺点时间配合属于强制性“同步”,必须在限定时间内完成规定的要求
异步通信: 克服了同步通信的缺点,允许各模板速度的不-致性,给设计者充分的灵活性和选择余地.它没有公共的始终标准,不要求所有部件严格的统一操作时间, 而是采用应答方式(又称握手方式).即当主模块发出请求(Request) 信号时,-直等待从模块反馈回来“响应”(Acknowledge) 信号后,才开始通信.
半同步通信: 既保留了同步通信的基本特点,如所有的地址、命令、数据信号的发出时间,都严格参照系统时钟的某个前沿开始,而接收方都采用系统时钟厚沿时刻来进行判断识别;同时又像异步通信那样,允许不同速度的模块和谐的工作.
分离式通信:
各模块欲占用总线使用权都必须提出申请.
在得到总线使用权后,主模块在限定的时间内向对方传送信息,采用同步方式传送,不再等待对方的回答信号
各模块在准备数据的过程中都不占用总线,使总线可接受其他模块的请求
总线被占用时都在做有效工作,或者通过它发送命令,或者通过它传送数据,不存在空闲等待时间,充分的利用了总线的有效占用,从而实现了总线在多个主、从模块间进行信息交叉重叠方式传送,这对大型计算机系统是极为重要的.
串行传输和并行传输有何区别?各适用于什么场合?
串行传输是指数据在一条线路上按位依次进行传输,线路成本低,但速度慢,适合于远距离的数据传输。 并行传输是每个数据位都有一条独立的传输线,所有的数据位同时传输,其传输速度快、成本高,适应于近距离、高速传输的场合。
试比较RAM和ROM。
RAM是随机存取存储器,在程序的执行过程中既可以读出又可以写入。 ROM是只读存储器,在程序的执行过程中只能读出信息,不能写入信息
从实现技术的角度,试比较SRAM和DRAM。
在同样大小的芯片中,DRAM(动态RAM)的集成度远高于SRAM(静态RAM) DRAM行、列地址按先后顺序输送,减少了芯片引脚,封装尺寸也减少 DRAM的功耗比SRAM小 DRAM的价格比SRAM便宜,容量大,存取周期长 DRAM的速度比SRAM低 DRAM需要再生,故需配置再生电路,也需要消耗一部分功率
存储芯片内的地址译码方式有几种?各自特点及应用场合?
线选法:适用于地址线较少的芯片。其特点是地址信号只须经过一个方向的译码就可以选中某一存储单元的所有位 重合法:适用于地址线较多的芯片。其特点是地址线分成两组,分别经行、列两个方向译码,只有行、列两个方向均选中的存储元才能进行读/写
什么是动态RAM的刷新?刷新有几种方式?简要说明之。
动态随机存储器利用存储元中的栅极电容存储电荷,电容上有电荷表明存放数据1,无电荷表明存放数据0。由于存储元电路存在漏电流,使栅极电容上的电荷流失,因此必须每隔一段时间对存储体中的所有记忆单元的栅极电容补充电荷,这个过程称为刷新。 集中刷新:在规定的一个刷新周期内,对全部存储单元集中一段时间逐行进行刷新,此刻必须停止读/写操作。这段时间称为“死时间” 分散刷新:对每行存储单元的刷新分散到每个存取周期内完成 异步刷新:是前两种方式的结合,既可缩短“死时间”,又充分利用最大刷新间隔
存储容量扩展有哪几种方法?
字扩展 位扩展 字、位扩展
使用汉明码进行校验时,需要增加k位检测位,且k位的检测位和n位的待检测二进制代码位之间要满足什么关系?为什么?
设欲检测的二进制代码为n位,为使其具有纠错能力,需增添k位检测位,组成n+k位的代码。为了能准确对错误定位以及指出代码没错,新增添的检测位数k应满足:2^k ≥ n+k+1。
已知收到的海明码为0100111(按配偶原则配置),试问欲传送的信息是什么?
P1 = 1⊕3⊕5⊕7 = 0,P2 = 2⊕3⊕6⊕7 = 1,P4 = 4⊕5⊕6⊕7 = 1 所以P4P2P1 = 110,故第六位出错,可纠正为0100101,故要求传送的信息为0101
什么是多体并行存储器?有哪两种存储体编址方式,各自有什么特点?
多体并行系统就是采用多体模块组成的存储器。每个模块有相同的容量和存取速度,各木块各自都有独立的地址寄存器(MAR)、数据寄存器(MDR)、地址译码、驱动电路和读/写电路,他们能并行工作,又能交叉工作。 高位交叉:高位地址可表示体号,地位地址为体内地址 低位交叉:地位地址用来表示体号,高位地址为体内地址
Cache、主存和辅存构成的三级存储系统分别的目的是什么?设计依据是?
提高访存速度 扩大存储容量 程序访问的局限性原理
请简述Cache的基本工作原理。
CPU欲读取主存某字时,有两种可能:一种是所需要的字已经在缓存中,即可直接访问Cache;另一种是所需的字不在Cache内,此时需将该字所在的主存整个字块一次调入Cache中(Cache与主存之间是字块传输)。当Cache未满时,主存块可被调入缓存块中,称该主存块与缓存块建立了联系。当Cache已满时,无法接收来自主存块的信息,就由Cache内的替换机构按一定的算法从Cache内移除哪块返回主存,并把新的主存块调入Cache中。
试比较主存-Cache管理中三种地址映射的方法,并分别给出在三种地址映射下,主存地址划分。
直接映射:每个主存块只与一个缓存快相对应 全相联映射:主存中每一字块映射到Cache中的任何一块位置上 组相联映射:是直接映射和组相联映射的一种折中
Cache-主存间的替换策略有哪些,请简述。
先进先出( First-In-First-Out,FIFO)算法
FIFO算法选择最早调人Cache的字块进行替换,它不需要记录各字块的使用情况,比较容易实现,开销小,但没有根据访存的局部性原理,故不能提高Cache的命中率。因为最早调人的信息可能以后还要用到,或者经常要用到,如循环程序。
近期最少使用( Least Recently Used,LRU)算法
LRU算法比较好地利用访存局部性原理,替换出近期用得最少的字块。它需要随时记录Cache中各字块的使用情况,以便确定哪个字块是近期最少使用的字块。它实际是种推测的方法,比较复杂,-般采用简化的方法,只记录每个块最近一次使用的时间。LRU算法的平均命中率比FIFO的高。
随机法
随机法是随机地确定被替换的块.比较简单,可采用- 个随机数产生器产生一个随机的被替换的块,但它也没有根据访存的局部性原理,故不能提高Cache的命中率。
发生主存写请求时,如何保证Cache和主存的一致性?
①写直达法(Write-through),又称为存直达法(Store-hrough),即写操作时数据既写人Cache又写人主存。它能随时保证主存和Cache的数据始终一致 ,但增加了访存次数。 ②写回法( Write-back),又称为拷回法( Copy-back),即写操作时只把数据写人Cache而不写人主存,但当Cache数据被替换出去时才写回主存。可见写回法Cache中的数据会与主存中的不一致。为了识别Cache中的数据是否与主存一致Cache中的每一块要增设个 标志位。该位有两个状态:“清”(表示未修改过,与主存一致)和“浊”(表示修改过:与主存不一致)。在Cache替换时,“清”的Cache块不必写回主存,因为此时主存中相应块的内容与Cache块是一致的。在写Cache时,要将该标志位设置为“浊”替换时此Cache块要写回主存,同时要使标志位为“清”
I/O地址码的编制方式有哪两种?
统一编址和不统一编址
I/O与主机交换信息有哪几种控制方式?各有何特点?
程序查询方式:其特点是主机与I/O串行工作。CPU启动I/O后,,若设备准备就绪,CPU便转入处理I/O与主机间传送信息的程序;若设备未做好准备,则CPU反复查询,“踏步”等待直到I/O准备就绪为止。可见这种方式CPU效率很低 程序中断方式:其特点是主机与I/O并行工作。CPU启动I/O后,不必时刻查询I/O是否准备好,而是继续执行程序。当I/O准备就绪时,向CPU发中断请求信号,CPU在适当的时候响应I/O的中断请求,暂停现行程序为I/O服务。这种方式消除了“踏步”现象,提高了CPU的效率 DMA方式:其特点是主机与I/O并行工作,主存与I/O之间有一条直接数据通路。CPU启动I/O后,不必查询I/O是否准备好,当I/O准备就绪后,发出DMA请求,此时CPU不直接参与I/O和主存间的信息交换,只是把外部总线(地址线、数据线和有关的控制线)的使用权暂时交赋予DMA,仍然可以完成自身内部的操作(如加法、移位等),故不必中断现行程序,只需暂停一个存取周期访存(即周期挪用),CPU的效率更高 通道方式:通道是一个具有特殊功能的处理器,CPU把部分权力下放给通道,由它实现对外围设备的统一管理和外围设备与主存之间的数据交换,大大提高了CPU的效率,但它是以花费更多的硬件为代价的 I/O处理机方式:它是通道方式的进一步发展,CPU将I/O操作及外围设备的管理权全部交给I/O处理机,其实质是多机系统,因而效率有更大提高
什么是I/O接口,它与端口有何区别?为什么要设置I/O接口,I/O接口如何分类。
I/O接口通常是指主机与I/O设备之间设置的一个硬件电路及其相应的软件控制。 端口:指接口电路中的一些寄存器,这些寄存器分别用来存放数据信息、控制信息和状态信息。 设置I/O接口的理由如下: 一台机器通常配有多台I/O设备,他们各自有其设备号(地址),通过接口可实现I/O设备的选择 I/O设备种类繁多,速度不一,与CPU速度相差可能很大,通过接口可实现数据缓冲,达到速度匹配 有些I/O设备可能串行传送数据,而CPU一般为并行传送,通过接口可实现数据串 - 并格式的转换 I/O设备的输入输出电平可能与CPU的输入输出电平不同,通过接口可实现电平转换 CPU启动I/O设备工作,要向I/O设备发各种控制信号,通过接口可传送控制命令 I/O设备需将其工作状态(如“忙”、“就绪”、“错误”等)及时向CPU报告,通过接口可监视设备的工作状态,并可保存状态信息,供CPU查询 I/O接口的分类: 按数据传送方式分类:并行接口和串行接口 按功能选择的灵活性分类:可编程接口和不可编程接口 按通用性分类:通用接口和专用接口 按数据传送的控制方式分类:程序型接口和DMA型接口
程序查询方式和程序中断方式都由程序实现外围设备的输入输出,它们有何不同?
程序查询方式是用户在程序中安排一段输入输出程序,它由I/O指令、测试指令和转移指令等组成。CPU一旦启动I/O后,就进入这段程序,时刻查询I/O准备的情况,若未准备就绪就踏步等待;若准备就绪就实现传送。在输入输出的全部过程中,CPU停止自身的操作。 程序中断方式虽也要用程序实现外部设备的输入、输出,但它只是以中断服务程序的形式插入到用户现行程序中。即CPU启动I/O后,继续自身的工作,不必查询I/O的状态。而I/O被启动后,便进入自身的准备阶段,当其准备就绪时,向CPU提出中断请求,此时若满足条件,CPU暂停现行程序,转入该设备的中断服务程序,在服务程序中实现数据的传送。
以I/O设备的中断处理过程为例,说明一次程序中断的全过程。
由CPU发启动I/O设备指令,将接口中的B置“1”,D置“0” 接口启动输入设备开始工作 输入设备将数据送入数据缓冲寄存器 输入设备向接口发出“设备工作结束”信号,将D置为“1”,B置为“0”,标志设备准备就绪 当设备准备就绪(D=1),且本设备未被屏蔽(MASK=0)时,在指令执行阶段的结束时刻,由CPU发出中断查询信号 设备中断请求触发器INTR被置为“1”,标志设备向CPU提出中断请求。与此同时,INTR送至排队器,进行中断判优 若CPU允许中断(EINT=1),设备又被排队选中,即进入中断相应阶段,由中断响应信号INTA将排队器输出送至编码器形成向量地址 向量地址送至PC,作为下一条指令的地址 由于向量地址中存放的是一条无条件转移指令,故这条指令执行结束后即无条件转至该设备的服务程序入口地址,开始执行中断服务程序,进入中断服务阶段,通过输入指令将数据缓冲寄存器的输入数据送至CPU的通用寄存器,再存入主存相关单元 中断服务程序的最后一条指令是中断返回指令,当其执行结束后,即中断返回至原程序的断点处。至此,一个完整的程序中断处理过程即告结束
在DMA方式中有没有中断请求,为什么?DMA接口电路中应设置哪些硬件。
有中断请求,只是数据不通过CPU。DMA控制器在传送完所有字节时,通过中断请求线发出中断信号。CPU在接收到中断信号后,转入中断处理程序进行后续处理。 硬件:主存地址寄存器(AR)、字计数器(WC)、数据缓冲寄存器(BR)、DMA控制逻辑、终端机构、设备地址寄存器(DAR)
DMA方式中的中断请求和程序中断中的中断请求有何区别?
从数据传送看,程序中断方式靠程序传送,DMA方式靠硬件传送 从CPU响应时间看,程序中断方式是在一条指令执行结束时响应,而DMA方式可在指令周期内的任一存取周期结束时响应 程序中断方式有处理异常事件的能力,而DMA方式没有这种能力,主要用于大批数据的传送,如硬盘存取、图像处理、高速数据采集系统等,可提高数据吞吐量 程序中断方式需要中断现行程序,故需保护现场;DMA方式不中断现行程序,无须保护现场 DMA的优先级比程序中断的优先级高
DMA和主存交换数据时有哪三种方法?分别简述。
1、停止CPU访问主存:当外设要求传送一批数据时, 由DMA接口向CPU发一个停止信号,要求CPU放弃地址线、数据线和有关控制线的使用权。DMA接口获得总线控制权后,开始进行数据传送,在数据传送结束后,DMA 接口通知CPU可以使用主存,并把总线控制权交回给CPU.
2、周期挪用:每当IO设备发出DMA请求时,I/O 设备便挪用或窃取总线占用权一个或几个主存周期,而DMA不请求时,CPU 仍继续访问主存。
3、DMA与CPU交替访问:不需要总线使用权的申请、建立和归还过程. CPU和DMA接口各自有独立的访存地址寄存器、数据寄存器和读/写信号.
简述DMA的工作过程。
预处理:主存起始地址→DMA;设备地址→DMA;传送数据个数→DMA;启动设备 数据传送:继续执行主程序;同时完成一批数据的传送 后处理:中断服务程序;做DMA结束处理 继续执行主程序
DMA接口的类型有哪几种?
选择型DMA接口、链式多路型DMA接口、独立请求多路型DMA接口
说明浮点加/减法运算步骤。
加减运算:对阶、尾数求和、规格化、舍入、溢出判断
说明浮点乘/除法运算的基本步骤。
乘除运算:阶码运算、尾数运算
试比较基址寻址和变址寻址,并举例说明其适用的场合。
都可有效地扩大指令寻址范围 基址寻址时,基准地址由基址寄存器给出,地址的改变反映在位移量A的取值上;变址寻址时,基准地址由A给出,地址的改变反映在变址值的自动修改上,变址值由变址寄存器给出 基址寄存器内容通常由系统程序设定,变址寄存器内容通常由用户设定 基址寻址适用于程序的动态重定位,变址寻址适用于数组或字符串处理
任意写出五种寻址方式,令EA为有效地址,A为形式地址,写出这五种寻址方式计算有效地址的表达式。
立即寻址: 直接寻址: A = EA 隐含寻址: 间接寻址: 寄存器寻址: 寄存器间接寻址: 基址寻址:EA = A + (BR) BR:基址寄存器 变址寻址: EA = A + (IX) IX:变址寄存器 相对寻址:EA = (PC) + A 堆栈寻址:
指令中有哪些字段?各有何作用?如何确定各字段的位数?
指令中有三种字段:操作码字段、寻址特征字段和地址码字段。操作码字段指出机器完成某种操作,其位数取决于指令系统的操作种类。寻址特征字段指出该指令以任何方式寻找操作数的有效地址,其位数取决于寻址方式的种类。地址码字段和寻址特征字段共同指出操作数或指令的有效地址,其位数与寻址范围有关。
RISC和CISC指令系统各自的特点。
CISC结构主要优点是:指令丰富,功能强大;寻址方式灵活;以微程序控制器为核心,指令存储器与数据存储器共享同一个物理存储空间,性能强大 CISC结构主要缺点是:指令使用率不均衡;不利于采用先进结构提高性能;结构复杂不利于VLSI实现 RISC结构主要优点是:具备结构简单、易于设计;指令精简,使用率均衡程序执行效率高 RISC结构主要缺点是:指令数较少,功能不及CISC强大;寻址方式不够灵活
CPU有哪些功能?画出其内部的组成框图,并说明每个部件的作用。
CPU的主要功能:指令控制、操作控制、时间控制、数据加工、处理中断等
寄存器:存放当前指令的地址,存放操作数 CU:发出各种操作命令序列 ALU:实现算术逻辑运算 中断系统:处理异常情况和特殊请求
影响流水线性能的因素有哪些?分别由什么原因导致的?分别采用什么方法解决?
结构相关:当指令在重叠执行过程中,不同指令争用同一功能部件产生资源冲突时产生的。解决办法之一是在完成前一条指令对数据的存储器访问时,暂停(一个时钟周期)取后一条指令的操作。解决办法之二是设置两个独立的存储器分别存放操作数和指令,以免取指令和取操作数同时进行时相互冲突。 数据相关:是流水线中的各条指令因重叠操作,可能改变对操作数的读写访问顺序,从而导致了数据相关冲突。解决办法之一是后推法,即遇到数据相关时,就停顿后继指令的运行,直至前面指令的结果已经生成。解决办法之二是采用定向技术,直接将执行结果送到其他指令所需要的地方。 控制相关:主要是由转移指令引起的。解决办法是采用尽早判别转移是否发生,尽早生成转移目标地址。
流水线性能评价指标有吞吐率、加速比、效率。各自的定义是什么?
吞吐率:指单位时间内流水线所完成的指令或输出结果的数量 加速比:指流水线的速度与等功能的非流水线的速度之比 效率:指流水线中各功能段的利用率
某机有五个中断源L0、L1、L2、L3、L4,按中断响应的次序由高向低排序为L0→L1→L2→L3→L4,现要求中断处理次序为L1→L3→L4→L0→L2,写出各中断源的屏蔽字。
L0:10100 L1:11111 L2:00100 L3:10111 L4:10101
什么是中断?中断系统需要解决哪些问题?
中断:指当出现需要时,CPU暂时停止当前程序的执行转而执行处 理新情况的程序和执行过程。即在程序运行过程中,系统出现了一个必须由CPU立即处理的情况,此时,CPU暂时中止程序的执行转而处理这个新的情况的过程就叫做中断。 设计中断系统需解决的问题: 各中断源如何向CPU提出中断请求 当对个中断源同时提出中断请求时,中断系统如何确定优先响应哪个中断源的请求 CPU在什么条件、什么时候、以什么方式来响应中断 CPU响应中断后如何保护现场 CPU响应中断后,如何停止原程序的执行而转入中断服务程序的入口地址 中断处理结束后,CPU如何恢复现场,如何返回到原程序的间断处 在中断处理过程中又出现了新的中断请求,CPU该如何处理
CPU响应中断的条件和时间是什么?
条件:允许中断触发器必须为”1” 时间:指令执行周期结束后
CPU进入中断周期后,完成哪些操作?
保护程序断点 寻找中断程序的入口地址 关中断
什么是中断隐指令?它有哪些功能。
中断隐指令:CPU响应中断之后,经过某些操作,转去执行中断服务程序。这些操作是由硬件直接实现的。 功能:保护程序断点,寻找中断程序入口地址,开中断
什么是中断屏蔽字,它的作用是什么?
对应每个中断请求触发器就有一个屏蔽触发器,将所有屏敝触发器组合在一起,便构成一个屏蔽寄存器,屏蔽寄存器的内容称为屏蔽字。 在中断服务程序中设置适当的屏蔽字,能起到对优先级别不同的中断源的中断作用
什么是多级时序?
机器周期,节拍组成了多级时序系统。 机器周期:机器周期课看做是所有指令执行过程中的一个基准时间,机器周期取决于指令的功能及器件的速度 节拍:用时钟信号控制节拍发生器所产生,每个节拍的宽度对应一个时钟周期,是控制计算机操作的最小时间单位
简述微程序设计的思想。
将一条机器指令编写成一个微程序,每一个微程序包含若干条微指令,每一条微指令对应一个或几个微操作命令。然后把这些微程序存到一个控制存储器中,用寻找用户程序机器指令的方法来寻找每个微程序中的微指令。由于这些微指令是以二进制代码形式表示的,每位代表一个控制信号(若该位为1,表示该控制信号有效;若该位为0,表示此控制信号无效),因此,逐条执行每一条微指令,也就相应地完成了一条机器指令的全部操作。可见,微程序控制单元的核心部件是一个控制存储器。由于执行一条机器指令必须多次访问控制存储器,以取出多条微指令来控制执行各个微操作,因此要求控制存储器的速度较高。
什么是水平型微指令,什么是垂直型微指令,说明其各自的特点。
垂直型微指令的结构类似于一般机器指令的结构,由微操作码确定微指令的功能。通常一条微指令只能有1~2个微操作命令。因为它要经过译码后控制对象,影响每条微指令的执行时间。而且垂直型微指令字长较短,实现一条机器指令的微程序要比水平型微指令编写的微程序长得多,它是用较长的微程序结构来换取较短的微指令格式水平型微指令一次能定义并执行多个并行操作,其并行操作能力强,效率高。而且水平型微指令的大多数微命令一般可直接控制对象,故执行每条微指令的时间短。又因水平型微指令字长较长,故可用较少的微指令数来实现一条机器指令的功能 | zh | oscar_zh | https://docs.jimmyho.net/index.php?title=ComputerOrganization:Appendix01-%E7%AE%80%E7%AD%94%E9%A2%98&oldid=111 | null |
对于IPv4,这也适用,但不是一个问题。在IPv4世界(动态)DNS解析到路由器(WAN-IP)本身,路由器将转发流量到你的NextBox。相反,IPv6不会解析到你的路由器,而是直接解析到你的NextBox的IPv6地址,路由器只需打开其防火墙,流量就能通过。
解决方案#
大多数实施这种DNS-Rebind保护的路由器也允许你将某些域名列入白名单,使其不受这种保护。**一般来说,要解决这个问题,你必须在路由器的DNS-Rebind Exceptions(或白名单)中插入你的(完整)域。 | zh | oscar_zh | https://docs.nitrokey.com/zh_CN/nextbox/remote/dns-rebind.html | null |
你必须拥有一个 Kubernetes 的集群,同时你的 Kubernetes 集群必须带有 kubectl 命令行工具。 建议在至少有两个节点的集群上运行本教程,且这些节点不作为控制平面主机。 如果你还没有集群,你可以通过 Minikube 构建一个你自己的集群,或者你可以使用下面任意一个 Kubernetes 工具构建: | zh | oscar_zh | https://v1-24.docs.kubernetes.io/zh-cn/docs/tasks/extend-kubernetes/http-proxy-access-api/ | null |
二进制特殊方法应返回的特殊值(例如,__eq__()、__lt__()、__add __()、__rsub__() 等)表示操作没有针对其他类型实现;为了相同的目的,可以通过就地二进制特殊方法(例如,__imul __()、__ rightnd__() 等)返回。 它的逻辑值为真。
注解
当二进制(或就地)方法返回``NotImplemented``时,解释器将尝试对另一种类型(或其他一些回滚操作,取决于运算符)的反射操作。 如果所有尝试都返回``NotImplemented``,则解释器将引发适当的异常。 错误返回的``NotImplemented``将导致误导性错误消息或返回到Python代码中的``NotImplemented``值。 | zh | oscar_zh | https://docs.python.org/zh-cn/3.6/library/constants.html | null |
ZEBRA 及特殊繪圖風格之斑馬頭是 Zebra Technologies Corp. 的商標,已在全球許多司法管轄區進行註冊登記。所有其他商標為其個別所有人之財產。 © 2022 Zebra Technologies Corp. 及/或其關係企業。保留所有權利。 | zh | oscar_zh | https://docs.zebra.com/content/tcm/tw/tw/printers/desktop/gk420d-user-guide/t-gk420d-ug-print-operations/t-gk420d-ug-long-term-printer-in-activity-or-storage.html | null |
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健康度响应时间组件会监控单个 Teradata Database 系统在一段时间内的工作负载。您可以通过为每个要监控的 Teradata Database 系统添加健康度响应时间组件实例来监控多个系统的性能。使用Export (导出)按钮使您可以创建包含选定数据的 .csv 文件。
摘要视图使用迷你图显示当前和历史性能数据。迷你图是一种水平图形,显示完成一个查询所用的时间(以毫秒为单位)。健康度响应时间(如系统检测信号)由每隔 60 秒添加到迷你图一次的数据点来表示。将鼠标悬停在迷你图上可以查看包含该数据点详细信息的信息气球。
迷你图类型包括:
当前数据
显示完成一个查询所用的时间(毫秒)。缺省情况下,迷你图上的每个数据点显示在 120 秒的间隔内记录的所有响应时间的平均值。该结果是一个曲线迷你图。迷你图上NOW点位置的大圆点表示捕获的最后一个数据点的值。迷你图右侧的数字也用于指示NOW数据点的值。
Teradata Viewpoint 管理员可设置缺省数据收集率。
过去平均值
提供用户选定的周数内的平均值。迷你图显示为地平线图,带有平面实心的数据点。使用此迷你图可以将过去 60 分钟或 120 分钟时段的当前性能,过去一周或多周的相同 60 分钟或 120 分钟时段内的系统性能进行比较。使用显示的从NOW到以后 30 分钟或 60 分钟的过去平均值数据,可以估算系统工作负载,并改善有关工作负载分配和资源分配的决策。 | zh | oscar_zh | https://docs.teradata.com/r/5U0L_~MrcwDMCvnmd0Osew/yPZgNiilvH_gn6Cib5_RKw | null |
据报道,巴塞罗那已被告知尽快达到利兹联对拉菲尼亚的估值。在埃兰路的两年中给人留下深刻印象后,这位边锋被允许在今年夏天离开利兹联,在杰西·马希的带领下进行重建。这就是杰西·马希已经签下五名新球员的大修水平,预计第六名将以路易斯·西尼斯特拉的形式出现。
费耶诺德前锋被认为是拉菲尼亚的同类替代者,这增加了利兹联最终确定巴西人退出的愿望。然而,虽然有些俱乐部愿意为这位 25 岁的球员支付利兹的估值,但巴塞罗那尚未达到英超联赛要求的标准。据《体育报》报道,利兹联官员现在已经告诉他们的巴塞罗那同行改进他们的提议,以便完成交易。
尽管切尔西已经达到了利兹的要价,但据说这名球员更愿意转投诺坎普,并准备保持耐心,以实现所谓的“童年梦想”。然而,这并不适合利兹联,他们希望在五月份险些降级后继续自己的转会业务。此前,据称巴塞罗那的报价是分期付款的,而利兹联希望一次性收回尽可能多的转会费。
巴塞罗那主席琼·拉波尔塔已经承认,西甲球队正试图与利兹联谈判达成协议。本月早些时候,拉波尔塔说:“我们已经和利兹联谈过了,我认为他们不会被冒犯。我们有沟通。发生的情况是,还有其他俱乐部想要拉菲尼亚,他们正在提出他们的建议。”
拉菲尼亚的经纪人德科在他的职业生涯中曾代表巴塞罗那和切尔西,此前曾出现在前者的办公室,因为他继续谈判条款。切尔西即将完成对曼城边锋拉希姆·斯特林的转会,这笔交易预计将超过 4500 万英镑。然而,他们对这位英格兰国脚的收购预计不会阻止主教练托马斯·图赫尔在最后三名签下另一个明星名字。
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运行 Amazon EMR 集群时,通常只需运行一个应用程序来分析您的数据,然后从 Amazon S3 存储桶收集输出即可。而有的时候,您可能想在集群运行期间与主节点进行交互。例如,您可能要连接到主节点,从而运行交互式查询、检查日志文件、调试与集群有关的问题、使用在主节点上运行的应用程序(如 Ganglia)监控性能等。以下各节介绍了可用于连接到主节点的技术。
在 EMR 集群中,主节点是一种 Amazon EC2 实例,能够协调正以任务节点和核心节点的形式运行的 EC2 实例。主节点可用于与其公有 DNS 名称进行连接。默认情况下,Amazon EMR 会为主节点、核心节点和任务节点创建决定节点访问方式的安全组规则。
注意
您仅可以在集群运行期间连接到主节点。集群终止时,充当主节点的 EC2 实例会终止,将不再可用。要连接到主节点,您还必须对集群进行身份验证。您可以使用 Kerberos 进行身份验证,或者在启动集群时指定 Amazon EC2 密钥对私有密钥。有关配置 Kerberos 然后进行连接的更多信息,请参阅使用 Kerberos 身份验证。在您从控制台启动集群时,需在 Create Cluster (创建集群) 页面上的 Security and Access (安全与访问) 部分中指定 Amazon EC2 密钥对私有密钥。
默认情况下,ElasticMapReduce-master 安全组不允许入站 SSH 访问。您可能需要添加一个入站规则,以允许从您想访问的源进行 SSH 访问(TCP 端口 22)。有关修改安全组规则的更多信息,请参阅《适用于 Linux 实例的 Amazon EC2 用户指南》中的向安全组添加规则。 | zh | oscar_zh | https://docs.aws.amazon.com/zh_cn/emr/latest/ManagementGuide/emr-connect-master-node.html | null |
编辑app/pktgen-stats.c,pktgen_get_link_status函数中,在rte_eth_link_get_nowait(pid, &info->link); (文件的262行)下面增加如下一句,强制修改速率为200G: | zh | oscar_zh | https://docs.ksyun.com/documents/41560 | null |
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Important: 如果您选择 NTA 默认数据保留限制之外的时间窗口(例如,原始数据保留限制为 8 小时,每小时数据保留限制为 10 天),则您的图表将默认为每日间隔详细信息。
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随着时间的推移,NTA 收集器会清理较旧的数据。最终,收集的数据按下表所示的速率合并到每日总计中。如果您站点的任务和数据库容量允许更详细的数据保留更长时间,请在NTA 设置对话框(设置菜单> NTA 设置)中增加默认保留设置。 | zh | oscar_zh | https://docs.ipswitch.com/NM/WhatsUpGold2020/03_Help/2052/88230.htm | null |
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本文内容
为站点创建仓库
创建站点
后续步骤
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为站点创建仓库
如果站点是一个独立的项目,您可以创建新仓库来存储站点源代码。 如果您的站点与现有的项目关联,您可以添加站点的源代码添加到 gh-pages 分支或该项目仓库 master 分支上的 docs 文件夹中。 例如,如果您创建站点来发布已经在 GitHub Enterprise Server 中的项目文档, 您可能想要将站点的源代码存储在与项目相同的仓库中。
如果要在现有仓库中创建站点,请跳至“创建站点”一节。
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创建站点
必须先在 GitHub Enterprise Server 上有站点的仓库,然后才可创建站点。 如果未在现有仓库中创建站点,请参阅“为站点创建仓库”。
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在 GitHub Enterprise Server 上,导航到站点的仓库。
如果是创建项目网站,确定要使用的发布源。 更多信息请参阅“关于 GitHub Pages”。
如果所选发布源已存在,请导航到发布源。 如果所选发布源不存在,则创建发布源。
在发布源的根目录中,创建一个名为 index.md、包含要在网站主页上显示的内容的文件。
配置发布源。 更多信息请参阅“配置 GitHub Pages 站点的发布来源”。
在仓库名称下,单击 Settings(设置)。
要查看您已发布的站点,请在“GitHub Pages”下点击您的站点 URL。
注:对站点的更改在推送到 GitHub Enterprise Server 后,最长可能需要 20 分钟才会发布。 如果一小时后仍然在浏览器中看不到您的更改,请参阅“关于 GitHub Pages 站点的 Jekyll 构建错误”。
注:如果网站 的源文件位于默认发布源 - master(对于用户和组织站点)或 gh-pages(对于项目站点)- 但您的站点 未自动发布,请确保有一个拥有管理权限和经验证的电子邮件地址的人已推送到默认发布源。
后续步骤
您可以通过创建更多新文件向网站添加更多页面。 每个文件都将在网站上与发布源相同的目录结构中。 例如,如果项目网站的发布源是 gh-pages 分支,并且您在 gh-pages 分支上创建了名为 /about/contact-us.md 的新文件,该文件将在 http(s)://<hostname>/pages/<username>/<repository>/about/contact-us.html 下。 | zh | oscar_zh | https://docs.github.com/cn/[email protected]/github/working-with-github-pages/creating-a-github-pages-site | null |
此过程完成时,应用商店应该调用在初始化时提供给该商店的 IStoreCallback 的 OnProductsRetrieved 方法,从而提供表示可购商品的 ProductDescription 集合。
如果商品已为用户所有,应用商店可能会填写 ProductDescription 的收据和交易 ID 字段;Unity IAP 将对应用程序尚未处理的任何交易调用应用程序的 ProcessPurchase 方法。
请注意,如果用户离线,应用商店应重试,直到用户重新获得连接为止,注意避免通过激进的轮询来影响游戏性能。
处理错误
如果由于无法恢复的错误(例如开发者在进行商店配置时犯错)而无法检索商品,则应该调用 IStoreCallback 的 OnSetupFailed 方法,指出原因为 InitializationFailureReason。 | zh | oscar_zh | https://docs.unity3d.com/cn/2022.2/Manual/UnityIAPIStoreRetrievingProducts.html | null |
光格 SD-WAN 服务,为企业提供高效便捷的专属广域网组网、智能调度与管理服务, 帮助用户零部署高效率的访问云端关键应用,分钟级构建云、数据中心、企业分支之间的云网一体的专属企业广域网络, 实现三者之间网络任意互联、灵活配置和智能调度,以更低成本获得高品质的网络连接与云端关键应用访问体验。 | zh | oscar_zh | https://docs.qingcloud.com/product/sd_wan/ | null |
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文档介绍:该【平台新型用工关系之甄别及归责基础 】是由【1660287****】上传分享,文档一共【6】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【平台新型用工关系之甄别及归责基础 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。[摘要]当前,平台用工“去劳动关系化”现象严重,致使平台从业人员欠缺部分劳动关系的特征,从而无法受到劳动法的保护。然而平台“去劳动关系化”的用工模式可分为两种类型:在第一种模式下,平台可通谩外包合作等方式将其对平台从业人员的劳动管理予以隐藏,但其实质上仍与平台从业人员存在劳动关系;另一部分平台则发展出新的用工模式,该模式赋予平台从业人员一定的自由,此种新型用工关系则异于劳动关系。为切实保障平台从业人员的合法权益,在审查平台与从业人员的关系时,应以“事实优先”为原则,将那些用外包合作等民事协议掩盖劳动关系之情形予以甄别。在此基础上考量平台从业人员的主要收入来源、社会依赖性、工作时间等特征,确认其是否与平台为新型用工关系,以不当得利、损害预防及公开许诺等理论要求平台为从业人员承担责任。
[关键词]平台企业;用工关系溥实优先原则;考量要素;归责基础
一、问题的提出
随着我国平台企业资本的积累,其用工类型亦发生较大变化。为降低用工成本,获得更大的用工弹性,平台通过劳务外包等合作用工方式,取劳动关系而代之洞时在专职的基础上引入了兼职模式,当平台服务之需求处于高峰时,以较低的用工成本获得新的劳动力。因此,平台的用工类型逐渐趋于复杂,而与平台签订劳动合同的从业人员比例正逐渐下降,劳务外包等合作用工方式目前占据平台用工的主要地位,此外还有部分兼职的平台从业人员。然而发生劳动争议时,法院在判断平台企业与从业人员之间存在何种关系时却显得意见不一。现有法院将其认定为劳动关系,例如在李相国与北京同城必应科技有限公司劳动争议民事纠纷一案中,法院认定闪送骑手与平台存在劳动关系,从而要求平台承担用人单位责任;也有法院将其认定为劳务关系,例如在赵树涛与中国平安财产保险股份有限公司上海分公司甘红军等机动车交通事故责任纠纷一案中,法院认为外卖骑手与平台存在劳务关系,从而要求平台承担民事责任;还有法院认为从业人员与平台并不存在劳动、劳务等关系,例如杨明华与中国平安财产保险股份有限公司上海分公司等机动车交通事故责任纠纷一案,法院认为外卖骑手与平台并不存在劳动、劳务等关系,从而要求外卖骑手承担责任;最后亦有法院回避了劳动关系的认定,以《民法典》第1191条用人者责任的“工作人员”“执行工作任务”等概念取而代之,例如上海吉百快递有限公司与上海拉扎斯信息科技有限公司服务合同纠纷一案,法院认为外卖骑手与平台企业为何种法律关系不在本案审理范围之内,并以外卖骑手为平台的“工作人员”,而事故亦发生在配送过程中,藉此要求平台承担责任。那么在平台用工中,如何甄别平台企业与从业人员之间的关系便成为当前最为迫切的问题,而在判断二者之间关系的背后往往伴随着平台企业责任承担之问题,以上问题均关系到平台经济的健康发展和平台从业人员权益保障的完善,故本文对此等问题加以讨论。
二、传统用工关系适用之不足
在我国劳动法中,明确规定了劳动关系、劳务派遣与非全日制劳动三种用工关系,实际上以上几种用工关系并不足以囊括平台的用工关系,仍有部分用工关系无法纳入劳动法的调整范围,而平台新型用工关系亦在此列。
(一)劳动关系
在司法实务中,假如用人单位与劳动者之间存在劳动合同,法院往往直接依据劳动合同确认二者之间的劳动关系。当用人单位与劳动者未签订劳动合同时,法院往往依照事实劳动关系对用人单位及劳动者进行考量。依照《关于确立劳动关系有关事项的通知》对事实劳动关系判断要素之规定,法院通常结合用人单位与劳动者的主体资格、用人单位对劳动者劳动过程的管理程度、劳动者从事的劳动与用人单位业务范围的相关性对事实劳动关系加以判断。对于用人单位与劳动者的主体资格,我国《劳动法》仅明确了用人单位之概念,即中华人民共和国境内的企业、个体经济组织以及国家机关、事业组织、社会团体,基于该条规定,平台企业与其从业人员无疑是符合主体资格的。虑及劳动者从事之劳动是否为用人单位业务范围时,应当将平台的类型纳入考量范围。有学者将平台分为组织型平台与自治型平台,[1]自洽型平台仅为信息提供平台,劳务提供方与需求方将各自信息发布于平台之中,且根据自身情况选取合适的对象,平台仅作为居间方收取一定的费用,而此平台主要业务仅为提供数据。而组织型平台则不同,其运营方式为劳务需求方须向平台提供订单,平台接受订单后为履行该订单,便组织一定劳动力加以完成,然而现实中组织型平台以自洽型平台自居,通过给予从业人员一定的自主权混淆视听,将从业人员从事的劳动包装为独立劳动,这也冲击了劳动者受用人单位劳动管理这一考量要素。首先,平台分配给从业人员的任务并非由平台制定,而是由劳务需求方制定,平台只是起到了转达的作用,当发生确立劳动关系的劳动争议时,此亦为平台企业自认为信息中介的理由之一。其次,平台在从业人员从事劳动时,往往关注的仅为其劳动成果而非劳动过程,例如,外卖骑手在送外卖时,平台仅关注其是否及时将外卖送达,以及送达外卖的完整度,至于外卖骑手的送达过程,平台企业并不关注,故从业人员完成任务的过程较为自由。最后,平台转达劳务需求方的订单时,往往通过向从业人员派单或由从业人员抢单的方式,在从业人员抢单的方式下,代表了从业人员对平台订单具有一定的自由;而在平台派单的方式下,从业人员往往亦有拒绝的权利,而由用人单位对劳动者的指挥权所延伸出的监督权以及惩戒权,亦因指挥权之削弱而削弱。
(二)劳务派遣
平台用工时常涉及三方主体,即平台企业、从业人员以及承包企业。通常模式为平台企业与承包企业签订合作协议,将平台的业务外包给该承包企业,而承包企业与从业人员之间通常情况下亦只签订合作协议而非劳动合同。对于此类平台用工之情形,往往难以构成劳务派遣。[2]首先,在劳务派遣中存在对派遣单位的资格限制,而在平台用工中,承包企业往往达不到法律的要求淇次,劳务派遣要求用工单位对劳动者进行劳动管理,而派遣单位并不负责对劳动者的使用,而在平台用工中,往往存在承包企业与平台企业共同对从业人员进行劳动管理,甚至平台企业回避与从业人员的接触,由承包企业全权指挥;最后,劳务派遣还要求,用工单位使用劳务派遣的岗位应限制在以下三种情形,即临时性岗位、替代性岗位与辅助性岗位,而在平台用工中从业人员所从事的劳动却并不属于以上三种情形。
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(三)非全日制劳动
我国劳动法对于非全日制劳动规定较少,而劳动法对非全日制劳动的定义也仅从工时与报酬支付方式考虑,即每天在同一用人单位工作以4小时为限,报酬主要按小时支付。由此规定考量平台用工关系,以外卖骑手为例,外卖骑手由早到晚送外卖的场景随处可见,其每日工作时间实际上远超过4小时,因此,仅以最高工作时间为考量要素,平台用工实际难以构成非全日制劳动。
三、事实优先原则之甄别前提
在平台用工中,处处充斥着“合作协议”,其试图以民事协议掩盖平台企业的实际用工情况。以平台劳务外包为例,平台企业与承包企业、承包企业与从业人员签订的均为合作协议,当发生第三人人身财产损害或从业人员人身财产损害时,承包企业与平台企业便以所签订的合作协议为依据,主张与从业人员互为平等主体,从而规避责任。不仅如此,平台新型用工关系还极易与劳动关系、劳务派遣等传统用工关系相混淆。
以平台企业、承包企业与从业人员三方关系为例,有时合作协议只是一个幌子,承包企业自从与从业人员签订完合同后就再也没有出现,平台企业对从业人员的控制指挥程度与劳动关系下之情形无异,而在多数情况中,平台企业与承包企业之间的地位亦相差悬殊,承包企业甚至是作为平台企业的“傀儡”而存在。
而在平台企业与从业人员双方主体中,此情况亦为突出。与传统劳动关系相比,新型用工关系中的从属性逐渐趋于模糊。以人格从属性为例,不同于劳动关系中的规定时间、规定地点上班,在从业人员未登入该平台软件时,其并不受平台企业之拘束,亦无接受指令之义务,活动范围也比较自由;而在从业人员登入平台软件时,平台会分派任务订单,而此任务订单之内容也是由劳务需求方所制定的,平台会为此提供完成方式及制定价格;在订单完成后,平台会要求劳务需求方为从业人员进行评价并给出等级。从外观上看,平台与从业人员之间的人格从属性并不明显,从业人员具有相对较多的自主权,而提供较大的自主权亦是平台掩盖真实劳动关系的手段之一。比如,学界对平台与从业人员之间的人格从属性产生了分歧。一些学者认为,平台强化了对从业人员的控制与管理,[3]虽然平台不再对从业人员提供劳动的时间、地点乃至方式进行限制,但由于先进的互联网技术,从业人员在劳动中的一举一动实际上都在平台的掌控之中。而另一方认为,通常情况下平台并不注重从业人员劳动的过程,而是关注其劳动成果。[4]例如,对于外卖平台来说,其重点在于外卖是否准时送达及外卖送达时的状态是否完好,至于外卖骑手通过何种方式将外卖送达,平台并不关心,因此,平台与从业人员之间的人格从属性较之传统劳动关系事实上是减弱了。笔者认为,之所以会有如此分歧,实为各学者研究之样本不同造成的,因此,应当具体问题具体分析,此时就更应当注重“事实优先原贝『'在认定用工方式中的运用,以“事实优先原贝『'刺破“去劳动关系化”之面纱,将劳动关系、劳务派遣等传统用工关系从中筛选出来,再由剩余之用工关系甄别新型用工关系。
四、新型用工关系之考量要素
对于新型用工关系,学界通常将其称之为“劳动三分法”,即从劳动关系、劳务关系中再区分一种用工关系,相较于劳动关系,其构成要素较为宽松,保障之权益亦在减少。事实上“劳动三分法”在外国之发展已有年数,国内相关之理论研究均源于国外,因此拟以国外之相关制度为基础,从而总结国内对新型用工关系之考量要素。
(一)英国
在英国劳动法中,通常存在雇员、工人以及独立承包人三类主体。根据1996年《雇佣权利法》,雇员的定义是以雇佣合同为基础的,[5]而雇佣合同被认为是明示或默示的服务合同或学徒合同(contractofapprenticeship),如若是明示的,不论其采用口头形式亦或书面形式。而相较于雇员,《雇佣权利法》对职工的定义则要广阔许多,其基于雇佣合同或是其他合同,无论该合同为明示或默示;如若是明示,书面或口头形式皆可认定为职工。而在此合同下,该职工须为客户提供劳务或执行工作,且该客户不具备专业性。由此看来,职工是涵盖了雇员之概念,即雇员都属于职工范围,而职工并非都具有雇员身份。因此,职工一般被分为两类,一类是雇员,此类依赖性较高;另一类则是半依赖性(semi-dependent)的职工,即依赖性较低的非雇员职工。⑹在英国,由于职工的概念涵盖了雇员,因此,非雇员职工与雇员具有一定的相似性,故需要结合判例法去辨别。[7]在认定非雇员职工时,英国法院将亲自履行纳入考量因素,要求非雇员职工对雇主应具有经济依赖性,并且降低了对相互义务之要求。
(二)加拿大
加拿大对非典型劳动者亦有所规定,将其称为依赖承包人(dependentcontractor),[8]但是其却在加拿大的不同省级法律中有着不同定义。例如,在《安大略劳动关系法》中定义如下:假定某人,不论其是否为雇佣合同所雇佣,亦不论提供的工具、车辆、设备、机械、材料或其他物品是否为其所有,他为另外一人工作或提供服务所获得的补偿或奖励之条件或条款可视为经济依赖,且客户或雇主应当履行其义务,此关系更接近于雇员关系而非独立承包人之关系。由此可见,对依赖承包人之定义亦应当通过依赖性去识别,然而较为特别的是,该条还要求客户或雇主应当履行其义务。在加拿大,通常在判断依赖承包人之前,首先要界定其是否具有雇员身份,在确定不具有雇员身份时,才会进一步审查是否为依赖承包人。判断依赖承包人时,会考虑工作是否具有一定的持续性,以及对客户是否具有经济上的依赖性,将依据各方面要素加以考量。
(三)德国
德国判定雇员身份依赖于人格从属性,如果雇员缺乏人格从属性,则可能会被判定为民法典中的独立劳务者。而在二者之间还存在类雇员之群体,即具有一定的经济依赖性之群体。具体而言,需满足两个条件:一为亲自工作,且基本没有其他雇员提供帮助;二为要么主要是为一个人工作,要么其一半以上的收入来源于一个人。然而对于一些特定的群体,诸如,艺术家、作家以及记者等,其收入来源之比例可放宽为1/3。3BF5A383-A483-4BF2-A7C3-556E1C681769
除上述三个国家外,西班牙、意大利也存在相类似的第三类劳动者。西班牙将其称为“依赖性自雇工人"(dependentself-employedworkers),要求其直接为客户工作或提供服务,且75%的收入应当来源于同一客户。而意大利则将其称之为持续与协同合作关系(lacollabourazionecoordinataecontinuativa)[9],此关系被扩大适用至诸如代理关系、商业代表关系等合作关系,该关系具体表现为在不具有从属性的情况下,其劳动给付主要由其本人完成,且具有一定的持续性及协同性。
从德国、英国等国家相关制度可以看出,经济依赖性是认定标准的核心,有学者将“经济依赖性”认为是对控制检验与从属性的一种延伸。[10]例如,德国规定了收入来源一半以上来源于同一人,西班牙则规定75%收入来源于同一客户。笔者认为,其主要是为了确认从业人员的专属性,由于平台与从业人员之间不再有工作场所、工作时间的束缚,因此,一名从业人员为不同平台提供劳务的情况亦可实现,例如,外卖骑手可以同时兼任美团、饿了么等多个外卖平台的骑手,那么同时面对多个平台,可藉由主要收入来源确定该从业人员的专属性,从而确定责任主体。那么从而引发另一个问题,德国规定了一半以上收入、西班牙规定了75%收入源自同一客户,我国又以何种比例作为标准?箪者认为,可参照各平台的市场份额,以从业人员参与的平台中之最高市场份额为参考,设置动态标准,使收入主要来源之比例随平台的市场份额波动而变化。界定主要收入来源亦可参照反垄断法中界定相关市场之方法,假定平台小幅度降低对从业人员的报酬,当降至一定程度的时候,从业人员自然会离开此平台,转而投向另外的平台,以此来界定从业人员对平台的经济依赖性。
而亲自履行亦是各国制度中不可或缺的考量因素,亲自履行强调从业人员应当由本人完成任务,而不能指派或安排他人完成。有观点认为,倘若可指派或安排他人完成,此关系即变为承揽关系。笔者认为,亲自履行亦排除了企业性质之活动,由于个人与企业存在经济力量上的悬殊,因此,劳动法常常为纠偏目的而出现,对劳动者亦体现为倾斜性保护,也是由于个人寻求救济的紧迫性,而仅从上述的经济依赖性,并不能将企业从其中排除。笔者亦认为,可将风险转移能力与社会依赖性也纳入考量标准。在劳动关系中,生产经营之风险是由用人单位所承担的,首先是相较于劳动者,用人单位处于经济优势地位,其承担风险之能力远大于劳动者洪次是因为用人单位具有较强的风险转移能力,其可以通过保险以及商品买卖将风险转移出去。社会依赖性亦为同理,当一个人的社会依赖性越高,在发生事故后其寻求救济的紧迫性越高。再如,《民法典》第1193条对承揽关系中发生损害的相关规定,通常情况下由承揽人承担责任,而定作人只有当存在过错时才承担相应的责任。从此规定亦可看出,承揽人自身具备一定的风险转移能力,对社会的依赖性较低,因此,并不具备寻求救济的紧迫性。
另外,《劳动合同法》要求非全日制劳动者每日在同一用人单位工作的时间不超过4个小时。而从业人员对参与平台劳动的目的各有不同,有的是兼职,例如,经常可以在新闻报道中看到某某公司员工为赚取外快,每晚抽出数小时出来跑滴滴;有的是全职。那些兼职人员事实上已然拥有权益保障,而对其目的并不在于就业,缺乏救济之紧迫性,因此,有学者认为应设立工作时间门槛,即设立非全日制劳动时间的最低工作时间,将其作为排除情形。
综上,笔者认为,应当以工作时间、亲自履行、社会依赖性、收入主要来源以及风险转移能力为考量标准,而其中的收入主要来源应以平台的市场份额为基准,使其随着市场的波动而变化。
五、平台企业之归责基础
前文已对平台新型用工关系做了相关区分,那么紧随而来的便是在发生第三人人身财产损害时,或从业人员人身财产损害时,基于新型用工关系,平台企业承担责任之基础何在?笔者以为,应当从不当得利、损害预防以及公开允诺制度对平台企业之责任承担进行考量。
(一)不当得利
当存在平台、承包企业与从业人员三个主体时,在通常情况下平台与承包企业之间订立合作协议,承包企业与从业人员订立合作协议合同。从上文已知,在以“事实优先原则”刺破平台用工“去劳动关系化”之面纱后,在新型用工关系下,假设从业人员的合法权益遭到损害,以工资低于最低标准为例,谁应当为此担责?一般来说,法院都会通过从属性认定标准认定承包企业为用人单位,然后由承包企业补齐工资差额。然而劳务外包等用工形式实为企业为降低用工成本所发展而来,那么在平台选择承包企业时,自然是能将成本降至最低方为最佳,因此,签订外包合同时,平台自然趋向于价格最为低廉的承包企业。笔者认为,平台因降低成本之利益,源自于从业人员的不利益。
在不当得利制度中,不当得利返还请求权有四个构成要件:一方获得利益、无法律上之原因、他方受到损害、获利与受损之间存在因果关系。[11]平台企业因为采用外包形式,其节约了用工成本,而这部分用工成本可视为平台企业获得之利益;而从业人员的工资低于最低标准,故其确实受到了损害。问题在于是否有法律上的原因以及获利与受损之间有无因果关系?至于法律上的原因,学界分为主观说与客观说,而客观说占主流地位。客观说认为当事人不存在有效的合同关系即构成无法律上的原因。[12]在平台企业与从业人员之间,由于缺乏合同的存在,因此,亦无法律上之原因。而在平台企业获利与从业人员权益受损之间的因果关系,笔者以为则应当分情况讨论。当平台企业与承包企业之间的外包合同约定,平台企业仅向承包企业支付双方所约定的价款,对其相应款项之去向在所不问,亦或平台企业对承包企业工资分配毫不知情,此时便不应当认为获利与受损之间存在因果关系;然而,倘若平台企业对承包企业工资分配的情况知情,或此工资分配之情况根本就是平台企业的真实意图,只是借助承包企业之手而为之,在此情况下,应当认定受损与获利之间有因果关系。3BF5A383-A483-4BF2-A7C3-556E1C681769
综上,获利与受损有因果关系时,平台企业应当为此承担责任。而在获利与受损无因果关系时,从业人员并不能借此请求平台返还利益,但笔者认为,此关系可以为平台创设一个注意义务,要求平台避免受益于不法行为。
(二)预防损害
设立责任之目的,既是为了让受害者获得救济,亦是为了预防损害而威慑加害人。倘若平台企业作为从业人员的权益加害人时,那么由平台企业承担责任是合理的。那么当承包企业作为加害人时,此时平台企业作为第三人,是否还应当需为此承担责任?
此亦应当具体情况具体分析。在承包企业侵害从业人员之合法权益时,首先应当确认平台企业能否以最低的代价阻止承包企业之不法侵害。依据著名的汉德公式,只有当预防的成本低于预期的损害,那么责任才可以被施加。但是,仅仅依据于此是远远不够的,倘若平台企业与从业人员之间缺乏一定的关系,即使平台企业可以去阻止损害的发生,那么又有什么理由驱使其这样做呢?
笔者认为,可基于“手臂延长说”及“控制力说”两种学说,[13]要求平台企业为此担责。通常来说,“手臂延长说”是解释劳动关系的,其认为劳动者为用人单位的代理人,劳动者从事的劳动可视为用人单位生产经营活动之延长。因此,劳动者在代表用人单位为某种行为时,其过失实际是用人单位之过失而非劳动者本人之过失。“控制力说”则认为,用人单位一旦选派劳动者从事某种生产经营活动,就应当对该劳动过程施以监督与控制,倘若劳动者在生产过程中致人损害,则为用人单位监督不力,用人单位为此而承担责任。笔者以为,可以将承包企业的概念代入劳动者之中,倘若在平毫在使用外包等用工形式时,承包企业不具有独立性,而平台企业对承包企业具有一定的控制力,那么在此情形下,平台企业则对从业人员有预防损害之义务;倘若承包企业具有独立性,平台企业对其无控制力,则平台企业对从业人员则无预防损害之义务。
(三)公开许诺
由于现代媒体的发达,平台企业的高管、董事等经常在公共场合发表言论。例如,某平台企业高管就高调宣布:将严格按照政府指导意见,积极履行用工责任,更大力度保障不同情形下的劳动者权益。[14]笔者认为,虽然对公众的一般承诺并不具有法律拘束力,但是否可以参照悬赏广告之方式,为其创设对从业人员的注意义务?学界对于悬赏广告存在不同的学术观点。部分学者认为,悬赏广告行为实际是一种单方法律行为,[15]即在悬赏广告中,无需行为人承诺,只需要悬赏人的一方意思表示即可成立悬赏。而另有学者坚持契约行为说,[16]即悬赏人的意思表示应被认为是向不特定的群体发出要约,而相对人只需完成悬赏广告所要求的行为即可构成对要约的承诺。而我国实际的司法裁判中,往往采取的是契约说。
根据单方法律行为说,为了保障相对人信赖利益之基础,其意思表示是不得随意撤回的;而事实上在契约说中,由于广告人其意思表示是以公告的方式做出的,因此,与一般人向特定相对人发出的意思表示不同,其要约的撤销与撤回均要受到严格限制。而在平台企业公开做出相关许诺时,可依照其许诺的内容做进一步的分析。倘若内容过于模糊,则平台企业并不需要因违反其许诺而承担责任。但是,平台企业通过公告的方式将其保障从业人员的意思表示传达出去,亦是赋予了社会公众广泛监督的权利,也为平台企业自身对从业人员创设了注意义务。平台企业公开许诺的内容如果较为详尽,例如,详细地介绍了其对各情形劳动者权益保障之方案,则应将平台之该行为认定是单方法律行为,若有违反,平台应当为此而担责。
五、结语
企业总带有一定的趋利性,正是如此,企业才会想方设法规避法律以获得更大的用工弹性,为此,我国亦需要根据实际情况,为当前平台新型用工关系创设一套富有弹性的制度。据悉,部分平台为规避法律,已要求其平台的从业人员注册为个体工商户,即想要在平台就业,首先必须在第三方平台注册,其次需要签订两份协议,一份为《集群个体工商户托管服务协议》,一份为《服务协议(平台与个人)》,可见平台从业人员处境之恶劣。因此,我国应以“事实优先原则”为基础,设立相关的动态标准,进一步细化区分之考量因素,切实保障平台从业人员之权益。此外,在设立相关政策时,亦当细微谨慎,防止企业为获得不法利益滥用政策。 | zh | oscar_zh | https://m.taodocs.com/p-798517948.html | null |
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想在TensorFlow中添加自己定义的操作?想为TensorFlow社区贡献自己的代码?兰州GDG将在6月10日下午举办TensorFlow的高级编程培训活动,本次培训将邀请我们社区的人工智能主讲老师向大家介绍TensorFlow的底层代码大致结构,任何修改TensorFlow代码,如何使用bazel重新编译代码,让我们拭目以待吧。 | zh | oscar_zh | https://www.gdgdocs.org/forms/d/1QK-QDwcdKdzpX9G1GCBI-XXBYfOxmAON7oc6D9Ct-8w/viewform?edit_requested=true | null |
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ZEBRA 和标志性的 Zebra 斑马头像是 Zebra Technologies Corp. 在全球许多司法管辖区内注册的商标。所有其他商标是其各自所有人的财产。© 2022 Zebra Technologies Corp. 和/或其子公司。保留所有权利。 | zh | oscar_zh | https://docs.zebra.com/content/tcm/cn/zh/mobile-computers/handheld/tn2-series/tn28-touch-computer-product-reference-guide/c-application-deployment/c-tc15-android-storage/t-viewing-memory.html | null |
ZEBRA 和标志性的 Zebra 斑马头像是 Zebra Technologies Corp. 在全球许多司法管辖区内注册的商标。所有其他商标是其各自所有人的财产。© 2022 Zebra Technologies Corp. 和/或其子公司。保留所有权利。 | zh | oscar_zh | https://docs.zebra.com/content/tcm/cn/zh/printers/desktop/zd611r-rdid-thermal-transfer-printer/c-mlk-ug-controls-and-indicatiors/r-mlk-ug-color-touch-displays-and-controls/c-mlk-ug-connection-menu/r-mlk-ug-ctd-menu-conn-wlan-gateway.html | null |
偏转器可以造成效果器的损耗。您可以使用 场吸收 值指定给一些碰撞/偏转器对象,该物体则损失特定量的效果器的力。100%的场吸收导致没有力量传递到碰撞/偏转器物体。如果您有三个碰撞对象,分别有三个值,例如10%,43%和3%,则场吸收最终会达到50%左右 \(100 × (1 - 0.1) × (1 - 0.43) × (1 - 0.03)\).
粒子
渗透率
粒子穿透网格的比率。
粘度
粒子粘在物体上的程度。
消除粒子
消除碰到的粒子。
阻尼
碰撞时的弹性程度(与粒子的速度无关)。
随机
阻尼随机变化。
摩擦
沿着表面运动时的摩擦。
随机
摩擦随机变化。
软体和布料
要注意,开启碰撞面板,则碰撞体会参与同一图层中所有模拟对象的碰撞/偏移(粒子,软体和布料)。
Note
碰撞体的形状会影响布料形变,因此碰撞模拟必须得到当前帧布料网格的 "正确" 形状数据。正确的形状是指经过形态键或骨架变形后的形状。因此,碰撞修改器必须位于这些修改器 之后 。右边的图片展示了角色网格物体(而非布料物体)的 修改器 面板。 | zh | oscar_zh | https://docs.blender.org/manual/zh-hans/latest/physics/collision.html | null |
Windows Unified Host Utilities ( Wuhu )是一组软件程序,其中包含一些文档,可用于将主机计算机连接到 NetApp SAN 上的虚拟磁盘( LUN )。建议下载并安装最新的实用程序套件。有关 Wuhu 配置的信息和说明,请参见 "WUHU 7.1 文档"。
多路径
如果 Windows 主机具有多条存储系统路径,则必须安装 MPIO 软件并设置多路径。如果没有 MPIO 软件,操作系统可能会将每个路径视为一个单独的磁盘,从而可能导致数据损坏。MPIO 软件为操作系统提供一个用于所有路径的磁盘,而设备专用模块( DSM )则用于管理路径故障转移。
在 Windows 系统上,任何 MPIO 解决方案的两个主要组件是 DSM 和 Windows MPIO 。在 Hyper-V 虚拟机中运行的 Windows XP 或 Windows Vista 不支持 MPIO 。 | zh | oscar_zh | https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sanhost/hu_windows_2016.html | null |
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当你点击按钮面板的 Deploy process(部署流程) 按钮(1),流程会部署至 Flowable 引擎,用户可以发起该流程。如果你不需要部署,只希望暂时保存流程以便再次修改,可以用 Save draft(保存草稿) 按钮(3)。如需打开草稿,使用 Open draft 按钮(2)。 | zh | oscar_zh | https://docs.jmix.cn/jmix/bpm/modeler.html | null |
使用 Android 企业设备策略,您可以配置 Android 设备的各个方面,如密码策略、限制或 Wi-Fi 设置。策略可以应用到使用 Android 企业设备所有者模式注册到 Sophos Mobile 的设备。 | zh | oscar_zh | https://docs.sophos.com/esg/smc/8-0/admin/zh-cn/webhelp/esg/Sophos-Mobile/references/ConfigurationPasswordPoliciesWM.html | null |
“Clock Domain Crossings (CDC)”(时钟域交汇)报告可对设计中的时钟域交汇执行结构分析。此信息可用于识别潜在不安全的 CDC,此类 CDC 可能导致亚稳态或数据一致性问题。虽然 CDC 报告与“Clock Interaction”(时钟交互)报告类似,但 CDC 报告侧重于结构及其时序约束,不提供有关时序裕量的信息。
从 Tcl 控制台运行 CDC 报告时,可使用 -cells 选项将此报告限定于 1 个或多个层级单元。如果 CDC 报告已限定作用域,那么当层级单元列表中包含源管脚或目标管脚时,将报告发现结果。限定作用域选项在“Report CDC”(CDC 报告)GUI 中不可用。 | zh | oscar_zh | https://docs.xilinx.com/r/zh-CN/ug906-vivado-design-analysis/Report-Clock-Domain-Crossings | null |
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基础概念
服务网格
Dapr 和服务网格
Dapr 如何与服务网格进行比较和工作
Dapr 使用 sidecar 架构,与应用程序一起作为单独的流程运行,包括服务调用、网络安全和分布式跟踪等功能。 这经常会引发一个问题:Dapr 与Linkerd 、Istio 或开放式服务网格(OSM) 等服务网格解决方案相比如何?
Dapr 和服务网格的比较
虽然 Dapr 和服务网格确实存在一些重叠功能,但 Dapr 不是服务网格 ,尤其服务网格被定义为 “网络” 服务网格。 与专注于网络问题的服务网格不同,Dapr 专注于提供构建基块,使开发人员更容易将应用程序构建为微服务。 Dapr 以开发人员为中心,而服务网格以基础设施为中心。
在大多数情况下,开发人员不需要意识到他们正在构建的应用程序将部署在包括服务网格在内的环境中,因为服务网格会拦截网络流量。 服务网格主要由系统操作员管理和部署。 但是,Dapr 构建块 API 旨在供开发人员在其代码中明确使用。
Dapr 与服务网格都有的一些常见功能包括:
基于 mTLS 加密的服务到服务安全通信
服务到服务的度量指标收集
服务到服务分布式跟踪
故障重试恢复能力
重要的是,Dapr 以开发人员为中心,提供了通过名称进行服务发现和调用的方式。 也就是说,通过 Dapr 的服务调用 API,开发人员使用服务名称进行调用,而服务网格则需处理网络概念,如 IP 和 DNS 地址。 但是,Dapr 不提供路由或流量分配等关于流量控制的功能。 流量路由通常在应用程序的入口代理中处理,不必使用服务网格。 此外,Dapr 还提供了其他应用级别的构建块,如状态管理、发布/订阅 、参与者等。
Dapr 和服务网格之间的另一个区别是可观察性(跟踪和度量)。 服务网格在网络级别运行,并跟踪服务之间的网络调用。 但是,Dapr 也可以通过服务调用来提供可观察性 (跟踪和度量) , Dapr 可以在 发布/订阅 调用时,将相关的跟踪 Id 写入 Cloud Events 信封来达到此目的 。 这意味着在应用程序中,使用 Dapr 进行度量和跟踪比使用“服务到服务调用”及“发布/订阅进行通信”的服务网格更易扩展。
下图展示了 Dapr 和服务网格提供的重叠功能和独特功能:
使用Dapr与一个服务网格连接
Dapr 也适用于服务网格。 如果两者部署在一起,Dapr 和服务网格的 sidecar 都在应用环境中运行。 在这种情况下,建议mTLS 加密和分布式跟踪功能仅在 Dapr 或 服务网格中的一方进行配置。
如需了解更多关于同时运行Dapr及服务网格的信息,可参阅以下来自Dapr社区的相关资料:
Dapr 和 Linkerd
Dapr 和 Istio
何时选择使用 Dapr、服务网格或者两者兼存
您应该使用 Dapr、服务网格还是两者兼而有之? 答案取决于您的需求。 例如,如果您希望将 Dapr 用于一个或多个构建块,例如状态管理或 发布/订阅,同时考虑仅针对网络安全或可观察性使用服务网格,那您可能会发现 Dapr 已经非常合适,并不需要使用服务网格。
一个需要同时使用Dapr和服务网格的典型场景是:所有应用程序的通信作为一个整体策略,都需要进行加密处理的时候。 例如,您可能仅在应用程序的一部分中使用 Dapr,而应用程序中未使用 Dapr 的其他服务和处理也需要加密通信。 在这种场景下,使用服务网格是更好的选择。且最好您在服务网格中启用mTLS及分布式跟踪功能,并在Dapr中禁用掉它们。
如果您为了A/B测试,需要进行流量拆分,使用服务网格将使您受益,因为Dapr并没有提供这些功能。
在某些情况下,如果您需要两者都独有的功能,您会发现同时使用Dapr和服务网格是很有用的 - 如上所述,同时使用它们是没有任何限制的。
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在leveldb中,有两个memory db,以及对应的两份日志文件。其中一个memory db是可读写的,当这个db的数据量超过预定的上限时,便会转换成一个不可写的memory db,与此同时,与之对应的日志文件也变成一份frozen log。
而新生成的immutable memory db则会由后台的minor compaction进程将其转换成一个sstable文件进行持久化,持久化完成,与之对应的frozen log被删除。
在本文中主要分析日志的结构、写入读取操作。
日志结构¶
为了增加读取效率,日志文件中按照block进行划分,每个block的大小为32KiB。每个block中包含了若干个完整的chunk。
一条日志记录包含一个或多个chunk。每个chunk包含了一个7字节大小的header,前4字节是该chunk的校验码,紧接的2字节是该chunk数据的长度,以及最后一个字节是该chunk的类型。其中checksum校验的范围包括chunk的类型以及随后的data数据。
chunk共有四种类型:full,first,middle,last。一条日志记录若只包含一个chunk,则该chunk的类型为full。若一条日志记录包含多个chunk,则这些chunk的第一个类型为first, 最后一个类型为last,中间包含大于等于0个middle类型的chunk。
由于一个block的大小为32KiB,因此当一条日志文件过大时,会将第一部分数据写在第一个block中,且类型为first,若剩余的数据仍然超过一个block的大小,则第二部分数据写在第二个block中,类型为middle,最后剩余的数据写在最后一个block中,类型为last。
日志内容¶
日志的内容为写入的batch编码后的信息。
具体的格式为:
一条日志记录的内容包含:
Header
Data
其中header中有(1)当前db的sequence number(2)本次日志记录中所包含的put/del操作的个数。
紧接着写入所有batch编码后的内容。有关batch的编码规则,可以见 读写操作.
日志写¶
日志写入流程较为简单,在leveldb内部,实现了一个journal的writer。首先调用Next函数获取一个singleWriter,这个singleWriter的作用就是写入一条journal记录。
singleWriter开始写入时,标志着第一个chunk开始写入。在写入的过程中,不断判断writer中buffer的大小,若超过32KiB,将chunk开始到现在做为一个完整的chunk,为其计算header之后将整个chunk写入文件。与此同时reset buffer,开始新的chunk的写入。
若一条journal记录较大,则可能会分成几个chunk存储在若干个block中。
日志读¶
同样,日志读取也较为简单。为了避免频繁的IO读取,每次从文件中读取数据时,按block(32KiB)进行块读取。
每次读取一条日志记录,reader调用Next函数返回一个singleReader。singleReader每次调用Read函数就返回一个chunk的数据。每次读取一个chunk,都会检查这批数据的校验码、数据类型、数据长度等信息是否正确,若不正确,且用户要求严格的正确性,则返回错误,否则丢弃整个chunk的数据。 | zh | oscar_zh | https://leveldb-handbook.readthedocs.io/zh/latest/journal.html | null |
Sophos Intercept X for Mobile 可以保护您的 Android 设备和隐私,不会影响性能和电池使用寿命。采用 SophosLabs 提供的最新信息,在安装应用时自动扫描它是否包含恶意软件,防止数据丢失和意外损失。 | zh | oscar_zh | https://docs.sophos.com/esg/smsec/help/zh-cn/esg/Sophos-Mobile-Security/concepts/About_Sophos_Mobile_Security.html | null |
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影片國別 - 全部 -Hong KongJapanTaiwanUnited States不丹中國中非丹麥亞塞拜然亞美尼亞以色列伊拉克伊朗俄羅斯保加利亞克羅埃西亞冰島列支敦斯登利比亞剛果共和國剛果民主共和國加彭加拿大匈牙利北韓千里達南蘇丹南非南韓卡達印尼印度厄利垂亞厄瓜多古巴台灣台灣、緬甸史瓦濟蘭吉布地吉爾吉斯吉里巴斯吐瓦魯哈薩克哥倫比亞哥斯大黎加喀麥隆喬治亞土庫曼土耳其坦尚尼亞埃及塔吉克塞內加爾塞席爾塞爾維亞墨西哥多哥多明尼加多米尼克奈及利亞奧地利委內瑞拉孟加拉安哥拉安地卡及巴布達安道爾宏都拉斯密克羅尼西亞聯邦寮國尚比亞尼加拉瓜尼日尼泊爾巴勒斯坦巴哈馬巴基斯坦巴布亞紐幾內亞巴拉圭巴拿馬巴林巴西巴貝多布吉納法索希臘帛琉群島幾內亞幾內亞比索庫克群島德國愛沙尼亞愛爾蘭拉脫維亞挪威捷克摩洛哥摩爾多瓦摩納哥敘利亞斐濟群島斯洛伐克斯洛凡尼亞斯里蘭卡新加坡日本智利東加東帝汶查德柬埔寨格瑞那達梵蒂岡模里西斯比利時汶萊沙烏地阿拉伯法國法國、台灣波士尼亞與赫塞哥維納波多黎各波札那波維特島波蘭泰國浦隆地海地澳大利亞澳門烏克蘭烏干達烏拉圭烏茲別克牙買加獅子山玻利維亞瑞典瑞士瓜地馬拉甘比亞白俄羅斯盧安達盧森堡科威特科索沃秘魯突尼西亞立陶宛約旦納米比亞紐威島紐西蘭索羅門群島索馬利亞維德角島緬甸羅馬尼亞美國義大利聖克里斯多福聖多美及普林西比聖文森及格瑞那丁聖露西亞聖馬利諾肯亞臺灣芬蘭英國茅利塔尼亞荷蘭莫三比克菲律賓菲律賓萬那杜葉門葛摩葡萄牙蒙古蒙特內哥羅蓋亞那薩摩亞薩爾瓦多蘇丹蘇利南衣索比亞西撒哈拉西班牙諾魯象牙海岸貝南貝里斯賴比瑞亞賴索托賽普勒斯赤道幾內亞越南辛巴威迦納阿富汗阿拉伯聯合大公國阿曼阿根廷阿爾及利亞阿爾巴尼亞香港馬來西亞馬其頓馬利馬拉威馬爾他馬爾地夫馬紹爾群島馬達加斯加黎巴嫩
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影片分類 - 全部 -娛樂/運動文化/藝術環境人文政治/歷史性別人物自傳調查社會/人文
片長 - 全部 -低於30分鐘30~60分鐘大於60分鐘
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已完成
比嗨‧比嗨
導演 :
連建忠
年份 :
2001
產地:
台灣
色彩 :
彩色
片長 :
24 min
性別
社會
人文關懷
民族
民俗
宗教
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簡介
自古以來,在阿美族的社會結構中,女性一直為要角,無論婚姻形式、財產繼承、子女教育,都由女性作主,在這個社會架構下,衍生出所謂的「母系社會」。
然而面對主流社會的變遷,這個傳統正瀕臨瓦解。生存於跨年代的阿美族婦女,她們的內心掙扎為何?是否視此為文化包袱?都將是本片探討之處。
本片以台東縣長濱鄉烏石鼻部落豐年祭為主,由祭典中表現出女性角色,並由祭典中最後一首祭歌(BIHI),敘述女性為何成為該族社會結構的主體。其中佐以作者母親於60年代獨力撫養3個子女的故事,來表現該族女性的堅強與原住民身處現代社會討生活的無奈,藉以表達母性的偉大及對男性的啟示。
資料來源:公共電視紀錄觀點
http://activity.pts.org.tw/pts/point/archive2.aspx?story_id=16
導演的話
在初期編織架構時,對於企劃內容有許多的感觸,往往陷入自己該站在哪一種角色去闡述的泥淖中,容易混淆的情況下,思維紊亂,企劃內容一直沒有進展,故事架構也不夠完整慎密,我知道這是一種挑戰,在經歷一段內心的掙扎之後,終於有了結果,對於拍攝的鏡頭和感覺也能夠掌握住,使的每個鏡頭都能夠透過自己的感動並賦予意義,這是一個難得的機會,能夠把思想化成影像呈現出來,對我來說是最迷人的地方。 | zh | oscar_zh | https://docs.tfai.org.tw/zh-hant/film/4844 | null |
规格 一般 电源要求.AC 220 V, 50 Hz/60 Hz 功耗. 66 W 产品质量. 11.9 kg 最大尺寸. 437.6 mm(宽)x 467.0 mm(深). x 107.9 mm(高) 允许运行温度.+5 ° C 至 +35 ° C 容许的工作湿度.5 % 至 85 %(无冷凝) 音频部分 取样率. 96 kHz MASTER, BOOTH D/A 转换器. 32 位 CH 输入 A/D 转换器. 32 位 其他 A/D、D/A 转换器. 24 位 频率特征 LINE. 20 Hz 到 40 kHz 标准输入电平 PHONO. -52 dBu LINE. -12 dBu MIC1, MIC2. -57 dBu RETURN. -12 dBu 标准输出电平/负载阻抗 MASTER1. +6 dBu/10 kW MASTER2. +2 dBu/10 kW REC OUT. -8 dBu/10 kW BOOTH. +6 dBu/10 kW SEND. -12 dBu/10 kW PHONES. +8 dBu/32 W 额定输出电平/负载阻抗 MASTER1. +25 dBu/10 kW MASTER2. +21 dBu/10 kW BOOTH. +25 dBu/10 kW 声道均衡器特征 HI. - ∞ dB 至 +6 dB (2 kHz) Hi MID. -26 dB 至 +6 dB (1.2 kHz) LOW MID. -26 dB 至 +6 dB (400 Hz) LOW. - ∞ dB 至 +6 dB (200 Hz) 麦克风均衡器特征 HI. -12 dB 至 +12 dB (10 kHz) LOW. -12 dB 至 +12 dB (100 Hz) BOOTH MONITOR 均衡器功能 HI. -12 dB 至 +6 dB (3 kHz) LOW. -12 dB 至 +6 dB (300 Hz) 输入/输出端子 PHONO 输入端子 RCA 针插孔. 4 组 LINE 输入端子 RCA 针插孔. 6 组 MIC1 输入端子 (XLR/TRS) XLR 接头和 1/4”TRS 插孔 . 1 组 MIC2 输入端子 (TRS) 1/4”TRS 插孔 . 1 组 RETURN 输入端子 (TS) 1/4”TS 插孔 . 3 组 DIGITAL IN 同轴输入端子 RCA 针插孔. 6 组 MASTER 输出端子 XLR 连接器. 1 组 RCA 针插孔. 1 组 BOOTH 输出端子 (TRS) 1/4”TRS 插孔 . 1 组 REC OUT 输出端子 RCA 针插孔. 1 组 SEND 输出端子 (TS) 1/4”TS 插孔 . 3 组 DIGITAL MASTER OUT AES/EBU XLR 连接器. 1 组 MIDI OUT 输出端子 5P DIN. 1 组 PHONES 输出端子 1/4”立体声音源插孔. 2 组 3.5 mm 立体声微型插孔. 2 组 USB 端子 类型 A. 1 组 电源 .5 V/2.1 A 或以下 B 类. 2 组 LINK 端子 LAN 端子(100BASE-TX). 1 组 ! 本产品规格与设计若有变更,恕不另行通知。 © 2020 日本阿法希达公司。 版权所有。 生产者 : 地址 : 日本神奈川县横滨市西区港未来4丁目4番5号 横滨i-MARK PLACE 6楼 销售商 : 地址 : 中国上海市长宁区娄山关路523号金虹桥国际中心6楼01单元 产品原产地 : 马来西亚制造 出版日期 : 2020年1月1日 产品执行标准号 : GB8898-2011, GB/T13837-2012, GB17625.1-2012 AT_001_Zhcn 马来西亚印刷 <DRH1580-A> DJM-V10 EK ݲሕྕ ቂ᎙ሃჵ pioneerdj.com/support/ rekordbox.com/ ׁ࣋ٛ൰ܿ٢ਈၳ࿏੍܍ञඝྊፀڕᄪႩˈขߺၳᇵຢ၃ዹȃ 4 1 | zh | oscar_zh | https://docs.pioneerdj.com/Manuals/DJM_V10_DRH1580A_quickstart_manual/ | null |
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ZEBRA 和标志性的 Zebra 斑马头像是 Zebra Technologies Corp. 在全球许多司法管辖区内注册的商标。所有其他商标是其各自所有人的财产。© 2022 Zebra Technologies Corp. 和/或其子公司。保留所有权利。 | zh | oscar_zh | https://docs.zebra.com/content/tcm/cn/zh/printers/industrial/zt111-industrial-printer-user-guide/c-printers-glossary/gl-printers-perforated-media.html | null |
Amazon Web Services 文档中描述的 Amazon Web Services 服务或功能可能因区域而异。要查看适用于中国区域的差异,请参阅中国的 Amazon Web Services 服务入门。
Amazon Systems Manager Incident Manager
使用 Incident Manager(Amazon Systems Manager 的一项功能)来管理 Amazon 托管的应用程序中发生的事件。Incident Manager 结合了用户参与、上报、运行手册、响应计划、聊天渠道和事件后分析,可帮助您的团队更快地分类事件并使应用程序恢复正常状态。要了解有关 Incident Manager 的更多信息,请参阅 Incident Manager 用户指南。 | zh | oscar_zh | https://docs.amazonaws.cn/systems-manager/latest/userguide/incident-manager.html | null |
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此版本的 GitHub Enterprise 已停止服务 2022-10-12. 即使针对重大安全问题,也不会发布补丁。 为了获得更好的性能、更高的安全性和新功能,请升级到最新版本的 GitHub Enterprise。 如需升级帮助,请联系 GitHub Enterprise 支持。 | zh | oscar_zh | https://docs.github.com/cn/[email protected]/get-started/writing-on-github/working-with-saved-replies/creating-a-saved-reply | null |
计算优化型C1, 基础型E1,IO优化型I2,性能保障型X2 标准型S3,IO优化型I3,计算优化型C3,通用型N3,标准型S4,计算优化型C4,计算优化型C5,性能保障型X5,性能保障型X6,标准型S6 | zh | oscar_zh | https://docs.ksyun.com/documents/6666?type=3 | null |
您使用AWS發佈的 API 呼叫,透過網路存取大型主機現代化。用戶端必須支援 Transport Layer Security (TLS) 1.0 或更新版本。建議使用 TLS 1.2 或更新版本。用戶端也必須支援具備完美轉送私密 (PFS) 的密碼套件,例如臨時 Diffie-Hellman (DHE) 或橢圓曲線臨時 Diffie-Hellman (ECDHE)。現代系統 (如 Java 7 和更新版本) 大多會支援這些模式。
此外,請求必須使用存取金鑰 ID 和與 IAM 主體相關聯的私密存取金鑰來簽署。或者,您可以使用 AWS Security Token Service (AWS STS) 來產生暫時安全憑證來簽署請求。 | zh | oscar_zh | https://docs.aws.amazon.com/zh_tw/m2/latest/userguide/infrastructure-security.html | null |
ZEBRA 及特殊繪圖風格之斑馬頭是 Zebra Technologies Corp. 的商標,已在全球許多司法管轄區進行註冊登記。所有其他商標為其個別所有人之財產。 © 2022 Zebra Technologies Corp. 及/或其關係企業。保留所有權利。 | zh | oscar_zh | https://docs.zebra.com/content/tcm/tw/tw/printers/industrial/zt231-industrial-printer-user-guide/c-zt4x1-usb.html | null |
影片國別 - 全部 -Hong KongJapanTaiwanUnited States不丹中國中非丹麥亞塞拜然亞美尼亞以色列伊拉克伊朗俄羅斯保加利亞克羅埃西亞冰島列支敦斯登利比亞剛果共和國剛果民主共和國加彭加拿大匈牙利北韓千里達南蘇丹南非南韓卡達印尼印度厄利垂亞厄瓜多古巴台灣台灣、緬甸史瓦濟蘭吉布地吉爾吉斯吉里巴斯吐瓦魯哈薩克哥倫比亞哥斯大黎加喀麥隆喬治亞土庫曼土耳其坦尚尼亞埃及塔吉克塞內加爾塞席爾塞爾維亞墨西哥多哥多明尼加多米尼克奈及利亞奧地利委內瑞拉孟加拉安哥拉安地卡及巴布達安道爾宏都拉斯密克羅尼西亞聯邦寮國尚比亞尼加拉瓜尼日尼泊爾巴勒斯坦巴哈馬巴基斯坦巴布亞紐幾內亞巴拉圭巴拿馬巴林巴西巴貝多布吉納法索希臘帛琉群島幾內亞幾內亞比索庫克群島德國愛沙尼亞愛爾蘭拉脫維亞挪威捷克摩洛哥摩爾多瓦摩納哥敘利亞斐濟群島斯洛伐克斯洛凡尼亞斯里蘭卡新加坡日本智利東加東帝汶查德柬埔寨格瑞那達梵蒂岡模里西斯比利時汶萊沙烏地阿拉伯法國法國、台灣波士尼亞與赫塞哥維納波多黎各波札那波維特島波蘭泰國浦隆地海地澳大利亞澳門烏克蘭烏干達烏拉圭烏茲別克牙買加獅子山玻利維亞瑞典瑞士瓜地馬拉甘比亞白俄羅斯盧安達盧森堡科威特科索沃秘魯突尼西亞立陶宛約旦納米比亞紐威島紐西蘭索羅門群島索馬利亞維德角島緬甸羅馬尼亞美國義大利聖克里斯多福聖多美及普林西比聖文森及格瑞那丁聖露西亞聖馬利諾肯亞臺灣芬蘭英國茅利塔尼亞荷蘭莫三比克菲律賓菲律賓萬那杜葉門葛摩葡萄牙蒙古蒙特內哥羅蓋亞那薩摩亞薩爾瓦多蘇丹蘇利南衣索比亞西撒哈拉西班牙諾魯象牙海岸貝南貝里斯賴比瑞亞賴索托賽普勒斯赤道幾內亞越南辛巴威迦納阿富汗阿拉伯聯合大公國阿曼阿根廷阿爾及利亞阿爾巴尼亞香港馬來西亞馬其頓馬利馬拉威馬爾他馬爾地夫馬紹爾群島馬達加斯加黎巴嫩
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当 单个 输入为假时,节点将查找连接面区域,并在这些区域的边界上生成新的 "侧面" 面。如果选择了整个网格,并且它已经是 流形 形状,则结果将是整个网格移动。面部区域 内部 上的任何顶点、边缘或面都刚刚移动,它们不会重复。 | zh | oscar_zh | https://docs.blender.org/manual/zh-hans/dev/modeling/geometry_nodes/mesh/extrude_mesh.html | null |
如果设置为 true,粒子系统将在每次播放时生成一个新的随机种子。如果设置为 false,则改为使用 ParticleSystem.randomSeed - 允许使用常量种子(如果您希望粒子每次都以完全相同的方式播放,这非常有用)或用户定义的随机值(例如,您可以循环使用一个种子数组)。 | zh | oscar_zh | https://docs.unity3d.com/cn/2019.4/ScriptReference/ParticleSystem-useAutoRandomSeed.html | null |
开篇寄语:政策法规专栏旨在加强集团领导干部法律法规的学习教育,提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力。让集团领导干部在日常行为中带头遵守法律,敬畏法律。在进行一般事务决策时,运用法治原则、规范对问题的分析判断、综合推理,得出结论和解决办法。在进行重大决策和面对复杂难题时,把改革主张转换成法治主张,用法治方式化解改革风险,在法治的框架内处理各种矛盾和改革,寻求法治之下的最大共识,确保集团转型发展行稳致远。
道路旅客运输企业安全管理规范
道路旅客运输企业安全管理规范
2019-10-21
第一章总则第一条为加强和规范道路旅客运输企业安全生产工作,提高企业安全管理水平,全面落实客运企业安全主体责任,有效预防和减少道路交通事故,根据《2022世界杯下注平台》《2022世界杯下注平台》《2022世界杯下注平台》《2022世界杯下注平台》等有关法律、法规,制定本规范。第二条本规范适用于从事道路旅客运输经营的企业(以下简称客运企业)。第三条客运企业是道路旅客运输安全
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汽车客运站安全生产规范
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2019-10-21
第一章 总则 第一条 为规范汽车客运站安全生产管理工作,落实汽车客运站安全生产主体责任,根据《2022世界杯下注平台》《2022世界杯下注平台》《2022世界杯下注平台》及有关法律、行政法规和规章,制定本规范。 第二条 本规范适用于所有等级汽车客运站(以下简称汽车客运站)的安全生产管理工作。 第三条 汽车客运站经营者应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的安全生产方针,贯彻执行国家
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第一章 总则 第一条 为规范汽车客运站安全生产管理工作,落实汽车客运站安全生产主体责任,根据《2022世界杯下注平台》《2022世界杯下注平台》《2022世界杯下注平台》及有关法律、行政法规和规章,制定本规范。 第二条 本规范适用于所有等级汽车客运站(以下简称汽车客运站)的安全生产管理工作。 第三条 汽车客运站经营者应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的安全生产方针,贯彻执行国家
中华人民共和国道路运输条例(2012年修正本)
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(2004年4月14日国务院第48次常务会议通过 2004年4月30日中华人民共和国国务院令第406号公布 根据2012年11月9日中华人民共和国国务院令第628号公布 自2013年1月1日起施行的《2022世界杯下注平台》修正) 第一章 总 则 第一条 为了维护道路运输市场秩序,保障道路运输安全,保护道路运输有关各方当事人的合法权益,促进道路运输业的健康发展,制定本条例。
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中华人民共和国道路交通安全法
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(2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过 根据2007年12月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议《2022世界杯下注平台》第一次修正 根据2011年4月22日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议《2022世界杯下注平台》第二次修正) 第一章 总则 第一条 为了维护道路交通秩序,预防和减少交
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道路货物运输及站场管理规定
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2015-02-15
2005年6月16日交通部发布,根据2008年7月23日交通运输部《2022世界杯下注平台》第一次修正根据2009年4月20日交通运输部《2022世界杯下注平台》第二次修正根据2012年3月14日交通运输部《2022世界杯下注平台》第三次修正 第一章 总 则 第一条为规范道路货物运输和道路货物运输站(场)经营活动,维护道路货物
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(3)标签 : 可针对有特定标签的Object,配置生命周期规则,配置时需要先勾选单选框激活KEY、VALUE输入框,之后输入相应的键、值,输入完毕之后,点击添加(若不点击添加则该标签视为废弃),若需设置多个标签同理。
(4)过期策略:
如果指定过期天数,那么从object最后一次被修改当天算起,指定天数之后,数据将进行指定的删除或者转化存储类型操作。
如果指定过期日期,那么object最后修改时间在指定日期之前的对象会被执行操作。
转换为低频存储文件。可以选择过期日期天数或者不启用,规则配置在一天内生效,比如下午三点启用的规则,将会在第二天0点生效。从转换条件满足,转换操作被触发,KS3需要一段时间才能完成转换操作,这段时间与对象的数量规模有关。 | zh | oscar_zh | https://docs.ksyun.com/documents/873 | null |
Subsets and Splits
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