【OpenHarmony】初识设备间互联互通的统一基础:分布式软总线
分布式软总线
- 前言
- 软总线
- 软总线代码目录
- 软总线传输模块概述
- 传输模块主要对外接口和使用方式
前言
很久没有写出一篇能够分享出来的学习心得了,零零散散地写了好多,总是不太满意。今年8月份开始正式投入精力去学习open harmony,记得第一次接触open harmony的那一个星期,我导师(华哥)就跟我说:可以理解一下什么是软总线。
总线的概念当然不是第一次接触,当"软总线"第一次出现在脑子里的时候,立马就联想到了计算机组成原理里的总线。再结合平常积累的知识,比如说鸿蒙OS的特征,计算机科学常用逻辑上的、概念上的、虚拟的…
猜测:应该是把所有搭载open harmony的设备抽象成一台电脑里面的各个部件、用软件的方式去模拟硬件总线,实现数据在不同设备之间的传输类似一台电脑里的CPU、内存和IO接口等之间的数据传输。总线是物理上的线路,软总线是逻辑上的线路。
点这里进入open harmony社区(博主目前在学习社区5.0的代码)
话说回来,“什么是软总线”,我始终没有给华哥一个正式的解答。我希望有一天,当华哥再次问我的时候,我能够从它的设计思想、框架、流程、优点…当前的不足以及未来的展望等一顿嘎嘎输出。
好了,分享一下最近的学习心得。
软总线
毋庸置疑,分布式软总线在open harmony中扮演了非常重要的角色,为设备间的互联互通提供了强大的支持。因为在计算机硬件系统中,总线就是导线,连接计算机内各个部件(CPU、内存…),是传送信息的线路。当计算机内各个部件能够进行信息之间的传输交互,才能够协同工作。没有总线,其他的东西都是扯淡。而软总线,模拟硬件总线,用一条逻辑上的线路,将需要进行信息传输交互的终端设备、例如计算机、智能手机、平板等抽象成计算机内的部件,连接起来,能够在这条逻辑线路上进行信息之间的传输交互。open harmony为我们提供这样的服务,这项服务叫做 分布式软总线服务,需要用软件来实现。
open harmony的技术架构如下:
看到这份技术架构的时候,梳理一下重点,open harmony把自己分成了四层,分别是内核层、系统服务层、框架层和应用层。分布式软总线自然归属于系统服务层。
现在分布式软总线服务按照我的理解,有两个功能:
- 功能1:能够用一条逻辑上的线路(软总线),将需要进行信息传输交互的终端设备、例如计算机、智能手机、平板等抽象成计算机内的部件,连接起来。
- 功能2:连接在一条软总线上的设备,能够在这条逻辑线路上进行信息传输交互。
使用分布式软总线服务的前提条件:设备之间已经建立好物理上的通信通道,可以使用ETH、WIFI或者蓝牙等建立。你想,如果没有物理上的通信通道,数据是不会凭空从一台电脑刷地拷贝一份自己跑到另外一台电脑上的,所以分布式软总线基于物理通信通道。最终使用软总线进行信息传输交互的用户,他们的视角就只是一条软总线,不需要关心你使用什么物理通信通道。
功能1的实现需要经历“发现”、“连接”、“组网”三大步骤,当组网成功以后,就可以快乐地在软总线上传输信息了。
我想,为什么会分成“发现”、“连接”和“组网”三大步骤,大概是这样的一种思想。
对于用户来说,希望以下设备能互相传输数据进行交互,就需要建立物理通信通道(ETH 或WIFI 或蓝牙等方式),将自身构建到同一网络中。这个时候,使用分布式软总线服务的必备条件就准备好了。
想象现在有一条软总线。
“发现”:发现设备处于同一个网络中,有物理通信的通道,可以把它挂在软总线上。
“连接”:将你希望使用软总线进行信息传输交互的设备,挂在软总线上。
“连接”完以后设备的状态,就类似于用网线的方式组局域网,只完成了两端设备插上网线的步骤。(网线方式组局域网,ETH方式,第一步:插上网线,第二步:配置IP等)
“组网”:类似于用网线组局域网,配置IP等步骤,不过软总线组网肯定不是简单地配置IP信息等了,哈哈哈,维护的东西更多、做的操作更加复杂。
上面我画的软总线,可以更加细致一些。硬件总线是处于计算机内部件外的导线,可以画在部件的外面,而软总线,虽然将终端设备看作部件,但这项服务需要由部件内的软件 + 部件外的通信通道共同来实现。
软总线代码目录
//foundation/communication/dsofts
├── adaptor # 适配层代码
├── components # 依赖组件代码
├── core # 核心代码
│ ├── adaptor # 适配层代码
│ ├── authentication # 认证代码
│ ├── bus_center # 组网代码
│ ├── common # 通用代码
│ ├── connection # 连接代码
│ ├── discover # 发现代码
│ ├── frame # 框架代码
│ └── transmission # 传输代码
├── interfaces # 对外接口代码
├── sdk # 运行业务进程代码
│ ├── bus_center # 组网代码
│ ├── discovery # 发现代码
│ ├── frame # 框架代码
│ └──transmission # 传输代码
├── tests # 测试代码
└── tools # 工具代码
我必须批评一下自己,在学习软总线的前一个月一直没有直视代码目录结构。现在逐步精简一下目录,来不断地分析,学习如何通过代码了解软总线服务。
//foundation/communication/dsofts
├── adaptor # 适配层代码
├── components # 依赖组件代码
├── core # 核心代码
├── interfaces # 对外接口代码
├── sdk # 运行业务进程代码
├── tests # 测试代码
└── tools # 工具代码
- 测试代码,测试什么东西,可以暂时不关心。
- 工具代码,里面也不是重点,可以暂时不关心。
- 适配层代码,一般适配层的存在,是我需要使用某一块功能,但这块功能提供给我们的接口,因为一些原因不能拿来直接用,就需要适配一下。可以暂时不关心,后面再慢慢跳转回来学习。
- 依赖组件代码,现在可以知道软总线需要依赖某些组件,但我们还没有进去看代码,当前不知道它具体依赖什么,后面涉及到,再跳转到“依赖组件代码component”来学习。
所以重点是下面三个:
//foundation/communication/dsofts
├── core # 核心代码
├── interfaces # 对外接口代码就会你你你你你你你、错错错存储方法烦烦烦、、、、、、、、、、、、、、、、、
└── sdk # 运行业务进程代码
学习一项服务,首先需要知道这项服务的作用、然后了解如何才能使用这项服务,最后再了解这项服务的内部流程。
在前面我们已经知道分布式软总线服务的作用了,通过interfaces里面放的对外接口,我们可以知道如何使用这项服务,而sdk和core属于软总线服务的内部流程,调动接口开始运行业务,运行的核心业务会使用core。举一个比较日常的例子,餐厅服务,餐厅服务的作用是填饱肚子。
软总线四大模块,发现、连接、组网、传输。
分布式软总线可以从传输模块快速入手,逐步往下学习,所以可以假设设备间已经组网完成,去学习传输模块。
软总线传输模块概述
组网成功后,设备已经能够用软总线。但对于希望使用分布式软总线服务的用户来说,还不能直接使用软总线传输数据,需要建立通信的端点,发送和接收数据都要基于这个通信端点。在软总线建立通信端点、发送数据和接收数据的维护都属于传输模块的工作。
传输模块,重点关注的目录。
//foundation/communication/dsofts
├── core # 核心代码
│ ├── common # 通用代码
│ ├── frame # 框架代码
│ ├── transmission # 传输代码
├── interfaces # 对外接口代码
├── sdk # 运行业务进程代码
│ ├── frame # 框架代码
│ ├── transmission # 传输代码
软总线支持传输四种数据类型:字节bytes、消息message、流stream和文件file。
传输模块主要对外接口和使用方式
传输模块里面有两个让人迷惑的头文件,session.h
和socket.h
,对外接口应该看哪个头文件?session.h
和socket.h
主要的几个接口如下:
//session.h文件
int CreateSessionServer(const char *pkgName, const char *sessionName, const ISessionListener *listener);
int RemoveSessionServer(const char *pkgName, const char *sessionName);
int OpenSession(const char *mySessionName, const char *peerSessionName, const char *peerNetworkId,const char *groupId, const SessionAttribute* attr);
void CloseSession(int sessionId);
int SendBytes(int sessionId, const void *data, unsigned int len);
int SendMessage(int sessionId, const void *data, unsigned int len);
int SendStream(int sessionId, const StreamData *data, const StreamData *ext, const StreamFrameInfo *param);
int SetFileReceiveListener(const char *pkgName, const char *sessionName,
int SetFileSendListener(const char *pkgName, const char *sessionName, const IFileSendListener *sendListener);
int SendFile(int sessionId, const char *sFileList[], const char *dFileList[], uint32_t fileCnt);//socket.h文件
int32_t Socket(SocketInfo info);
int32_t Listen(int32_t socket, const QosTV qos[], uint32_t qosCount, const ISocketListener *listener);
int32_t Bind(int32_t socket, const QosTV qos[], uint32_t qosCount, const ISocketListener *listener);
int32_t BindAsync(int32_t socket, const QosTV qos[], uint32_t qosCount, const ISocketListener *listener);
int32_t SendBytes(int32_t socket, const void *data, uint32_t len);
int32_t SendMessage(int32_t socket, const void *data, uint32_t len);
int32_t SendStream(int32_t socket, const StreamData *data, const StreamData *ext, const StreamFrameInfo *param);
int32_t SendFile(int32_t socket, const char *sFileList[], const char *dFileList[], uint32_t fileCnt);
void Shutdown(int32_t socket);
它们共有的接口
//发送字节数据
int32_t SendBytes(int32_t , const void *data, uint32_t len);
//发送消息数据
int32_t SendMessage(int32_t , const void *data, uint32_t len);
//发送流数据
int32_t SendStream(int32_t , const StreamData *data, const StreamData *ext, const StreamFrameInfo *param);
//发送文件数据
int32_t SendFile(int32_t , const char *sFileList[], const char *dFileList[], uint32_t fileCnt);
现在的软总线对外提供了两套接口,每一套都可以用来达成Send数据的目的。两套接口的本质都是基于软总线建立通信端点,用session.h
里的接口建立的通信端点叫做session
,用socket.h
里的接口建立的通信端点叫做socket
,它们使用方式不同。
session.h
提供的接口的使用方式
socket.h
提供的接口使用的方式
在学习计算机网络的时候,我们也学过套接字Socket,当时套接字的含义就是通信端点。
相关文章:
【OpenHarmony】初识设备间互联互通的统一基础:分布式软总线
分布式软总线 前言软总线软总线代码目录软总线传输模块概述传输模块主要对外接口和使用方式 前言 很久没有写出一篇能够分享出来的学习心得了,零零散散地写了好多,总是不太满意。今年8月份开始正式投入精力去学习open harmony,记得第一次接触…...
yocto加软件包install 动态链接库报错
加入bb文件,编译通过 在install时报错 报错 ERROR: demo-1.0-r0 do_package_qa: QA Issue: -dev package agent-dev contains non-symlink .so ‘/usr/lib64/libdemo.so’ 解决 在bb文件install前加2行 SOLIBS ".so" FILES_SOLIBSDEV ""do_install …...
《数据结构》(408代码题)
2009 单链表(双指针) 分析:首先呢,给我们的数据结构是一个带有表头结点的单链表,也不允许我们改变链表的结构。链表的长度不是直接给出的啊,所以这个倒数也很棘手。那我们该如何解决这个“k”呢,…...
哈希表的完善及unordered_map/unordered_set封装
1.哈希表的完善 1.1 优化:哈希函数 在实际使用中,往往需要以字符串作为存储依据(键值),比如姓名与快递信息、商品名称与价格、中文单词与英文释义等。 而在上一篇文章中,我们实现的哈希表只考虑了整型的存储情况,即直…...
“物联·数据·产融·场景”聚力垂直数智场景下的新质生产力破局
人工智能、物联网(简称AIOT)正在深刻改变世界的经济格局,对各行各业产生深厚的影响。12月6日,由深圳市物联网协会、华夏银行深圳分行、深圳市区块链技术应用协会、深圳市康复辅助器具智能技术应用协会联合主办的第五届AIOT生态大会…...
API接口的性能测试与优化策略
在现代软件开发中,API(应用程序编程接口)扮演着至关重要的角色,它们作为不同服务之间的桥梁,确保数据的顺畅流通与交互。然而,随着用户需求的不断增长和系统复杂性的提升,API接口的性能问题日益…...
【Vue】Part4 接口调用
接口调用方式 原生ajax基于jQuery的ajaxfetchaxios 异步 JavaScript的执行环境是「单线程」所谓单线程,是指JS引擎中负责解释和执行JavaScript代码的线程只有一个,也就是一次只能完成一项任务,这个任务执行完后才能执行下一个,…...
管理系统前端框架开发案例学习
一、 需求分析 本案例的主要目标是开发一个智能学习辅助系统的前端界面,涵盖以下功能模块: 首页:显示系统的总体概览和关键功能介绍。 班级学员管理:实现班级管理和学员管理。 系统信息管理:管理部门和员工信息。 …...
协程设计原理与实现
协程设计原理与汇编实现 同步与异步 对于任何一个事情,都可以划分为不同的步骤。所谓同步,就先做第一个事情,按照这件事的步骤完成这件事之后,再去做第二件事。再去做第三件事,以此类推。 异步就是,可以…...
c++广播通讯的实现
概念大家都很清楚,不赘述。 广播必然用UDP这套东西。 setsockopt() 函数及其在广播中的应用: 在 C 网络编程中,setsockopt() 函数用于设置套接字选项,这些选项可以控制套接字的各种行为。对于广播通信,我们特别关心…...
Leetcode 3377. Digit Operations to Make Two Integers Equal
Leetcode 3377. Digit Operations to Make Two Integers Equal 1. 解题思路2. 代码实现 题目链接:3377. Digit Operations to Make Two Integers Equal 1. 解题思路 这一题的核心思路属于路径遍历问题,我们使用一个堆排来控制最优路径的选择。 我们首…...
高项 - 项目管理原则与项目绩效域
个人总结,仅供参考,欢迎加好友一起讨论 博文更新参考时间点:2024-12 高项 - 章节与知识点汇总:点击跳转 文章目录 高项 - 项目管理原则与项目绩效域项目管理12条原则原则1:成为勤勉、尊重和关心他人的管家 (p202)原则…...
【开源】A065—基于SpringBoot的库存管理系统的设计与实现
🙊作者简介:在校研究生,拥有计算机专业的研究生开发团队,分享技术代码帮助学生学习,独立完成自己的网站项目。 代码可以查看项目链接获取⬇️,记得注明来意哦~🌹 赠送计算机毕业设计600个选题ex…...
LeetCode—189. 轮转数组(中等)
题目描述: 给定一个整数数组 nums,将数组中的元素向右轮转 k 个位置,其中 k 是非负数。 示例1: 输入: nums [1,2,3,4,5,6,7], k 3输出:[5,6,7,1,2,3,4] 解释: 向右轮转 1 步:[7,1,2,3,4,5,6] 向右轮转 2 步:[6,7,1,2,3,4,5] 向…...
fastadmin框架同时使用 阿里云oss和阿里云点播
背景 项目的实际需求中既要用到阿里云oss产品又用到阿里云点播系统,实现完美的统一。设置两个地址downUrl,thirdCode。分别代表阿里云oss上传路径和阿里云点播系统vId。 实现 默认框架你已经集成好阿里云oss集成工作,前端html页面实现 <…...
MySQL-DML之数据表操作
文章目录 一. 插入表记录1. 向表中插入部分字段2. 向表中插入所有字段,字段的顺序为创建表时的顺序3. 一次添加多条数据信息 二. 更新表记录1. 更新所有记录的指定字段 更新符号条件记录的指定字段2. 更新符号条件记录的指定字段 三. 删除表记录1. 按条件删除记录2. 清空记录 四…...
Android 逆向/反编译/Hook修改应用行为 基础实现
前言:本文通过一个简单的情景案例实现安卓逆向的基本操作 一、情景描述 本文通过一个简单的情景案例来实现安卓逆向的基本操作。在这个案例中所使用的项目程序是我自己的Demo程序,不会造成任何的财产侵害,本文仅作为日常记录及案例分享。实…...
【前端】理解 JavaScript 对象属性访问的复杂性
博客主页: [小ᶻ☡꙳ᵃⁱᵍᶜ꙳] 本文专栏: 前端 文章目录 💯前言💯理论基础:JavaScript 对象属性的访问模式1. 点符号访问(Dot Notation)2. 方括号访问(Bracket Notation)点符号…...
进入 Dystopia:第九周游戏指南
本指南将为大家详细说明在第八周的每个体验中可以获得的奖励。 在杂草丛生的反乌托邦废墟中生存,随着大自然重新开垦这片土地,文明已陷入绝望。穿越高耸入云、摇摇欲坠的摩天大楼,抵御末世社会的各种危险。适应这个文明与荒野之间的界限已经消…...
Helm安装Mysql8主从复制集群
目录 一、Helm安装 二、安装mysql 1、拉取镜像 2、修改配置文件 3、创建mysql-secret 4、安装 一、Helm安装 这里不再赘叙,具体安装请参考官网 Helm | 快速入门指南 二、安装mysql 1、拉取镜像 #添加仓库 helm repo add bitnami https://charts.bitnami.c…...
[小白系列]GPU-nvidia-smi指令
nvidia-smi(NVIDIA System Management Interface)是一种命令行实用程序,用于监控和管理NVIDIA GPU(图形处理器)的状态和性能。它提供了一种简单而强大的方式来获取有关GPU的实时信息,并且可以用于诊断、…...
Flutter 图片编辑板(一) 事件路由
一个图片编辑板,有两部分组成。编辑板和内容项。每一个内容项是被InteractiveViewer修饰的widget,具有缩放偏移的功能。 在图片编辑板上, 会有多个内容相,图片或文字(添加文字目前还没做过)。 当要编辑其中…...
Cherno C++学习笔记 P33 字符串的字面量
在这篇文章当中我们介绍一下有关于字符串更加深入的知识,也就是字符串的字面量。 首先什么是字面量?其实也很简单,就是双引号里面的那一坨,其实就是字面量,我们举一个最简单的例子: #include<iostream…...
数据结构 (36)各种排序方法的综合比较
一、常见排序方法分类 插入排序类 直接插入排序:通过构建有序序列,对于未排序数据,在已排序序列中从后向前扫描,找到相应位置并插入。希尔排序:是插入排序的一种改进版本,先将整个待排序的记录序列分割成为…...
Master EDI 项目需求分析
Master Electronics 通过其全球分销网络,支持多种采购需求,确保能够为客户提供可靠的元件供应链解决方案,同时为快速高效的与全球伙伴建立合作,Master 选择通过EDI来实现与交易伙伴间的数据传输。 EDI为交易伙伴之间建立了一个安…...
java+ssm+mysql计算机等级考试网
项目介绍: 使用javassmmysql开发的计算机等级考试信息网,系统包含前后台,包含超级管理员,系统管理员角色,功能如下: 前台:首页;考试动态;相关资源下载;考试…...
MitelMiCollab 身份绕过导致任意文件读取漏洞复现(CVE-2024-41713)
0x01 产品描述: Mitel MiCollab 是一个企业协作平台,它将各种通信工具整合到一个应用程序中,提供语音和视频通话、消息传递、状态信息、音频会议、移动支持和团队协作功能。0x02 漏洞描述: Mitel MiCollab 的 NuPoint 统一消息 (NPM) 组件中存在身份验证绕过漏洞,由于输入…...
【Python]深入Python日志管理:从logging到分布式日志追踪的完整指南
《Python OpenCV从菜鸟到高手》带你进入图像处理与计算机视觉的大门! 日志是软件开发中的核心部分,尤其在分布式系统中,日志对于调试和问题定位至关重要。本篇文章将从Python标准库的logging模块出发,逐步探讨日志管理的最佳实践,涵盖日志配置、日志分层、日志格式化等基…...
python rstrip 的迷惑行为
在项目中,我需要把字符串末尾的一部分去掉,类似截断,我用ide的随笔提示,发现了rstrip这个方法,然后我试了下,满足我的需求,但在测试过程中,我发现了rstrip的一些行为很让我迷惑。 开…...
SPI通信协议
SPI通信协议 简介通信原理通信原理SPI数据通信的流程可以分为以下几步:通信特性设备时钟时钟速率时钟极性跟相位SPI协议层通讯流程详解优点:缺点: DS1302 时钟实验控制寄存器日历、时钟寄存器寄存器说明 DS1302 读写时序软件功能实现 简介 SP…...
vue中如何实现商品多规格添加(后台商城管理系统)
在制作商城类的后台管理系统中会遇到多规格商品的添加,需要向固定的数组内添加,通过查看数据结构正确的向数组中添加数据。 如图: 功能需求:1.每次点击添加新规格时,批量设置会多出来一行表格和一个标题输入框。 最…...
智创 AI 新视界 -- AIGC 重塑广告行业的创新力量(16 - 7)
💖💖💖亲爱的朋友们,热烈欢迎你们来到 青云交的博客!能与你们在此邂逅,我满心欢喜,深感无比荣幸。在这个瞬息万变的时代,我们每个人都在苦苦追寻一处能让心灵安然栖息的港湾。而 我的…...
Runloop
假设你的项目中有关tableView,然后还有一个定时器timer在执行,定时器代码如下: var num 0override func viewDidLoad() {super.viewDidLoad()let timer Timer(timeInterval: 1,target: self,selector: #selector(self.run),userInfo: nil,r…...
代码随想录第40天
121. 买卖股票的最佳时机 class Solution:def maxProfit(self, prices: List[int]) -> int:cost, profit float(inf), 0for price in prices:cost min(cost, price)profit max(profit, price - cost)return profit122.买卖股票的最佳时机II class Solution:def maxPr…...
element plus table组件多选获取数据id
首先给table加上 selection-change"handleSelectionChange"事件 示例 <el-table selection-change"handleSelectionChange" stripe:data"data?.slice((currentPage3 - 1) * pageSize3, currentPage3 * pageSize3)" style"width: 100%…...
自动驾驶:百年演进
亲爱的小伙伴们😘,在求知的漫漫旅途中,若你对深度学习的奥秘、JAVA 、PYTHON与SAP 的奇妙世界,亦或是读研论文的撰写攻略有所探寻🧐,那不妨给我一个小小的关注吧🥰。我会精心筹备,在…...
STM32 了解OLED
内容扩展 调试方式串口调试:通过串口调试,将调试信息发送到电脑端,电脑使用串口助手显示调试信息 显示屏调试:直接将显示屏连接到单片机,将调试信息打印到显示屏上 keil调试模式:借助Keil软件的调试模式&a…...
NanoLog起步笔记-7-log解压过程初探
nonolog起步笔记-6-log解压过程初探 再看解压过程建立调试工程修改makefile添加新的launch项 注:重新学习nanolog的README.mdPost-Execution Log Decompressor 下面我们尝试了解,解压的过程,是如何得到文件头部的meta信息的。 再看解压过程 …...
python连接redis详细步骤
1.下载并安装windows python Window 平台安装 Python: 以下为在 Window 平台上安装 Python 的简单步骤。 打开 WEB 浏览器访问 Python Releases for Windows | Python.org : 记得勾选 Add Python 3.6 to PATH。 在cmd 执行pip install redis 2.编辑python代码…...
使用redis 的stream 做消息中间件 多线程消费消息
1.redis stream 特点 1.支持消息持久化 2.消费者组模式 3.消息确认机制 4. 消息重试机制 5. 死信队列2. 消息生产者服务 2.1 如下代码Service Slf4j public class StreamMessageProducer {Autowiredprivate StringRedisTemplate redisTemplate;private static final String S…...
《操作系统 - 清华大学》6 -5:局部页面置换算法:最不常用置换算法 (LFU, Least Frequently Used)
文章目录 1. 最不常用算法的工作原理2.最不常用算法特征3. 示例 1. 最不常用算法的工作原理 最不常用算法:注意并不是表示算法本身不常用,而是采取最不常使用页面的策略,Least Frequently Used, LFU。LRU 是最久未被访问的页&…...
GWAS分析先做后学
大家好,我是邓飞。 GWAS分析是生物信息和统计学的交叉学科,上可以学习编程,下可以学习统计。对于Linux系统,R语言,作图,统计学,机器学习等方向,都是一个极好的入门项目。生物信息如…...
【threejs】创建FPS相机
原理说明 控制器是一个很麻烦的东西,需要创建更多的类来管理相机行为,并且可自定义性差,所以将部分控制器的功能绑定到相机上,可以解决这些问题,所以我以 FlyControls为例,将控制器功能绑定到相机上&#…...
路径规划之启发式算法之十一:布谷鸟搜索算法(Cuckoo Search,CS)
布谷鸟搜索算法(Cuckoo Search,CS)是一种新兴的自然启发式算法,由剑桥大学的杨新社教授和S.戴布(Xin-She Yang和Suash Deb)于2009年提出。该算法基于布谷鸟的寄生性育雏(巢寄生)行为…...
Mitel MiCollab企业协作平台存在任意文件读取漏洞(CVE-2024-41713)
免责声明: 本文旨在提供有关特定漏洞的深入信息,帮助用户充分了解潜在的安全风险。发布此信息的目的在于提升网络安全意识和推动技术进步,未经授权访问系统、网络或应用程序,可能会导致法律责任或严重后果。因此,作者不对读者基于本文内容所采取的任何行为承担责任。读者在…...
java+springboot+mysql党务(党员)管理系统
项目介绍: 使用javaspringbootmysql开发的党务管理系统,系统包含管理员、用户角色,功能如下: 管理员:用户管理;党支部管理;党员管理(入党申请、积极分子、发展对象、预备党员、正式…...
gozero项目迁移与新服务器环境配置,包含服务器安装包括go版本,Nginx,项目配置包括Mysql,redis,rabbit,域名
迁移 **GoZero** 项目到新服务器并配置相关环境涉及多个步骤。以下是一个系统化的指南,涵盖服务器环境安装、数据库和缓存配置、项目部署以及域名绑定。 ### 步骤概述 1. **服务器环境配置** - 安装 Go 语言环境 - 安装 Nginx - 安装 MySQL 和 Redis -…...
使用WebDAV来上传和下载文件
WebDAV是什么 基于Web的分布式编写和版本控制(WebDAV)是超文本传输协议(HTTP)的扩展,有利于用户间协同编辑和管理存储在万维网服务器文档。WebDAV 由互联网工程任务组的工作组在 RFC 4918 中定义。许多现代操作系统为 …...
集成运算放大电路反馈判断
集成运算放大电路 一种具有很高放大倍数的多级直接耦合放大电路,因最初用于信号运算而得名,简称集成运放或运放 模拟集成电路中的典型组件,是发展最快、品种最多、应用最广的一种 反馈 将放大电路输出信号的一部分或全部通过某种电路引回到输…...
什么是绩效文化?
绩效文化是一种组织文化,它将绩效视为核心价值观,贯穿于组织的各个层面和活动之中。 一、绩效文化的内涵 目标导向 绩效文化强调组织成员都朝着共同的目标努力。这个目标通常是明确、可衡量的,如企业的年度利润目标、市场份额增长目标等。例…...