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    扫描登录

    扫描登录 本文主要介绍如何实现使用信的二维码扫描登录系统功能。 功能需求 PC系统功能,希望借用信的oauth授权方式,来实现本系统的登录。 而最简单的方式就是用户通过扫描二维码,然后在手机端进行确认,之后在PC端实现登录。 PC端:登录二维码扫描页面 主要负责在用户进入当前页面后,根据当前用户的cookie和时间字符串阶段性的生成一个唯一键值,并产生一个唯一的手机访问的url。 key=df3a4de2af34 手机信客户端:OAUTH授权登录页面 主要工作就是在手机端使用信的oauth登录,登录成功后根据当前的唯一键值,以及登录的session信息和用户信息保存到公共内存资源中 用户通过扫描二维码,打开oauth授权页面; 3. 用户成功授权后,服务端获取用户登录信息,以及其所携带的唯一键值; 4.

    6.2K30发布于 2018-06-13
  • 来自专栏测试GO材料测试

    MicroCT扫描成像的样本处理与要求技术指南

    Micro-CT扫描成像的样本处理与样本要求技术指南-测试GOMicro-CT(计算机断层扫描)是一种高分辨率的三维成像技术,广泛应用于材料科学、生物医学、地质学等领域。 为了获得高质量的扫描结果,样本的制备和处理至关重要。Micro-CT通过X射线透射样本并重建三维结构,其分辨率可达微米甚至亚微米级别。然而,样本的物理特性(如密度、尺寸)和制备方式直接影响成像效果。 脱水:梯度乙醇(70%→100%)或临界点干燥(用于高分辨率扫描)。染色增强对比度(可选):碘化钾(Lugol溶液)用于软组织对比度提升。磷酸钨酸(PTA)或奥斯米酸适用于细胞结构成像。 3.3 特殊样本处理含水样本:需密封(如Parafilm膜)防止干燥,或使用低温扫描。活体样本:需麻醉(如小动物)并控制扫描时间以减少辐射损伤。4. 5.总结:Micro-CT成像的质量高度依赖样本的合理制备。通过优化样本尺寸、密度、固定方式和扫描参数,研究人员可显著提升数据可靠性。

    75610编辑于 2025-05-27
  • 来自专栏测试GO材料测试

    计算机断层扫描(micro-ct)在微观科研领域的应用及其优势

    计算机断层扫描(micro-ct)在微观科研领域的应用及其优势计算机断层扫描(micro-CT)是一种基于计算机断层扫描(CT)技术的微观成像方法,不同于传统CT,CT采用更小的探测器和高分辨率的光学系统 医学领域在医学领域,CT技术可以用于诊断和治疗疾病,如肿瘤、心脏病等;通过对病人进行CT扫描,医生可以获得高分辨率的影像资料,从而更好地了解病情和制定治疗方案,同时,CT还可以应用于医学教育和临床培训 高分辨率:CT技术具有高分辨率,可以实现对微观世界的精细成像,为科研工作者提供更为精确的数据。2. 无损检测:CT扫描过程无损于样品,可以保持样品的原始状态,有利于后续的实验和研究。3. 快速成像CT技术具有较快的成像速度,大大缩短了实验周期,提高了研究效率。4. 自动化程度高:CT设备操作简便,可实现自动化的成像流程,降低了实验成本。5. 多模态成像CT技术可以实现多种成像模式,如灰度、伪彩、三维重建等,为科研工作者提供丰富的影像信息。6.

    96410编辑于 2024-08-07
  • 来自专栏Man_Docker

    Centos7安装Nessus扫描工具

    1.安装包下载 下载地址:https://www.tenable.com/downloads/nessus?loginAttempted=true 下载有rpm包和deb包 安装命令: rpm -i

    2.6K10发布于 2020-07-01
  • 来自专栏VRPinea

    5.15 VR扫描:英特尔与Surgical Theatre就医疗VR成像技术展开合作

    英特尔与Surgical Theatre合作实现VR成像技术 本周,在伦敦举办的2017年VRX欧洲会议上,英特尔公司VR与游戏部门总经理Frank Soqui宣布与Surgical Theatre合作

    91380发布于 2018-05-16
  • 来自专栏工具

    信小程序体检功能,免费安全扫描

    信上线了一个功能,"小程序扫描体检",去试了一下,聚焦 5 大核心风险,通过 18 项针对性测试。这个功能还是很重要的,很多开发者有个误区,觉得小程序跑在信生态里,天然就安全。这个想法太天真了。 在信小程序后台,左侧菜单栏,开发与服务-开发管理--安全中心-用户风控-小程序扫码体检-开始体检。第一次体检要确认声明。看到第4点,有瞬间我陷入了沉思,想了下这条是什么意思,哈哈哈。 这个扫描体检的好处在于,它用机器的视角把你觉得没问题的地方重新审视一遍,而且是用攻击者的思路去审视。趁着还是免费,可以动起来了。

    12320编辑于 2026-06-26
  • 来自专栏逸鹏说道

    ★Kali信息收集~★7.FPing :ip段扫描

    个人目标初始超时 (以毫秒的时间内) (默认 500) -T n 忽略 (为了兼容 fping 2.4) -u 显示是遥不可及的目标 -v 显示版本 要检查 (如果没有-f 指定) 的目标的目标列表 实例: 1.扫描局域网里面的 ip地址:fping -a -g 起始ip 结束ip ==>扫描这个局域网里面的ip(192.168.169.1~192.168.169.255) 方式一: fping -a -g 192.168.169.1

    2.2K60发布于 2018-04-09
  • 来自专栏思影科技

    《大话脑成像》系列之十——计算机存取MRI影像的那些事

    如图2所示:在计算机里面,每一层(大脑切片)的信息就是一张二维的图片,而数字的图片在计算机里面用离散的数值进行储存。每一个数值代表着当前切片颜色的深浅。 ? 图2:每一个车厢里面装载的信息 上面的前期铺垫工作已经做好,读到这里,想必各位读者了解了磁共振脑影像在计算机中存储的数据结构形式,接下来进行非常高端非常娴熟的操作。 在这里补充一点计算机的背景知识: 在计算机中用 char 型的数据用1个字节保存,一个字节8位二进制。表示范围2^8=256。 (普通红皮蓝皮车) 在计算机中 double 型数据 用8个字节保存,自己算算可以表示多少数据。double可以描述小数,但是注意:这个小数是有16位精度限制的。 计算机之父——冯·诺依曼(John von Neumann,1903~1957)

    1.7K70发布于 2018-03-29
  • 来自专栏计算机视觉工坊

    三维视觉之结构光原理详解

    关 于 线 扫 描 结 构 光 线扫描结构光较之面阵结构光较为简单,精度也比较高,在工业中广泛用于物体体积测量、三维成像等领域。 数学基础 先来看一个简单的二维下的情况: ? 通过上图可以看到线扫描结构光装置的一个基本结构。 种颜色组合,去除(0, 0, 0),还剩下7种颜色。因此k = 7, n = 3,这样就可以获得一个长度为343的条带序列。对于这个序列,唯一的约束为:相邻的条带不能为同样的颜色。 计算机视觉工坊-学习交流群已成立 扫码添加小助手信,可申请加入3D视觉工坊-学术论文写作与投稿 信交流群,旨在交流顶会、顶刊、SCI、EI等写作与投稿事宜。 ,请扫描下面信号加群,备注:”研究方向+学校/公司+昵称“,例如:”3D视觉 + 上海交大 + 静静“。

    5.1K30发布于 2021-03-17
  • 来自专栏机器之心

    ​如今,人类可以实时扫描100万神经元:大脑细胞活动成像技术新突破

    机器之心报道 编辑:泽南、小舟 几年前,计算机同时记录一万个神经元活动就会成为新闻。转眼间,现在已经有人做到一百万了。 在科幻小说《三体》中,面壁者希恩斯冬眠八年后,人类研究出了比他冬眠前计算能力高一万倍的计算机,这样人类就可以对人脑进行全景解析了。 而最近来自美国洛克菲勒大学 Vaziri 实验室的一项研究,再次大幅度增加了计算机实时检测细胞的数量,达到了 100 万个神经元。 Vaziri 实验室展示的大脑钙成像结果中,单个神经元依次闪烁。 ,这是让计算机获知你在想什么的第一步,也是重要一步。

    69320发布于 2021-03-15
  • 来自专栏gojam技术备忘录

    计算机网络笔记(7

    发送窗口大于1,接收窗口等于1。出错时重传帧数多,适用于信道质量好,出错率少的情况。

    96650发布于 2019-05-14
  • 来自专栏开发者技术前线

    信QQ附近好友雷达扫描效果的实现

    本介绍主流的信雷达效果在Android的实现方式,目前探探,陌陌交友软件都有此功能,接下来就看看姿势吧! ? 至于怎么做到缩放和背景虚化的效果大家可以去看看 LazyViewPager 这里不详细介绍,也可以去慕课网 (hyman) 看看http://www.imooc.com/view/226,这里主要实现扫描效果部分 /扫描旋转的角度 private Shader scanShader;//扫描渲染shaderpublic Runnable run = new Runnable() { ((RadarView) child).setScanningListener(this); //考虑到数据没有添加前扫描图在扫描,但是不会开始为 startAnim(currentShowChild, position); } } 作者:红橙Darren 链接:http://www.jianshu.com/p/8a5c55a80bc7

    2.5K20发布于 2020-11-23
  • 来自专栏信数据得永生

    Python OpenCV 计算机视觉:6~7

    包括: 绘制 2D 几何 绘制文字 管理可绘制 AI 实体(精灵)的分组 捕获与窗口,键盘,鼠标和操纵杆/游戏手柄相关的各种输入事件 创建自定义事件 播放和合成声音和音乐 例如,Pygame 可能是使用计算机视觉的游戏的合适后端 要学习如何识别母牛,计算机需要预先识别为母牛的正训练图像和预先识别为“非母牛”的负训练图像。 作为训练师,我们的第一步是收集这两套图像。 unzip_destination>\bin\Release 如果要将可执行文件的文件夹添加到系统的Path变量中,请参考第 1 章,“设置 OpenCV”的“在 Windows XP,Windows Vista,Windows 7

    2.2K20编辑于 2023-04-27
  • 来自专栏WalkingCloud

    CentOS7下安装部署巡风系统【漏洞扫描

    巡风是一款适用于企业内网的漏洞快速应急、巡航扫描系统,通过搜索功能可清晰的了解内部网络资产分布情况,并且可指定漏洞插件对搜索结果进行快速漏洞检测并输出结果报表。 github.com/ysrc/xunfeng 安装指南 https://github.com/ysrc/xunfeng/blob/master/docs/install/Linux.md 下面介绍CentOS7下安装部署巡风的具体步骤

    2.1K30发布于 2021-07-15
  • 来自专栏Man_Docker

    centos7下dirsearch目录扫描工具安装使用

    1.github下载安装包:https://github.com/maurosoria/dirsearch 要求安装并配置好:python3环境 2.使用方法

    1.7K20发布于 2021-04-09
  • 来自专栏重生信息安全

    0x7 Python教程:Web扫描和利用

    本教程将演示如何利用Python构建基本Web扫描程序,以及如何编写Web应用程序的简单漏洞利用程序。通常,在扫描和利用工具检查漏洞之前,可以发布利用概念验证(PoC)代码。 网络扫描: 这个快速python脚本将接受从带有交换机“-i”的文件中提取的URL列表,从带有交换机“-r”的文件中提取的请求列表,以及在CLI中指定的可选搜索字符串切换“-s”: $ python sling.py

    88420发布于 2020-04-27
  • 来自专栏计算机视觉life

    有没有无痛无害的人体成像方法?OCT(光学相干断层扫描)了解一下

    今天小编就给大家介绍一种无害、非介入的新型层析成像技术——光学相干断层扫描技术 (Optical Coherence Tomography,简称 OCT),简而言之就是利用无毒无害的光波进行人体组织的成像 ,这样不需要机械臂的移动,在一个固定位置就可以完成扫描,通过横向两个维度的扫描即可得到样品的三维图像,极大的提高了成像速度和精度。 基于计算机辅助的 OCT 眼底图像分割技术能够帮助医生得到分割结果,排除人工操作中的人为主观因素,解决传统手工分析的部分缺点。 如图所示最左边是模板图像及选定的两个种子点1和5 通过不同阈值的生长条件限定如左2为阈值为3时图像被完整分割为两部分,分割效果理想,第三章图是阈值为1的限制2和7无法与种子点合并,如果阈值过大则会出现最右侧无法准确分割的情况 结束语 OCT技术是一种近年来发展较快的扫描成像技术,由于其无伤害、非介入的特点,特别适合眼科、牙科的生物组织成像

    2.2K20发布于 2019-05-26
  • 来自专栏测试GO材料测试

    无损探伤检测方法:计算机断层扫描(工业CT)

    一、原理工业CT(Computed Tomography,计算机断层扫描)检测技术是基于射线穿透物体后,通过探测器接收衰减后的射线强度信息,再利用计算机图像重建算法,获得被检测物体内部结构信息的无损检测方法 图像重建:利用计算机图像重建算法,如滤波反投影算法、迭代算法等,将采集到的射线投影数据转换为物体内部的断层图像。二、特点1.

    1.7K10编辑于 2024-10-22
  • 来自专栏Cordova封装H5 APP

    信Native支付(扫描二维码支付)

    重要参数:$trade_type = 'NATIVE';//交易类型,信H5支付时固定为MWEB、电脑支付Native 请求返回code_url 根据code_url生成qr二维码 //生成支付二维码

    1.5K20编辑于 2022-03-05
  • 来自专栏未竟东方白

    【笔记】《计算机图形学》(7)——观察

    和我们人眼观察世界时有视野大小和可视距离一样,在计算机空间中观察物体是有范围限制的,这个范围称为视体,只有在这个视体内的物体才可能被渲染到屏幕画面中来。 计算机中的相机不会发生散焦等情况,因此在正交投影下调整焦距的效果类似于相机在移动 那么最后如何将正交视体变换为规范视体呢,很显然这也是一个缩放和移动仿射矩阵的情况,只是这一次我们无需忽略Z轴的值了,三轴都要进行移动和变换 上一节中介绍了正交投影的观察变换过程,在投影变换的途中我们跳过了透视投影,在这一节先来介绍投影的基础理论 投影的核心是下面的公式和示意图,由于焦距d和焦点e到物体的距离z的比率的不同,物体实际高度y成像在视平面上时的大小

    3.1K20发布于 2020-08-10
领券