本例主要介绍时间源定时器功能。 第二个参数:handle 句柄。源的回调方法设置,一般在下面单独设置,便于操作。 /*第一个参数:要设置的那个时间源 第二个参数:开始时间。 DISPATCH_TIME_NOW 立即开始 dispatch_walltime计算开始时间 第三个参数:间隔时间 NSEC_PER_SEC GCD的精度非常高 1*NSEC_PER_SEC 为一秒 */ dispatch_source_set_timer(self.time, DISPATCH_TIME_NOW, 1.0*NSEC_PER_SEC, 0); //设置时间源的回调方法 currentThread]); //UI更新放在主线程中 dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{ }); }); //时间源默认状态是挂起的
回源配置中有个【回源超时配置】,可修改项有【TCP连接时间】和【回源加载时间】 TCP连接时间:CDN与源站服务器建立连接(TCP三次握手)的时间,如果在指定时间内CDN还无法正常连接到源站服务器,则CDN 1、CDN节点有异常,但如果也有其他CDN节点与源站服务器建立连接失败,那可能是源站服务器的问题 2、源站服务器配置了防火墙、安全狗,安全组,将CDN节点给拦截了 3、源站服务器性能超载,带宽爆满 4、 源站服务器针对单个客户端IP做了访问次数限制 回源加载时间:CDN与源站服务器建立连接成功后,如果在指定时间内源站服务器还未将数据传给CDN,则CDN主动断开 举个栗子:CDN与源站服务器建立连接之后 ,CDN跟源站服务器说,我要index.html文件你赶紧发给我,如果在10秒之内你还不发给我,那我就走了 有两种情况 1、源站服务器接受了CDN的HTTP请求,但是未传数据给CDN,10秒之后CDN CDN的HTTP请求,但源站服务器拒绝从8011端口传数据出去给CDN,那CDN也就没办法收到源站服务器发送出去的数据了,10秒之后CDN主动断开连接 image.png 可以通过iptables模拟这种场景
NTP网络时间源(时钟源)在医院内网系统方案 NTP网络时间源(时钟源)在医院内网系统方案 在医院内网系统中,使用时间源(时钟源)作为时间同步方案可以提供高精度和可靠的时间参考。 网络设备:确保内网系统中的网络设备,如交换机、路由器和防火墙等,能够支持时间协议(如NTP)和GPS北斗时间源的集成。 配置时间服务器:将时间服务器与GPS北斗接收器进行连接,以接收卫星提供的时间参考。配置时间服务器以使用GPS北斗时间源,并将其设置为内网系统的主时间源。 医疗设备:将医疗设备与时间同步服务连接,确保设备的时钟与GPS北斗时间源保持同步。这样可以确保医疗设备的时间标签和记录的准确性。 备份和容灾: 备份时间源:考虑到GPS北斗信号可能受到天气或其他因素的影响,建议在内网系统中设置备份时间源。
://vault.centos.org/5.11/os/$basearch/ gpgcheck=1 gpgkey=http://vault.centos.org/RPM-GPG-KEY-CentOS-5 vault.centos.org/5.11/updates/$basearch/ gpgcheck=1 gpgkey=http://vault.centos.org/RPM-GPG-KEY-CentOS-5 vault.centos.org/5.11/addons/$basearch/ gpgcheck=1 gpgkey=http://vault.centos.org/RPM-GPG-KEY-CentOS-5 vault.centos.org/5.11/extras/$basearch/ gpgcheck=1 gpgkey=http://vault.centos.org/RPM-GPG-KEY-CentOS-5 epel.repo root@mirrors:~# wget http://archives.fedoraproject.org/pub/archive/epel/5/x86_64/epel-release
标签(空格分隔): Linux ntp ntp阶梯式架构图 NTP(Network Time Protocol): 同步网络中各个计算机时间的协议.ntp服务器监听端口为UDP的123. 本地ntp时间服务器: 在本地的一台可连接互联网的主机Server上安装实现NTP协议的应用,其它本地局域网的各主机都定期来这台时间服务器获取(同步)时间,以保证各计算机的时间一致. localtime # 设为上海时区 yum install ntp # 安装ntp,ntpdate作为依赖也会被安装 发现ntpdate作为依赖也被安装 ntpdate 202.120.2.101 # 手动同步时间 配置文件 vim /etc/ntp.conf restrict 10.0.0.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap # nomodify表示客户端不能更改服务器端的时间参数 10.0.0.111同步时间.ntp默认只同步系统时间,为了与硬件时间保持一致,所以在同步的时候我们又设置了其与系统时间保持一致.
经过分析 CentOS 5至CentOs 5.7可以用同一个源, 同样可以用到相应的RHEL版本 CentOS 5.8用另一个源,其软件版本更新,同样可以用到相应的RHEL版本 CentOS release=5&arch=$basearch&repo=os baseurl=http://mirrors.163.com/centos/5/os/$basearch/ gpgcheck=1 gpgkey=http://mirrors.163.com/centos/5/os/x86_64/RPM-GPG-KEY-CentOS-5 #released updates [updates =1 gpgkey=http://mirrors.163.com/centos/5/os/x86_64/RPM-GPG-KEY-CentOS-5 #additional packages that =1 gpgkey=http://mirrors.163.com/centos/5/os/x86_64/RPM-GPG-KEY-CentOS-5 #additional packages that
【Grow Up With You】指路人系列 Mike Shakes[1]:从0开始自学一切 信息流管理 一个(自动化)信息流管理的案例[2] RSS收集:大多数网站都有RSS源;没有RSS的网站可以上 rsshub[3]、rss.lilydjwg.me[4]找;可以在Feedly中搜索;可以用 feed43[5] 转一个;可以自己写个 serverless function 转下,部署在 now[6] 上 Feedly 工具[7]用于抓取你收集的RSS源上更新的内容 笔记应用Obsidian[8]:本地化存储、工作区 文件树 管理、个人用户免费、开放丰富的插件API库、双向链接、关系图谱、思维导图。 ref=appinn [25] Octo微博相册批量下载: https://chrome.google.com/webstore/detail/octo%E5%BE%AE%E5%8D%9A%E7%9B% B8%E5%86%8C%E6%89%B9%E9%87%8F%E4%B8%8B%E8%BD%BD/cdimdlckbkfelaogjhfbkjcfncbpngkn - END -
NTP Pool 项目提供的中国节点:0.cn.pool.ntp.org1.cn.pool.ntp.org2.cn.pool.ntp.org3.cn.pool.ntp.orgNTP Pool 是全球分布式时间服务器项目 ,CN 节点稳定可靠,自动负载均衡5️⃣ Linux 系统配置示例编辑 /etc/ntp.conf:server ntp1.aliyun.com iburstserver ntp2.aliyun.com systemctl restart ntp# CentOS/RHELsudo systemctl restart ntpd查看同步状态:ntpq -p6️⃣ Windows 系统配置示例打开 控制面板 → 日期和时间 → Internet 时间 → 更改设置填写 NTP 服务器,例如:ntp1.aliyun.comntp2.ntsc.ac.cn0.cn.pool.ntp.org点击 立即更新7️⃣ 注意事项推荐使用多个服务器
前言 通常我们在下载 python 包时都会选择清华源或者阿里源。但是当我们的开发环境无法访问外网的时候,就需要搭建私有源。今天我们就一起花 5 分钟时间学习如何搭建一个本地私有源。 后两个适用于搭建企业级的源,因为其拥有自动同步包的功能。 我们选择直接从外源下载。 下载示例包 cd ~/packages pip download -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple simplejson 从本地源搜索 PS C:\ Tip 此次试验搭建的源仅供开发使用,如果需要搭建企业级的私有源,需要定时同步官方源,建议您使用 bandsnatch 进行搭建。 以上就是今天的全部内容了,感谢您的阅读,我们下节再会。
// // ViewController.m // RunLoopDemo // // Created by apple on 2017/5/18. // Copyright © 2017 isFinished; } - (void)viewDidLoad { [super viewDidLoad]; [self runloopTimeExample]; } /** Time时间源例子 ]; // [time fire]; //第二步:将timer添加到runloop中 //结果:timer触发, //原因:runloop循环执行timer方法 //未解决问题:有UI时间的时候 ,我们可以把time源添加到ui模式,那么time可以在runloop在UI模式的时候执行timer,如果将timer加入两者的模式的时候,不论拖动或者不拖动UI都可以进行timer时间。 //结果:timer在UI拖动的时候依旧可以执行timer源, //原因:runloop在两个模式都执行该时间源 // NSTimer * time = [NSTimer timerWithTimeInterval
String return $0.releaseTime == str } //将数组添加到数据源数组 self.operationMaintenanceList?. append(filterArray) }) //根据时间进行排序 self.operationMaintenanceList = self.operationMaintenanceList
我们可以使用SourceFunction也可以使用它的实现类,看具体情况 可以通过-非并行Source实现SourceFunction,或者通过实现ParallelSourceFunction接口或为并行源扩展 RichParallelSourceFunction来编写自己的自定义源 以下有四个案例,可以根据代码直接进行跑通实现 自定义Source,实现自定义&并行度为1的source 自定义Source,实现一个支持并行度的 Source,实现自定义&并行度为1的source 自定义source,实现SourceFunction接口,实现一个没有并行度的案例 功能:每隔 1s 进行自增加1 实现的方法:run(),作为数据源, env.execute("StreamWithMyRichParallelSourceFunction") } } 从 “资源链接” 可以看到是执行在所有数据流最之前的,可以用来定义一些数据源的连接信息 PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=10 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='人员定义'; 随后插入一些数据,作为数据源的内容
相反,专有或闭源软件是只有所有者才有权访问源代码的软件。闭源的软件不能被外界合法更改或复制,通常付费用户才能使用该软件。 三 开源与闭源的 5 个区别 在选择开源或是闭源软件时,考虑它们的特点是很有必要的,我们在下面列出了前 5 个差异[3]: 1、价格:开源是没有许可或使用费,而闭源的使用成本会取决于软件的规模等。 5、供应商锁定:开源没有供应商锁定。然而,在闭源代码中,使用专有软件要求大量投资,因此更换到不同的供应商可能会花费很多钱。 四 谁在为开源做贡献 与闭源软件相比,开源具有许多优势也被更广泛地使用。 根据一项开源调查 [5],与男性相比,为开源做出贡献的女性人数非常少,因为女性更有可能遇到让她们感到不受欢迎的语言或内容以及刻板印象。 欢迎关注「腾源会」公众号,期待你的「在看」
电力时间源服务器(北斗卫星同步时钟)技术应用方案电力时间源服务器(北斗卫星同步时钟)技术应用方案近年来,随着电网运行水平的提高,大部分变电站采用综合自动化方案,远方集中控制、操作,既提高了劳动生产率,又减少了人为误操作的可能 2、电网实现时间同步的重要性以往的变电站、电厂内的绝大部分设备所使用的时间都是由设备内部时钟提供的,由于设备内部时钟的质量差异,工作一段时间后,会导致各设备的时间出现较大偏差。 但是,实现这些设备时间同步的方式还主要是依靠许许多多分散的低端GPS接收机。可以说,一些设备虽然具有时间接口,但根本还未接入时间信号;已经接入时间信号的,还没有真正实现时间同步。 电力时间同步是一个系统工程,它不仅仅是各个变电站内保护、控制、录波等装置的时间统一,更重要的是要做到全地区、全省范围内所有设备的时间都完全一致。 5、结语目前,山西同步时钟系统已经建设(现仅用于频率同步),覆盖全省各主要站点的IP数据网络也已建成,SDH传输网络已成规模,而且时间信号组网技术、时延调整技术以及设备本身均已成熟,组建一个用于频率、时间的综合同步时钟系统
网络时间源(NTP网络时钟系统)在电厂系统里的配置 网络时间源(NTP网络时钟系统)在电厂系统里的配置 随着计算机和网络通信技术的飞速发展,火电厂热工自动化系统数字化、网络化的时代已经到来。 一方面它为控制和信息系统之间的数据交换、分析和应用提供了更好的平台,另一方面对各种实时和历史数据时间标签的准确性提出了更高的要求。 根据实际需要和技术要求,主时钟可留有接收上一级时间同步系统下发的有线时间基准信号的接口。 三、时钟同步系统的基本组成 时钟同步装置主要由3大部分组成:时钟输入单元、内部时钟单元和时间输出单元。 (DC RS-422)时码输出 5)IRIG-B(DC TTL)时码输出 6)IRIG-B(AC)时码输出 7)DCF77(空节点)时码输出 8)测频数据输出 9)网络输出(PTP/NTP)
ny}); map.put(key, step + 1); } } return -1; } } 时间复杂度 : 空间复杂度: 多源 BFS 这其实还是道「多源 BFS」入门题。 与「单源最短路」不同,「多源最短路」问题是求从「多个源点」到达「一个/多个汇点」的最短路径。 在实现上,最核心的搜索部分,「多源 BFS」与「单源 BFS」并无区别。 ans = Math.max(ans, step + 1); } } return ans; } } 时间复杂度 看起来两者区别不大,但其本质是通过源点/汇点转换,应用常规的 Flood Fill 将多次朴素 BFS 转化为一次 BFS,可以有效降低我们算法的时间复杂度。
5G技术的兴起和5G基站的大规模建设,使无线通信逐步呈现高速大容量的特点,同时也对光通信器件的需求提出了更高要求。 在上一篇《5G技术中的无源光器件(一)》中我们介绍了基于MCS的CDC ROADM,MCS模块中的1×N端口光开关,以及分支光分路器,本章节我们将继续介绍应用于DWDM光网络中的重要无源器件。 目前主流的OCM解决方案,如下图5所示,仍然采用自由空间光学结构,不利于降低成本。 10.jpg 更多内容可阅读此前发布的《 5G技术中的无源光器件(一)》
5G技术的兴起和5G基站的大规模建设,使无线通信逐步呈现高速大容量的特点。5G技术背后的基础是庞大的光纤通信网络。 可以预见,现有的光纤通信网络将在未来的一段时间内陷入速度与流量的瓶颈,随之而来的是对光通信器件要求的提高。 基于MCS的CDC ROADM 5G技术和互联网应用的高速发展带来带宽需求的激增,促进全光网络的升级。作为全光网中的关键部分,ROADM及相关无源光器件市场有望迎来快速增长。 Y分支光分路器通常由玻璃波导制成,如图5所示。 4.jpg 5.jpg
MySQL 北京理工大学:http://mirror.bit.edu.cn/mysql/Downloads/ 中国电信天翼云:http://mirrors.ctyun.cn/Mysql/ 搜狐镜像源: 浙江大学:http://mirrors.zju.edu.cn/postgresql/ 4.MariaDB 中国电信天翼云:http://mirrors.ctyun.cn/MariaDB/ 5. 3.Xcode 腾讯:http://android-mirror.bugly.qq.com:8080/Xcode/(从7.2之后不再更新,建议直接从官网下载) (四)、容器 lxc国内镜像源:
今天听了一小节,js中如何获取系统时间。最后做了一个轮播图效果,是在别人的代码上修改的,一开始做了好半天,都没做好,最后,在我的坚持下,终于做出来了。今天先到这儿,去休息了! 获取时间对象:new Date() getFullYear() getMonth() getDate() getDay() getHours() getMinutes() getSeconds() 以下是个小例子 DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>js-时间</title> <style> body{ font-size: 20px; } </style> <script> // alert(new Date());当前系统的时间对象 window.onload=function() 星期二"; }; if (iWeek==3) { iWeek="星期三"; }; if (iWeek==4) { iWeek="星期四"; }; if (iWeek==5)