- 合合信息亮相2025中国图象图形大会,聚焦大模型时代的伪造图像检测
大数据人工智能算法图像识别
文档是信息传递的重要载体,随着AI飞速发展,文档智能正在成为数字化转型的核心驱动力。近日,2025中国图象图形大会在湖南长沙顺利举行,由中国图象图形学学会(CSIG)主办,CSIG文档图像分析与识别专委会、上海合合信息科技股份有限公司(以下简称“合合信息”)共同承办,北京科技大学、上海市图像图形学学会协办的“CCIG2025文字识别与文档智能论坛”备受关注,吸引了包括众多国内顶尖高校和知名企业的1
- 基于 PyQt 的YOLO目标检测可视化界面+ nuitka 打包
彭祥.
YOLO系列pyqtYOLO目标检测
在人工智能和计算机视觉领域,YOLO(YouOnlyLookOnce)是一种广泛使用的实时目标检测算法。为了直观地展示YOLO算法的检测效果,我们使用Pyqt框架进行检测结果的可视化,同时为了使其能够脱离Python环境,我们将模型文件转换为ONNX格式,并使用nuitka进行打包。界面展示为了使系统更加完备,采用SQLite数据库,设计登录注册、图像检测、视频检测、相机实时检测、模型更换等功能,
- 基于深度学习的路面裂缝检测系统:YOLOv8+UI界面+数据集实现
深度学习YOLO目标检测实战项目
深度学习YOLO实战项目YOLO深度学习ui人工智能目标跟踪
1.引言随着城市化进程的不断推进,交通基础设施尤其是路面的维护和修复工作变得越来越重要。路面裂缝不仅影响车辆的通行安全,还可能导致严重的交通事故。为了提高路面检测的效率和准确性,越来越多的自动化检测方法被提出,其中基于深度学习的图像检测技术成为了最为主流和有效的手段之一。通过深度学习模型,可以自动化地识别路面图像中的裂缝,并为路面修复提供及时的反馈。本博客将介绍如何基于YOLOv8模型开发一个路面
- 好家伙!仅需1行Python,腾讯云智能OCR让手写发票识别效率飙升!
Python自动化办公社区
Python自动化办公社区python腾讯云ocr
大家好,这里是程序员晚枫,今天给大家带来一个腾讯云的新功能:智能结构化识别(Pro版)。智能结构化(SmartStructureOpticalCharacterRecognition)融合了业界领先的深度学习技术、图像检测技术以及OCR大模型能力,能够实现不限版式的结构化信息抽取。无论是固定卡证还是复杂的物流单据,均可实现智能识别。该产品预学习建立键值对应关系,支持客户定制模板,提升数据提取录入效
- 机器学习周报第39周
Ramos_zl
机器学习人工智能
一、文献阅读论文标题:ObjectDetectioninVideosbyHighQualityObjectLinking1.1摘要与静态图像中的目标检测相比,视频中的目标检测由于图像质量下降而更具挑战性。许多以前的方法都通过链接视频中的相同对象以形成管状结构,并在管状结构中聚合分类得分,从而利用时间上下文信息。这些方法首先使用静态图像检测器来检测每帧中的对象,然后根据不同帧中对象框之间的空间重叠情
- 【图像检测】基于霍夫变换 Hough变换实现图片车道线检测matlab代码
Matlab科研辅导帮
图像处理matlab计算机视觉算法
1简介本文提出了一种新的基于霍夫变换的复杂情况下车道线检测的算法,这个算法能够成功在夜晚,白天,有阴影,车道线磨损不太严重等复杂情况下检测出车道线.传统的车道线检测算法主要为直接在图像中进行霍夫变换,这种算法实时性差,计算量大.本文提出的算法将先对原图像进行处理,设置ROI区域减少计算量,转换颜色空间并且扫描图像灰度值划分出有阴影的区域进行处理,最后判断最有可能出现车道线的区域,进行霍夫变换检测出
- 【OpenAPI】票证图像检测和矫正
勇敢牛牛_
oneapioneapi目标检测
API简介检测一张图片中是否存在票证(发票、银行卡、证件等),如果存在则返回置信度、边界框以及提取出的票证图像。API信息接口地址:https://oneapi.coderbox.cn/openapi/api/detect/ticket-correction请求方式:POST调用类型:同步接口参数BODY参数参数名类型必填含义说明imageUrlstring是待检测的图片地址图片大需小于3M响应参
- 图像检测分析难题?三维天地引入YOLO目标检测技术带来全新解决方案!
资讯分享周
YOLO目标检测人工智能
在当今的检验检测认证行业,利用图像检测技术分析样本的相关指标已经成为众多检验检测领域的重要需求。无论是医学影像诊断、材料科学、食品检测还是质量控制,都依赖于精确的图像分析来提高检测的效率和准确性。然而,传统的图像处理方法面临着诸多挑战,如庞大的数据量、复杂的特征提取、漫长的模型训练周期以及复杂的公式计算等。这些问题不仅限制了检测的效率,还对结果的准确性产生了负面影响。一、实际业务操作中的工作难点1
- JavaCV进阶opencv图像处理:扫描并识别视频中的二维码
eguid_1
#JavaCV进阶之opencvJavaCV图像处理合集扫描视频二维码opencv识别二维码javacv检测二维码java扫描检测二维码识别二维码
人脸检测识别javacv进阶opencv图像检测/识别系列目录人脸检测识别JavaCV进阶opencv图像处理:摄像头图像人脸检测JavaCV进阶opencv图像处理:ffmpeg视频图像画面人脸检测JavaCV进阶opencv图像处理:批量人脸图像分类训练JavaCV进阶opencv图像处理:摄像头图像人脸识别二维码识别二维码识别JavaCV进阶opencv图像处理:扫描并识别摄像头中的二维码
- 金线检测步骤
耿直小伙
算法
半导体行业,金线检测是必不可以少的一个检测项,除了焊点,die面,手指以外的必检项目.重难点在于金线的提取,算法多种多样,找到适合才是关键,涉及到打光,图像处理,这里不做深入分析,软件和硬件配合好才能做的最好.经典算法Block分析,结合图像检测.高斯算法提取边缘检测算法提取这几种算法各有利弊,经典算法的适用性一般,对图像质量要求高,鲁棒性好.高斯算法,参数难调,鲁棒性差一点,但是提取的准确度高.
- AI嵌入式K210项目(28)-在线模型训练
疯狂飙车的蜗牛
K210开发板人工智能嵌入式AIAI嵌入式K210K230模型训练
文章目录前言一、平台介绍二、创建项目三、上传数据集图像分类图像检测图片上传压缩包上传四、新建任务总结前言前面我们使用已经训练好的模型在K210开发板上进行了人脸识别,口罩识别,手写数字识别等实验,那么模型除了使用已经训练好的,如何根据自己的需求,获得相应的模型那?本章我们来介绍下如何使用嘉楠科技提供的在线模型训练工具;一、平台介绍嘉楠科技开发者社区(https://developer.canaan
- yolov8之训练、验证、预测、导出
Jumy_S
YOLO
yolov8之训练、验证、预测、导出yolov8之训练、验证、预测、导出yolov8之训练、验证、预测、导出链接:https://pan.baidu.com/s/1_9hI8ZshNCJSMJVXNTVxbQ?pwd=1234提取码:1234一YoloV8数据集制作1.labelme的使用2.数据集转为yolo格式二使用yolov8进行训练、验证、预测、导出1.图像分类2.图像检测3.实例分割1.
- ICCV 2023 | 8篇论文看扩散模型diffusion用于图像检测任务:动作检测、目标检测、异常检测、deepfake检测...
机器学习与AI生成创作
目标检测人工智能计算机视觉
1、动作检测DiffTAD:TemporalActionDetectionwithProposalDenoisingDiffusion基于扩散方法提出一种新的时序动作检测(TAD)算法,简称DiffTAD。以随机时序proposals作为输入,可以在未修剪的长视频中准确生成动作proposals。从生成建模的视角,与先前的判别学习方法不同。首先将真实proposals从正向扩散到随机proposa
- Pycharm连接云算力远程服务器(AutoDL)训练深度学习模型全过程
学习BigData
pycharm服务器深度学习
前言:在上一篇windows搭建深度学习环境中,我试图使用笔记本联想小新air14的mx350显卡训练一个图像检测的深度学习模型,但是训练时长大概需要几天时间远超我的预期,所以我便选择租用GPU进行训练,在对多家平台对比后找到了经济实惠的AutoDL,接下来是我租用GPU–配置环境–连接Pycharm–训练模型的全过程,基于本人也是刚入门的新手,如果有不恰当的地方还请大家指教。一、租用GPU首先进
- Fastapi学习笔记之使用 Amazon ec2 部署图像检测模型-1
倾城一少
PythonFastapipythonfastapi
前言我写了一个关于FastAPI的简单教程,它是关于简化和理解API的工作原理,以及使用框架创建一个简单的API。该帖子得到了很好的反响,但问得最多的问题是如何在ec2上部署FastAPIAPI,以及如何使用图像数据而不是简单的字符串、整数和浮点数作为API的输入。我为此在网上进行了搜索,但我所能找到的只是一些简单的文档以及人们使用NGINX或ECS进行部署的许多不同方式。这些对我来说似乎都不是特
- keras yolo v3调用笔记本本地摄像头实时监测
A大于_963a
最近在学习yolov3,下载了yolo的keras版本,按照工程里readme中将权重下载,运行Convert后,可以进行yolo的图像检测,图像检测命令:pythonyolo_video.py--image,然后在提示下输入图片路径即可实现本地图片检测。本地视频检测:pythonyolo_video.py--inputxxx.mp4即可实时检测本地视频。然后,想用笔记本的自带摄像头进行实时检测,
- ARKit 图像检测
不凡的凡
计算机视觉人工智能
2D图像检测跟踪图像跟踪技术,是指通过图像处理技术对摄像机中拍摄到的2D图像进行检测、识别、定位,并对其姿态进行跟踪的技术。图像跟踪技术的基础是图像识别,图像识别是指检测和识别出数字图像或视频中的对象或特征的技术,图像识别技术是信息时代的一门重要技术,其产生的目的是为了让计算机代替人类处理大量的图形图像及真实物体信息,是其他众多技术的基础。ARKit具备对2D图像检测、识别、跟踪的能力,其能实时检
- ARKit 3D 物体检测跟踪
不凡的凡
3d
3D物体检测跟踪3D物体检测跟踪技术,是指通过计算机图像处理和人工智能技术对摄像机拍摄到的3D物体识别定位并对其姿态进行跟踪的技术。3D物体跟踪技术的基础也是图像识别,但比前述2D图像检测、识别、跟踪要复杂得多,原因在于现实世界中的物体是三维的,从不同角度看到的物体形状、纹理都不一样,在进行图像特征值对比时需要的数据和计算比2D图像大得多。在ARKit中,3D物体检测、识别、跟踪通过预先记录3D物
- 图像检测系列之(12)异常检测(13)拼接伪造(14)deepfake | ICCV2021生成对抗GAN汇总梳理...
机器学习与AI生成创作
扩散模型与GAN生成对抗网络计算机视觉机器学习人工智能深度学习神经网络
(1)GAN改进系列|最新ICCV2021生成对抗网络GAN论文梳理汇总图像编辑系列之(2)基于StyleGAN(3)GAN逆映射(4)人脸(5)语义生成|ICCV2021生成对抗GAN梳理汇总图像恢复系列之(6)超分(7)反光去除(8)光斑去除(9)阴影去除(10)水下图像失真去除|ICCV2021生成对抗GAN图像恢复系列(11)之修复(inpainting)|最新ICCV2021生成对抗网络
- 【AI】AI和医疗大数据(3/3)
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目录六、AI和医疗大数据的结合案例——基于卷积神经网络CT图像检测——步骤:——技术:——案例:——典型应用步骤详解:第一步:数据预处理第二步:训练集构建第三步:预测第四:代码片段续前,今天给几个卷积神经网络使用的具体例子,深度学习并不神秘,一看便知。【AI】AI和医疗大数据(1/3)-CSDN博客【AI】AI和医疗大数据(2/3)-CSDN博客六、AI和医疗大数据的结合案例——基于卷积神经网络C
- Visual Studio Code 编辑 Java 和 OpenCV利用YOLO DNN 实现 Raspberry Pi 图像检测和分析
亚图跨际
交叉知识javavscodeopencvraspberrypi
概述在具有深度神经网络的实时物联网成像中,学习如何利用最佳DNN模型,使用Java和OpenCV封装,检测图像中的对象。在为远程编程准备VisualStudio代码时,仔细了解Java脚本在RaspberryPi上的工作方式。其次,您将探索Java如何连接到MQTT并处理参数化的Rhasspy语音命令。语音控制系统准备就绪后,您将能够执行简单的任务,例如在您选择的环境中检测猫、人和咖啡壶。本文目标
- 【技能---labelme软件的安装及其使用--ubuntu】
fyc300
ubuntulinuxpython笔记深度学习
文章目录概要Labelme是什么?Labelme能干啥?Ubuntu20.04安装Labelme1.Anaconda的安装2.Labelme的安装3.Labelme的使用概要图像检测需要自己的数据集,为此需要对一些数据进行数据标注,这里提供了一种图像的常用标注工具——labelme。下面对其进行有一些介绍:Labelme是什么?Labelme是一个图形界面的图像标注软件。其的设计灵感来自于http
- 【医疗仪器工业仪器上位机】【图文】QT5+mysql数据库+widget显示
小都爱吃小橘子
qt5qtuic++健康医疗
用qt5写的,可进行自定义操作步骤,也可以拿预设的来进行操作。所有操作的数据保存在数据库中,防止自己操作的编辑步骤丢失。根据实际步骤需要,操作人员根据现有条件,标准方法,每操作一步,进行打钩和下一项,这样可以标准化流程,规范流程。能记录当前操作保存的记录步骤,断电、误操作都能恢复之前的步骤数据。先看功能预览视频,由于数据库还没完善,所以先随便读几个,整个步骤框架和功能在视频中都能体现。医学图像检测
- python图像检测_用Python实现通过哈希算法检测图片重复的教程
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python图像检测
Iconfinder是一个图标搜索引擎,为设计师、开发者和其他创意工作者提供精美图标,目前托管超过34万枚图标,是全球最大的付费图标库。用户也可以在Iconfinder的交易板块上传出售原创作品。每个月都有成千上万的图标上传到Iconfinder,同时也伴随而来大量的盗版图。Iconfinder工程师SilviuTantos在本文中提出一个新颖巧妙的图像查重技术,以杜绝盗版。我们将在未来几周之内推
- yolov5旋转目标检测-遥感图像检测-无人机旋转目标检测(附代码和原理)
从懒虫到爬虫
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目前,无人机技术的快速发展带来了遥感图像处理领域的革命性改变。然而,由于无人机在飞行时可能会出现旋转的情况,因此对于旋转目标的检测也成为了一个重要的问题。针对这个问题,yolov5可以提供一种高效的解决方案。以下是介绍的分点:1.yolov5简介:yolov5是一种基于深度学习算法的目标检测框架,其最大的优势在于速度和精度的平衡。与其他目标检测框架相比,yolov5不需要使用复杂的预处理步骤,可以
- 大创项目推荐 深度学习卫星遥感图像检测与识别 -opencv python 目标检测
laafeer
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文章目录0前言1课题背景2实现效果3Yolov5算法4数据处理和训练5最后0前言优质竞赛项目系列,今天要分享的是**深度学习卫星遥感图像检测与识别**该项目较为新颖,适合作为竞赛课题方向,学长非常推荐!学长这里给一个题目综合评分(每项满分5分)难度系数:3分工作量:3分创新点:5分更多资料,项目分享:https://gitee.com/dancheng-senior/postgraduate1课题
- 血细胞图像检测Matlab代码
xdpcxq1029
matlab开发语言
%%预处理clc;clear;closeall;%%主程序包含三个函数,分别是XingTaiXue、DongTai_OTSU、Hough,%%分别对应了三种细胞计数与面积计算方法I=imread('Orig_Cell.JPG');%%在原图画框,展示三种算法结果。counts=1;%第几次裁剪细胞图像while(1)%原图裁剪figure('Name','请拖动鼠标左键选择裁剪区域,并双击鼠标左键
- yolov5旋转目标检测-遥感图像检测-无人机旋转目标检测-附代码和原理
阿利同学
YOLO目标检测无人机旋转目标检测遥感图像检测无人机检测
综述为了解决旋转目标检测问题,研究者们提出了多种方法和算法。以下是一些常见的旋转目标检测方法:基于滑动窗口的方法:在图像上以不同的尺度和角度滑动窗口,通过分类器判断窗口中是否存在目标。这种方法简单直观,但计算量大且效果依赖于窗口的尺度和角度设置。基于特征提取的方法:利用图像特征提取技术,如SIFT、HOG、CNN等,获取目标的特征表示,再通过分类器进行目标检测。这种方法能够较好地处理目标的旋转变化
- 基于深度学习的动物智能识别系统设计与实现
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python毕业设计深度学习人工智能
收藏和点赞,您的关注是我创作的动力文章目录概要一、基于YOLOv4的动物图像检测3.1YOLOv4网络结构3.1.1输入层3.1.2主干特征提取网络CSPDarknet533.1.3Neck层3.1.4预测层3.2YOLOv4图像检测二、智能动物识别系统设计5.1需求分析5.2系统设计5.3系统展示5.3.2视频识别模块测试三、总结四、目录概要 本文设计了一个动物智能识别系统,采用YOLOv4和
- 杂谈2——AIGC的反面思考 与AI生成图像检测技术
RanceGru
AI杂谈人工智能AIGC计算机视觉
系列文章目录参考博客文章目录系列文章目录检测AI生成图像的挑战区分两者的挑战破解代码的技术1.反向图像搜索2.像素伪影分析3.元数据异常检测4.图像属性分析结论检测AI生成图像的挑战检测人工智能生成的图像的最大挑战之一是它们可能非常逼真,难以与真实图像区分开来。这是因为人工智能模型变得越来越复杂,并且能够生成与真实的图像在视觉上相似的图像。另一个挑战是,有许多不同类型的AI模型可用于生成图像,每种
- Java实现的基于模板的网页结构化信息精准抽取组件:HtmlExtractor
yangshangchuan
信息抽取HtmlExtractor精准抽取信息采集
HtmlExtractor是一个Java实现的基于模板的网页结构化信息精准抽取组件,本身并不包含爬虫功能,但可被爬虫或其他程序调用以便更精准地对网页结构化信息进行抽取。
HtmlExtractor是为大规模分布式环境设计的,采用主从架构,主节点负责维护抽取规则,从节点向主节点请求抽取规则,当抽取规则发生变化,主节点主动通知从节点,从而能实现抽取规则变化之后的实时动态生效。
如
- java编程思想 -- 多态
百合不是茶
java多态详解
一: 向上转型和向下转型
面向对象中的转型只会发生在有继承关系的子类和父类中(接口的实现也包括在这里)。父类:人 子类:男人向上转型: Person p = new Man() ; //向上转型不需要强制类型转化向下转型: Man man =
- [自动数据处理]稳扎稳打,逐步形成自有ADP系统体系
comsci
dp
对于国内的IT行业来讲,虽然我们已经有了"两弹一星",在局部领域形成了自己独有的技术特征,并初步摆脱了国外的控制...但是前面的路还很长....
首先是我们的自动数据处理系统还无法处理很多高级工程...中等规模的拓扑分析系统也没有完成,更加复杂的
- storm 自定义 日志文件
商人shang
stormclusterlogback
Storm中的日志级级别默认为INFO,并且,日志文件是根据worker号来进行区分的,这样,同一个log文件中的信息不一定是一个业务的,这样就会有以下两个需求出现:
1. 想要进行一些调试信息的输出
2. 调试信息或者业务日志信息想要输出到一些固定的文件中
不要怕,不要烦恼,其实Storm已经提供了这样的支持,可以通过自定义logback 下的 cluster.xml 来输
- Extjs3 SpringMVC使用 @RequestBody 标签问题记录
21jhf
springMVC使用 @RequestBody(required = false) UserVO userInfo
传递json对象数据,往往会出现http 415,400,500等错误,总结一下需要使用ajax提交json数据才行,ajax提交使用proxy,参数为jsonData,不能为params;另外,需要设置Content-type属性为json,代码如下:
(由于使用了父类aaa
- 一些排错方法
文强chu
方法
1、java.lang.IllegalStateException: Class invariant violation
at org.apache.log4j.LogManager.getLoggerRepository(LogManager.java:199)at org.apache.log4j.LogManager.getLogger(LogManager.java:228)
at o
- Swing中文件恢复我觉得很难
小桔子
swing
我那个草了!老大怎么回事,怎么做项目评估的?只会说相信你可以做的,试一下,有的是时间!
用java开发一个图文处理工具,类似word,任意位置插入、拖动、删除图片以及文本等。文本框、流程图等,数据保存数据库,其余可保存pdf格式。ok,姐姐千辛万苦,
- php 文件操作
aichenglong
PHP读取文件写入文件
1 写入文件
@$fp=fopen("$DOCUMENT_ROOT/order.txt", "ab");
if(!$fp){
echo "open file error" ;
exit;
}
$outputstring="date:"." \t tire:".$tire."
- MySQL的btree索引和hash索引的区别
AILIKES
数据结构mysql算法
Hash 索引结构的特殊性,其 检索效率非常高,索引的检索可以一次定位,不像B-Tree 索引需要从根节点到枝节点,最后才能访问到页节点这样多次的IO访问,所以 Hash 索引的查询效率要远高于 B-Tree 索引。
可能很多人又有疑问了,既然 Hash 索引的效率要比 B-Tree 高很多,为什么大家不都用 Hash 索引而还要使用 B-Tree 索引呢
- JAVA的抽象--- 接口 --实现
百合不是茶
抽象 接口 实现接口
//抽象 类 ,方法
//定义一个公共抽象的类 ,并在类中定义一个抽象的方法体
抽象的定义使用abstract
abstract class A 定义一个抽象类 例如:
//定义一个基类
public abstract class A{
//抽象类不能用来实例化,只能用来继承
//
- JS变量作用域实例
bijian1013
作用域
<script>
var scope='hello';
function a(){
console.log(scope); //undefined
var scope='world';
console.log(scope); //world
console.log(b);
- TDD实践(二)
bijian1013
javaTDD
实践题目:分解质因数
Step1:
单元测试:
package com.bijian.study.factor.test;
import java.util.Arrays;
import junit.framework.Assert;
import org.junit.Before;
import org.junit.Test;
import com.bijian.
- [MongoDB学习笔记一]MongoDB主从复制
bit1129
mongodb
MongoDB称为分布式数据库,主要原因是1.基于副本集的数据备份, 2.基于切片的数据扩容。副本集解决数据的读写性能问题,切片解决了MongoDB的数据扩容问题。
事实上,MongoDB提供了主从复制和副本复制两种备份方式,在MongoDB的主从复制和副本复制集群环境中,只有一台作为主服务器,另外一台或者多台服务器作为从服务器。 本文介绍MongoDB的主从复制模式,需要指明
- 【HBase五】Java API操作HBase
bit1129
hbase
import java.io.IOException;
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import org.apache.hadoop.hbase.HBaseConfiguration;
import org.apache.hadoop.hbase.HColumnDescriptor;
import org.apache.ha
- python调用zabbix api接口实时展示数据
ronin47
zabbix api接口来进行展示。经过思考之后,计划获取如下内容: 1、 获得认证密钥 2、 获取zabbix所有的主机组 3、 获取单个组下的所有主机 4、 获取某个主机下的所有监控项  
- jsp取得绝对路径
byalias
绝对路径
在JavaWeb开发中,常使用绝对路径的方式来引入JavaScript和CSS文件,这样可以避免因为目录变动导致引入文件找不到的情况,常用的做法如下:
一、使用${pageContext.request.contextPath}
代码” ${pageContext.request.contextPath}”的作用是取出部署的应用程序名,这样不管如何部署,所用路径都是正确的。
- Java定时任务调度:用ExecutorService取代Timer
bylijinnan
java
《Java并发编程实战》一书提到的用ExecutorService取代Java Timer有几个理由,我认为其中最重要的理由是:
如果TimerTask抛出未检查的异常,Timer将会产生无法预料的行为。Timer线程并不捕获异常,所以 TimerTask抛出的未检查的异常会终止timer线程。这种情况下,Timer也不会再重新恢复线程的执行了;它错误的认为整个Timer都被取消了。此时,已经被
- SQL 优化原则
chicony
sql
一、问题的提出
在应用系统开发初期,由于开发数据库数据比较少,对于查询SQL语句,复杂视图的的编写等体会不出SQL语句各种写法的性能优劣,但是如果将应用系统提交实际应用后,随着数据库中数据的增加,系统的响应速度就成为目前系统需要解决的最主要的问题之一。系统优化中一个很重要的方面就是SQL语句的优化。对于海量数据,劣质SQL语句和优质SQL语句之间的速度差别可以达到上百倍,可见对于一个系统
- java 线程弹球小游戏
CrazyMizzz
java游戏
最近java学到线程,于是做了一个线程弹球的小游戏,不过还没完善
这里是提纲
1.线程弹球游戏实现
1.实现界面需要使用哪些API类
JFrame
JPanel
JButton
FlowLayout
Graphics2D
Thread
Color
ActionListener
ActionEvent
MouseListener
Mouse
- hadoop jps出现process information unavailable提示解决办法
daizj
hadoopjps
hadoop jps出现process information unavailable提示解决办法
jps时出现如下信息:
3019 -- process information unavailable3053 -- process information unavailable2985 -- process information unavailable2917 --
- PHP图片水印缩放类实现
dcj3sjt126com
PHP
<?php
class Image{
private $path;
function __construct($path='./'){
$this->path=rtrim($path,'/').'/';
}
//水印函数,参数:背景图,水印图,位置,前缀,TMD透明度
public function water($b,$l,$pos
- IOS控件学习:UILabel常用属性与用法
dcj3sjt126com
iosUILabel
参考网站:
http://shijue.me/show_text/521c396a8ddf876566000007
http://www.tuicool.com/articles/zquENb
http://blog.csdn.net/a451493485/article/details/9454695
http://wiki.eoe.cn/page/iOS_pptl_artile_281
- 完全手动建立maven骨架
eksliang
javaeclipseWeb
建一个 JAVA 项目 :
mvn archetype:create
-DgroupId=com.demo
-DartifactId=App
[-Dversion=0.0.1-SNAPSHOT]
[-Dpackaging=jar]
建一个 web 项目 :
mvn archetype:create
-DgroupId=com.demo
-DartifactId=web-a
- 配置清单
gengzg
配置
1、修改grub启动的内核版本
vi /boot/grub/grub.conf
将default 0改为1
拷贝mt7601Usta.ko到/lib文件夹
拷贝RT2870STA.dat到 /etc/Wireless/RT2870STA/文件夹
拷贝wifiscan到bin文件夹,chmod 775 /bin/wifiscan
拷贝wifiget.sh到bin文件夹,chm
- Windows端口被占用处理方法
huqiji
windows
以下文章主要以80端口号为例,如果想知道其他的端口号也可以使用该方法..........................1、在windows下如何查看80端口占用情况?是被哪个进程占用?如何终止等. 这里主要是用到windows下的DOS工具,点击"开始"--"运行",输入&
- 开源ckplayer 网页播放器, 跨平台(html5, mobile),flv, f4v, mp4, rtmp协议. webm, ogg, m3u8 !
天梯梦
mobile
CKplayer,其全称为超酷flv播放器,它是一款用于网页上播放视频的软件,支持的格式有:http协议上的flv,f4v,mp4格式,同时支持rtmp视频流格 式播放,此播放器的特点在于用户可以自己定义播放器的风格,诸如播放/暂停按钮,静音按钮,全屏按钮都是以外部图片接口形式调用,用户根据自己的需要制作 出播放器风格所需要使用的各个按钮图片然后替换掉原始风格里相应的图片就可以制作出自己的风格了,
- 简单工厂设计模式
hm4123660
java工厂设计模式简单工厂模式
简单工厂模式(Simple Factory Pattern)属于类的创新型模式,又叫静态工厂方法模式。是通过专门定义一个类来负责创建其他类的实例,被创建的实例通常都具有共同的父类。简单工厂模式是由一个工厂对象决定创建出哪一种产品类的实例。简单工厂模式是工厂模式家族中最简单实用的模式,可以理解为是不同工厂模式的一个特殊实现。
- maven笔记
zhb8015
maven
跳过测试阶段:
mvn package -DskipTests
临时性跳过测试代码的编译:
mvn package -Dmaven.test.skip=true
maven.test.skip同时控制maven-compiler-plugin和maven-surefire-plugin两个插件的行为,即跳过编译,又跳过测试。
指定测试类
mvn test
- 非mapreduce生成Hfile,然后导入hbase当中
Stark_Summer
maphbasereduceHfilepath实例
最近一个群友的boss让研究hbase,让hbase的入库速度达到5w+/s,这可愁死了,4台个人电脑组成的集群,多线程入库调了好久,速度也才1w左右,都没有达到理想的那种速度,然后就想到了这种方式,但是网上多是用mapreduce来实现入库,而现在的需求是实时入库,不生成文件了,所以就只能自己用代码实现了,但是网上查了很多资料都没有查到,最后在一个网友的指引下,看了源码,最后找到了生成Hfile
- jsp web tomcat 编码问题
王新春
tomcatjsppageEncode
今天配置jsp项目在tomcat上,windows上正常,而linux上显示乱码,最后定位原因为tomcat 的server.xml 文件的配置,添加 URIEncoding 属性:
<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
connectionTi