- Python 爬虫实战:抓取哔哩哔哩收藏夹视频(API 逆向 + 视频分类整理)
西攻城狮北
python爬虫音视频
引言哔哩哔哩(B站)作为国内知名的视频分享平台,拥有丰富多样的视频资源和活跃的用户社区。对于视频创作者、数据分析人员或爬虫学习者来说,抓取B站收藏夹中的视频数据,不仅能帮助我们更好地了解用户喜好和视频内容,还能为创作和研究提供有力支持。本文将深入浅出地讲解如何通过Python爬虫实现抓取哔哩哔哩收藏夹视频,并对其进行分类整理,涵盖从环境搭建、API逆向分析到数据处理与存储等关键步骤,旨在为读者提供
- 18 - GCNet
Leo Chaw
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kovlistudio
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机器学习第二讲:对比传统编程:解决复杂规则场景资料取自《零基础学机器学习》。查看总目录:学习大纲关于DeepSeek本地部署指南可以看下我之前写的文章:DeepSeekR1本地与线上满血版部署:超详细手把手指南一、场景化对比:传统编程VS机器学习案例:开发抖音推荐系统如何运作(此处引用教材[第一章]对比实例1)传统编程人工制定规则定义用户年龄标记视频分类编写点击权重算法机器学习数据自动学习用户观看
- 推荐项目:基于3D ResNet的视频分类库
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视频理解作为机器学习的核心领域,为动作识别、视频摘要和监控等应用提供了技术基础。本教程将详细介绍如何利用PyTorchVideo和PyTorchLightning两个强大框架,构建基于Kinetics数据集训练的3DResNet模型,实现高效的视频分类流程。PyTorchVideo与PyTorchLightning的技术优势PyTorchVideo提供了视频处理专用的预构建模型、数据集和增强功能,
- 探索视频分类的新境界:`video-transformers`
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- 深度学习进阶,Keras视频分类
m0_60666452
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对于每个帧,通过CNN传递帧单独和_独立**地_对每个帧进行分类选择具有最大相应概率的标签标记帧并将输出帧写入磁盘不过,这种方法存在问题-如果您曾经尝试将简单的图像分类应用于视频分类,您可能会遇到某种**“预测闪烁”,**如本节顶部视频中所示。请注意,在这个可视化中,我们看到我们的CNN在两个预测之间移动:"足球"和正确的标签"weight_lifting"。视频显然是举重,我们希望我们的整个视频
- 【hadoop】基于hive的B站用户行为大数据分析
火龙谷
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1.需求分析b站现在积累有用户数据和视频列表数据,为了配合市场部门做好用户运营工作,需要对b站的用户行为进行分析,其具体需求如下所示:统计b站视频不同评分等级(行转列)的视频数。统计上传b站视频最多的用户Top10,以及这些用户上传的视频观看次数在前10的视频。统计b站每个类别视频观看数topn。统计b站视频分类热度topn。统计b站视频观看数topn。2.表结构2.1user表结构2.2vide
- Python爬虫教程:如何通过接口批量下载视频封面(FFmpeg技术实现)
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引言随着在线视频平台的蓬勃发展,视频封面作为视频内容的预览图,一直以来都是观众对视频的第一印象。在爬取视频资源时,很多开发者和研究者往往只关注视频本身,而忽略了视频封面。实际上,视频封面不仅能提供重要的信息(例如视频标题、主题或情感等),而且它们也能作为数据集中的重要属性,用于视频分类、推荐系统等应用。在这篇博客中,我们将深入探讨如何使用Python通过接口批量下载视频封面,利用FFmpeg等技术
- 【模块】Non-local Neural
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论文《Non-localNeuralNetworks》作用非局部神经网络通过非局部操作捕获长距离依赖,这对于深度神经网络来说至关重要。这些操作允许模型在空间、时间或时空中的任何位置间直接计算相互作用,从而捕获长距离的交互和依赖关系。这种方法对于视频分类、对象检测/分割以及姿态估计等任务表现出了显著的改进。机制非局部操作通过在输入特征图的所有位置上计算响应的加权和来实现,其中权重由位置之间的关系(如
- 深度学习的一些方向
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- 微信小程序视频点播在线视频学习系统 毕业设计 课程设计(1)首页_微信小程序视频功能设计流程图
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微信小程序学习课程设计
06-19关于违规会员处理的通知视频分类最新更新课程所有课程HTML入门到精通3651人报名免费HTML入门到精通3651人报名免费HTML入门到精通3651人报名免费HTML入门到精通3651人报名免费###wxss代码/*广告图片*/.ad01{width:100%;/*宽度100%*/}.qukuai{display:flex;align-items:center;background-co
- 大数据真实面试题---SQL
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视频号数据分析组外包招聘笔试题时间限时45分钟完成。题目根据3张表表结构,写出具体求解的SQL代码(搞笑品类定义:视频分类或者视频创建者分类为“搞笑”)1、表创建语句:createtablet_user_video_action_d(dsint,user_idstring,video_idstring,action_typeint,`timestamp`bigint)rowformatdelimi
- 基于django的视频点播网站开发-step9-后台视频管理功能
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从本讲开始,我们开始视频管理功能的开发,视频管理包括视频上传、视频列表、视频编辑、视频删除。另外还有视频分类的功能,会一同讲解。这一讲非常重要,因为你将学习到一些之前没有学过的技术,比如大文件上传技术。视频上传我们先来实现视频的上传,视频的上传采用的是分块上传的策略,并用了分块上传类库:django_chunked_upload,使用该类库,再配合前端上传js库(jquery.fileupload
- 使用深度学习对视频进行分类
jk_101
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目录加载预训练卷积网络加载数据将帧转换为特征向量准备训练数据创建LSTM网络指定训练选项训练LSTM网络组合视频分类网络使用新数据进行分类辅助函数此示例说明如何通过将预训练图像分类模型和LSTM网络相结合来创建视频分类网络。要为视频分类创建深度学习网络,请执行以下操作:使用预训练卷积神经网络(如GoogLeNet)将视频转换为特征向量序列,以从每帧中提取特征。基于序列训练LSTM网络来预测视频标签
- 【电子书+代码】Sklearn,Keras与Tensorflow机器学习实用指南
Wang_AI
我们都知道:Scikit-Learn,Keras,Tensorflow是机器学习工具链的重要组成部分。本书的作者,根据上述三个机器学习工具箱,融汇贯通成一个个机器学习实例,让即使对人工智能了解不多的程序员也可以使用简单高效的工具来实现机器学习任务。作者简介:AurelienGeron是一名机器学习顾问和讲师。他曾在谷歌公司效力,2013年至2016年,他领导着YouTube的视频分类团队。他曾是几
- seq2seq编码器-解码器实现
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深度学习人工智能自然语言处理pytorch语言模型
我们在之前的文章快速上手LSTM-CSDN博客中提及了RNN的几种不同的类型,其中有同步的manytomany的根据视频的每一帧对视频分类任务,以及异步的manytomany文本翻译。对于这种输入和输出不等长的序列,我们采用seq2seq(sequencetosequence)模型解决。1.Seq2seqseq2seq是由encoder(编码器)和decoder(解码器)构成,这个encoder和
- 3dcnn视频分类算法-pytorch上分之路
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3DCNN-视频分类项目结构config.pydatalist.pymodel.pytrain.py最后项目结构config.pyimportargparse'''trainingsettingsmetavar参数,用来控制部分命令行参数的显示'''parser=argparse.ArgumentParser(description='PyTorchExampleforall')parser.ad
- 机器学习笔记 - 基于自定义数据集 + 3D CNN进行视频分类
坐望云起
深度学习从入门到精通机器学习深度学习3DCNN视频分类动作识别
一、简述这里主要介绍了基于自定义动作识别数据集训练用于视频分类的3D卷积神经网络(CNN)。3DCNN使用三维滤波器来执行卷积。内核能够在三个方向上滑动,而在2DCNN中它可以在二维上滑动。这里的模型主要基于D.Tran等人2017年的论文“动作识别的时空卷积研究”。https://arxiv.org/abs/1711.11248v3https://arxiv.org/abs/1711.11248
- 大数据开发之Hive(统计影音视频网站的常规指标)
Key-Key
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第11章:Hive实战11.1数据结构1、视频表字段备注详细描述videoId视频唯一id(String)11位字符串uploader视频上传者(String)上传视频的用户名Stringage视频年龄(int)视频在平台上的整天数category视频类别(Array)上传视频指定的视频分类length视频长度(Int)整形数字标识的视频长度views观看次数(Int)视频被浏览的次数rate视频
- 深度探析卷积神经网络(CNN)在图像视觉与自然语言处理领域的应用与优势
cooldream2009
AI技术大模型基础NLP知识cnn自然语言处理人工智能
目录前言1CNN网络结构与工作原理1.1输入层1.2卷积层1.3最大池化层1.4全连接层2应用领域2.1图像视觉领域中CNN的应用2.2NLP领域中CNN的应用3CNN的限制与未来展望3.1CNN的挑战3.2CNN的展望结语前言卷积神经网络(CNN)作为一种强大的深度学习模型,在图像视觉和自然语言处理领域展现出了广泛的应用。其独特的网络结构以及层次化的特征学习使其成为目标检测、语音识别、视频分类以
- Video classification with UniFormer基于统一分类器的视频分类
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本文主要介绍了UniFormer:UnifiedTransformerforEfficientSpatial-TemporalRepresentationLearning代码:https://github.com/Sense-X/UniFormer/tree/main/video_classificationUNIFormer动机由于视频具有大量的局部冗余和复杂的全局依赖关系,因此从视频中学习丰富
- 17、InternVL: Scaling up Vision Foundation Models and Aligning for Generic Visual-Linguistic Tasks
C--G
#NLPpython
简介github(a)表示传统的视觉基础模型,如对分类任务进行预训练的ResNet。(b)表示视觉语言基础模型,例如CLIP,对图像-文本对进行预训练。(c)InternVL,它提供了一种将大规模视觉基础模型(即InternViT-6B)与大型语言模型对齐的可行方法,并且对于对比和生成任务都是通用的。 比较各种通用视觉语言任务的结果,包括图像分类、视频分类、图像文本检索、图像字幕和多模态对话。In
- python AI视觉实现口罩检测实时语音报警系统
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python智能算法python人工智能开发语言
前言本程序主要实现了python的opencv人工智能视觉模块的口罩检测实时语音检测报警系统。PaddlenHub模块PaddleHub是飞桨预训练模型管理和迁移学习工具,通过PaddleHub开发者可以使用高质量的预训练模型结合Fine-tuneAPI快速完成迁移学习到应用部署的全流程工作。其提供了飞桨生态下的高质量预训练模型,涵盖了图像分类、目标检测、词法分析、语义模型、情感分析、视频分类、图
- python安装paddlehub时出现JSONDecodeError的解决方法
qq_17219645
python深度学习迁移学习人工智能python
文章目录一、paddlehub是什么?二、错误描述1.引入库2.运行3.提示错误三、解决方法一、paddlehub是什么?paddlehub是由百度的飞桨预训练模型管理和迁移学习工具,通过paddlehub开发者可以使用高质量的预训练模型结合Fine-tuneAPI快速完成迁移学习到应用部署的全流程工作。其提供了图像分类、目标检测、词法分析、语义模型、情感分析、视频分类、图像生成、图像分割、文本审
- 视频分类(Classification)和摘要(Captioning)总结
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想象力比知识更重要。----爱因斯坦论文:DeepLearningforVideoClassificationandCaptioning视频分类是指将大量的视频数据按照一定的标准和规则进行分类和归类,以便于用户快速找到自己感兴趣的视频内容。视频分类可以基于不同的特征和属性进行,例如内容主题、风格、语言、地域等。常见的视频分类包括电影、电视剧、纪录片、动画片、体育赛事、音乐视频等。视频摘要是从一个较
- 2021-基于卷积和LSTM神经网络的视频分类时间融合方法在暴力检测中的应用
半分热度
暴恐检测计算机视觉深度学习
ATemporalFusionApproachforVideoClassificationwithConvolutionalandLSTMNeuralNetworksAppliedtoViolenceDetection通过读该文章,想起之前复现的一个代码,与本文不同的是,代码采用帧率从视频片段中截取图片,视频的帧率都是25,也就是1s提取25张图片,这样会有很多重复帧,本文采用的是1s提取2帧,代
- 【行动识别】基于LSTM实现视频分类附matlab代码
机器学习之星主
lstmmatlab人工智能rnn深度学习
✅作者简介:热爱科研的Matlab仿真开发者,修心和技术同步精进,matlab项目合作可私信。个人主页:Matlab科研工作室个人信条:格物致知。更多Matlab仿真内容点击智能优化算法神经网络预测雷达通信无线传感器电力系统信号处理图像处理路径规划元胞自动机无人机⛄内容介绍笔者对行为识别技术的发展过程进行研究的基础上,深入分析了基于LSTM的视频行为识别技术的特点和实现方法,并针对视频语义中对时间
- UCF101视频分类之CNN-LSTM-Code总结
爬坑的小白95
深度学习python人工智能
'harvitronix/five-video-classification-methods'视频分类-Code总结环境要求准备工作提取视频帧CNN提取视频帧特征LSTM验证模型扩展Code:https://github.com/harvitronix/five-video-classification-methods.环境要求requirements:Keras>=2.0.2numpy>=1.1
- 基于LSTM的视频分类及其Matlab代码实现
YOUFDJ
lstmmatlab人工智能Matlab
基于LSTM的视频分类及其Matlab代码实现在本文中,我们将探讨如何使用LSTM(长短期记忆)神经网络来实现视频分类,并提供相应的Matlab代码示例。视频分类是计算机视觉领域的一个重要任务,它涉及将输入的视频数据分为不同的预定义类别。LSTM是一种递归神经网络(RNN)的变体,它在处理序列数据时具有很强的能力,适用于视频分类任务。通过学习视频序列中的时序特征,LSTM可以自动捕捉视频中的动态信
- ASM系列五 利用TreeApi 解析生成Class
lijingyao8206
ASM字节码动态生成ClassNodeTreeAPI
前面CoreApi的介绍部分基本涵盖了ASMCore包下面的主要API及功能,其中还有一部分关于MetaData的解析和生成就不再赘述。这篇开始介绍ASM另一部分主要的Api。TreeApi。这一部分源码是关联的asm-tree-5.0.4的版本。
在介绍前,先要知道一点, Tree工程的接口基本可以完
- 链表树——复合数据结构应用实例
bardo
数据结构树型结构表结构设计链表菜单排序
我们清楚:数据库设计中,表结构设计的好坏,直接影响程序的复杂度。所以,本文就无限级分类(目录)树与链表的复合在表设计中的应用进行探讨。当然,什么是树,什么是链表,这里不作介绍。有兴趣可以去看相关的教材。
需求简介:
经常遇到这样的需求,我们希望能将保存在数据库中的树结构能够按确定的顺序读出来。比如,多级菜单、组织结构、商品分类。更具体的,我们希望某个二级菜单在这一级别中就是第一个。虽然它是最后
- 为啥要用位运算代替取模呢
chenchao051
位运算哈希汇编
在hash中查找key的时候,经常会发现用&取代%,先看两段代码吧,
JDK6中的HashMap中的indexFor方法:
/**
* Returns index for hash code h.
*/
static int indexFor(int h, int length) {
- 最近的情况
麦田的设计者
生活感悟计划软考想
今天是2015年4月27号
整理一下最近的思绪以及要完成的任务
1、最近在驾校科目二练车,每周四天,练三周。其实做什么都要用心,追求合理的途径解决。为
- PHP去掉字符串中最后一个字符的方法
IT独行者
PHP字符串
今天在PHP项目开发中遇到一个需求,去掉字符串中的最后一个字符 原字符串1,2,3,4,5,6, 去掉最后一个字符",",最终结果为1,2,3,4,5,6 代码如下:
$str = "1,2,3,4,5,6,";
$newstr = substr($str,0,strlen($str)-1);
echo $newstr;
- hadoop在linux上单机安装过程
_wy_
linuxhadoop
1、安装JDK
jdk版本最好是1.6以上,可以使用执行命令java -version查看当前JAVA版本号,如果报命令不存在或版本比较低,则需要安装一个高版本的JDK,并在/etc/profile的文件末尾,根据本机JDK实际的安装位置加上以下几行:
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0_25  
- JAVA进阶----分布式事务的一种简单处理方法
无量
多系统交互分布式事务
每个方法都是原子操作:
提供第三方服务的系统,要同时提供执行方法和对应的回滚方法
A系统调用B,C,D系统完成分布式事务
=========执行开始========
A.aa();
try {
B.bb();
} catch(Exception e) {
A.rollbackAa();
}
try {
C.cc();
} catch(Excep
- 安墨移动广 告:移动DSP厚积薄发 引领未来广 告业发展命脉
矮蛋蛋
hadoop互联网
“谁掌握了强大的DSP技术,谁将引领未来的广 告行业发展命脉。”2014年,移动广 告行业的热点非移动DSP莫属。各个圈子都在纷纷谈论,认为移动DSP是行业突破点,一时间许多移动广 告联盟风起云涌,竞相推出专属移动DSP产品。
到底什么是移动DSP呢?
DSP(Demand-SidePlatform),就是需求方平台,为解决广 告主投放的各种需求,真正实现人群定位的精准广
- myelipse设置
alafqq
IP
在一个项目的完整的生命周期中,其维护费用,往往是其开发费用的数倍。因此项目的可维护性、可复用性是衡量一个项目好坏的关键。而注释则是可维护性中必不可少的一环。
注释模板导入步骤
安装方法:
打开eclipse/myeclipse
选择 window-->Preferences-->JAVA-->Code-->Code
- java数组
百合不是茶
java数组
java数组的 声明 创建 初始化; java支持C语言
数组中的每个数都有唯一的一个下标
一维数组的定义 声明: int[] a = new int[3];声明数组中有三个数int[3]
int[] a 中有三个数,下标从0开始,可以同过for来遍历数组中的数
- javascript读取表单数据
bijian1013
JavaScript
利用javascript读取表单数据,可以利用以下三种方法获取:
1、通过表单ID属性:var a = document.getElementByIdx_x_x("id");
2、通过表单名称属性:var b = document.getElementsByName("name");
3、直接通过表单名字获取:var c = form.content.
- 探索JUnit4扩展:使用Theory
bijian1013
javaJUnitTheory
理论机制(Theory)
一.为什么要引用理论机制(Theory)
当今软件开发中,测试驱动开发(TDD — Test-driven development)越发流行。为什么 TDD 会如此流行呢?因为它确实拥有很多优点,它允许开发人员通过简单的例子来指定和表明他们代码的行为意图。
TDD 的优点:
&nb
- [Spring Data Mongo一]Spring Mongo Template操作MongoDB
bit1129
template
什么是Spring Data Mongo
Spring Data MongoDB项目对访问MongoDB的Java客户端API进行了封装,这种封装类似于Spring封装Hibernate和JDBC而提供的HibernateTemplate和JDBCTemplate,主要能力包括
1. 封装客户端跟MongoDB的链接管理
2. 文档-对象映射,通过注解:@Document(collectio
- 【Kafka八】Zookeeper上关于Kafka的配置信息
bit1129
zookeeper
问题:
1. Kafka的哪些信息记录在Zookeeper中 2. Consumer Group消费的每个Partition的Offset信息存放在什么位置
3. Topic的每个Partition存放在哪个Broker上的信息存放在哪里
4. Producer跟Zookeeper究竟有没有关系?没有关系!!!
//consumers、config、brokers、cont
- java OOM内存异常的四种类型及异常与解决方案
ronin47
java OOM 内存异常
OOM异常的四种类型:
一: StackOverflowError :通常因为递归函数引起(死递归,递归太深)。-Xss 128k 一般够用。
二: out Of memory: PermGen Space:通常是动态类大多,比如web 服务器自动更新部署时引起。-Xmx
- java-实现链表反转-递归和非递归实现
bylijinnan
java
20120422更新:
对链表中部分节点进行反转操作,这些节点相隔k个:
0->1->2->3->4->5->6->7->8->9
k=2
8->1->6->3->4->5->2->7->0->9
注意1 3 5 7 9 位置是不变的。
解法:
将链表拆成两部分:
a.0-&
- Netty源码学习-DelimiterBasedFrameDecoder
bylijinnan
javanetty
看DelimiterBasedFrameDecoder的API,有举例:
接收到的ChannelBuffer如下:
+--------------+
| ABC\nDEF\r\n |
+--------------+
经过DelimiterBasedFrameDecoder(Delimiters.lineDelimiter())之后,得到:
+-----+----
- linux的一些命令 -查看cc攻击-网口ip统计等
hotsunshine
linux
Linux判断CC攻击命令详解
2011年12月23日 ⁄ 安全 ⁄ 暂无评论
查看所有80端口的连接数
netstat -nat|grep -i '80'|wc -l
对连接的IP按连接数量进行排序
netstat -ntu | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n
查看TCP连接状态
n
- Spring获取SessionFactory
ctrain
sessionFactory
String sql = "select sysdate from dual";
WebApplicationContext wac = ContextLoader.getCurrentWebApplicationContext();
String[] names = wac.getBeanDefinitionNames();
for(int i=0; i&
- Hive几种导出数据方式
daizj
hive数据导出
Hive几种导出数据方式
1.拷贝文件
如果数据文件恰好是用户需要的格式,那么只需要拷贝文件或文件夹就可以。
hadoop fs –cp source_path target_path
2.导出到本地文件系统
--不能使用insert into local directory来导出数据,会报错
--只能使用
- 编程之美
dcj3sjt126com
编程PHP重构
我个人的 PHP 编程经验中,递归调用常常与静态变量使用。静态变量的含义可以参考 PHP 手册。希望下面的代码,会更有利于对递归以及静态变量的理解
header("Content-type: text/plain");
function static_function () {
static $i = 0;
if ($i++ < 1
- Android保存用户名和密码
dcj3sjt126com
android
转自:http://www.2cto.com/kf/201401/272336.html
我们不管在开发一个项目或者使用别人的项目,都有用户登录功能,为了让用户的体验效果更好,我们通常会做一个功能,叫做保存用户,这样做的目地就是为了让用户下一次再使用该程序不会重新输入用户名和密码,这里我使用3种方式来存储用户名和密码
1、通过普通 的txt文本存储
2、通过properties属性文件进行存
- Oracle 复习笔记之同义词
eksliang
Oracle 同义词Oracle synonym
转载请出自出处:http://eksliang.iteye.com/blog/2098861
1.什么是同义词
同义词是现有模式对象的一个别名。
概念性的东西,什么是模式呢?创建一个用户,就相应的创建了 一个模式。模式是指数据库对象,是对用户所创建的数据对象的总称。模式对象包括表、视图、索引、同义词、序列、过
- Ajax案例
gongmeitao
Ajaxjsp
数据库采用Sql Server2005
项目名称为:Ajax_Demo
1.com.demo.conn包
package com.demo.conn;
import java.sql.Connection;import java.sql.DriverManager;import java.sql.SQLException;
//获取数据库连接的类public class DBConnec
- ASP.NET中Request.RawUrl、Request.Url的区别
hvt
.netWebC#asp.nethovertree
如果访问的地址是:http://h.keleyi.com/guestbook/addmessage.aspx?key=hovertree%3C&n=myslider#zonemenu那么Request.Url.ToString() 的值是:http://h.keleyi.com/guestbook/addmessage.aspx?key=hovertree<&
- SVG 教程 (七)SVG 实例,SVG 参考手册
天梯梦
svg
SVG 实例 在线实例
下面的例子是把SVG代码直接嵌入到HTML代码中。
谷歌Chrome,火狐,Internet Explorer9,和Safari都支持。
注意:下面的例子将不会在Opera运行,即使Opera支持SVG - 它也不支持SVG在HTML代码中直接使用。 SVG 实例
SVG基本形状
一个圆
矩形
不透明矩形
一个矩形不透明2
一个带圆角矩
- 事务管理
luyulong
javaspring编程事务
事物管理
spring事物的好处
为不同的事物API提供了一致的编程模型
支持声明式事务管理
提供比大多数事务API更简单更易于使用的编程式事务管理API
整合spring的各种数据访问抽象
TransactionDefinition
定义了事务策略
int getIsolationLevel()得到当前事务的隔离级别
READ_COMMITTED
- 基础数据结构和算法十一:Red-black binary search tree
sunwinner
AlgorithmRed-black
The insertion algorithm for 2-3 trees just described is not difficult to understand; now, we will see that it is also not difficult to implement. We will consider a simple representation known
- centos同步时间
stunizhengjia
linux集群同步时间
做了集群,时间的同步就显得非常必要了。 以下是查到的如何做时间同步。 在CentOS 5不再区分客户端和服务器,只要配置了NTP,它就会提供NTP服务。 1)确认已经ntp程序包: # yum install ntp 2)配置时间源(默认就行,不需要修改) # vi /etc/ntp.conf server pool.ntp.o
- ITeye 9月技术图书有奖试读获奖名单公布
ITeye管理员
ITeye
ITeye携手博文视点举办的9月技术图书有奖试读活动已圆满结束,非常感谢广大用户对本次活动的关注与参与。 9月试读活动回顾:http://webmaster.iteye.com/blog/2118112本次技术图书试读活动的优秀奖获奖名单及相应作品如下(优秀文章有很多,但名额有限,没获奖并不代表不优秀):
《NFC:Arduino、Andro