- 【脑电信号处理与特征提取】P7-涂毅恒:运用机器学习技术和脑电进行大脑解码
头发没了还会再长
信号处理机器学习脑电分类器神经信号
运用机器学习技术和脑电进行大脑解码科学研究中的大脑解码比如2019年在Nature上一篇文章,来自UCSF的Chang院士的课题组,利用大脑活动解码语言,帮助一些患者恢复语言功能。大脑解码的重要步骤大脑解码最重要的两步就是信号采集和信号解码,信号采集就是所说的脑电技术,信号解码就是机器学习的方法。机器学习-基本流程机器学习-数据采集数据采集:确保训练和测试数据集充足且具有代表性充足的数据:确保存在
- 【脑电信号处理与特征提取】P6-张治国:频谱分析和时频分析
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信号处理EEGBCI脑机
频谱分析和时频分析背景脑电(尤其是静息态脑电)一般在频域进行分析,以刻画脑电信号的周期性特征,需要使用频谱分析来描述脑电信号功率沿频率的分布特征。任务态脑电实验中,任务可增强或减弱脑电在特定频段的节律幅度。事件相关的频谱变化被称为事件相关同步话/去同步化(ERS/ERD),通常表示为在时间-频率域中随时间变化的频谱功率,可以通过时频分析方法进行估计。频谱估计基本概念时间序列信号:例如在某通道连续记
- 【脑电信号处理与特征提取】P7-贾会宾:基于EEG/MEG信号的大尺度脑功能网络分析
头发没了还会再长
信号处理EEG脑机聚类
基于EEG/MEG信号的大尺度脑功能网络分析Q:什么是基于EEG/MEG信号的大尺度脑功能网络分析?A:基于脑电图(EEG)或脑磁图(MEG)信号的大尺度脑功能网络分析是一种研究大脑活动的方法,旨在探索脑区之间的功能连接和信息传递。概述基于EEG/MEG信号的大尺度脑功能网络分析的优势:(1)借助源定位技术可同时获得较高的时间(ms级)和空间分辨率(mm级)(2)可提供丰富的频率信息(3)便宜性:
- 【脑电信号处理与特征提取】P5-彭薇薇:脑电信号的预处理及数据分析要点
头发没了还会再长
脑电信号处理与特征提取信号处理数据分析数据挖掘EEGBCI脑机
彭薇薇:脑电信号的预处理及数据分析要点脑电脑电是神经活动的测量方法,在不同位置测量有不同的方法。比如大脑皮层表面测量的是ECoG,在头皮测量的是EEG。除了EEG是无损的,其他都是有损的。脑电信号采集系统下面是完整的脑电采集系统,需要注意的地方是给被试者发送刺激信号的同时,也需要给放大器发送一个marker,这个是为了标记刺激开始时间。下面是采集到的脑电数据,横轴是时间,纵轴每一行是一个电极。下面
- 【脑电信号处理与特征提取】P2-夏晓磊:脑电的神经起源与测量
头发没了还会再长
信号处理EEG脑电设备
夏晓磊:脑电的神经起源与测量专业术语electroencephalography(EEG)脑电图ExcitatoryPostsynapticPotential(EPSP)兴奋性突触后电位Electrocorticography(ECoG)皮层脑电图什么是脑电/脑电图(EEG)?Electroencephalography(EEG)Electro:relatingtoelectricityEncep
- EEG脑电信号处理合集(1):功率谱中常见artifacts
张哥coder
图像信号处理项目汇总信号处理脑电python
通常EEG脑电信号采集完成以后,我们可以绘制出功率谱,一个正常的功率谱如下图所示:在10H在处有个明显的突起,在后方通道中,这是我们所期望看到的。每个通道功率谱曲线都有一个负斜率,这是因为较高的频率通常会有一个越来越低的功率。一种在功率谱中常见的artifacts是直线噪声,这种artifacts来自于EEG脑电信号监测室的电路活动。美国的电路的工频为60Hz,中国电路的工频为50Hz。通常我们可
- EEG 脑电信号处理合集(2): 信号预处理
张哥coder
图像信号处理项目汇总信号处理脑电python生物医学工程
脑电信号在采集完以后,需要进行一系列的预处理操作,然后才能用于后续的科学研究和计算。预处理是脑电信号分析最基本且重要的一步。基于python环境MNE库。1使用带通滤波器,信号滤波,去噪,去工频干扰data_path=sample.data_path()meg_path=data_path/"MEG"/"sample"raw_fname=meg_path/"sample_audvis_filt-0
- 脑机接口深度报告!四大关键技术让科幻走进现实
人工智能学家
人工智能
来源:脑机接口社区脑科学问题是人类社会面临的基础科学问题之一,是人类理解自然和理解人类本身的待深入探索领域,而脑机接口是有效探索手段之一。在国家战略的积极推动下,在科技创新不断更迭促进下,在人民大众期待关注下,脑机接口技术将发挥重要作用。中国信通院《脑机接口总体愿景与关键技术研究报告》,勾画出脑机接口产业发展的蓝图和愿景期望。01脑机接口终极交互手段大脑是我们思想、情感、感知、行动和记忆的源泉,大
- python信号处理教程_信号处理之功率谱原理与python实现
weixin_39844963
python信号处理教程
本教程为脑机学习者Rose原创(转载请联系作者授权)发表于公众号:脑机接口社区(微信号:Brain_Computer).QQ交流群:903290195功率谱简介功率谱图又叫功率谱密度图功率谱是功率谱密度函数的简称,它定义为单位频带内的信号功率。它表示了信号功率随着频率的变化情况,即信号功率在频域的分布状况。功率谱表示了信号功率随着频率的变化关系。常用于功率信号(区别于能量信号)的表述与分析,其曲线
- python频谱分析_信号处理之频谱原理与python实现
Navis Li
python频谱分析
目录频谱分析FFT频谱分析原理下面就用python案例进行说明案例1案例2短时傅里叶变换STFT本分享为脑机学习者Rose整理发表于公众号:脑机接口社区(微信号:Brain_Computer).QQ交流群:941473018EEG信号是大脑神经元电活动的直接反应,包含着丰富的信息,但EEG信号幅值小,其中又混杂有噪声干扰,如何从EEG信号中抽取我们所感兴趣的信号是一个极为重要的问题。自1932年D
- 脑电信号处理与特征提取——6.运用机器学习技术和脑电进行大脑解码(涂毅恒)
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EEG脑电信号处理与特征提取
目录六、运用机器学习技术和脑电进行大脑解码6.1前言6.2基于脑电数据的机器学习基础分析6.3基于脑电数据的机器学习进阶分析6.4代码解读六、运用机器学习技术和脑电进行大脑解码6.1前言6.2基于脑电数据的机器学习基础分析6.3基于脑电数据的机器学习进阶分析6.4代码解读
- 如何同步各种脑电、近红外、眼动设备
大脑技术
EYE/EEG/fNIRS
本文首发在个人博客上(7988888.xyz),此文章中所有链接均通过博客进行访问。在我的知识矩阵的平台上已经有大量的学习脑电、近红外以及眼动仪设备的相关资料,可以参考我最近刚整理的一篇微信文章BrainTechnology公众号目录【2021年3月】,基本上包含了我建立公众号以来的大多数文章了。这几天也是在工作之余,在读一本书——胡理、张治国老师主编的《脑电信号处理与特征处理》,读这本书来说的整
- 脑电信号处理与特征提取——5.频谱分析和时频分析(张治国)
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EEG频谱分析和时频分析脑电信号处理与特征提取
目录五、频谱分析和时频分析5.1频谱估计5.1.1基本概念5.1.2频谱估计方法:周期图5.1.3频谱估计方法:Welch法5.1.4频谱估计方法的比较5.1.5频谱特征提取5.2时频分析5.2.1短时傅里叶变换5.2.2连续小波变换5.3事件相关同步化/去同步化五、频谱分析和时频分析静息态脑电:没有刺激的情况下。任务态脑电:有刺激、任务。频谱分析:不包含时间信息。时频分析:时间+频率联合的方式。
- 脑电信号处理与特征提取——1. 脑电、诱发电位和事件相关电位(胡理)
我行我素,向往自由
EEG脑电理论基础
目录一、脑电、诱发电位和事件相关电位1.1EEG基本知识1.2经典的ERPs成分及研究1.2.1ERPs命名规则及分类1.2.2常见的脑电成分1.2.3P300及Oddball范式1.2.4N400成分一、脑电、诱发电位和事件相关电位1.1EEG基本知识EEG(Electroencephalogram):脑细胞的自发性、节律性、综合性的电活动。脑电信号的频率、波幅、位相是脑电信号的基本特征。周期与
- 脑电信号处理与特征提取——2.脑电的神经起源与测量(夏晓磊)
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EEG脑电信号处理与特征提取
目录二、脑电的神经起源与测量2.1脑电的神经起源2.2脑电的测量二、脑电的神经起源与测量2.1脑电的神经起源脑电起源于大脑皮层大量神经元的同步突触活动,主要贡献来自锥体细胞。静息电位:内负外正,K+内流。动作电位:外负内正,Na+内流。脑电产生要求:离得近、数量大、同步好。头皮脑电图与直接皮层记录:幅度差异。volumeconduction(容积传导):电活动衰竭很多。Spacesmearinge
- 脑电信号处理与特征提取——4.脑电信号的预处理及数据分析要点(彭微微)
我行我素,向往自由
EEG脑机接口BCI脑电理论基础脑电信号处理与特征提取
目录四、脑电信号的预处理及数据分析要点4.1脑电基础知识回顾4.2伪迹4.3EEG预处理4.3.1滤波4.3.2重参考4.3.3分段和基线校正4.3.4坏段剔除4.3.5坏导剔除/插值4.3.6独立成分分析ICA4.4事件相关电位(ERPs)4.4.1如何获得ERPs4.4.2ERP研究应该报告些什么4.4.3如何呈现ERPs结果4.5小结四、脑电信号的预处理及数据分析要点4.1脑电基础知识回顾动
- 【思维导图】脑机接口MNE工具箱中关于epoch的基础知识点
认知计算_茂森
【茂森】脑机接口算法【茂森】脑机接口宏观掌握
整理自【脑机接口社区】的几篇文章:(2)-MNE中数据结构Epoch及其创建方法(3)-MNE中数据结构Epoch及其用法简介Python-EEG工具库MNE中文教程(14)-Epoch对象中的元数据(metadata)(15)-Epochs数据可视化(16)-脑电数据的Epoching处理(3)-数据结构Epoch及其创建方法epochs定义从连续的脑电图信号中提取一些特定时间窗口的信号,这些时
- Python科学计算包MNE——脑电信号处理之源定位问题
东洋 Dongyang
类脑智能算法与原理python信号处理人工智能
目录一.conda环境配置和预处理1.1EEG预处理二.头部模型和正向计算2.1计算前向运算符2.1.1计算和可视化BEM表面2.1.2可视化配准2.1.3计算源空间2.2计算正向解三.适配电极方案四.脑电溯源逆问题4.1MNE4.2sDMP4.3sLORETA4.4eLORETA一.conda环境配置和预处理pipinstallnibabel-ihttps://pypi.tuna.tsinghu
- 代码实践:对脑电信号进行特征提取并分类(二分类)
槿花Hibiscus
脑机接口学习机器学习分类
2023/1/25-1/29脑机接口学习内容一览:在近一个月前,我对脑机接口社区的文章机器学习算法随机森林判断睡眠类型进行了代码的分析与实操,并且有所产出。但是经过了一系列自学之后,一些知识似乎杂糅了起来,难以分辨,更为艰深的那一部分还是如同天书一般。在github上面下载的代码以及别人所写的实例对我来说半懂不懂,代码方面的能力捉襟见肘——我在脑机接口基础方面的学习似乎到了一个瓶颈期。因此我决定回
- 脑机接口:从基础科学到神经康复
人工智能学家
本文转自公众号:脑机接口社区大家好,我是米格尔·尼科莱利斯,美国杜克大学神经生物学、神经学和生物医学工程教授。今天我将为大家介绍脑机接口和这一技术从基础科学到应用于神经康复的研究历程。首先,我要感谢2020腾讯科学WE大会的盛情邀请,我很高兴也很荣幸能参加此次大会,感谢腾讯的邀请。正如我刚才说的,今天我要讲一讲过去20多年脑机接口技术的发展。1998年我和JohnChapin开始着手研究一种新的技
- 脑机接口随机森林判断睡眠类型:特征提取与机器学习
槿花Hibiscus
脑机接口学习机器学习人工智能随机森林python算法
2023/1/4-1/5脑机接口学习内容一览:这一篇博客里,主要研究脑电信号是如何与机器学习算法结合来完成特征提取并且进行分类的。如果你是脑机接口的初学者,这一篇文章可能对你有一些作用。这项工作主要基于脑机接口社区的文章机器学习算法随机森林判断睡眠类型,在上个星期的学习中,对这一篇文章有了一定程度的理解,但是对其机器学习的部分还未能深入。特征提取defeeg_power_band(epochs):
- matlab eeg信号处理,基于MATLAB的脑电信号处理.pdf
徐佳昇
matlabeeg信号处理
南京航空航天大学基于Matlab的脑电信号处理姓名陆想想专业领域生物医学工程课程名称数字信号处理二О一三年四月摘要:脑电信号属于非平稳随机信号,且易受到各种噪声干扰。本文基于Matlab仿真系统,主要研究了小波变换在脑电信号处理方面的应用,包括小波变换自动阈值去噪处理、强制去噪处理,以α波为例,提取小波分解得到的各层频率段的信号,并做了一定的分析和评价。关键词:脑电信号;小波变换;去噪重构;频谱分
- 【思维导图】【脑机接口社区】利用LSTM(长短期记忆网络)来处理脑电数据【提供代码及数据集】
认知计算_茂森
【茂森】脑机接口宏观掌握【茂森】脑机接口算法机器学习人工智能lstm
【电脑用户可直接拉至本文末尾,浏览脑图完整版】【本文代码及数据集】https://github.com/maosenGao/LSTM_EEG_Maosen整体框架,这篇文章还是以介绍LSTM为主的本文胜在对LSTM公式的理解上,但关于为什么要用LSTM上没有做非常详尽的说明,这里做一点补充:关于理解部分摘录自这篇题为《多图|入门必看:万字长文带你轻松了解LSTM全貌》的文章,很详细,推荐配合本文阅
- sfit特征提取的代码(matlab)_脑电特征提取算法 | 共空间模式 Common Spatial Pattern(CSP)研究进展、算法原理及其它的代码案例...
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点击上面"脑机接口社区"关注我们更多技术干货第一时间送达大家好!今天Rose小哥给大家分享一篇常见的脑电特征提取算法--共空间模式(CommonSpatialPattern,CSP)的研究进展、算法原理及其它的代码案例。共空间模式CSP共空间模式(CommonSpatialPattern,CSP)是一种对两分类任务下的空域滤波特征提取算法,能够从多通道的脑机接口数据里面提取出每一类的空间分布成分。
- 如何用matlab进行脑电信号处理,基于matlab的脑电信号处理
一尾金叶渡世人
调用noise_reduce.m文件,可以实现脑电信号的小波变换默认阈值去噪处理,原始数据及去噪处理结果对比如下图7所示。图7原始信号与小波默认阈值去噪结果图的对比从原始脑电信号与去噪处理后的效果来看,经去噪处理后的信号高频信号有所减少。2.5.2小波变换强制去噪处理调用wavelet_rec.m文件,绘制小波变换强制去噪处理之后的信号如下图8所示。图8原始信号与小波强制去噪结果图的对比该图表示的
- python傅里叶变换 信号处理 序列_信号处理之频谱原理与python实现
weixin_39813009
python傅里叶变换信号处理序列频谱分析幅值单位
点击上面"脑机接口社区"关注我们更多技术干货第一时间送达EEG信号是大脑神经元电活动的直接反应,包含着丰富的信息,但EEG信号幅值小,其中又混杂有噪声干扰,如何从EEG信号中抽取我们所感兴趣的信号是一个极为重要的问题。自1932年Dietch首先提出用傅里叶变换方法来分析EEG信号,该领域相继引入了频域分析、时域分析等脑电分析的经典方法。频谱分析下面是一组用于描述和解释信号属性的常用量(matla
- 清华大学脑电课别出心裁,学生上课时注意力该如何集中?
新智注意力
注意力不集中,即所谓的不专心,是一个在学生中十分普遍的现象,也是困扰家长们的重要问题。上课时学生的注意力能否跟随教师的教学进程集中,决定了学生到的听课质量。为此,清华大学脑机接口与脑电信号处理课程的教授运用视友科技提供的脑电采集分析设备进行了一场别开生面的脑电评比。该课程让教授和学生们都戴上CUBand便携式脑波仪,再经过佰意通脑电生物反馈训练系统把CUBand采集到的脑电波信号,精确地解析成每堂
- python脑电信号分析_P300脑电信号的特征提取及分类研究
达达令
python脑电信号分析
龙源期刊网http://www.qikan.com.cnP300脑电信号的特征提取及分类研究作者:马也姜光萍来源:《山东工业技术》2017年第10期摘要:针对P300脑电信号信噪比低,分类困难的特点,本文研究了一种基于独立分量分析和支持向量机相结合的脑电信号处理方法。首先对P300脑电信号进行叠加平均,根据ICA算法的要求,对叠加平均的信号进行去均值及白化处理。然后使用快速定点的FastICA算法
- EXOduino开源手外骨骼有几个自由度?
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脑机接口外骨骼BCI
EXOduino开源手外骨骼有5个自由度,可以单独控制每一根手指的屈伸。#本篇由BCIduino脑机接口开源社区原创/转载(公众号“BCIduino脑机接口社区”)。BCIduino脑机接口社区由来自北京航空航天大学、康奈尔大学、北京大学、首都医科大学等硕博发起成立,欢迎扫下面码加入社群,也欢迎采购BCIduino脑电模组、EMGduino肌电模组、EXOduino手外骨骼、EDUduino单通道
- EXOduino开源手外骨骼的驱动方式是什么?
BCIduino脑机接口社区
脑机接口BCI外骨骼
EXOduino是线驱动方式,可以单独控制五个手指每个手指的屈伸。线驱动方式可以提供足够的力量,同时我们也提供了可以更换的手套,以便使用者自主更换长时间磨损之后的手套。#本篇由BCIduino脑机接口开源社区原创/转载(公众号“BCIduino脑机接口社区”)。BCIduino脑机接口社区由来自北京航空航天大学、康奈尔大学、北京大学、首都医科大学等硕博发起成立,欢迎扫下面码加入社群,也欢迎采购BC
- web前段跨域nginx代理配置
刘正强
nginxcmsWeb
nginx代理配置可参考server部分
server {
listen 80;
server_name localhost;
- spring学习笔记
caoyong
spring
一、概述
a>、核心技术 : IOC与AOP
b>、开发为什么需要面向接口而不是实现
接口降低一个组件与整个系统的藕合程度,当该组件不满足系统需求时,可以很容易的将该组件从系统中替换掉,而不会对整个系统产生大的影响
c>、面向接口编口编程的难点在于如何对接口进行初始化,(使用工厂设计模式)
- Eclipse打开workspace提示工作空间不可用
0624chenhong
eclipse
做项目的时候,难免会用到整个团队的代码,或者上一任同事创建的workspace,
1.电脑切换账号后,Eclipse打开时,会提示Eclipse对应的目录锁定,无法访问,根据提示,找到对应目录,G:\eclipse\configuration\org.eclipse.osgi\.manager,其中文件.fileTableLock提示被锁定。
解决办法,删掉.fileTableLock文件,重
- Javascript 面向对面写法的必要性?
一炮送你回车库
JavaScript
现在Javascript面向对象的方式来写页面很流行,什么纯javascript的mvc框架都出来了:ember
这是javascript层的mvc框架哦,不是j2ee的mvc框架
我想说的是,javascript本来就不是一门面向对象的语言,用它写出来的面向对象的程序,本身就有些别扭,很多人提到js的面向对象首先提的是:复用性。那么我请问你写的js里有多少是可以复用的,用fu
- js array对象的迭代方法
换个号韩国红果果
array
1.forEach 该方法接受一个函数作为参数, 对数组中的每个元素
使用该函数 return 语句失效
function square(num) {
print(num, num * num);
}
var nums = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10];
nums.forEach(square);
2.every 该方法接受一个返回值为布尔类型
- 对Hibernate缓存机制的理解
归来朝歌
session一级缓存对象持久化
在hibernate中session一级缓存机制中,有这么一种情况:
问题描述:我需要new一个对象,对它的几个字段赋值,但是有一些属性并没有进行赋值,然后调用
session.save()方法,在提交事务后,会出现这样的情况:
1:在数据库中有默认属性的字段的值为空
2:既然是持久化对象,为什么在最后对象拿不到默认属性的值?
通过调试后解决方案如下:
对于问题一,如你在数据库里设置了
- WebService调用错误合集
darkranger
webservice
Java.Lang.NoClassDefFoundError: Org/Apache/Commons/Discovery/Tools/DiscoverSingleton
调用接口出错,
一个简单的WebService
import org.apache.axis.client.Call;import org.apache.axis.client.Service;
首先必不可
- JSP和Servlet的中文乱码处理
aijuans
Java Web
JSP和Servlet的中文乱码处理
前几天学习了JSP和Servlet中有关中文乱码的一些问题,写成了博客,今天进行更新一下。应该是可以解决日常的乱码问题了。现在作以下总结希望对需要的人有所帮助。我也是刚学,所以有不足之处希望谅解。
一、表单提交时出现乱码:
在进行表单提交的时候,经常提交一些中文,自然就避免不了出现中文乱码的情况,对于表单来说有两种提交方式:get和post提交方式。所以
- 面试经典六问
atongyeye
工作面试
题记:因为我不善沟通,所以在面试中经常碰壁,看了网上太多面试宝典,基本上不太靠谱。只好自己总结,并试着根据最近工作情况完成个人答案。以备不时之需。
以下是人事了解应聘者情况的最典型的六个问题:
1 简单自我介绍
关于这个问题,主要为了弄清两件事,一是了解应聘者的背景,二是应聘者将这些背景信息组织成合适语言的能力。
我的回答:(针对技术面试回答,如果是人事面试,可以就掌
- contentResolver.query()参数详解
百合不是茶
androidquery()详解
收藏csdn的博客,介绍的比较详细,新手值得一看 1.获取联系人姓名
一个简单的例子,这个函数获取设备上所有的联系人ID和联系人NAME。
[java]
view plain
copy
public void fetchAllContacts() {
 
- ora-00054:resource busy and acquire with nowait specified解决方法
bijian1013
oracle数据库killnowait
当某个数据库用户在数据库中插入、更新、删除一个表的数据,或者增加一个表的主键时或者表的索引时,常常会出现ora-00054:resource busy and acquire with nowait specified这样的错误。主要是因为有事务正在执行(或者事务已经被锁),所有导致执行不成功。
1.下面的语句
- web 开发乱码
征客丶
springWeb
以下前端都是 utf-8 字符集编码
一、后台接收
1.1、 get 请求乱码
get 请求中,请求参数在请求头中;
乱码解决方法:
a、通过在web 服务器中配置编码格式:tomcat 中,在 Connector 中添加URIEncoding="UTF-8";
1.2、post 请求乱码
post 请求中,请求参数分两部份,
1.2.1、url?参数,
- 【Spark十六】: Spark SQL第二部分数据源和注册表的几种方式
bit1129
spark
Spark SQL数据源和表的Schema
case class
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JSON数据源 准备源数据
{"name":"Jack", "age": 12, "addr":{"city":"beijing&
- JVM学习之:调优总结 -Xms -Xmx -Xmn -Xss
BlueSkator
-Xss-Xmn-Xms-Xmx
堆大小设置JVM 中最大堆大小有三方面限制:相关操作系统的数据模型(32-bt还是64-bit)限制;系统的可用虚拟内存限制;系统的可用物理内存限制。32位系统下,一般限制在1.5G~2G;64为操作系统对内存无限制。我在Windows Server 2003 系统,3.5G物理内存,JDK5.0下测试,最大可设置为1478m。典型设置:
java -Xmx355
- jqGrid 各种参数 详解(转帖)
BreakingBad
jqGrid
jqGrid 各种参数 详解 分类:
源代码分享
个人随笔请勿参考
解决开发问题 2012-05-09 20:29 84282人阅读
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jquery
服务器
parameters
function
ajax
string
- 读《研磨设计模式》-代码笔记-代理模式-Proxy
bylijinnan
java设计模式
声明: 本文只为方便我个人查阅和理解,详细的分析以及源代码请移步 原作者的博客http://chjavach.iteye.com/
import java.lang.reflect.InvocationHandler;
import java.lang.reflect.Method;
import java.lang.reflect.Proxy;
/*
* 下面
- 应用升级iOS8中遇到的一些问题
chenhbc
ios8升级iOS8
1、很奇怪的问题,登录界面,有一个判断,如果不存在某个值,则跳转到设置界面,ios8之前的系统都可以正常跳转,iOS8中代码已经执行到下一个界面了,但界面并没有跳转过去,而且这个值如果设置过的话,也是可以正常跳转过去的,这个问题纠结了两天多,之前的判断我是在
-(void)viewWillAppear:(BOOL)animated
中写的,最终的解决办法是把判断写在
-(void
- 工作流与自组织的关系?
comsci
设计模式工作
目前的工作流系统中的节点及其相互之间的连接是事先根据管理的实际需要而绘制好的,这种固定的模式在实际的运用中会受到很多限制,特别是节点之间的依存关系是固定的,节点的处理不考虑到流程整体的运行情况,细节和整体间的关系是脱节的,那么我们提出一个新的观点,一个流程是否可以通过节点的自组织运动来自动生成呢?这种流程有什么实际意义呢?
这里有篇论文,摘要是:“针对网格中的服务
- Oracle11.2新特性之INSERT提示IGNORE_ROW_ON_DUPKEY_INDEX
daizj
oracle
insert提示IGNORE_ROW_ON_DUPKEY_INDEX
转自:http://space.itpub.net/18922393/viewspace-752123
在 insert into tablea ...select * from tableb中,如果存在唯一约束,会导致整个insert操作失败。使用IGNORE_ROW_ON_DUPKEY_INDEX提示,会忽略唯一
- 二叉树:堆
dieslrae
二叉树
这里说的堆其实是一个完全二叉树,每个节点都不小于自己的子节点,不要跟jvm的堆搞混了.由于是完全二叉树,可以用数组来构建.用数组构建树的规则很简单:
一个节点的父节点下标为: (当前下标 - 1)/2
一个节点的左节点下标为: 当前下标 * 2 + 1
&
- C语言学习八结构体
dcj3sjt126com
c
为什么需要结构体,看代码
# include <stdio.h>
struct Student //定义一个学生类型,里面有age, score, sex, 然后可以定义这个类型的变量
{
int age;
float score;
char sex;
}
int main(void)
{
struct Student st = {80, 66.6,
- centos安装golang
dcj3sjt126com
centos
#在国内镜像下载二进制包
wget -c http://www.golangtc.com/static/go/go1.4.1.linux-amd64.tar.gz
tar -C /usr/local -xzf go1.4.1.linux-amd64.tar.gz
#把golang的bin目录加入全局环境变量
cat >>/etc/profile<
- 10.性能优化-监控-MySQL慢查询
frank1234
性能优化MySQL慢查询
1.记录慢查询配置
show variables where variable_name like 'slow%' ; --查看默认日志路径
查询结果:--不用的机器可能不同
slow_query_log_file=/var/lib/mysql/centos-slow.log
修改mysqld配置文件:/usr /my.cnf[一般在/etc/my.cnf,本机在/user/my.cn
- Java父类取得子类类名
happyqing
javathis父类子类类名
在继承关系中,不管父类还是子类,这些类里面的this都代表了最终new出来的那个类的实例对象,所以在父类中你可以用this获取到子类的信息!
package com.urthinker.module.test;
import org.junit.Test;
abstract class BaseDao<T> {
public void
- Spring3.2新注解@ControllerAdvice
jinnianshilongnian
@Controller
@ControllerAdvice,是spring3.2提供的新注解,从名字上可以看出大体意思是控制器增强。让我们先看看@ControllerAdvice的实现:
@Target(ElementType.TYPE)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
@Component
public @interface Co
- Java spring mvc多数据源配置
liuxihope
spring
转自:http://www.itpub.net/thread-1906608-1-1.html
1、首先配置两个数据库
<bean id="dataSourceA" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource" destroy-method="close&quo
- 第12章 Ajax(下)
onestopweb
Ajax
index.html
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/
- BW / Universe Mappings
blueoxygen
BO
BW Element
OLAP Universe Element
Cube Dimension
Class
Charateristic
A class with dimension and detail objects (Detail objects for key and desription)
Hi
- Java开发熟手该当心的11个错误
tomcat_oracle
java多线程工作单元测试
#1、不在属性文件或XML文件中外化配置属性。比如,没有把批处理使用的线程数设置成可在属性文件中配置。你的批处理程序无论在DEV环境中,还是UAT(用户验收
测试)环境中,都可以顺畅无阻地运行,但是一旦部署在PROD 上,把它作为多线程程序处理更大的数据集时,就会抛出IOException,原因可能是JDBC驱动版本不同,也可能是#2中讨论的问题。如果线程数目 可以在属性文件中配置,那么使它成为
- 推行国产操作系统的优劣
yananay
windowslinux国产操作系统
最近刮起了一股风,就是去“国外货”。从应用程序开始,到基础的系统,数据库,现在已经刮到操作系统了。原因就是“棱镜计划”,使我们终于认识到了国外货的危害,开始重视起了信息安全。操作系统是计算机的灵魂。既然是灵魂,为了信息安全,那我们就自然要使用和推行国货。可是,一味地推行,是否就一定正确呢?
先说说信息安全。其实从很早以来大家就在讨论信息安全。很多年以前,就据传某世界级的网络设备制造商生产的交