- (一)OpenCV——噪声去除(降噪)
高斯滤波器(针对高斯噪声)高斯噪声是指它的概率密度函数服从高斯分布(即正态分布)的一类噪声。常见的高斯噪声包括起伏噪声、宇宙噪声、热噪声和散粒噪声等等。高斯滤波(Gaussianfilter)包含许多种,包括低通、带通和高通等,我们通常图像上说的高斯滤波,指的是高斯模糊(GaussianBlur),是一种高斯低通滤波,其过滤调图像高频成分(图像细节部分),保留图像低频成分(图像平滑区域),所以对图
- OpenCV教程——图像模糊。均值模糊,高斯模糊,中值模糊,双边模糊,高斯分布
1.图像模糊图像模糊是图像处理中最简单和常用的操作之一。⚠️使用该操作的原因之一是为了给图像预处理时降低噪声。图像模糊操作背后是数学的卷积计算。卷积操作的原理:常用的图像模糊的方法:均值模糊高斯模糊中值模糊双边模糊这四种模糊方式有时也被称为:均值滤波、高斯滤波、中值滤波和双边滤波。因为模糊属于一种滤波操作,具体关系可参照下图:其中,均值滤波、高斯滤波和中值滤波属于线性滤波;而双边滤波属于非线性滤波
- OpenCV图像噪点消除五大滤波方法
慕婉0307
opencv基础opencv人工智能计算机视觉
在数字图像处理中,噪点消除是提高图像质量的关键步骤。本文将基于OpenCV库,详细讲解五种经典的图像去噪滤波方法:均值滤波、方框滤波、高斯滤波、中值滤波和双边滤波,并通过丰富的代码示例展示它们的实际应用效果。一、图像噪点与滤波基础1.1常见图像噪声类型高斯噪声:符合正态分布的随机噪声椒盐噪声:随机出现的黑白像素点泊松噪声:光子计数噪声量化噪声:模拟信号数字化过程中产生1.2滤波方法分类滤波类型特点
- 树莓派中 Python+opencv打开摄像头
68lizi
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树莓派中Python+opencv打开摄像头注意不要使用cap=cv2.VideoCapture(0,cv2.CAP_DSHOW),我在树莓派使用这个的时候会报错,在windows不会报错,具体原因不清楚cap=cv2.VideoCapture(0)#使用cap=cv2.VideoCapture(0,cv2.CAP_DSHOW)会报错whileTrue:status,img=cap.read()i
- OpenCV边缘填充方式详解
慕婉0307
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一、边缘填充概述在图像处理中,边缘填充(BorderPadding)是一项基础而重要的技术,特别是在进行卷积操作(如滤波、边缘检测等)时,处理图像边缘像素需要用到周围的像素值。由于图像边缘的像素没有完整的邻域,因此需要通过某种方式对图像边界进行扩展。边缘填充的主要应用场景包括:图像滤波(如高斯滤波、中值滤波等)卷积神经网络(CNN)中的卷积层形态学操作(如膨胀、腐蚀)图像特征提取二、OpenCV中
- 图像处理技术研究与实现——python+opencv
AnronSakura
图像处理pythonopencv
背景介绍21世纪是一个充满信息的时代,图像作为人类感知世界的视觉基础,是人类获取信息、表达信息和传递信息的重要手段。处理图像,可以帮助我们更好地获取信息,也可以使我们更客观、准确地认识世界。图像处理作为计算机视觉领域的重要分支,在各个行业中扮演着越来越重要的角色。从医疗诊断、自动驾驶、安防监控到人工智能领域的图像识别,图像处理无处不在。OpenCVOpenCV是一个开源的计算机视觉库,它包含了丰富
- python二维码识别读取_python+opencv检测图片中二维码
weixin_39875832
python二维码识别读取
缘起需要检测发票中二维码的位置,以确定图像该怎么旋转,同时也可以为提取二维码信息创造先觉条件!(万恶的需求!)失败的尝试--opencv训练大法不感兴趣的可跳过不看!解释:原文作者是训练检测舌头。。(蜜汁尴尬),先通过opencv自带的人脸检测cascade分类器进行人脸检测然后叠加训练的舌头分类器完成舌头的检测任务。不多说。我的实践:按照原作者的方法,换个数据集我来尝试一下。正样本:一波处理操作
- 基于Python+OpenCV实现SIFT
2301_79809972
pythonpythonplotly
欢迎大家点赞、收藏、关注、评论啦,由于篇幅有限,只展示了部分核心代码。文章目录一项目简介二、功能三、系统四.总结一项目简介 一、项目背景与意义SIFT(Scale-InvariantFeatureTransform,尺度不变特征变换)是一种在计算机视觉中广泛应用的局部图像特征描述子。由于其具有尺度不变性、旋转不变性和对光照变化、仿射变换和噪声的鲁棒性,SIFT在图像匹配、物体识别、三维重建等领域
- 使用Halcon进行图像预处理的策略
AI_Guru人工智能
计算机视觉图像处理人工智能
图像预处理是机器视觉系统中的一个关键步骤,它有助于提高图像质量,从而使得后续的图像分析和特征提取更加准确。在Halcon中,图像预处理通常包括滤波、对比度增强、归一化、边缘增强等操作。以下是一些使用Halcon进行图像预处理的策略,以及相应的示例代码。图像预处理策略滤波:去除图像噪声,如高斯滤波、中值滤波等。对比度增强:提高图像的对比度,如直方图均衡化、对比度限制自适应直方图均衡化(CLAHE)。
- OpenCV图像处理技术(Python)——图像金字塔
©FuXianjun.AllRightsReserved.一、理论基础图像金字塔是同一图像不同分辨率的子图集合,是通过对原图像不断地向下采样而产生的,即由高分变率的图像(大尺寸)产生低分辨率的近似图像(小尺寸)。·邻域滤波器:采用邻域平均技术求原始图像的近似图像。该滤波器能够产生平均金字塔。·高斯滤波器:采用高斯滤波器对原始图像进行滤波,得到高斯金字塔。这是OpenCV函数cv2.pyrDown(
- 【Python】 Python + OpenCV 实现车牌自动识别
宅男很神经
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Python+OpenCV实现车牌自动识别车牌自动识别(AutomaticLicensePlateRecognition,ALPR)或称车牌识别(LicensePlateRecognition,LPR)系统在智能交通、停车场管理、安防监控等领域有着广泛的应用。其核心任务是从图像或视频中自动检测、定位车牌,并识别出车牌上的字符信息。本系列将详细介绍如何使用Python和OpenCV库来实现一个基本的
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全栈Bug调优(实战版)pythonopencvYOLO读取视屏流帧
本文收录于《全栈Bug调优(实战版)》专栏,致力于分享我在项目实战过程中遇到的各类Bug及其原因,并提供切实有效的解决方案。无论你是初学者还是经验丰富的开发者,本文将为你指引出一条更高效的Bug修复之路,助你早日登顶,迈向财富自由的梦想!同时,欢迎大家关注、收藏、订阅本专栏,更多精彩内容正在持续更新中。让我们一起进步,Up!Up!Up! 备注:部分问题/难题源自互联网,经过精心筛选和整理,结合数
- 15-OpenCVSharp —- Cv2.GaussianBlur()函数功能(高斯滤波)详解
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OpenCV算子专栏OpenCVSharp—Cv2.GaussianBlur()函数详解Cv2.GaussianBlur()是OpenCVSharp中用于图像处理的高斯模糊函数。它的核心功能是通过高斯卷积滤波对图像进行平滑处理,减少噪声,常用于去噪、图像预处理以及边缘检测等任务。1.核心原理与公式高斯模糊的核心原理是对图像进行卷积操作,其中卷积核是基于高斯函数生成的。高斯函数公式:二维高斯函数的数
- Python+OpenCV实战:高效实现车牌自动识别
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欢迎莅临我的博客,很高兴能够在这里和您见面!希望您在这里可以感受到一份轻松愉快的氛围,不仅可以获得有趣的内容和知识,也可以畅所欲言、分享您的想法和见解。推荐:「stormsha的主页」,「stormsha的知识库」持续学习,不断总结,共同进步,为了踏实,做好当下事儿~非常期待和您一起在这个小小的网络世界里共同探索、学习和成长。✨✨欢迎订阅本专栏✨✨TheStart点点关注,收藏不迷路文章目录1.车
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2015年09月05-三维重建一直是机器视觉研究的热门方向,比如,基于双目视觉,单目视觉,多视几何,光场三维重建等等。每一种方法都有其有点和局限性。单目视觉需要拍摄多幅图像,并且在拍摄过程中需要不断的调整相机的聚焦位置,最后采取一定的融合方法来找到每幅图像中的清晰像素点,从而得到深度信息。这种方法也被称为焦点堆栈法。在实际测试多个场景后,发现二级梯度评价函数和拉普拉斯评价函数融合效果较好。程201
- OpenCv图像处理: 时域滤波与频域滤波
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时域滤波:空间域滤波的步骤一般如下:1.选择滤波器选择一种低通滤波器,常见的包括:均值滤波(平均滤波器)高斯滤波(Gaussianfilter)2.定义滤波器核根据选择的滤波器类型,定义相应的滤波器核。例如,对于高斯滤波,可以使用高斯函数创建一个二维核。3.图像边界处理决定如何处理图像边界。常见的方法有:零填充(Zeropadding)镜像扩展(Mirrorpadding)<
- 工业视觉高精度测量利器——Halcon卡尺工具深度解析
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Halcon中的卡尺工具(CaliperTool)是工业视觉中用于高精度边缘检测和几何测量的重要功能,尤其在尺寸测量、定位和对象分析中广泛应用。以下从原理、实现到优化的深度解析:1.卡尺工具实现原理(步骤分解)步骤原理描述关键技术1.ROI定义通过几何形状(矩形/圆弧)限制检测区域,排除背景干扰。几何变换、坐标映射2.边缘扫描沿ROI垂直方向逐行/列扫描像素,计算灰度梯度(一阶导数)。高斯滤波、梯
- Python+OpenCV系列:AI看图识人、识车、识万物
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在人工智能风靡全球的今天,用Python和OpenCV结合机器学习实现物体识别,不仅是酷炫技能,更是掌握未来的敲门砖。本篇博文手把手教你如何通过摄像头或图片输入,识别人、动物、车辆及其他物品,让你的程序瞬间具备AI能力。一、什么是物体识别?物体识别是计算机视觉中的关键任务,通过算法从图像或视频中检测并分类特定目标。例如:识别人脸、识别汽车品牌、甚至是分类宠物品种。借助OpenCV和Python,我
- 【图像处理基石】OpenCV中都有哪些图像增强的工具?
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图像处理基石图像处理opencv算法计算机视觉图像增强滤波颜色科学
OpenCV图像增强工具系统性介绍OpenCV提供了丰富的图像增强工具,主要分为以下几类:亮度与对比度调整线性变换(亮度/对比度调整)直方图均衡化自适应直方图均衡化(CLAHE)滤波与平滑高斯滤波中值滤波双边滤波锐化与边缘增强拉普拉斯算子高通滤波非锐化掩蔽(UnsharpMasking)色彩空间变换灰度转换HSV色彩调整颜色平衡高级增强技术伽马校正对数变换幂律变换下面是各种工具的优缺点对比表:工具
- OpenCV中Canny、Sobel和Laplacian边界检测算法原理和使用示例
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OpenCV中提供了多种边界检测(EdgeDetection)算法,常用于图像分割、特征提取、物体识别等任务。以下是OpenCV中几种常见的边缘检测算法及其原理、使用方法:一、Canny边缘检测(最常用)原理:Canny是一种多阶段边缘检测算法,步骤如下:高斯滤波(降噪)计算梯度(Sobel算子)非极大值抑制(NMS)双阈值处理边缘连接(滞后阈值)OpenCV示例:#includeusingnam
- Python+OpenCV打造AR/VR基础框架:从原理到实战的全链路解析
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引言:重新定义数字与现实的边界在元宇宙概念持续升温的当下,AR(增强现实)与VR(虚拟现实)技术正成为连接物理世界与数字世界的桥梁。Python凭借其丰富的计算机视觉生态(尤其是OpenCV库),为开发者提供了低门槛的AR/VR开发入口。本文将系统解析AR/VR核心技术原理,并通过实战案例演示如何用Python构建基础框架。一、技术基石:AR/VR的核心技术矩阵1.1空间感知技术相机标定:消除镜头
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图像滤波魔法指南在图像处理的世界里,滤波就像是给图片"美颜"的魔法工具。让我们一起来探索这些神奇的滤波术吧!目录1.均值滤波:图像的"磨皮"大法2.中值滤波:去除"斑点"的绝招3.高斯滤波:高端"美颜"利器4.均值池化:图像"瘦身"术5.最大池化:提取"精华"大法1.均值滤波:图像的"磨皮"大法1.1理论基础均值滤波就像是给图片做面部护理,通过计算周围像素的平均值来"抚平"图像中的瑕疵。其数学表达
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pthon图片信息-3cv2-高阶处理一:图像平滑处理1>滤波器介绍2>图像噪声1.随机噪声2.椒盐噪声3.高斯噪声3>图像平滑1.均值模糊(归一化滤波)cv2.blur()2.方框滤波v2.boxFilter()3.高斯滤波cv2.GaussianBlur()4.中值滤波cv2.medianBlur()5.双边滤波cv2.bilateralFilter()6.2D卷积cv2.filter2D()
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文章目录一、图像预处理10图像添加水印11图像噪点消除11.1均值滤波11.2方框滤波11.3高斯滤波11.4中值滤波11.5双边滤波11.6小结12图像梯度处理12.1图像梯度12.2垂直或水平边缘提取一、图像预处理10图像添加水印本实验中添加水印的概念其实可以理解为将一张图片中的某个物体或者图案提取出来,然后叠加到另一张图片上。具体的操作思想是通过将原始图片转换成灰度图,并进行二值化处理,去除
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文章目录一、图像预处理12图像梯度处理12.3Sobel算子12.4Laplacian算子1.原理:2.语法:13图像边缘检测思路13.1高斯滤波去噪点13.2计算图像的梯度与方向13.3非极大值抑制13.4双阈值筛选13.5Canny方法和使用14绘制图像轮廓14.1什么是轮廓14.2寻找轮廓1.语法2.mode参数3.method参数14.3绘制轮廓15凸包特征检测15.1获取凸包15.2绘制
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文章目录前言一、图像添加水印1.ROI操作2.添加水印二、图像去除噪声1.均值滤波2.方框滤波3.高斯滤波4.中值滤波5.双边滤波6.总结前言通过今天的学习,我掌握了OpenCV中有关图像水印以及图像去除噪声的原理以及相关操作一、图像添加水印1.ROI操作ROI操作即之前学习到的图像切片操作,是为图像添加的水印中的基本步骤img=cv.imread('img\cat1.png')roi=img[2
- 基于Python+OpenCV的车流识别系统Day2
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工作流程用户启动程序→显示登录窗口登录验证通过→发射成功信号信号触发主窗口显示登录窗口自动关闭这种方式保持了良好的解耦,符合MVC设计模式,也便于后续扩展功能。Day1的Login程序也已经修改完成,点击这里查看:基于Python+OpenCV的车流识别系统Day1程序入口(app.py):importsysfromPyQt5.QtWidgetsimportQApplicationfromForm
- day29 学习笔记
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文章目录前言一、图像梯度处理二、图像边缘检测1.高斯滤波2.计算图像梯度与方向(一)Sobel算子(二)Laplacian算子(三)非极大值抑制(四)双阈值筛选(五)API实现三、图像轮廓1.寻找轮廓2.绘制轮廓3.代码实现前言通过今天的学习,我掌握了OpenCV中有关图像梯度处理,图像边缘检测以及图像轮廓的基本原理和操作一、图像梯度处理如果我们将图像想象成连续的函数(实际上是离散的),边缘部分的
- 青少年编程与数学 02-016 Python数据结构与算法 28课题、图像处理算法
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编程与数学第02阶段青少年编程python图像处理编程与数学算法
青少年编程与数学02-016Python数据结构与算法28课题、图像处理算法一、图像增强与复原1.直方图均衡化2.对比度受限的自适应直方图均衡化(CLAHE)二、图像滤波与边缘检测1.高斯滤波2.Canny边缘检测三、图像分割与形态学操作1.形态学操作四、图像特征提取与几何变换1.SIFT特征提取2.仿射变换与透视变换五、图像压缩JPEG压缩课题摘要:本文是对一些常见图像处理算法的详解,包括原理、
- 解读Servlet原理篇二---GenericServlet与HttpServlet
周凡杨
javaHttpServlet源理GenericService源码
在上一篇《解读Servlet原理篇一》中提到,要实现javax.servlet.Servlet接口(即写自己的Servlet应用),你可以写一个继承自javax.servlet.GenericServletr的generic Servlet ,也可以写一个继承自java.servlet.http.HttpServlet的HTTP Servlet(这就是为什么我们自定义的Servlet通常是exte
- MySQL性能优化
bijian1013
数据库mysql
性能优化是通过某些有效的方法来提高MySQL的运行速度,减少占用的磁盘空间。性能优化包含很多方面,例如优化查询速度,优化更新速度和优化MySQL服务器等。本文介绍方法的主要有:
a.优化查询
b.优化数据库结构
- ThreadPool定时重试
dai_lm
javaThreadPoolthreadtimertimertask
项目需要当某事件触发时,执行http请求任务,失败时需要有重试机制,并根据失败次数的增加,重试间隔也相应增加,任务可能并发。
由于是耗时任务,首先考虑的就是用线程来实现,并且为了节约资源,因而选择线程池。
为了解决不定间隔的重试,选择Timer和TimerTask来完成
package threadpool;
public class ThreadPoolTest {
- Oracle 查看数据库的连接情况
周凡杨
sqloracle 连接
首先要说的是,不同版本数据库提供的系统表会有不同,你可以根据数据字典查看该版本数据库所提供的表。
select * from dict where table_name like '%SESSION%';
就可以查出一些表,然后根据这些表就可以获得会话信息
select sid,serial#,status,username,schemaname,osuser,terminal,ma
- 类的继承
朱辉辉33
java
类的继承可以提高代码的重用行,减少冗余代码;还能提高代码的扩展性。Java继承的关键字是extends
格式:public class 类名(子类)extends 类名(父类){ }
子类可以继承到父类所有的属性和普通方法,但不能继承构造方法。且子类可以直接使用父类的public和
protected属性,但要使用private属性仍需通过调用。
子类的方法可以重写,但必须和父类的返回值类
- android 悬浮窗特效
肆无忌惮_
android
最近在开发项目的时候需要做一个悬浮层的动画,类似于支付宝掉钱动画。但是区别在于,需求是浮出一个窗口,之后边缩放边位移至屏幕右下角标签处。效果图如下:
一开始考虑用自定义View来做。后来发现开线程让其移动很卡,ListView+动画也没法精确定位到目标点。
后来想利用Dialog的dismiss动画来完成。
自定义一个Dialog后,在styl
- hadoop伪分布式搭建
林鹤霄
hadoop
要修改4个文件 1: vim hadoop-env.sh 第九行 2: vim core-site.xml <configuration> &n
- gdb调试命令
aigo
gdb
原文:http://blog.csdn.net/hanchaoman/article/details/5517362
一、GDB常用命令简介
r run 运行.程序还没有运行前使用 c cuntinue 
- Socket编程的HelloWorld实例
alleni123
socket
public class Client
{
public static void main(String[] args)
{
Client c=new Client();
c.receiveMessage();
}
public void receiveMessage(){
Socket s=null;
BufferedRea
- 线程同步和异步
百合不是茶
线程同步异步
多线程和同步 : 如进程、线程同步,可理解为进程或线程A和B一块配合,A执行到一定程度时要依靠B的某个结果,于是停下来,示意B运行;B依言执行,再将结果给A;A再继续操作。 所谓同步,就是在发出一个功能调用时,在没有得到结果之前,该调用就不返回,同时其它线程也不能调用这个方法
多线程和异步:多线程可以做不同的事情,涉及到线程通知
&
- JSP中文乱码分析
bijian1013
javajsp中文乱码
在JSP的开发过程中,经常出现中文乱码的问题。
首先了解一下Java中文问题的由来:
Java的内核和class文件是基于unicode的,这使Java程序具有良好的跨平台性,但也带来了一些中文乱码问题的麻烦。原因主要有两方面,
- js实现页面跳转重定向的几种方式
bijian1013
JavaScript重定向
js实现页面跳转重定向有如下几种方式:
一.window.location.href
<script language="javascript"type="text/javascript">
window.location.href="http://www.baidu.c
- 【Struts2三】Struts2 Action转发类型
bit1129
struts2
在【Struts2一】 Struts Hello World http://bit1129.iteye.com/blog/2109365中配置了一个简单的Action,配置如下
<!DOCTYPE struts PUBLIC
"-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configurat
- 【HBase十一】Java API操作HBase
bit1129
hbase
Admin类的主要方法注释:
1. 创建表
/**
* Creates a new table. Synchronous operation.
*
* @param desc table descriptor for table
* @throws IllegalArgumentException if the table name is res
- nginx gzip
ronin47
nginx gzip
Nginx GZip 压缩
Nginx GZip 模块文档详见:http://wiki.nginx.org/HttpGzipModule
常用配置片段如下:
gzip on; gzip_comp_level 2; # 压缩比例,比例越大,压缩时间越长。默认是1 gzip_types text/css text/javascript; # 哪些文件可以被压缩 gzip_disable &q
- java-7.微软亚院之编程判断俩个链表是否相交 给出俩个单向链表的头指针,比如 h1 , h2 ,判断这俩个链表是否相交
bylijinnan
java
public class LinkListTest {
/**
* we deal with two main missions:
*
* A.
* 1.we create two joined-List(both have no loop)
* 2.whether list1 and list2 join
* 3.print the join
- Spring源码学习-JdbcTemplate batchUpdate批量操作
bylijinnan
javaspring
Spring JdbcTemplate的batch操作最后还是利用了JDBC提供的方法,Spring只是做了一下改造和封装
JDBC的batch操作:
String sql = "INSERT INTO CUSTOMER " +
"(CUST_ID, NAME, AGE) VALUES (?, ?, ?)";
- [JWFD开源工作流]大规模拓扑矩阵存储结构最新进展
comsci
工作流
生成和创建类已经完成,构造一个100万个元素的矩阵模型,存储空间只有11M大,请大家参考我在博客园上面的文档"构造下一代工作流存储结构的尝试",更加相信的设计和代码将陆续推出.........
竞争对手的能力也很强.......,我相信..你们一定能够先于我们推出大规模拓扑扫描和分析系统的....
- base64编码和url编码
cuityang
base64url
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.PrintWriter;
import java.io.StringWriter;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
- web应用集群Session保持
dalan_123
session
关于使用 memcached 或redis 存储 session ,以及使用 terracotta 服务器共享。建议使用 redis,不仅仅因为它可以将缓存的内容持久化,还因为它支持的单个对象比较大,而且数据类型丰富,不只是缓存 session,还可以做其他用途,一举几得啊。1、使用 filter 方法存储这种方法比较推荐,因为它的服务器使用范围比较多,不仅限于tomcat ,而且实现的原理比较简
- Yii 框架里数据库操作详解-[增加、查询、更新、删除的方法 'AR模式']
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public function getMinLimit () { $sql = "..."; $result = yii::app()->db->createCo
- solr StatsComponent(聚合统计)
eksliang
solr聚合查询solr stats
StatsComponent
转载请出自出处:http://eksliang.iteye.com/blog/2169134
http://eksliang.iteye.com/ 一、概述
Solr可以利用StatsComponent 实现数据库的聚合统计查询,也就是min、max、avg、count、sum的功能
二、参数
- 百度一道面试题
greemranqq
位运算百度面试寻找奇数算法bitmap 算法
那天看朋友提了一个百度面试的题目:怎么找出{1,1,2,3,3,4,4,4,5,5,5,5} 找出出现次数为奇数的数字.
我这里复制的是原话,当然顺序是不一定的,很多拿到题目第一反应就是用map,当然可以解决,但是效率不高。
还有人觉得应该用算法xxx,我是没想到用啥算法好...!
还有觉得应该先排序...
还有觉
- Spring之在开发中使用SpringJDBC
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在实际开发中使用SpringJDBC有两种方式:
1. 在Dao中添加属性JdbcTemplate并用Spring注入;
JdbcTemplate类被设计成为线程安全的,所以可以在IOC 容器中声明它的单个实例,并将这个实例注入到所有的 DAO 实例中。JdbcTemplate也利用了Java 1.5 的特定(自动装箱,泛型,可变长度
- JSON API 1.0 核心开发者自述 | 你所不知道的那些技术细节
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2013年5月,Yehuda Katz 完成了JSON API(英文,中文) 技术规范的初稿。事情就发生在 RailsConf 之后,在那次会议上他和 Steve Klabnik 就 JSON 雏形的技术细节相聊甚欢。在沟通单一 Rails 服务器库—— ActiveModel::Serializers 和单一 JavaScript 客户端库——&
- 网站项目建设流程概述
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一.概念
网站项目管理就是根据特定的规范、在预算范围内、按时完成的网站开发任务。
二.需求分析
项目立项
我们接到客户的业务咨询,经过双方不断的接洽和了解,并通过基本的可行性讨论够,初步达成制作协议,这时就需要将项目立项。较好的做法是成立一个专门的项目小组,小组成员包括:项目经理,网页设计,程序员,测试员,编辑/文档等必须人员。项目实行项目经理制。
客户的需求说明书
第一步是需
- AngularJs 三目运算 表达式判断
qiaolevip
每天进步一点点学习永无止境众观千象AngularJS
事件回顾:由于需要修改同一个模板,里面包含2个不同的内容,第一个里面使用的时间差和第二个里面名称不一样,其他过滤器,内容都大同小异。希望杜绝If这样比较傻的来判断if-show or not,继续追究其源码。
var b = "{{",
a = "}}";
this.startSymbol = function(a) {
- Spark算子:统计RDD分区中的元素及数量
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sparkspark算子Spark RDD分区元素
关键字:Spark算子、Spark RDD分区、Spark RDD分区元素数量
Spark RDD是被分区的,在生成RDD时候,一般可以指定分区的数量,如果不指定分区数量,当RDD从集合创建时候,则默认为该程序所分配到的资源的CPU核数,如果是从HDFS文件创建,默认为文件的Block数。
可以利用RDD的mapPartitionsWithInd
- Spring 3.2.x将于2016年12月31日停止支持
wiselyman
Spring 3
Spring 团队公布在2016年12月31日停止对Spring Framework 3.2.x(包含tomcat 6.x)的支持。在此之前spring团队将持续发布3.2.x的维护版本。
请大家及时准备及时升级到Spring
- fis纯前端解决方案fis-pure
zccst
JavaScript
作者:zccst
FIS通过插件扩展可以完美的支持模块化的前端开发方案,我们通过FIS的二次封装能力,封装了一个功能完备的纯前端模块化方案pure。
1,fis-pure的安装
$ fis install -g fis-pure
$ pure -v
0.1.4
2,下载demo到本地
git clone https://github.com/hefangshi/f