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侯深业Dorian
MoveNet:PyTorch实现的轻量级人体姿态估计框架movenet.pytorch项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/mo/movenet.pytorchMoveNet是一个基于PyTorch的人体姿态估计算法实现,由开发者fire717贡献至GitCode平台。该项目旨在提供一个高效、易用的解决方案,用于实时处理视频或图像中的人体动作识别。通过其强大的性
- 仿华为车机功能之--修改Launcher3,增加横向滑动桌面空白处切换壁纸的功能
Kwanvin
AndroidLauncher3深度定制开发华为javaandroid
本功能基于Android13Launcher3需求:模仿华为问界车机,实现横向滑动桌面空白处,切换壁纸功能(本质只是切换背景,没有切换壁纸)。实现效果:实现思路:第一步首先得增加手势识别第二步切换底图,不切换壁纸是因为切换壁纸动作太大,需要调用到WallpaperManager,耗时且会触发应用activity重启原生系统有识别上滑与下滑的动作,那我们应该增加一个左滑和右滑的动作识别禁止上滑出所有
- 三件好事0512
行者2022
第一件好事:“吸”就是胸部打开,空气进入,能量跟着往上。“呼”就是胸部收紧,空气呼出,身体放松。昨天做呼吸的舞动学习,呼吸特别棒,开始分别从动作表达情感的空间、力量、时间纬度体验了呼吸的感受,让我真正体验到了呼吸的过程。然后又从动作识别人人格的“吮吸”“咬”、“扭”“压”、“流动”“中断”、“摇”“分娩”、“激情”“爆发”五种状态,去深度体验了呼吸,感觉非常棒,很滋养,等与呼吸建立深度关系,深度连
- 姿态估计概述
Diros1g
姿态估计
定义和优势单目摄像机拍摄的二维图像中预测行人的人体关键点坐标,为其他任务做支持如行人重识别、动作识别。目前分类两类:单人和多人基于计算机视觉的人体姿态佶计不需要额外的穿戴设备,该技术比传统的穿戴式动作捕捉技术成本更加低廉且灵活性更高人体姿态表示形式1.二位坐标关键点(人体主要关节)表达方式以二位坐标的形式(x,y),方法简洁,无序后处理2.空间热力图回归的数据是关键点落在该坐标的概率,优点定位更精
- [文献翻译]Towards Good Practices for Very Deep Two-Stream ConvNets
夏迪End
摘要:深度卷积网络已经在静态图像目标识别中取得了了的巨大成功。但是,对于视频的动作识别,深度卷积网络的改进不是那么明显。我们认为这样子的结果可能有两个原因。首先,与图像中非常深的模型(例如VGGNet[13],GoogLeNet[15])相比,当前的网络体系结构(例如,双流ConvNets[12])相对较浅,因此它们的建模能力受到其深度的限制。其次,更重要的可能是,动作识别的训练数据集与Image
- 一文读懂:图卷积在基于骨架的动作识别中的应用
陌然_5236
姓名:张璐学号:19021210845转载自:https://new.qq.com/omn/20191208/20191208A09M4G00.html【嵌牛导读】基于骨架的动作识别(skeleton-basedactionrecognition)一直是计算机视觉领域中的一个研究热点,在计算机视觉的各大顶会AAAI、CVPR、NeurIPS等会议中都能见到它的身影。【嵌牛鼻子】动作识别、深度传感器
- 《Learning Spatiotemporal Features with 3D Convolutional Networks》算法详解
ce0b74704937
论文:LearningSpatiotemporalFeatureswith3DConvolutionalNetworks官方代码(caffe):http://vlg.cs.dartmouth.edu/c3d/由Facebook和Dartmouth学院提出被ICCV2015收录一、核心创新网络全部使用3D卷积和3D池化方便在不同的任务中使用,如动作识别、相同动作判断、动态场景识别等网络简单且高效二、
- 基于TriDet的时序动作检测算法训练自己的slowfast数据
骑走的小木马
动作识别算法pytorch计算机视觉python
最近一直在研究时序动作识别和检测,也一直关注着目前的最新进展,有好的算法,我都会在我自己的数据集上运行看看,一方面是为自己累积相关算法,另一方面也是想看看,目前最新的算法是否可以应用到一些项目上。这次我运行2023年新出来的算法-时序动作检测TriDet。算法的论文地址和github地址如下:论文地址:https://arxiv.org/pdf/2303.07347.pdfGitHub地址:htt
- 人类行为动作数据集大合集
地理探险家
用于深度学习的数据集行为动作人类数据集图像深度学习
最近收集了一大波关于人类行为动作的数据集,主要包括:动作识别、行为识别、活动预测、动作行为分类等数据集。废话不多说,接下来就给大家介绍这些数据集!!1、用于自动视频编辑的视频Blooper数据集用于自动视频编辑的视频Blooper数据集数据说明:根据网上的消息,基本的视频编辑每分钟需要30分钟到一个小时。这就不鼓励用户制作周期性的内容。目前,自动视频编辑仅限于视频增强和简单的机制,如沉默或鼓掌检测
- 视频动作识别终极指南【2024】
新缸中之脑
音视频
让我们从尝试构建问题开始。但是,我会马上说,在一般情况下,这是不可能的。什么是动作(action)?如果我们看一下研究任务动作识别(actionrecognition),这里也没有达成共识。第一个最受欢迎的学术数据集包含2-20秒涉及人员的情况片段:CRCV|CenterforResearchinComputerVisionattheUniversityofCentralFlorida第二个最受欢
- 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
- 大模型学习与实践笔记(十)
AllYoung_362
学习笔记人工智能langchainAIGCllama
一、模型测评的意义二、如何对模型进行测评三、OpenCompass评测流水线设计四、大模型评测带来的挑战五、OpenCompass评测示例1.多模态优势:1.基于感知与推理,将评估维度逐级细分2.约3000道单选题,覆盖目标检测,文本识别,动作识别,图像理解,关系推理等20个细粒度评估维度2.法律优势:1.三级认知维度(法律知识理解,法律知识记忆,法律知识应用)2.20个法律任务,10000到测评
- 【无标题】
新缸中之脑
动作识别
在本博客中,我们将使用UCF101数据集深入探索动作识别的迷人世界。动作识别是计算机视觉中的一项关键任务,其应用范围从监视到人机交互。UCF101数据集是我们进行此探索的游乐场。我们的目标是建立一个结合卷积神经网络(CNN)和长短期记忆(LSTM)网络的动作识别模型,以取得令人印象深刻的结果。NSDT工具推荐:Three.jsAI纹理开发包-YOLO合成数据生成器-GLTF/GLB在线编辑-3D模
- 商务沟通(十六)小动作识别法
做最完美的小开心
第18个商务沟通技巧叫做小动作识别法小动作学问大,小动作代表客户身心分离,要引导客户安定情绪,创造客户身心合一的安全感,这样的话才能加速客户购买的意愿。细心观察客户的身心情绪秘密,拨弄鼻子是有压力的行为,摸头发是不专心听讲的行为,他有不同的意见,看手表是不想听这个东西,起身接电话也是没有专心听讲,他如果开始打歌并不是消化不良,而是跟自己的情绪有关是不想听了,讲话的时候声音提得很高就说明他很激动,如
- YOLOv7姿态估计pose estimation(姿态估计-目标检测-跟踪)
毕设阿力
YOLO目标检测目标跟踪
YOLOv7姿态估计(poseestimation)是一种基于YOLOv7算法的姿态估计方法。该算法使用深度学习技术,通过分析图像中的人体关键点位置,实现对人体姿态的准确估计。姿态估计是计算机视觉领域的重要任务,它可以识别人体的关节位置和姿势,从而为人体行为分析、动作识别、运动捕捉等应用提供基础支持。YOLOv7姿态估计算法通过端到端的训练和推理过程,能够快速、准确地检测和估计人体的姿态信息。YO
- 基于 Python+Django 构建智能互动拍照系统
Python数据开发
学习笔记python开发语言算法AI计算机视觉
本系统旨在探索先进的计算机视觉算法在大熊猫主题的互动拍照场景上的应用。系统结合人脸及人体关键点识别,人像分割,目标检测,图像风格迁移,以及自己设计实现的熊猫分割PandaSeg,动作识别PoseRecognition等算法,依托Django框架搭建的Web应用,在服务器端使用tensorflow、pytorch等深度学习框架搭建的智能图像处理模块处理前端通过单目相机捕获的图片并实时返回处理结果,目
- 一种安防场景下融合注意力机制和时空图卷积神经网络的人体动作识别方法与流程
baidu_huihui
cnn人工智能神经网络
本发明涉及模式识别与计算机视觉领域,尤其涉及一种安防场景下融合注意力机制和时空图卷积神经网络的人体动作识别方法。背景技术:视觉一直是人类获取外界信息的最重要、最直观的途径,据有关统计,人类获取信息的80%都是通过视觉。随着摄像头等图像传感器的质量不断上升,同时价格的不断下降,图像传感器得到大规模的部署和应用,每天都会因此产生海量的信息。单纯地依靠眼睛去获取所需要的信息已经不能满足人们对与新信息、新
- STM32 手势识别传感器模块(PAJ7620)学习
三马分享家
STM32与模块stm32学习单片机
目录模块介绍:基本部分:引脚配置:工作原理:展示部分:代码部分展示(在正点的基础上加了一个读手势去控制舵机):视频展示:模块介绍:基本部分:手势模块搭载的芯片是PAJ7620,无论是正点原子的还是别的手势模块的底层是一致的,甚至代码也是通用的。芯片内部集成了光学数组式传感器,以使复杂的手势和光标模式输出,自带九种手势识别,支持上、下、左、右、前、后、顺时针旋转、逆时针旋转和挥动的手势动作识别,有效
- 基于骨骼的动作识别:DD-Net
AIRV_Gao
论文笔记计算机视觉动态手势识别
MakeSkeleton-basedActionRecognitionModelSmaller,FasterandBetter论文解读概述1.简介2.relatedworks3.方法2.1基于关节的位置视点不变特征建模集合的距离(JointCollectionDistances(JCD))2.2用双尺度建模全局尺度不变运动运动特性2.3基于嵌入的关节关联建模3.实验3.1实验数据集3.2评价设置3
- 综述:基于骨骼(skeleton)的动作识别方法
AIRV_Gao
论文笔记人工智能计算机视觉深度学习
Deeplearning‐basedactionrecognitionwith3Dskeleton:Asurvey1.简介1.13DSkeleton‐basedActionRecognition1.简介1.13DSkeleton‐basedActionRecognition用途:基于骨骼的人体动作识别是计算机视觉领域的一个热门研究课题,已广泛应用于视频理解、视频监控、人机交互、机器人视觉、自动驾驶
- 深度学习在人体动作识别领域的应用:开源工具、数据集资源及趋动云GPU算力不可或缺
virtaitech
gpu计算机视觉深度学习
人体动作识别检测是一种通过使用计算机视觉和深度学习技术,对人体姿态和动作进行实时监测和分析的技术。该技术旨在从图像或视频中提取有关人体姿态、动作和行为的信息,以便更深入地识别和理解人的活动。人体动作识别检测的基本步骤包括:数据采集:收集包含人体动作的图像或视频数据,这可以通过摄像头、深度传感器或其他传感器来完成。预处理:对采集到的数据进行预处理,包括图像去噪、颜色调整等,以确保输入数据质量。特征提
- yolov8-pose姿势估计,站立识别
柏常青
YOLOpython
系列文章目录基于yolov8-pose的姿势估计模式,实现站姿,坐姿,伏案睡姿识别,姿态动作识别接口逻辑作参考。本文以学习交流,分享,欢迎留言讨论优化。yoloPose-姿势动作识别系列文章目录前言一、环境安装二、使用yolov8-pose1.导入模型,预测图像三.姿势动作识别之站立总结前言算法基础:yolov8-pose:https://docs.ultralytics.com/tasks/po
- 自动驾驶场景下预测行人轨迹 论文笔记
Abalizzw
深度学习CV行为检测深度学习自动驾驶神经网络
Paper链接LookingAhead:AnticipatingPedestriansCrossingwithFutureFramesPrediction1.Intro:contribute1.我们提出了未来的视频帧预测编码器/解码器网络,该网络以自监督的方式运行,以使用N个初始帧来预测视频的N个未来帧。2.我们提出了一种端到端模型,该模型可以预测未来的视频帧,并将预测的帧用作监督动作识别网络的输
- AlphaPose-RKNN-rk3588
呆呆珝
深度学习人工智能
1.AlphaPose背景介绍AlphaPose是一个用于人体姿态估计的开源工具。人体姿态估计在计算机视觉中是一个核心问题,它旨在定位并识别图像或视频中的人体关键点和骨骼结构。在许多应用中,如动作识别、行为分析、虚拟现实和增强现实,人体姿态估计都发挥着重要作用。2.基本思路姿态估计有自顶向下(top-down)和自底向上(bottom-up)的两种策略。其中:自顶向下策略首先检测图像中的人物实例,
- 百度飞将BMN时序动作定位框架 | 数据准备与训练指南 (上)
訢詡
深度学习CV方向动作检测视频分类时序定位Paddle机器视觉
一、介绍BMN模型是百度自研,2019年ActivityNet夺冠方案,为视频动作定位问题中proposal的生成提供高效的解决方案。简单说,视频的时序动作定位就是给一段视频,分析出从xxx秒到xxx秒是一个什么动作,相比动作识别需要推断这个动作的起始时间和终止时间,指标主要涉及两个:(1)分类准确率(2)与GT的IoU。项目地址:GitHub-PaddlePaddle/PaddleVideo:基
- MotionBERT:人体运动表征
AIRV_Gao
3DHPE人体运动统一表征
MotionBERT:AUnifiedPerspectiveonLearningHumanMotionRepresentations解析摘要1.简介2.RelatedWork2.1学习人体运动表征2.23D人体姿态估计2.3基于骨骼的动作识别2.3人体网格恢复3.Method3.1Overview3.2网络架构SpatialBlockTemporalBlockDual-streamSpatio-t
- 基于kinect的人体动作识别系统
Cecilia_YS
人体手势或动作识别
基于kinect的人体动作识别系统(算法和代码都放出)首先声明一下,本系统所使用的开发环境版本是计算机系统Windows10、VisualStudio2013、Opencv3.0和KinectSDKv2.0。这些都可以在百度上找到,download下来安装一下即可。关于kinect的环境配置以及骨骼数据获取等等等问题,参考我之前kinect系列的博客(http://blog.csdn.net/ba
- Based st-gcn dangerous action recognition system,基于ST-GCN图卷积神经网络的危险动作识别系统
互联网搬砖er
cnn人工智能神经网络
该项目为计算机专业本科生课程设计,也可以用为毕业设计,是针对香港中文大学的ST-GCN开源项目的二次开发应用,论文地址为:SpatialTemporalGraphConvolutionalNetworksforSkeleton-BasedActionRecognition.项目背景: 2020年6月,工信部发文印发《关于进一步加强工业行业安全生产管理的指导意见》,提出要推动人工智能等新一代信息技
- 目标检测数据集PASCAL VOC详解
初识-CV
目标检测目标检测PASCALVOCImageNet挑战赛MSCOCO数据集
1.前言PASCALVOC挑战赛(ThePASCALVisualObjectClasses)是一个世界级的计算机视觉挑战赛,PASCAL全称:PatternAnalysis,StaticalModelingandComputationalLearning,是一个由欧盟资助的网络组织。很多优秀的计算机视觉模型比如分类,定位,检测,分割,动作识别等模型都是基于PASCALVOC挑战赛及其数据集上推出的
- 20220330 姿态估计、动作识别
AI-lala
python
一.关键点姿态估计在计算机视觉任务中,关键点是指图像中的一些特定位置,例如人体关键点、面部特征点等。预测关键点的方法很多,其中一种常见的方法是使用Heatmap来预测。Heatmap是一种图像,其中各个像素的值表示该位置的特征强度或权重。在预测关键点的任务中,Heatmap可以用来表示图像中可能存在的关键点的位置和置信度。具体来说,对于图像中的每个关键点,可以根据其位置在Heatmap上生成一个高
- 安装数据库首次应用
Array_06
javaoraclesql
可是为什么再一次失败之后就变成直接跳过那个要求
enter full pathname of java.exe的界面
这个java.exe是你的Oracle 11g安装目录中例如:【F:\app\chen\product\11.2.0\dbhome_1\jdk\jre\bin】下的java.exe 。不是你的电脑安装的java jdk下的java.exe!
注意第一次,使用SQL D
- Weblogic Server Console密码修改和遗忘解决方法
bijian1013
Welogic
在工作中一同事将Weblogic的console的密码忘记了,通过网上查询资料解决,实践整理了一下。
一.修改Console密码
打开weblogic控制台,安全领域 --> myrealm -->&n
- IllegalStateException: Cannot forward a response that is already committed
Cwind
javaServlets
对于初学者来说,一个常见的误解是:当调用 forward() 或者 sendRedirect() 时控制流将会自动跳出原函数。标题所示错误通常是基于此误解而引起的。 示例代码:
protected void doPost() {
if (someCondition) {
sendRedirect();
}
forward(); // Thi
- 基于流的装饰设计模式
木zi_鸣
设计模式
当想要对已有类的对象进行功能增强时,可以定义一个类,将已有对象传入,基于已有的功能,并提供加强功能。
自定义的类成为装饰类
模仿BufferedReader,对Reader进行包装,体现装饰设计模式
装饰类通常会通过构造方法接受被装饰的对象,并基于被装饰的对象功能,提供更强的功能。
装饰模式比继承灵活,避免继承臃肿,降低了类与类之间的关系
装饰类因为增强已有对象,具备的功能该
- Linux中的uniq命令
被触发
linux
Linux命令uniq的作用是过滤重复部分显示文件内容,这个命令读取输入文件,并比较相邻的行。在正常情 况下,第二个及以后更多个重复行将被删去,行比较是根据所用字符集的排序序列进行的。该命令加工后的结果写到输出文件中。输入文件和输出文件必须不同。如 果输入文件用“- ”表示,则从标准输入读取。
AD:
uniq [选项] 文件
说明:这个命令读取输入文件,并比较相邻的行。在正常情况下,第二个
- 正则表达式Pattern
肆无忌惮_
Pattern
正则表达式是符合一定规则的表达式,用来专门操作字符串,对字符创进行匹配,切割,替换,获取。
例如,我们需要对QQ号码格式进行检验
规则是长度6~12位 不能0开头 只能是数字,我们可以一位一位进行比较,利用parseLong进行判断,或者是用正则表达式来匹配[1-9][0-9]{4,14} 或者 [1-9]\d{4,14}
&nbs
- Oracle高级查询之OVER (PARTITION BY ..)
知了ing
oraclesql
一、rank()/dense_rank() over(partition by ...order by ...)
现在客户有这样一个需求,查询每个部门工资最高的雇员的信息,相信有一定oracle应用知识的同学都能写出下面的SQL语句:
select e.ename, e.job, e.sal, e.deptno
from scott.emp e,
(se
- Python调试
矮蛋蛋
pythonpdb
原文地址:
http://blog.csdn.net/xuyuefei1988/article/details/19399137
1、下面网上收罗的资料初学者应该够用了,但对比IBM的Python 代码调试技巧:
IBM:包括 pdb 模块、利用 PyDev 和 Eclipse 集成进行调试、PyCharm 以及 Debug 日志进行调试:
http://www.ibm.com/d
- webservice传递自定义对象时函数为空,以及boolean不对应的问题
alleni123
webservice
今天在客户端调用方法
NodeStatus status=iservice.getNodeStatus().
结果NodeStatus的属性都是null。
进行debug之后,发现服务器端返回的确实是有值的对象。
后来发现原来是因为在客户端,NodeStatus的setter全部被我删除了。
本来是因为逻辑上不需要在客户端使用setter, 结果改了之后竟然不能获取带属性值的
- java如何干掉指针,又如何巧妙的通过引用来操作指针————>说的就是java指针
百合不是茶
C语言的强大在于可以直接操作指针的地址,通过改变指针的地址指向来达到更改地址的目的,又是由于c语言的指针过于强大,初学者很难掌握, java的出现解决了c,c++中指针的问题 java将指针封装在底层,开发人员是不能够去操作指针的地址,但是可以通过引用来间接的操作:
定义一个指针p来指向a的地址(&是地址符号):
- Eclipse打不开,提示“An error has occurred.See the log file ***/.log”
bijian1013
eclipse
打开eclipse工作目录的\.metadata\.log文件,发现如下错误:
!ENTRY org.eclipse.osgi 4 0 2012-09-10 09:28:57.139
!MESSAGE Application error
!STACK 1
java.lang.NoClassDefFoundError: org/eclipse/core/resources/IContai
- spring aop实例annotation方法实现
bijian1013
javaspringAOPannotation
在spring aop实例中我们通过配置xml文件来实现AOP,这里学习使用annotation来实现,使用annotation其实就是指明具体的aspect,pointcut和advice。1.申明一个切面(用一个类来实现)在这个切面里,包括了advice和pointcut
AdviceMethods.jav
- [Velocity一]Velocity语法基础入门
bit1129
velocity
用户和开发人员参考文档
http://velocity.apache.org/engine/releases/velocity-1.7/developer-guide.html
注释
1.行级注释##
2.多行注释#* *#
变量定义
使用$开头的字符串是变量定义,例如$var1, $var2,
赋值
使用#set为变量赋值,例
- 【Kafka十一】关于Kafka的副本管理
bit1129
kafka
1. 关于request.required.acks
request.required.acks控制者Producer写请求的什么时候可以确认写成功,默认是0,
0表示即不进行确认即返回。
1表示Leader写成功即返回,此时还没有进行写数据同步到其它Follower Partition中
-1表示根据指定的最少Partition确认后才返回,这个在
Th
- lua统计nginx内部变量数据
ronin47
lua nginx 统计
server {
listen 80;
server_name photo.domain.com;
location /{set $str $uri;
content_by_lua '
local url = ngx.var.uri
local res = ngx.location.capture(
- java-11.二叉树中节点的最大距离
bylijinnan
java
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class MaxLenInBinTree {
/*
a. 1
/ \
2 3
/ \ / \
4 5 6 7
max=4 pass "root"
- Netty源码学习-ReadTimeoutHandler
bylijinnan
javanetty
ReadTimeoutHandler的实现思路:
开启一个定时任务,如果在指定时间内没有接收到消息,则抛出ReadTimeoutException
这个异常的捕获,在开发中,交给跟在ReadTimeoutHandler后面的ChannelHandler,例如
private final ChannelHandler timeoutHandler =
new ReadTim
- jquery验证上传文件样式及大小(好用)
cngolon
文件上传jquery验证
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<script src="jquery1.8/jquery-1.8.0.
- 浏览器兼容【转】
cuishikuan
css浏览器IE
浏览器兼容问题一:不同浏览器的标签默认的外补丁和内补丁不同
问题症状:随便写几个标签,不加样式控制的情况下,各自的margin 和padding差异较大。
碰到频率:100%
解决方案:CSS里 *{margin:0;padding:0;}
备注:这个是最常见的也是最易解决的一个浏览器兼容性问题,几乎所有的CSS文件开头都会用通配符*来设
- Shell特殊变量:Shell $0, $#, $*, $@, $?, $$和命令行参数
daizj
shell$#$?特殊变量
前面已经讲到,变量名只能包含数字、字母和下划线,因为某些包含其他字符的变量有特殊含义,这样的变量被称为特殊变量。例如,$ 表示当前Shell进程的ID,即pid,看下面的代码:
$echo $$
运行结果
29949
特殊变量列表 变量 含义 $0 当前脚本的文件名 $n 传递给脚本或函数的参数。n 是一个数字,表示第几个参数。例如,第一个
- 程序设计KISS 原则-------KEEP IT SIMPLE, STUPID!
dcj3sjt126com
unix
翻到一本书,讲到编程一般原则是kiss:Keep It Simple, Stupid.对这个原则深有体会,其实不仅编程如此,而且系统架构也是如此。
KEEP IT SIMPLE, STUPID! 编写只做一件事情,并且要做好的程序;编写可以在一起工作的程序,编写处理文本流的程序,因为这是通用的接口。这就是UNIX哲学.所有的哲学真 正的浓缩为一个铁一样的定律,高明的工程师的神圣的“KISS 原
- android Activity间List传值
dcj3sjt126com
Activity
第一个Activity:
import java.util.ArrayList;import java.util.HashMap;import java.util.List;import java.util.Map;import android.app.Activity;import android.content.Intent;import android.os.Bundle;import a
- tomcat 设置java虚拟机内存
eksliang
tomcat 内存设置
转载请出自出处:http://eksliang.iteye.com/blog/2117772
http://eksliang.iteye.com/
常见的内存溢出有以下两种:
java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space
java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
------------
- Android 数据库事务处理
gqdy365
android
使用SQLiteDatabase的beginTransaction()方法可以开启一个事务,程序执行到endTransaction() 方法时会检查事务的标志是否为成功,如果程序执行到endTransaction()之前调用了setTransactionSuccessful() 方法设置事务的标志为成功则提交事务,如果没有调用setTransactionSuccessful() 方法则回滚事务。事
- Java 打开浏览器
hw1287789687
打开网址open浏览器open browser打开url打开浏览器
使用java 语言如何打开浏览器呢?
我们先研究下在cmd窗口中,如何打开网址
使用IE 打开
D:\software\bin>cmd /c start iexplore http://hw1287789687.iteye.com/blog/2153709
使用火狐打开
D:\software\bin>cmd /c start firefox http://hw1287789
- ReplaceGoogleCDN:将 Google CDN 替换为国内的 Chrome 插件
justjavac
chromeGooglegoogle apichrome插件
Chrome Web Store 安装地址: https://chrome.google.com/webstore/detail/replace-google-cdn/kpampjmfiopfpkkepbllemkibefkiice
由于众所周知的原因,只需替换一个域名就可以继续使用Google提供的前端公共库了。 同样,通过script标记引用这些资源,让网站访问速度瞬间提速吧
- 进程VS.线程
m635674608
线程
资料来源:
http://www.liaoxuefeng.com/wiki/001374738125095c955c1e6d8bb493182103fac9270762a000/001397567993007df355a3394da48f0bf14960f0c78753f000 1、Apache最早就是采用多进程模式 2、IIS服务器默认采用多线程模式 3、多进程优缺点 优点:
多进程模式最大
- Linux下安装MemCached
字符串
memcached
前提准备:1. MemCached目前最新版本为:1.4.22,可以从官网下载到。2. MemCached依赖libevent,因此在安装MemCached之前需要先安装libevent。2.1 运行下面命令,查看系统是否已安装libevent。[root@SecurityCheck ~]# rpm -qa|grep libevent libevent-headers-1.4.13-4.el6.n
- java设计模式之--jdk动态代理(实现aop编程)
Supanccy2013
javaDAO设计模式AOP
与静态代理类对照的是动态代理类,动态代理类的字节码在程序运行时由Java反射机制动态生成,无需程序员手工编写它的源代码。动态代理类不仅简化了编程工作,而且提高了软件系统的可扩展性,因为Java 反射机制可以生成任意类型的动态代理类。java.lang.reflect 包中的Proxy类和InvocationHandler 接口提供了生成动态代理类的能力。
&
- Spring 4.2新特性-对java8默认方法(default method)定义Bean的支持
wiselyman
spring 4
2.1 默认方法(default method)
java8引入了一个default medthod;
用来扩展已有的接口,在对已有接口的使用不产生任何影响的情况下,添加扩展
使用default关键字
Spring 4.2支持加载在默认方法里声明的bean
2.2
将要被声明成bean的类
public class DemoService {