vue2020教程交流
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杭电信息工程学院领导到达内巡视,更深层的交流产教问题杭州电子科技大学信息工程学院副书记傅君英、招生作业处主任刘宇一行莅临达内集团华东大学生实训基地查询教导。同行的杭州电子科技大学信息工程学院领导还有教导员黄怡菲、陈石湄、毛鑫雨、李阳、张永娇、俞琳、钮羽群、蔡素、王娜娜、宿娜、苏前溢、严安琪。 达内时代科技集团华东大学生实训基地中心主任刘小磊、全国院校事业部职发督导&质量确保总监李日红、华东大学生实训基地教育司理李昕橙、华东大学生实训基地高档院校司理储华(qzhLysrqgs)、华东大学生实训基地作业翻开司理林莉热情接待了杭州电子科技大学信息工程学院领导。 随后,两头经过欣赏华东基地教育环境,以及研讨交流会等方法,就深化产教交融、加快教育现代化等内容进行了深化的交流与洽谈。 在热情接待往后,首要由达内华东基地中心主任刘小磊先生带领杭州电子科技大学信息工程学院领导一行欣赏华东基地。期间,刘主任向领导们仔细讲解了达内集团及华东基地的翻开进程、重大事件等相关状况。 随后,两头领导一同移步华东基地实训教室,欣赏华东基地在读学员的学习日常,传神感触华东基
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Python3交流介绍本人为python的一名学习者,初学python的本意为想当黑客,因为要用python写脚本,所以就先打算学习python然后学习PHP。作为一名python的学习者,并不敢说在这里可以教会大家什么,只能说在以后的学习中可能会遇到和大家一样的疑惑,相互讨论,同时想借助这个平台记录自己的学习心得并将自己写过的最基础的代码和大家分享,交流学习,也请各位路过大神指点迷津,点化我只个乳臭未干的大学生吧!!!在此谢过!!!!!
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ArcGIS水文分析实战教程(5)细说流向与流量ArcGIS水文分析实战教程(5)细说流向与流量本章导读:流向分析是ArcGIS水文分析工具的基础,属于GIS技术方面的术语;流量统计则是水文分析用作划分流域、河流等级的指标,属于水文行业术语。在利用ArcGIS软件做水文分析的过程中,几乎全过程都用到流向和流量的栅格数据,因此,本章单独对流向和流量进行详细的解读。如果是GIS专业的人员,千万不要跳过这个章节,不然面对其他分析工具的时候用到的一些水文术语将会无所适从。 BY 李远祥流向分析ArcGIS水分分析工具的流向分析是基于D8单流向算法,如果分析使用的DEM存在凹陷点,就会产生汇,导致径流断流从而影响了分析结果。在前面章节《ArcGIS水文分析实战教程(2)ArcGIS水文分析工具的基本原理》中又介绍过D8算法,而《ArcGIS水文分析实战教程(4)地形预处理》章节中笔者也较少过如何创建无凹陷点得DEM数据,在使用流向分析工具之前可以先行阅读。 首先流向分析要使用填洼过的数据,确保DEM数据没有凹陷点。如果数据准备妥当,直接使用水文分析工具
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标准化流(Normalizing Flow)教程(一)翻译自https://blog.evjang.com/2018/01/nf1.html原作者:Eric Jang译者:尹肖贻0.背景0.0 交代故事你是个机器学习从业者,正苦哈哈地研究着产生式模型、贝叶斯深度学习、深度强化学习之类的玩意儿,趁手的工具捉襟见肘。今天我就给你带一件儿不错的东西:标准化流,相信我,它会武装你的算法工具箱,带你飞起。标准化流能把简单的地摊货概率密度(比如高斯分布)形式转换成某种高大上的分布形式。它可以用在产生式模型、强化学习、变分推断之类的地方。至于实现,Tensorflow有一类不错的函数,它们可以搭建出标准化流,并且在真实的数据库上训练得熨熨帖帖。这个教程分为两部分:部分1:分布和行列式。我将解释概率分布的可逆转换是怎么回事儿,这个技术是怎么用在复杂概率分布的拟合上的,以及这些转换怎么连起来成为一个标准化的“流”。部分2:现代标准化流技术。我将调研最近研究者如何发展了这个技术,并借此诠释一大家子产生式模型——自回归模型、MAF、IAV、NICE、Real-NVP、平行波网络——
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- 3.1 交互流程 在Spring Security 集成 CAS 认证的过程中,共有三个核心组成部分:浏览器、CAS 认证中心和基于 Spring Security 构建的资源服务。浏览器、认证中心、资源服务之间的交互流程如下:当用户访问开放资源时,无需经过 CAS 认证中心或者资源服务器上的安全过滤器;当用户访问私密资源时,资源服务器 ExceptionTranslationFilter 将会接收到 AccessDeniedException 或是 AuthenticationException,要求用户进行认证;资源服务器在过滤器 ExceptionTranslationFilter 中查找 CAS 认证相关配置 CasAuthenticationEntryPoint,如有则认定使用了 CAS 认证;资源服务器通过读取配置CasAuthenticationEntryPoint, 将用户浏览器地址跳转到认证中心,并指定返回地址;认证中心查看 Cookies 中是否保存了用户信息,如有直接认证,如果没有,要求用户填入其用户名密码;认证中心判断登录是否成功,浏览器将跳回原服务地址,并携带票据参数;回到资源服务后,CasAuthenticationFilter 会持续监听 /login/cas 地址的请求,过滤器会生成 UsernamePasswordAuthenticationToken 用来保存票据信息,并将认证状态置为已通过;资源服务的认证管理器 AuthenticationManager 传递票据到认证中心验证用户登录信息;认证中心认证完成后,应用服务会检查 CAS 返回的 XML 内容,判断是允许访问、拒绝访问或者是其他策略;通过之后,资源服务的认证管理器会继续获取用户的权限信息;如果获取成功,认证中心将生成认证凭证 Token 并保存到安全上下文;用户浏览器回到最初访问地址,并且顺利获得资源。
- 2. 教程设计 本门教程首先会对 ECharts 的简单使用以及各个配置项讲解,再对 ECharts 中视图的构成组件进行一一解读,之后会通过实例和使用对 ECharts 中所有的图表进行讲解,最后我们将在进阶部分对当下流行的库与 ECharts 的整合进行全面介绍。
- 1. 工作流程介绍 我们先从工作流程说起,基本的 Git 工作流程如下:a. 修改:修改工作区(Working Directory)中的文件。b. 暂存:选择要作为下一次提交部分的那些更改,仅将这些更改添加到暂存区域(Staging Area)。c. 提交:执行一次提交,该提交将获取本次所在版本的文件并将该快照永久存储到你的 Git 目录(.git directory)中。将这三个流程串起来,可以通俗地理解为:先将本地文件做一修改,修改之后我们要怎么告诉 Git 呢?所以就需要通过命令将本地修改先添加到暂存区,将暂存区理解为一个临界区。但提交到暂存区之后,还未正式纳入 Git 的管理,等你确认这部分内容需要正式提交到 Git 仓库的时候,再通过提交命令执行提交操作。那么,一个最基本的工作流程就结束了。对于一些内容大家是不是还有点懵呢?接下来我挑其中涉及到的概念详细说明下,或许对大家理解有帮助。请继续往下看。
- 3.3 流程管理 Spring Security 用安全过滤器管理认证流程,AbstractAuthenticationProcessingFilter 是所有认证过滤器的基类。它完成了以下几项内容:当用户提交认证信息,AbstractAuthenticationProcessingFilter 首先从请求信息(例如用户名、密码)中创建 Authentication 对象;将 Authentication 对象传递给 AuthenticationManager 对象,用于后续认证;如果认证失败,则执行失败流程:清空 SecurityContextHolder 对象;触发 RememberMeServices.loginFail 方法;触发 AuthenticationFailureHandler。如果认证成功,则执行成功流程:SessionAuthenticationStrategy 登记新的登录;将 Authentication 对象设置到 SecurityContextHolder 对象中,并将 SecurityContext 对象保持到 Session 中;调用 RememberMeServices.loginSuccess 方法;ApplicationEventPublisher 发起事件 InteractiveAuthenticationSuccessEvent
- 5. 跳过暂存区直接提交 我们知道,如果对一个文件做了修改,想要提交至版本库之前必须先加入暂存区。但是,git 提供了一个偷懒的办法(毕竟,程序员效率至上嘛),就是可以跳过暂存区提交,使用如下命令:$ git commit -a -m '备注'演示流程如下:注意:“git commit -a -m” 这个命令必须在文件内容修改后使用,如果你的文件是刚新建的并且还没提交过,那么还是需要先 “git add”。正常的开发过程中,对于提交日志的规范都有要求。日志是我们作为历史版本维护的一个很重要的内容,一个好的日志模板可以方便进行代码 review,以及后续开发者快速了解历史问题等等。本教程只是演示,实际开发中请遵守具体规范!
- 2.1 HTTPS 请求流程 面试官提问: HTTPS 的请求流程和 HTTP 协议的请求流程有什么区别?题目解析:参考 HTTPS 的官方文档,我们将整个请求的流程简单抽象为以下几个步骤,抓住其中的核心步骤: (HTTPS 简化通信模型)步骤(1):客户端发送一个 HTTPS 请求,例如请求 https://imooc.com,连接到服务器端的 443 端口(和 HTTP 协议不同,HTTP 默认 80 端口)。步骤(2):服务器端收到握手信息,使用预先配置好的数字证书,即图中的公钥和私钥。如果是自己颁发的证书,那么需要客户端通过浏览器的弹窗验证,如果是组织申请获得,默认直接通过。步骤(3):传输证书给客户端,证书组装了多种信息,包含证书的颁发机构、证书有效时间、服务器端的公钥,证书签名等。步骤(4):客户端解析证书,也就是通过 TLS/SSL 协议,判定公钥是否有效,如果发现异常,会弹出警告框。如果校验没有问题,那么客户端会生成一个随机数,然后用上一步传输过来的公钥对随机数进行加密。步骤(5):客户端将上个步骤随机数加密后的内容传输给服务器端,这个随机数就是两端通信的核心。步骤(6):服务器端用自己的私钥进行解密,获取解密前的随机数。然后组装会话秘钥,这里私钥和客户端会话秘钥是相同的。步骤(7):将服务器端用私钥加密后的内容传输给客户端,在客户端用之前生成的随机数组装私钥还原。步骤(8):客户端用之前的私钥解密获取的信息,也就获取了通信内容。上述过程中,SSL 和 TLS 协议是核心模块,具体的证书交互流程相对复杂,面试场景基本不会涉及。我们需要关注的是为什么 HTTPS 同时使用非对称加密和对称加密,有两个原因:(1)对称加密流程两边需要使用相同的密钥,单纯使用对称加密,无法实现密钥交换。(2)非对称加密:满足安全要求,但是非对称加密的计算耗时高于对称加密的 2-3 个数量级(相同安全加密级别),对于实际的应用场景,例如电商网站,对网络交互高耗时容忍度是非常低的。所以 HTTPS 才先使用非对称交换密钥,之后再使用对称加密通信。
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