2、其次要确保连接WiFi有问题的手机没有开启休眠状态下关闭网络的选项,有不少童鞋说自己的手机过一段时间就会断开连接或者接收不到后台聊天软件的信息,多数是因为自己不经意或者手误开启手机休眠关闭网络的选项。
3、无线路由器问题:
1)死循坏状态—很多无线路由器路由器有时候会发生连接陷入死循环的现象,就是不断获取IP,不断连接,但就是连接不上WiFi热点。——我们先来试试万能的修复方法——重启。完全关闭无线路由器路由器电源后,隔上十分钟左右再重新开启无线路由器
2)WiFi连接设备是否过多——过多的数码设备连接一台无线路由器的WiFi那么对无线路由器压力是很大的,很容易造成IP冲突而连接不上-这样的问题可以依靠给每台通过WiFi连接的设备设定静态 IP 来解决。ENYC
能链链(英文Energy chain)是一个开源的有智能合约功能的公共区块链平台,通过其专用加密货币(ENYC)提供去中心化的虚拟机(“能量虚拟机” Energy Virtual Machine)来处理点对点合约。
中文名:能量链;
属性:区块链大健康平台;
外文名:Energy chain;
创始人:John Charles
产生背景
比特币开创了去中心化密码货币的先河,五年多的时间充分检验了区块链技术的可行性和安全性。比特币的区块链事实上是一套分布式的数据库,如果再在其中加进一个符号——比特币,并规定一套协议使得这个符号可以在数据库上安全地转移,并且无需信任第三方,这些特征的组合完美地构造了一个货币传输体系——比特币网络。
以太坊基于比特币网络拥堵所开发的区块链,且创建了基于区块链底层技术的平台。程序安装在这个虚拟机系统运行,如果是一台虚拟机和现在的也没太大区别,但是整个以太坊系统是可以由全球任何计算机加入到这个体系了,每台电脑只要安装了以太坊客户端就可以成为以太坊的一个节点一个虚拟机,所以整个以太坊系统未来规模再发展的话,可以说是全球超级计算机系统,人人都可以开发程序放在这个超级计算机运行。再说一点,这种模式的优点,现在的都是集中的云服务器,中心化的,可能有几个备份,但是一旦坏死,就不能运行,但是点对点的网络特点就是,就算几个节点下线了,或者被攻击了,有一部分在运行整个系统还是可以运行,抗风险抗错性很高。
EOS通过创建一个对开发者友好的区块链底层平台,类似区块链的 *** 作系统,性能强大,可以支持多个应用程序同时运,可以同时支持多种编程语言,为开发dapp的开发者提供底层模块,降低开发门槛。
机遇比特币,以太坊,EOS都是机遇行业的基础建设,未能实现有效的应用。
ENYC基于大健康领域所开发的行业区块链底层平台,类似于大健康行业的底层 *** 作系统。ENYC的核心算法为Ethash(Dagger-Hashimoto 算法的改良版本),包括找到算法的随机数输入 以使结果低于特定的难度阀值。要找到这样一个随机数,没有比列举可能性更好的策略,而解决方法的验证琐 碎又廉价。由于输出有均匀分布(是散表功能应用的结果),我们可以保证,平均而言,需要找到这样一 个随机数的时间取决于难度阀值。这使得只通过 *** 纵难度来控制找到新区块的时间成为可能。
设计原则
简洁原则
ENYC协议将尽可能简单,即便以某些数据存储和时间上的低效为代价。一个普通的程序员也能够完美地去实现完整的开发说明。这将最终有助于降低任何特殊个人或精英团体可能对协议的影响并且推进ENYC作为对所有人开放的协议的应用前景。添加复杂性的优化将不会被接受,除非它们提供了非常根本性的益处。
通用原则
没有“特性”是ENYC设计哲学中的一个根本性部分。取而代之的是,ENYC提供了一个健康产业内部的图灵完备的脚本语言以供用户来构建任何可以精确定义的智能合约或交易类型。想建立一个全规模的守护程序(Daemon)或天网(Skynet),你可能需要几千个联锁合约并且确定慷慨地喂养它们,一切皆有可能。
模块化原则
ENYC的不同部分应被设计基于大健康行业模块化的和可分的。开发过程中,应该能够容易地让在协议某处做一个小改动的同时应用层却可以不加改动地继续正常运行。以太坊开发应该最大程度地做好这些事情以助益于整个加密货币生态系统,而不仅是自身。
无歧视原则
协议不应主动地试图限制或阻碍特定的类目或用法,协议中的所有监管机制都应被设计为直接监管危害,不应试图反对特定的不受欢迎的应用。人们甚至可以在ENCY之上运行一个无限循环脚本,只要他愿意为其支付按计算步骤计算的交易费用。
功能应用
ENYC是一个基于大健康产业平台,它上面提供各种模块让用户来搭建应用,如果将搭建行业应用比作造房子,那么ENYC就提供了墙面、屋顶、地板等模块,用户只需像搭积木一样把房子搭起来,因此在ENYC上建立应用的成本和速度都大大改善。具体来说,ENYC通过一套图灵完备的脚本语言(EnergyVirtual Machinecode,简称EVM语言)来建立应用,它类似于汇编语言,我们知道,直接用汇编语言编程是非常痛苦的,但ENYC里的编程并不需要直接使用EVM语言,而是类似C语言、Python、Lisp等高级语言,再通过编译器转成EVM语言。
上面所说的平台之上的应用,其实就是合约,这是ENYC的核心。合约是一个活在ENYC系统里的自动代理人,他有一个自己的ENYC-Coin地址,当用户向合约的地址里发送一笔交易后,该合约就被激活,然后根据交易中的额外信息,合约会运行自身的代码,最后返回一个结果,这个结果可能是从合约的地址发出另外一笔交易。需要指出的是,ENYC中的交易,不单只是发送ENYC而已,它还可以嵌入相当多的额外信息。如果一笔交易是发送给合约的,那么这些信息就非常重要,因为合约将根据这些信息来完成自身的业务逻辑。
合约所能提供的业务,几乎是无穷无尽的,它的边界就是你的想象力,因为图灵完备的语言提供了完整的自由度,让用户搭建大健康行业各种应用。
《Linux高性能服务器编程》(游双)电子书网盘下载免费在线阅读
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书名:Linux高性能服务器编程
作者:游双
豆瓣评分:79
出版社:机械工业出版社
出版年份:2013-5-1
页数:360
内容简介:
本书是Linux服务器编程领域的经典著作,由资深Linux软件开发工程师撰写,从网络协议、服务器编程核心要素、原理机制、工具框架等多角度全面阐释了编写高性能Linux服务器应用的方法、技巧和思想。不仅理论全面、深入,抓住了重点和难点,还包含两个综合性案例,极具实战意义。
全书共17章,分为3个部分:第一部分对Linux服务器编程的核心基础——TCP/IP协议进行了深入的解读和阐述,包括TCP/IP协议族、TCP/IP协议,以及一个经典的TCP/IP通信案例;第二部分对高性能服务器编程的核心要素进行了全面深入的剖析,包含Linux网络编程API、高级I/O函数、Linux服务器程序规范、高性能服务器程序框架、I/O复用、信号、定时器、高性能I/O框架库Libevent、多进程编程、多线程编程、进程池和线程池等内容,原理、技术与方法并重;第三部分从侧重实战的角度讲解了高性能服务器的优化与监测,包含服务器的调制、调试和测试,以及各种实用系统监测工具的使用等内容。
作者简介:
游双,资深Linux软件开发工程师,对Linux网络编程,尤其是服务器端的编程,有非常深入的研究,实战经验也十分丰富。曾就职于摩托罗拉,担任高级Linux软件工程师。此外,他还精通C++、Android、QT等相关的技术。活跃于Chinaunix等专业技术社区,发表了大量关于Linux网络编程的文章,深受社区欢迎。
一)IP协议的功能:(1)寻址和路由;(根据对方的IP地址,寻找最佳路径传输信息);
(2)传递服务:① 不可靠(IP协议只是尽自己最大努力去传输数据包),可靠性由上层协议提供(TCP协议);② 无连接;(事先不建立会话);
(3)数据包的分片和重组。
(二)IP数据包详解:
(1)0100 = Version : 4(表示使用的 IPv4协议),对等层之间要使用同一种IP协议(IPv4协议);
(2)0101 = Header Length : 20Bytes(5) 首部长度占4 bit ,可表示的最大数值为15个单位(1111),一个单位一个字节,最大为60字节;
(3)服务类型-----占8 bit ,(Differentiated Services Field)字段来区分服务,Delay = 1 延迟小,Throughput = 1吞吐量大,Reliability = 1 质量比较高,Cost = 1 最小代价!同一时刻只有一位是1;
(4)Total Length 总长度占 16 bit:2^16 - 1 = 65535 字节,值首部和数据之和的长度,单位为字节,因此数据报的最大长度为65535字节(MTU最大传送单元);
(5)标识(identification)占16 bit,它是一个计数器,用来产生数据包的标识;
(6)标志(flag):数据包在传输的过程中,标志字段MF(More Fregment),MF = 1表示后面还有分片,MF = 0 表示最后一个分片;
(7)片偏移:每个数据片不同时传输,标志着谋片在原分组中的相对偏移位置,以8字节为偏移单位;
注意:发送数据报过大,就要对其数据报分片处理,每一个分片都会含有一个标识(IP地址 + 标识),到达目的地要对其所有的分片进行重新组装;
重点:片偏移计算过程;首部分大题的内容是一样,因为都属于同一个数据报文!
(8)生存时间(Time To Live)占用 8bit ,使用“跳数“作为TTL的单位。数据报每经历一个路由器时对应的TTL值就会减 1 ;防止数据报发送在路由器中出现环路,因为数据报在传送的过程中要占用一定的带宽(TTL值为零自动丢弃);
(9)协议(8bit)字段指出此数据报所携带上层数据使用的TCP协议还是UDP协议,以便对等层接收到数据报交给上层相应的协议(TCP或者UDP协议)进行处理;
(10)首部检验和(Header checksum 16bit)字段只校验数据报的首部,不包含数据部分;看IP数据报头部是否被破坏、被篡改和丢失等;
(11)源地址:数据向外发送,发送机器本身的IP地址,也成为逻辑地址;
目的地址:数据具体要发送目标及其的IP地址。
(对应IP数据报wireShark抓包图解)
(三)逻辑地址和物理地址解释:
(1)逻辑地址:(工作在网络层,网络级)也称为IP地址,具有特征 ① 全局唯一性;② 使用软件来实现网络中地址管理;③ 占32位,4字节;
(2) 物理地址:也称为硬件地址、链路地址或MAC地址,(工作在网络接口层)具有特征:① 本地范围唯一性;② 使用硬件实现(路由器、计算机有设置MAC地址的位置);③ 占48位,12字节,16进制表示!例如:74-E5-0B-35-60-16 :0111 0100-1110 0101-0000 1011-0011 0101-0110 0000-0001 0110。
(四)为什么有了IP地址,还要使用MAC地址:
① IP地址一般情况下容易修改和变动,具有随意性,不能在网络上固定标识一台设备;
② MAC地址一般情况出厂时由厂家烧录到网卡中,不容易修改,在局域范围内容易唯一定位一台设备。
③ 从拓扑结构和分层上分析,IP地址属于网络层,主要功能在广域网范围内路由寻址,选择最佳路由,而MAC地址在网络接口层要形成适合于网络媒体上传输的数据帧。
注意:标识一个设备的三种方式:① 域名访问(> 原文:>使用非常普遍YS系列三相异步电动机功率较小,适用于小型机床、泵、压缩机的驱动,接线盒均在电动机顶部。YSF、YT系列区别不大,都是风机专用三相异步电动机,是根据风机行业的配套要求,电动机在结构上采取了一系列的降噪、减振措施。该系列电机具有高效节能、噪声低,启动性能好,运行可靠,使用安装方便等特点。适用于风机安装和使用,是风机的理想配套产品。YD为多速三相异步电动机,一般有 4/2极 8/6极 8/4/2极 6/4极 12/6极 8/6/4极 8/4极 6/4/2极 12/8/6/4极YL系列为双值电容单相异步电动机,也就是有两个电容YC系列为单相电容起动异步电动机YY系列为单相电容运转异步电动SG系列为高防护等级三相异步电动机,可与Y系列互换,但性能均有所加强(如电磁方案的调整优化,部分规格采用冷轧硅钢片等),使该系列电机的振动和噪音(特别是负载噪音)明显低于Y系列电机。实验证明该系列电机的噪音达到I级标准,电机的振动值比Y系列标准低1个优先级。轴伸端轴承增加了注油装置,不需拆卸电机就可对轴承进行换油,维护简单。YCT系列为电磁调速电动机,是改变励磁电流大小的方法来调节输出轴力矩和转速的一种调速电机。它可应用于恒转矩负载的速度调节和张力控制的场合,更适合于鼓风机和泵类负载的场合。对于起动力矩高、惯性大的负载有缓冲起动的作用,同时有防止过载等保护作用。YP2系列为变频调速三相异步电动机,是以变频器为供电电源的变频调速三相异步电动机。通过改变电源频率实现平滑地调节电动机的转速,达到节能和控制自动化的目的。YP2系列电动机效率高,调速范围广,精度高,运行稳定, *** 作和维修方便,其安装尺寸符合国际电工委员会(IEC)标准,分为自扇冷却和外置风扇冷却两种。CXT系列为稀土永磁三相同步电动机,采用新型稀土永磁材料及其它优质材料制造,在转子结构设计和电磁参数选定方面有较大创新,使电机具有超高效率、功率因数的同时(功率因数达到95%以上),因而具有较高的起动性能、较高的牵入同步转矩和较大的过载能力,并且电机效率曲线比较平直,低负荷时也具有很高的效率,能够广泛应用于石油、化工、冶金、矿山、纺织等长期负荷运行的设备。YLZC系列为冷却塔专用电机,电机外壳防护等级为IP45(或IP55),该系列电机在结构上采取—系列的降噪、减振、防水、防潮措施,具有噪音低、效率高、防水、防潮等有点。YZS系列为注塑机专用电机,它除具有Y系列电机基本特性外,还具有过载能力强,噪声低,尤其是额定负载和超载时噪声低的特点。是域名的一个称号。
域名又称网域,是由一串用点分隔的名字组成的Internet上某一台计算机或计算机组的名称,用于在数据传输时对计算机的定位标识。
由于ip地址具有不方便记忆并且不能显示地址组织的名称和性质等缺点,人们设计出了域名,并通过网域名称系统来将域名和ip地址相互映射,使人更方便地访问互联网。以下是几种可能性 1、可能是你不正常登录造成的 2、你频繁在一IP上反复登录 3、你的密码太简单或者说你的密码保护不强造成的。 这几种解决方案都无外乎重新更改密码和设置密保。
祝你网聊愉快!
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