GX

Win10激活密钥key(可激活所有版本)

生来就可爱ヽ(ⅴ<●) 提交于 2020-04-25 05:25:27
Win 10 激活 密钥key(可 激活 所有版本)    Win 10 一年的免费升级服务已经到期,用户要使用 Win 10 系统,就需要最新 Win 10 密钥来 激活 Win 10 ,一般 激活 Win 10 系统有两种方式,一个是使用 Win 10 产品密钥,一个是使用 Win 10 激活 工具,官方有提供 Win 10 专业版等多种版本的 激活 码key,这边系统天地小编为大家整理最新Windows 10 序列号 激活 密匙。 专业版:W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX 企业版:NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 家庭版:TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 教育版:NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2 专业版N:MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 企业版N:DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4 教育版N:2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ 企业版LSTB:WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9 企业版LSTB N:2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ 激活 方法: 系统安装完毕后,首先以管理员身份打开CMD命令行窗口,按下 Win +X,选择命令提示符(管理员)。 说明

SSE图像算法优化系列九:灵活运用SIMD指令16倍提升Sobel边缘检测的速度(4000*3000的24位图像时间由480ms降低到30ms)。

限于喜欢 提交于 2020-04-17 21:33:48
  这半年多时间,基本都在折腾一些基本的优化,有很多都是十几年前的技术了,从随大流的角度来考虑,研究这些东西在很多人看来是浪费时间了,即不能赚钱,也对工作能力提升无啥帮助。可我觉得人类所谓的幸福,可以分为物质档次的享受,还有更为复杂的精神上的富有,哪怕这种富有只是存在于短暂的自我满足中也是值得的。 闲话少说, SIMD指令集,这个古老的东西,从第一代开始算起,也快有近20年的历史了,从最开始的MMX技术,到SSE,以及后来的SSE2、SSE3、SSE4、AVX以及11年以后的AVX2,逐渐的成熟和丰富,不过目前考虑通用性方面,AVX的辐射范围还是有限,大部分在优化时还是考虑使用128位的SSE指令集,我在之前的一系列文章中,也有不少文章涉及到了这个方面的优化了。 今天我们来学习下Sobel算法的优化,首先,我们给出传统的C++实现的算法代码: int IM_Sobel(unsigned char *Src, unsigned char *Dest, int Width, int Height, int Stride) { int Channel = Stride / Width; if ((Src == NULL) || (Dest == NULL)) return IM_STATUS_NULLREFRENCE; if ((Width <= 0 ) || (Height <= 0

Filecoin逻辑梳理及源代码导读

戏子无情 提交于 2020-04-15 07:55:58
【推荐阅读】微服务还能火多久?>>> Filecoin的源代码可以从Github下载:https://github.com/filecoin-project/go-filecoin。 在阅读源代码之前,强烈建议看两份对阅读代码有益的文档: Filecoin的设计文档 https://github.com/filecoin-project/specs 设计文档,从设计的角度,分别介绍数据结构,挖矿机制,共识机制,支付方式,虚拟机执行,状态机,存储角色等等。 CODEWALK.md https://github.com/filecoin-project/go-filecoin/blob/master/CODEWALK.md CODEWALK也是高屋建瓴的讲述了Filecoin的代码历史,框架,以及各个模块的功能。 总的来说,这两份文档篇幅都不长,对理解Filecoin的项目以及代码很有帮助。建议大家有空看看。注意的是,这些文档也不是实时更新,和代码有些出入的。闲话不多说,我整理了一下Filecoin源代码的一些理解,方便对Filecoin代码感兴趣的小伙伴,可以更快的理解Filecoin的设计以及现状。文章比较长,请耐心阅读 :) 在该导读中使用的Filecoin代码的最后一个commit信息如下: commit

查看当前cpu和内存占用最多的的程序

落爺英雄遲暮 提交于 2020-04-14 17:40:10
【推荐阅读】微服务还能火多久?>>> 查看当前cpu和内存占用最多的的程序 1.CPU占用最多的前10个进程: ps auxw|head -1;ps auxw|sort -rn -k3|head -10 2.内存消耗最多的前10个进程 ps auxw|head -1;ps auxw|sort -rn -k4|head -10 根据第一行的数值进行倒序查询 USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND 查看过去时间cpu和内存占用情况 sar -r sar -r 1 4 sar命令使用格式: sar + 命令行选项(可选) + 间隔时间(可选) + 次数(可选) 常用来判断一个系统瓶颈问题 查询CPU 可用 sar -u 和 sar -q 查询内存 可用 sar -B、sar -r 和 sar -W 查询io 可用 sar -b、sar -u 和 sar -d 参考: https://blog.csdn.net/GX_1_11_real/article/details/81318197 USER //用户名 %CPU //进程占用的CPU百分比 %MEM //占用内存的百分比 VSZ //该进程使用的虚拟內存量(KB) RSS //该进程占用的固定內存量(KB)resident set size STAT //进程的状态

【从零开始学Java笔记】继承

旧巷老猫 提交于 2020-04-08 14:01:46
大家可以关注作者的账号,关注从零开始学Java笔记文集。也可以根据目录前往作者的博客园博客进行学习。本片文件将基于黑马程序员就业班视频进行学习以及资料的分享,并记录笔记和自己的看法。欢迎大家一起学习和讨论。 【从零开始学Java笔记】目录 什么是继承? 继承就是子类继承父类的特征和行为,使得子类对象(实例)具有父类的实例域和方法,或子类从父类继承方法,使得子类具有父类相同的行为。 简单的说就是多个类有相同的成员变里和成员方法,为了避免代码的重复,可以先写一个父类,包含共同的属性,然后再由子类继承。 关键字:extends 下面举个例子: 不使用继承 class GuanYu{ String name; int age; String address; public void win() { System.out.println("关羽赢了!"); } public void lose() { System.out.println("关羽输了!"); } } class LvBu{ String name; int age; String address; public void win() { System.out.println("吕布赢了!"); } public void lose() { System.out.println("吕布输了!"); } }

python实现HOG+SVM对CIFAR-10数据集分类(上)

夙愿已清 提交于 2020-04-06 13:22:13
本博客只用于学习,如果有错误的地方,恳请指正,如需转载请注明出处。 看机器学习也是有一段时间了,这两天终于勇敢地踏出了第一步,实现了HOG+SVM对图片分类,具体代码可以在github上下载, https://github.com/subicWang/HOG-SVM-classifer 。大家都说HOG+SVM是在行人检测中很合拍的一对。至于为啥,我也讲不清楚。我猜想这么合拍的一对应用在图片分类上效果应该也不错吧,事实证明确实还行,速度挺快,分类正确率还行。我用的数据集是 http://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar.html 。图片特征HOG的提取过程,本文不做讲解,很多博客也肯定比我讲得清楚。那我就直接粘出我的代码吧,方便需要的人参考。 def getHOGfeat( image,stride = 8, orientations=8, pixels_per_cell=(8, 8),cells_per_block=(2, 2)): cx, cy = pixels_per_cell bx, by = cells_per_block sx, sy = image.shape n_cellsx = int(np.floor(sx // cx)) # number of cells in x n_cellsy = int(np.floor(sy // cy)

OpenCV-Python 使用OCR手写数据集运行SVM | 五十六

不问归期 提交于 2020-04-05 18:55:00
目标 在本章中,我们将重新识别手写数据集,但是使用SVM而不是kNN。 识别手写数字 在kNN中,我们直接使用像素强度作为特征向量。这次我们将使用定向梯度直方图(HOG)作为特征向量。 在这里,在找到HOG之前,我们使用其二阶矩对图像进行偏斜校正。因此,我们首先定义一个函数 deskew() ,该函数获取一个数字图像并将其校正。下面是deskew()函数: def deskew(img): m = cv.moments(img) if abs(m['mu02']) < 1e-2: return img.copy() skew = m['mu11']/m['mu02'] M = np.float32([[1, skew, -0.5*SZ*skew], [0, 1, 0]]) img = cv.warpAffine(img,M,(SZ, SZ),flags=affine_flags) return img 下图显示了应用于零图像的上偏移校正功能。左图像是原始图像,右图像是偏移校正后的图像。 接下来,我们必须找到每个单元格的HOG描述符。为此,我们找到了每个单元在X和Y方向上的Sobel导数。然后在每个像素处找到它们的大小和梯度方向。该梯度被量化为16个整数值。将此图像划分为四个子正方形。对于每个子正方形,计算权重大小方向的直方图(16个bin)。因此

Linux装Windows系统后的Win10的激活方法,收藏备用

大城市里の小女人 提交于 2019-12-25 22:23:26
【推荐】2019 Java 开发者跳槽指南.pdf(吐血整理) >>>      当我们将Linux重装成windows系统后如何激活windows10系统呢?其实windows10并不是完全免费的,安装好windows10之后是需要激活的,不然个性化(背景、颜色、锁屏界面等)以及账户等其它使用功能无法正常使用!很影响我们的使用体验。一般激活windows10系统有多种方法,比较常用的是windows10激活密钥和windows10激活工具。下面笔者拿荣耀MagicBook为例教大家怎么样激活windows10的方法。   激活windows10方法一:激活工具   win10专业版激活工具支持离线自动激活windows10专业版32位/64位所有新旧版本。HEU KMS激活工具内置win10专业版激活密匙,自动配置kms服务器,自动通过KMS方式进行激活,这款工具是利用在系统内部搭建KMS服务器,无论是Windows还是Office都可激活。   1、一定要先关闭杀毒软件,因为有时候激活软件在运行时会遭到杀毒软件的误报,这个大可放心,不必管他,因为笔者这里使用的激活工具是没毒的,要是还有些介意的话大可在系统激活后卸载软件!然后在百度上下载win10激活工具HEUKMS11     2、打开HEUKMS11的主界面,点击【激活windows VL】

hdl库的release

六月ゝ 毕业季﹏ 提交于 2019-12-25 10:05:00
【推荐】2019 Java 开发者跳槽指南.pdf(吐血整理) >>> 我的注解: https://github.com/analogdevicesinc/no-os/tree/2018_R2 很值得看看,其中有这样一段话: Software The majority of ADI's products are peripherals to a non-ADI digital engine (FPGA, microprocessor, or microcontroller). While there is major work underway on FPGAs (Xilinx and Intel/Altera) and microprocessors (running an operating system like Linux), the efforts on microcontrollers are fragmented due to the diverse nature of the microcontroller market. The goal of these projects (microcontroller/no-OS) is to be able to provide reference projects for lower end processors,

带你探索关于飞机Wi-Fi服务的神奇科学

佐手、 提交于 2019-12-06 08:02:06
资料来源: Colin Anderson制片公司/ Getty图片社 在35000英尺的高空冲浪?哇哦,这当然是我们现在所期望的飞行方式了。根据2018年全球旅行者研究(2018 Global Traveler study)所显示, 全球94%的旅行者认为飞机上提供网络将提高他们的旅行体验,并且有30%的人会在预订机票时明确寻找提供这项功能的航班。 来源:2018年全球旅行者研究(2018 Global Traveler study) 目前,航空公司为每位乘客提供机上食品和零售等服务的费用为17美元/位,空中Wi-Fi将增加4美元/位的额外收入,到2035年,预计将为航空公司带来300亿美元的额外收入。 看到这些数据后,在你发现世界各地的航空公司争相将空中Wi-Fi加入他们的便利设施列表也就不足为奇了。但是,你有没有好奇过,航空公司是如何将这种现代奢华享受交付给那些在海平面6英里以上并且以560英里每小时进行飞速巡航的乘客呢? 让我们一起探索一下两种带领互联网抵达高空飞机的方式: 1、空对地(ATG)系统 作为第一个被开发出来的系统,它的工作原理类似于我们每天已经习惯的通过手机使用的地面移动数据网络。但与移动信号塔向下聚焦不同的是,为飞机提供互联网的信号塔是向上投射信号的。安装在飞机腹部的天线将会接收信号,并将其发送到机载服务器。这种服务器拥有一个调制解调器