云边

TSINGSEE青犀视频云边端架构产品运行后加密机可以断电断网吗?

房东的猫 提交于 2020-11-06 08:51:46
TSINGSEE青犀视频云边端架构产品都是需要授权使用的,很多选择加密机的用户在收到加密机后,需要对照使用文档进行加密机配置,配置成功后平台才能正常授权成功。 但是,有的用户反映加密机在运行几天之后,发现在平台的版本信息页面的授权时间中,提示加密机异常。 在此提示下,导致这种情况的,大多数都是因为用户理解为加密机只需配置一次,平台授权成功即可,然后就把加密机断电断网了。 其实并非如此,加密机给服务器上的流媒体服务软件授权,是单向的机制,即加密机一直给服务器那边发送数据,并且是实时的。故而,需要确保加密机一直在有电和有网的情况下,平台那边才能一直显示永久授权。因此解决上图中的问题,只需要确保加密机有电并且有网即可。 在此之前,我们分析过很多种加密机授权异常的原因,大家可以查看一下,如果不是本文的情况,可以对照这几篇文章进行排查: 如何判断和排查加密机和服务器之间的网络异常 、 加密机授权异常原因分析 。 TSINGSEE青犀视频云边端架构产品包括EasyNVR、EasyDSS、EasyGBS、EasyCVR等视频平台,同时还有EasyPlayer系列播放器,能够集成进第三方平台,并且已经支持H265编码视频的播放,如果大家还想了解视频相关的解决方案,欢迎与我们联系。 来源: oschina 链接: https://my.oschina.net/u/4409653/blog

TSINGSEE青犀视频云-边-端协同架构开发qt+ffmpeg实现视频拉流报错“程序结束异常”,如何处理?

风流意气都作罢 提交于 2020-11-06 08:51:34
TSINGSEE青犀视频研发团队会不定期进行不同程序的编译,尝试多种可能,如果尝试编译成功,在未来也许会用到正式的产品开发当中,因此编译的过程是我们研发团队开发的过程,也是产品功能上不断完善的过程。 我们的研发团队开始研究使用qt+ffmpeg实现拉流,但是直接编译运行程序会出现“程序异常结束”的报错,如下图: 首先,我们检查了在运行QT程序实现拉流的代码,此处是没有错误的,那么就是在编译过程中使用了.dll文件。dll是ffmpeg封装的库,里面是程序的二进制,因为程序要找到dll库,才能运行起来。 因此我们这里可以判断是由于dll文件导致程序导致没有找到ffmpeg的库,而无法运行。 所以我们解决此处的报错有二种办法: 1、把ffmpeg加入到环境变量(里面必须要有ffmpeg所依赖的dll文件),如下图 2、把所依赖的dll放到程序执行的exe文件目录下。 随后清除qt运行的工程文件(.exe),再把qt软件关闭,重新进行编辑即可。 TSINGSEE青犀视频云边端架构产品集合了TSINGSEE青犀视频团队多年来的经验积累,目前有EasyNVR、EasyDSS、EasyCVR、EasyGBS等视频流媒体平台,还有EasyPlayer系列播放器项目,均可集成进第三方平台,且有丰富的二次接口供调用,欢迎大家的使用和测试。 来源: oschina 链接: https://my

政企智能升级如何做,华为云Stack有话说

守給你的承諾、 提交于 2020-10-31 09:54:49
加速上云+智能升级被公认是政企用户的大趋势。 因此,近年来国内外无论是各种政府机构,还是各大行业的企业,都在加速上云步伐。与此同时,人工智能、大数据、5G、物联网这些新的数字化技术带来了大量的新兴应用,政企用户渴望通过这些新数字化技术来加速智能化升级。 正如华为公司副总裁、华为云业务总裁郑叶来所言:“在数字经济时代,数字化转型和智能升级将会改变每个行业。” 在所有的厂商之中,华为对于政企智能升级可以是最有资格来谈。不仅仅因为它自身就在进行数字化转型和智能化升级,拥有丰富的实践经验;更加关键的是,作为一家供应商,无论是传统IT、私有云,还是如今的公有云,华为都是很多政企用户的长期伙伴,对于政企用户智能升级有着最直观的洞察。 0 1 政企智能升级的“深水区” 在5月15日华为云政企战略发布会上,华为中国云与计算CTO肖苡直言,新冠疫情让大部分行业用户真实感受到数字化、智能化对于生产方式带来的巨大改变和作用。 虽然说智能升级是大势所趋,但整个过程依然充满挑战。在华为看来,经过与多家具有代表性的政企用户交流与探讨,政企智能升级当前主要面临三大困惑:首先,“新”与“旧”如何平衡,新技术、新应用与原有生产系统的关系如何,如何兼容并蓄,避免造成新的孤岛与割裂;其次,新技术创新和迭代速度那么快,如何才能真正为用户所使用;最后,如何在创新技术的基础上,如何真正帮助用户提升业务效率; 事实上

致谢!华为全联接2020精彩回顾

痴心易碎 提交于 2020-10-28 08:42:16
摘要: 华为全联接2020圆满结束,感谢所有参加的合作伙伴、赞助商、客户、媒体、KOL、开发者、学生、助力星.......让我们相约明年不见不散! 过去四天 HUAWEI CONNECT 2020 精彩呈现 错过现场的小伙伴们 小编为您准备了精彩花絮 一起来回顾下那些精彩瞬间吧! 共同的技术底座 “5机”协同,灵化场景,打开无限可能 华为轮值董事长郭平作了题为“5机协同,共创行业新价值”的主题演讲。郭平表示,ICT产业正面临巨大的发展机会,政府和企业全面进入数字化和智能化,华为有望和伙伴一起开创新篇章。 华为董事、企业BG总裁彭中阳表示,在新的数字时代,通过联接、云、计算、AI、应用等“5机”的协同,实现的是人、物、信息全方位多层次的联接。这也联接到千行百业的业务场景中去,不断地拓宽行业的传统边界,灵化场景,打开无限可能。 构建数字新范式,共创行业新价值 彭中阳发表了题为 “构建数字新范式,共创行业新价值” 的主题演讲,他表示,未来智能社会的发展,迫切需要构建行业数字化转型的新范式。推进行业数字化进程,构建数字新范式,暨紧紧围绕客户需求和梦想,以场景化创新来实现,并通过“5机”协同,打造共生共创共享的数字生态,创造行业新价值。 期间,彭中阳和来自全球的优秀合作伙伴共同发布了 “携手共同创造,共同成长,共赢未来” 的行业生态宣言。 行业生态宣言发布 在“彭·友遍天下”环节中

2020 深圳 Gopher Meetup 上线啦!

只愿长相守 提交于 2020-10-28 07:02:55
10.17 Gopher Meetup 深圳站 Go 中国社区联合华为云,即将为深圳的 Gopher 们带来一场技术盛宴。本次 Meetup 邀请了来自华为云微服务、华为云边缘计算、腾讯IEG和腾讯云的技术专家们,交流分享使用 Go 语言的开发和应用经验。干货内容,现场交流,不容错过。 时间:2020.10.17 13:30-17:30 地点:广东深圳市南山区科园路1001号深圳市软件产业基地4A栋一层 Tips:性急的 Gopher 可以直接点击文末“阅读原文”进行报名~ No.1 华为云的go语言云原生实践 田晓亮|华为云工程师 负责华为云微服务相关产品的架构设计和落地,开发了国内首个go语言微服务框架和服务网格方案。国内早期云服务从业者,在PaaS,微服务,混合云,Devops,APM方向均有深入的实践经验。 内容简介 华为进军云计算后,就引入了kubernetes,promethues等云原生项目,自然也开始大范围使用go语言自研云服务,几年前go的生态也不完善,所以这时候自然就是要自己从头到尾编写工具库,另外也要落地微服务架构模式,自然有大量基础能力需要编写,go chassis就是在这样的背景下诞生的,我将介绍如何利用编写并在华为云治理大规模go云原生应用。 No.2 服务网格在边缘计算领域的实践与探索 李呈隆|华为云边缘云创新Lab工程师 华为云边缘云创新Lab工程师

5G新基建边缘计算乘风破浪

巧了我就是萌 提交于 2020-10-24 09:43:48
2019年6月6日,工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照,这意味着中国正式进入5G元年。一年以来,随着基站的建设与用户认知的提升,5G应用如雨后春笋般涌现。而在今年上半年频繁被提及的“新基建”中,5G也将作为通信网络基础设施的组成部分,发挥至关重要的作用。 可以预见,5G的商业化必然会被加速落地。而在5G高速率、低延时、大连接的特性之下,汹涌巨大的终端设备量、应用连接量、数据流量将随之而来,这对现有网络架构的时延、带宽、安全等方面提出了巨大的挑战,也意味着集中式的数据存储和处理模式将面临难解的瓶颈和压力。 5G风口下 边缘计算势在必行 基于此背景,把业务逻辑和应用下沉到离设备和终端更近的边缘位置上,从而减轻对中心集中处理的压力,并实现真正的低延时,成为解决这一命题的最佳选择。边缘计算将与5G、人工智能、大数据等技术协同,为全面数字化转型注入计算活力。据Gartner预测,2021年将有40%的大型企业在项目中纳入边缘计算原则。而到2022年,边缘计算将成为所有数字业务的必要需求。 在7月15日的亚太内容分发大会上,阿里云高级产品专家李海波出席并发表了《5G新基建,边缘计算乘风破浪》的主题演讲,他认为:在数字化转型的当下,特别是在新冠疫情的影响下,用户在线化、业务数字化、数据智能化的转型三部曲节奏全面提速,通信网络、算力已经成为了不可或缺的新基建

微软发布「云上太空」计划:马斯克SpaceX星链加持,让云服务遍布全球

断了今生、忘了曾经 提交于 2020-10-22 08:40:59
微软试图在云服务领域向全球行业的领军者 AWS 发起挑战,他们最新的策略竟是:与伊隆 · 马斯克旗下的 SpaceX 合作,把云服务推向太空。 机器之心报道,作者:泽南、蛋酱、杜伟。 这几年里,我们讨论过云上贵州、乌兰察布,甚至「云上加州」,但微软本周二公布的一项新计划「Azure Space」率先把云服务带到了太空,着实领先业界一大步。 我们知道,自去年起,SpaceX 的「星链」StarLink 网络已经开始加速部署,其计划通过近地轨道卫星群,提供覆盖全球的高速互联网接入服务。这样一张网,是微软发展云服务的理想合作伙伴。在发布 Azure Space 时微软还表示,除了 SpaceX 以外,该公司还将与卢森堡卫星运营商 SES 展开同样的合作。 「将云服务推向太空的行动将是互联网的一次巨大飞跃,」微软 Azure 全球副总裁 Tom Keane 表示。「航天业界的迅速发展正在降低人们链接公众的门槛,通过 Azure Space 计划,我们可以实现农业、能源、通信和政府业务等领域的新发展。」 微软已经召集了由著名太空行业专家组成的团队,并与世界一流的产品工程师和科学家共同构建满足太空需求的云计算能力。创新领域包括模拟太空任务、从卫星数据中发掘有用信息以及在地面和轨道上赋能创新。 通过与太空发展社区的领导者合作,微软将通过遍布全球的卫星连接扩展 Azure 功能

挑战10的1,143,913次方种算法组合:这都不是事儿!

霸气de小男生 提交于 2020-10-19 09:21:43
摘要: 在GECCO 2020国际会议中,华为云擎天架构的调度算法团队获得OCP(Optimal Camera Placement最优相机布局)和USCP(Unicost Set Covering Problem单一成本集合覆盖问题)运筹优化算法赛道两项分赛道的冠军。 从2012年启动预研,2014年构建软硬协同系统,2017年应用于华为云... 历时8年时间打造的华为云擎天架构,究竟有多强悍,或许我们能从下面的内容中找到答案。 在刚刚结束的GECCO 2020国际会议中,华为云擎天架构的调度算法团队获得OCP(Optimal Camera Placement最优相机布局)和USCP(Unicost Set Covering Problem单一成本集合覆盖问题)运筹优化算法赛道两项分赛道的冠军。 超乎想象的顶级的会议 GECCO会议始办于1999年,是进化计算领域最重要的盛会之一。本届比赛吸引了来自英国、法国等全球知名研究机构和顶尖学者,如法国的优化解决方案提供商Artelys(工业优化领域旗舰竞赛ROADEF/EURO Challenge 2018年度冠军),英国兰卡斯特大学(ROADEF/EURO Challenge 2016年度冠军),法国格勒诺布尔大学,英国伦敦大学学院等,可谓是高手云集。 了解了会议的大概情况,我们再来看看这次比赛获奖赛道所需要解决的问题。 计算机科学中的

物联网边缘云,平衡了云和边缘计算的优势

丶灬走出姿态 提交于 2020-10-14 20:25:36
云栖号资讯:【 点击查看更多行业资讯 】 在这里您可以找到不同行业的第一手的上云资讯,还在等什么,快来! 基于应用、数据处理和存储需求,云计算和边缘计算因其在物联网中的独特优势而闻名。但是,两种计算基础架构的结合为开发人员提供了更大的灵活性,为消费者带来了更低的延迟,同时还保持了数据隐私标准。 在边缘引入云的概念,这个术语在庞然大物的云服务提供商、网络运营商和物联网开发人员中越来越受欢迎。 边缘云是什么意思? 要了解边缘云,技术专家还必须定义它组合的两个术语以及它们之间的区别。 云计算是指在集中位置的社区、私有、公共或混合云数据中心中存储和处理数据。对于物联网应用,处理云中的所有数据会带来更大的延迟以完成操作。 边缘计算是指在设备或数据源上进行实时数据存储和计算的过程,而不是将其发送到遥远的数据中心。对于物联网设备,这大大减少了滞后并节省了带宽。集中式云仍然充当大量数据和其他处理的主要存储设施。发生边缘处理的IoT设备充当节点。 边缘云是指传统的大规模云数据中心的去中心化。物联网边缘云将云存储和计算移至离边缘源更近的位置,同时还缩小了其规模。边缘站点可以相互连接,也可以连接到核心云以获取其他数据输入和处理或存储功能,或者在发生数据泄露或服务受损的情况下相互隔离。 边缘云需要靠近最终用户的其他远程管理数据中心,也称为边缘站点。它还要求在特定位置提供大量边缘站点,这些位置需要与低延迟

你缺的不是对象,缺的是对象存储

情到浓时终转凉″ 提交于 2020-10-09 07:33:09
说起对象,真的是扎到程序员心窝窝里了 万箭穿心 别想了,找对象是不可能的 对象存储倒是可以考虑一下 所谓对象存储,就是面向对象、文件的云存储。 在对象存储出现之前,存储主要依靠以下三种方式: 传统存储方式 1、硬盘 无论是DVR、DVS后挂硬盘还是服务器后面直接连接扩展柜的方式,都是采用硬盘进行存储方式。应该说采用硬盘方式进行的存储,并不能算作严格意义上的存储系统。 缺点: ①无法实现数据集中存储,后期维护成本较高; ②不具备RAID系统,严重影响整体性能; ③扩展能力极为有限,不能满足长时间的存储需求。 2、块存储 块存储是一种抽象底层存储设备上的存储的方法。块存储设备作为称为块的单元集群进行管理。在每个块中,企业存储单个文件的一部分。然后,为该块分配一个唯一的地址,使文件可以分散在多台计算机上存储,从而更有效地使用存储。 缺点: ①购置硬件,造价成本高; ②性能较好,但难以实现数据共享; ③扩展性较差。 3、文件存储 文件存储是一种在分层系统中存储数据的方法。文件存储是大多数用户熟悉的标准存储方法。使用文件存储,企业的数据以与检索时相同的格式存储。企业可以通过Windows中的服务器消息块(SMB)协议或Unix或Linux中的网络文件系统(NFS)协议访问文件存储。 缺点: ①数据传输、读写速度慢; ②能实现数据共享,但性能较差; ③带宽低、延迟大,不利于在高性能集群中应用。