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开发技术下载,其它下载列表 第59007页

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[其它] 换个角度看敏捷

说明:敏捷是什么?这是我一直在思考的一个问题,同时也在敏捷之旅2010成都站提出。这似乎是一个不值得推敲的问题,敏捷就是“敏捷”。但为何某些实践可以称为敏捷实践?方法学可以称为敏捷方法学?是不是存在一根看不见的线把这一切关联起来?这让我如此着迷,没有什么能够比寻找答案更让人着迷了。下面就是我的尝试,肯定不完善,但即使是小小的帮助也是一个进步。“敏捷”是一种问题解决方式,是在问题本身或问题解决能力不能确定的情况下取得尽可能好的结果(近优解或更优解)的问题解决方式。1.-->角色划分在敏捷问题解决方
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[其它] Study on digital holography with single phase-shifting operation

说明:The digital holography with single phase-shifting operation has been studied. Experimental results and computer-simulated work are presented. The phase-shifting error makes the intensity of primary image decrease and the conjugate image appear in rec
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[其它] 为什么Scrum不行?

说明:这篇文章的原文在这里()(下文不是全译,也不是部分译,我只是把其总结,有我自己的发挥,但是原意大致不变),这篇文章完全是在调侃Scrum的,作者第一段就是一个免费声明,其说他是Scrum和其它敏捷方法的bigfan,他也认为Scrum100%对软件开发可行。作者使用Scrum5年了,也公开作过几次敏捷的分享会。他觉得写这篇文章只是为了好玩,因为他们戴上EdwarddeBono的blackhat(黑礼帽–是6个思考之帽中的一种——负面思考,思考事物的负面因素,这样才知道:它会起作用吗?缺点是什么?
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[其它] 用计算全息标校补偿器的技术

说明:用计算全息(CGH)模拟理想非球面主镜的反射波面,用补偿器对该计算全息进行检验,只要计算全息的制作误差能够满足要求,就能实现直接对补偿器的标校。介绍了计算全息标校补偿器的原理、方法,并进行了误差分析。实验采用电子束制作的计算全息实现了对850 mm F/2抛物面主镜补偿器的标校,补偿器产生的标准非球面精度不低于计算全息模拟的主镜面形精度,均方根(RMS)误差为0.012λ。研究表明,用计算全息模拟主镜反射波面对补偿器进行标校是一种行之有效的方法,结合先进的微电子制造技术,可实现对补偿器的高精度
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[其它] iPhone消息推送机制实现与探讨

说明:最近两天在研究ios的消息推送机制。研究这个东西,还是充满兴趣的。Push的工作机制可以简单的概括为下图图中,Provider是指某个iPhone软件的Push服务器,这篇文章我将使用.net作为Provider。APNS是ApplePushNotificationService(ApplePush服务器)的缩写,是苹果的服务器。上图可以分为三个阶段。第一阶段:.net应用程序把要发送的消息、目的iPhone的标识打包,发给APNS。第二阶段:APNS在自身的已注册Push服务的iPhone列表
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[其它] 基于云的、以资产为中心的协作最佳实践

说明:当云平台和基于云的解决方案已经成为现实。越来越多的企业在利用宿主软件、解决方案和服务的优势,将非核心竞争业务外包出去,从而降低成本,提高生产力。企业想要缩短实现价值的时间,更愿意以现有资产为基础,而不是重新开始。在云环境中,资产共享和重用变得很迫切。要创建一个新资产,比如少量用户使用的特定应用程序,那么通过导入现有资产(可能是另一个现有应用程序),并针对专门目的对它进行调整,就可以轻松做到。软件即服务(SaaS)应用程序,比如允许业务用户进行协作、创建和共享资产的IBM:registered:B
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[其它] 摄影-源码

说明:AS摄影 此项目已设计为摄影师的基于Web的应用程序,用于促进工作以及进行预订,并包括用于打印照片或Web凭证的购物区。 AS Photography项目将重点介绍我在整个课程中使用完整的堆栈学到的知识。 HTML,CSS,Javascr ipt和后端语言Python,并使用Django框架创建和开发功能全面的响应式Web应用程序。 内容 -(a)-(b)-(c) (a) 项目 我的项目将反映出我从完整的“全栈开发”课程中学到的知识。 AS Photography是一个基于Web的应用程序,用于
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[其它] ansible-k8s-dev-源码

说明:ansible-k8s-dev 用来安装k8s开发所需的库的Playbook。 这包括: sh 哦,我的zsh 协议 码头工人 零平方米 高朗 控制器代 模拟基因 种类 原协议 Kubectl kubebuilder 9秒 地貌 奥克斯利 先决条件 Python Ansible 2.8+ 快速开始 ansible-galaxy install -r requirements.yml ansible-playbook dev-install.yml -u $USER --ask-bec
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[其它] LeetCode-源码

说明:LeetCode
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[其它] 大口径天文薄镜面磨制试验

说明:介绍了采用薄镜面主动支撑技术来加工大口径天文薄镜面的试验情况。试验镜为一弯月型球面反射镜,直径为1035 mm,镜面曲率半径为3220 mm,径厚比约为40∶1。在磨制过程中,有55个分离支撑点支撑在镜子背面。支撑点的位置与支撑力的大小通过有限元分析计算确定,其中3个为固定支撑点,另外52个为主动支撑点。每个支撑点位置设置了力促动器,调节力促动器加力的大小,可以主动改正镜面的低频误差。加工后最后达到的面形精度:λ=632.8 nm,面形误差(RMS)小于等于λ/21.5,局部高频误差(RMS)
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[其它] VisualStudio2010中特殊表格的开发

说明:在项目中选择一种好用的报表工具一直是一件很困扰的事情。由于国内项目报表的特殊需求所以要在.net环境下选择一种合适的报表,总是让人觉得不是那么的满意。从常见项目中使用报表的角度出发,我们使用报表的需求其实很单一,大多数情况我们只需要这样一种报表。1.纯平面表格形式。如果常见的报表都支持,纯文本、表格、列表、矩阵、图片、图表、仪表、子报表、嵌套报表的话。实际上真正常用的可能只是,表格、列表和矩阵。首先、从客户的技术层次出发,过于复杂的表现表现形式,不见的对客户有用。一般报表的使用着都不是电脑的操作
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[其它] 对径测量传感器的激光校准方法

说明:对对径测量传感器的校准方法进行分析和研究,指出了当前手工校准方法存在的弊端和精度低的原因。提出了采用激光干涉仪进行对径测量传感器校准的新构想,实现了被测量到光程差的转化,设计了相应的差动校准测量光路,有效地消除了阿贝误差的影响,校准精度从原来的2.0 μm提高到0.14 μm,同时可得到被测传感器完整的校准曲线,实现了对径测量传感器的高精度、连续化、全自动校准。
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