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SQL Server 无法连接到服务器。SQL Server 复制需要有实际的服务器名称才能连接到服务器。请指定实际的服务器名称

dunitian/p/4522990.html SQL性能优化汇总篇:http://www.cnblogs.com/dunitian/p/4822808.html#tsql SQL Server 无法连接到服务器...SQL Server 复制需要有实际的服务器名称才能连接到服务器。请指定实际的服务器名称“DESKTOP-F04HPMU”。 (Replication.Utilities) ?...原因:安装完数据库之后,操作系统做过名称修改,导致数据库中保存的主机名和现有主机名不一致.本例中可以看到主机原来叫做DESKTOP-F04HPMU,后来改名为DNT-PC了....解决方法如下: --获取服务器名 select @@servername --删除服务 exec sp_dropserver 'DESKTOP-F04HPMU',null --添加新的服务 exec sp_addserver

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【数字信号处理】相关函数 ( 功率信号 | 功率信号的互相关函数 | 功率信号的自相关函数 )

文章目录 一、功率信号的互相关函数 二、功率信号的自相关函数 信号根据 " 能量 " 可以分为 " 能量信号 " 和 " 功率信号 " ; 信号能量定义 : 整个轴上的能量先进行平方 , 然后求积分...; 如果 能量 小于 无穷 , 则该信号 是 能量信号 ; 有限区间内的信号称为能量信号 ; 信号功率定义 : 在一个信号周期内 , 进行积分求和操作 ; 如果 功率 小于 无穷 , 则该信号 是...功率信号 ; 周期信号 , 随机信号 是功率信号 ; 本篇博客中的 互相关函数 和 自相关函数 , 都是 " 功率信号 " 的 相关函数 ; 功率信号是能量无穷的信号 , 无法计算出能量值 , 这里只计算一个周期内的能量值...; 一、功率信号的互相关函数 ---- 功率信号的 互相关函数 表示的是 两个不同的信号 之间的相关性 ; x(n) 与 y(n) 的 " 互相关函数 " 如下 , r_{xy}(m) = \lim...个信号 ( 序列 ) 之间 " 关系 " 是一个 函数 , 函数的自变量是 m 间隔 , 不是 n ; 二、功率信号的自相关函数 ---- 功率信号的 自相关函数 ( Autocorrelation

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    SQL Server复制需要有实际的服务器名称才能连接到服务器

    异常信息: Replication.Utilities —————————— SQL Server 复制需要有实际的服务器名称才能连接到服务器。...不支持通过服务器别名、IP 地址或任何其他备用名称进行连接。请指定实际的服务器名称“xxxxxxx”。...检查SQL Server 的服务器名称: SELECT @@SERVERNAME 2.如果发现上述 SQL 查询得到的服务器名称和实际的计算机名称不符合,则需要进一步执行下面的脚步: sp_dropserver...重启SQLSERVER 服务,再次运行查询语句,将获得SERVER的真实名称。...=============================================== 出现错误 无法删除服务器 'LC04',因为该服务器用作复制过程中的发布服务器。

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    wifi辐射的功率有多大

    随着人们生活的互联网化,人们上网的时间越来越多,wifi成了每个家庭的必需品。随之而来的是人们开始担心这个给人们带来极大便利的网络设备究竟对我们的健康有没有影响。下面小编就和大家探讨一下。...科学界对于日常生活中这一类辐射的基本看法仍然是:“目前没有可信的证据可以证明微弱的射频信号会对人体健康产生影响”。 其次,WiFi辐射大小主要取决于信号的功率,和无线路由器的带宽没有必然联系。...带宽相当于你在同样的时间内表达的信息量大小,功率相当于你说话的时候的声音大小。WiFi信号功率都不大,最常见的无线路由器工作功率在30—500毫瓦之间,比普通手机的功率小(约125毫瓦—2瓦)。 ?...实际上,生活中辐射无处不在,除wifi外,电视机、微波炉、打印机、电脑、手机、吹风机等物品都会产生辐射,实验证明,这些电器的辐射功率都不大,对人体的影响微乎其微,基本在安全范围内,能够影响的也仅仅是皮肤表面...我们经常用的android系统就是通过最顶层的接口一层一层的来间间操作底层的WiFi驱动进而对WiFi硬件模块进行操作的。

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    解决云服务器开机后,内存与实际不符的问题

    起因 最近因为搭建scutosc的论坛,买了一台新的腾讯云的2核4G的服务器,但是开机后发现htop命令显示内存只有3.3G: 我觉得很神奇,因为我另一台腾讯云的4核4G的机器,开机之后可用为3.8G。...难不成是新的机器缩水了??? 求解 抱着求真务实的心态,我进行了探索: 首先使用 dmidecode -t memory 来查看一下主板上内存的信息,发现是4GB,没有缩水。...经过上网查询,发现可能是Linux内核错误转储的kdump空间的预留导致的,因此查看grub的配置文件: sudo vim /etc/default/grub 发现其中Linux启动的命令行参数为: GRUB_CMDLINE_LINUX...再看看我4G的那台机器,发现并没有启用kdump。噢,原来相差的500M内存在这里啊! 什么是kdump? kdump是Linux内核的一个功能,可在发生内核错误时创建核心转储。...default/grub文件,把crashkernel参数删掉,关掉kdump.然后使用以下命令,更新grub参数: sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg 接着重启服务器即可生效

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    栈的实际应用

    所以我们要用strlen而不是sizeof 2.交换 可能学术术语不是这个,但主要是通过交换字符串中的每个字符的位置,通过两个指针指向字符串的首尾,两个指针做自增和自减,如果i\=\=j说明交换完成,这时候...,递归和迭代,这里简单回忆一下,迭代是通过遍历然后用三个指针分别反转链表的链接。...递归是隐性的调用栈去反向打印链表,就是通过递归在全部调用完毕之后,逐层返回执行代码的原理。...本节笔记是通过栈反转一个链表,首先你要有一个链表,然后通过遍历的方式压入栈(判断节点地址是否为0)这时候temp已经到了最后一个节点,我们先把头节点指向最后一个节点,再pop一个节点,使得最后一个节点的...link等于当前栈顶的节点地址,如何让他一直往下反转呢?

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    GPON 的功率预算应该怎样做?

    功率预算原则 光功率预算是指在光通信系统中,使用光纤作为传输介质的技术,它关注的是光信号的传输而非电气通信中的电压和电流。...光功率预算应考虑系统中的所有增益和损耗,而且合理的功率预算可以减少网络的复杂性和维护问题。 从上面的内容中我们知道,GPON是由OLT、ONU和连接它们的光纤以及接头等组成。...如果功率预算计算不准确,网络中的接收设备可能会遇到问题,比如说:功率过大会损坏探测器,而功率过低则可能导致探测器无法正确感应光信号或数据检测中出现较高的错误率。...发射器的功率和接收器的灵敏度是定义网络潜在覆盖范围的两个关键参数。通过计算最坏情况下的功率预算,可以确定总网络损耗,从而计算出网络的最大覆盖范围。 插入损耗是指设备(如分路器)输入和输出之间的功率差。...例如,如果分路器接收到20dBm的输入功率,而输出为3dBm,则插入损耗为17dB。 功率预算的计算公式为: 发射器功率 = 接收器灵敏度 + 总损耗 在这个公式中,总损耗以dB表示。

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    做实际的测试

    我不想在这里分析优劣,我想说的是,不论什么样的形式,项目阶段中测试的环节是很实际、很重要的。这也是被许多程序员低估的步骤。都在说设计,都在谈用户体验,但是测试呢?...但是不可否认的是,测试这一项活动,从来都有着举足轻重的作用,不论是什么样的角色去完成。抛开那些冠冕堂皇的话,我总结了几个实际、好用,或者说土鳖,但是成本不高的测试方法。...作为领导当然很愿意看到一个独立的测试代码包,大大小小的 mock,批量执行起来齐刷刷的绿条。可是从实际的角度出发,这样的方式也有不少局限性。其中一条,就是不能和源代码放在足够近的位置。...用编译脚本偷梁换柱 对于一些独立的、清晰的远程调用的类,可以在编译打包的时候,用一个触发本地调用的 mock 类替换掉,相同的类、方法定义和路径,但是做的事情却大不相同。...最后,我想说的是,对于不喜欢测试的工程师,这样的想法是可以理解的,但是必须通过约束自己的行为,保证各个阶段软件的质量。

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    栈的实际应用2

    利用栈检测括号符号的匹配 我们知道我们在编程中,如果我们的括号符不匹配的话,编译器会报错,检测原理就是通过栈的机制。...检测通过相同符号的数量以及符号是否匹配 比如我们有一个字符串"[()]" 遇到开放符号就push,遇到闭合符号就看栈顶是不是与这个闭合符号相匹配 如果一个'['在(没有闭合的话,那么这个符号就是错误的。...= '}') { return 1; } return 0; } 我这里检测开放符号和闭合符号是用ascall码的值,如果他们的差为1或者2说明这俩个括号匹配 这样就可以少写很多判断代码...,当判断栈顶元素和当前闭合符号是否匹配(在栈不为空的情况下),不匹配直接返回不匹配,如果匹配则弹出栈,之后再次进入循环判断。

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    项目管理的实际困境

    完成某个阶段或者全部交付,就意味着覆盖了全部或部分的项目范围,相关的的项目活动、项目资源,都是为了有效完成这些交付成果而发生的,交付成果在很大程度上 反映了项目目标的要求。...这些内容是前面定义的质量,时间,预算的根基。 需求增多,时间费用一般都是增多的; 需求减少,时间费用不一定会节省; 需求不变,需要项目经理的定期管控,才能做到正常支出; a....如果评估的结果是对内部有利,就报一个适当的价格给客户,确保该需求可以推进下去。如果评估的结果是对内部不利,就报一个高价,确保项目组内部的稳定。 b....e.项目过程当中客户工程变更多,费用和时间又不能动 开发过程总,总不是那么的一帆风顺,或多或少的都会有变更请求,可能来自内部的,也可能来自客户的。...在新人加入的开始一部分时间,都会遇到很多的问题,影响项目的开发。项目经理需要做好相关的风险管控。

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    动态代理的实际应用

    前言 最近在用 Python 的 SQLAlchemy 库时(一个类似于 Hibernate 的 ORM 框架),发现它的 Events 事件还挺好用。...说这些的主要原因是我打算为之前写的 cicada (轻量的 http 框架)加一个数据库操作包,也实现类似的功能。 示例 最终的使用效果如下: 第一版本还比较粗糙,但功能都具备。...第一种方式可以直接在官方旗舰店买一个标配的手机,没有额外的东西只有一个手机。 当然你也可以在某些第三方经销商那里购买带套餐的,比如 套餐一在标配的基础上多了 保护壳、贴膜之类的附加属性。...#invoke() 函数中实现的: 这里的实现也是非常简单,在实现完代理对象的业务逻辑后便回调我们传入的事件接口,其中的参数便是当前的数据库 Model 实体对象。...他们的具体实现及优劣就不在本文探讨了,感兴趣的后续我会将这个功能用这几种方式实现一遍。 同时动态代理的应用也不止于此,比如: RPC 中无感知的远程调用。 Spring 中的 AOP、拦截器等。

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    切削力与切削功率的计算

    数控编程、车铣复合、普车加工、Mastercam、行业前沿、机械视频,生产工艺、加工中心、模具、数控等前沿资讯在这里等你哦 加工功率如何计算? 在力学中,电机的功率是扭矩和轴的角速度的乘积。...切削力计算 计算切削功率需要4个步骤: 步骤 1 – 计算金属去除率 (Q) 材料去除率 (MRR) 是在铣削、车削、钻孔和开槽等机械加工操作过程中每单位时间去除的材料量。...步骤 3 – 计算实际 特定切削力 (KC) 由于KC1.1 已标准化为 0° 前角时的 1 毫米,因此我们需要计算适合我们条件的实际特定切削力 KC 。...HP 单位的功率。...假设输入值以毫米为单位,KC 以 Mpa (N/mm 2 ) 为单位,则应将结果除以 60,000 以获得 kW 为单位的功率。 因此,最终的公式是:

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    BOSHIDA 电源模块体积功率的优势

    BOSHIDA 电源模块体积功率的优势   电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA...图片 1、 体积小 提起电源模块这种产品的时候,很多人会想到通讯设备,这是因为电源模块在地面通讯科研领域得到了广泛使用,众所周知很多通讯设备的体型都不大,这样在使用的时候才会更加方便,具有容易携带和移动的优势...,电源模块的体积小巧,使用过程十分便捷。...2、 高可靠性 普通电源的性能会受到周围环境影响,例如潮湿环境、多水环境,这些都可能影响普通电源的性能,dc-dc电源模块则不然,它采用了高端和领先技术,所以具有高可靠性的特点,能够胜任各种环境,采用了六面屏蔽...3、 应用领域广 dc-dc电源模块具有应用范围广的优势,例如可以在数字电路、工业仪表以及卫星导航等多个领域发挥作用,在工厂工作的人们,他们会经常看到和接触各种类型的工业仪表,很多工业仪表的组成结构都包括电源模块

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    大功率升压恒流芯片的作用

    FS52‍52是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。 ...FS52‍52内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的 恒流驱动。... ESOP8 封装应用领域 LED 灯杯平板显示 LED 背光 大功率 LED 照明1、升压电路的工作原理要了解升压电路的工作原理与作用是什么,那么先要了解他背后的工作流程,通常情况下,他能够将固定电压调转为能够进行变换的交流电压...FS525‍9 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。 ...FS525‍9内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的 恒流驱动。

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