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  • 来自专栏CWIKIUS

    Confluence 6 协同或限制

    有关一个 Confluence 页面中常用的几个协同合作功能,请参考下图: 主要你可以快速进行一些下面的功能: 评论 分享 关注 通过上面的功能,能够帮助你更好的与用户进行互动和扩展你的内容。 https://www.ossez.com/t/confluence-6/631

    45000发布于 2020-11-01
  • 来自专栏鸿蒙开发笔记

    HarmonyOS - 实现多设备协同开发实战教程~

    下面是效果展示: 多设备协同原理HarmonyOS 给应用开发者提供了一套在多个设备不同应用之间进行任务流转的API接口,实现设备协同需要关注 流转任务管理服务 和 分布式任务调度。 设备A向设备B发起协同,应用程序需先向系统的流转任务管理服务 注册回调,获取到设备B的 DeviceId 等设备信息,设备A初始化分布式任务调度,通过设备DeviceId指定设备发起协同设备B接收到协同请求 实现步骤实现分布式多设备协同,需要实现跨端启动应用、后台PA服务、分布式数据同步的功能,具体实现流程如下 一、跨设备启动应用多设备协同实现的前提,需要在多端安装相同的应用,而在现实使用环境中,在多个设备中安装一个相同的应用还是一个比较麻烦的事 应用由原子化服务平台(Huawei Ability Gallery)管理和分发,只需要上传到原子化服务平台(Huawei Ability Gallery)即可,在多设备协同中,当设备A的应用向设备B的应用发起多端协同 ", TOAST_DURATION); } }二、多端设备协同设备协同可以实现对跨端设备的控制,使用HarmonyOS的分布式数据服务,不同设备之间的数据可以实时更新并显示在界面上。1.

    76120编辑于 2024-07-21
  • 来自专栏CWIKIUS

    Confluence 6 管理协同编辑 原

    协同编辑能够让项目小组中的协同合作达到下一个高度。这个页面对相关协同编辑中的问题进行了讨论,能够提供给你所有希望了解的内容。 进入 Collaborative editing 页面来获得项目小组是如何进行实时的协同工作的,这些协同工作包括在软件需求,会议记录,历史查看和任何你任务需要进行协同工作的地方。 https://www.cwiki.us/display/CONF6ZH/Administering+Collaborative+Editing 启用(On) 这个模式允许你的小组可用同时进行编辑和分享操作 https://www.cwiki.us/display/CONF6ZH/Administering+Collaborative+Editing 这个模式允许你的小组可用同时进行编辑和分享操作,同时实时的能够看到其他用户的修改 https://www.cwiki.us/display/CONF6ZH/Administering+Collaborative+Editing

    1.4K40发布于 2019-01-30
  • 来自专栏CWIKIUS

    Confluence 6 管理协同编辑 - 关于 Synchrony

    协同编辑能够让项目小组中的协同合作达到下一个高度。这个页面对相关协同编辑中的问题进行了讨论,能够提供给你所有希望了解的内容。 进入 Collaborative editing 页面来获得项目小组是如何进行实时的协同工作的,这些协同工作包括在软件需求,会议记录,历史查看和任何你任务需要进行协同工作的地方。 关于 Synchrony 协同编辑是通过 Synchrony 进行的,这个能够实时的同步数据。 > 基本配置(General Configuration) > 协同编辑(Collaborative editing)。 https://www.cwiki.us/display/CONF6ZH/Administering+Collaborative+Editing

    87450发布于 2019-01-30
  • 来自专栏CWIKIUS

    Confluence 6 管理协同编辑 - 审计的考虑

    我们不能保证在协同编辑的时候具有审计,审查功能。所有页面的修改当前附加到用户发布页面的属性中而不是用户的特定修改。 如果这个对你来说是一个问题的话,我们建议你在你的站点中关闭协同编辑。 https://www.cwiki.us/display/CONF6ZH/Administering+Collaborative+Editing

    64140发布于 2019-01-30
  • 来自专栏小程序

    小程序的多设备协同与跨平台开发

    小程序的多设备协同与跨平台开发一、引言随着移动互联网和物联网的发展,用户不再仅仅依赖于单一设备来完成任务。用户的需求逐渐从单设备操作向多设备协同扩展,跨平台开发也成为了现代应用程序开发的重要趋势。 微信小程序作为一款轻量级应用,能够在多个设备上运行,并提供一致的用户体验,因此在多设备协同和跨平台开发方面展现了巨大的潜力。 本文将深入探讨小程序在多设备协同和跨平台开发中的应用,介绍如何利用小程序的技术栈实现跨设备数据同步、界面统一等功能,并提供具体的代码示例和应用场景分析。二、多设备协同的基本概念1. 多设备协同的定义多设备协同是指用户可以在多个设备间切换,并在不同设备间无缝同步数据、状态等信息。 四、微信小程序实现多设备协同与跨平台开发的实践微信小程序提供了一套跨平台开发的工具和接口,开发者可以通过这些工具实现多设备协同和跨平台开发。以下是几个常见的实践方法:1.

    89600编辑于 2025-02-10
  • HarmonyOS分布式开发实战:打造跨设备协同应用

    主角轻松一挥手,家里的设备就开始协同工作,手机上的内容瞬间"跳"到电视上,工作从电脑无缝切换到平板…现在,HarmonyOS让这些不再是幻想! 作为华为推出的全场景分布式操作系统,HarmonyOS最大的魅力就是能让不同设备像一个"超级终端"一样协同工作。今天我们就来深入探索这个神奇的分布式世界,手把手教你打造属于自己的跨设备协同应用。 第二章:跨设备协同的核心技术 2.1 设备虚拟化技术 HarmonyOS最牛的地方就是把多个物理设备"虚拟"成一个逻辑设备: 虚拟化原理: 想象一下,你家里的所有智能设备都变成了"变形金刚",平时各自独立工作 common/: 公共代码库,包含分布式相关的工具类和服务 第四章:实战项目:智能家居控制系统 现在让我们动手打造一个真正的跨设备协同应用——智能家居控制系统! AI算力 更智能的设备发现:基于场景和用户习惯的智能推荐 跨厂商设备协同:打破品牌壁垒,实现真正的万物互联 9.2 进阶开发技巧 进阶技巧解析: 动态组网:根据用户所在环境自动发现和连接最合适的设备 智能迁移

    35210编辑于 2025-08-09
  • 来自专栏SDNLAB

    兴汉张旸:协同合作构建最佳白盒设备

    在昨天的《2020网络数据平面峰会》上,兴汉网际系统软件工程师张旸给大家分享了主题演讲《协同合作构建最佳白盒设备》。 ? 所以张旸就MEC设备硬件规格的制定,从系统分析的角度来做一个初步的探讨。针对MEC这样的设备,张旸建议从几大方面来做考虑。 所以从MEC应用的部署规划中,要计算出设备承载的业务量有多大?每一台设备需要承载的工作负载是多少?这也基本决定了底层应用平台需要提供什么等级的计算处理能力。 接下来就是设备核心的组件,包括CPU、网卡,CPU和网卡的选择主要还是根据设备需要提供的计算能力跟网络处理能力来评估。 接下来一个非常重要的方面就是运维的需求,尤其是针对像MEC这样大量分布式部署的设备,其管理跟维护让服务提供商非常头疼,怎么样去强化设备自身的稳定性,而且要让设备自己具备一定的运维能力,也是产品设计时务必要考虑的一个问题

    45920发布于 2020-07-03
  • 来自专栏CWIKIUS

    Confluence 6 管理协同编辑 - 修改编辑模式

    编辑模式确定了你站点所有用户使用协同编辑的体验,这个是你对协同编辑进行启用和关闭的地方。 希望修改编辑模式: 进入  ?   这个模式在你不能在你的系统中成功运行 Synchrony 的时候有用,或者你决定协同编辑模式并不适用你的环境(例如,你现在正在审计需求,你不希望页面被编辑,在这个情况下,协同编辑对你并不合适)。 这个模式在你不能在你的系统中成功运行 Synchrony 的时候有用,或者你决定协同编辑模式并不适用你的环境(例如,你现在正在审计需求,你不希望页面被编辑,在这个情况下,协同编辑对你并不合适)。 在你将协同编辑模式修改为关闭的时候,你应该确保你的用户保存的所有草稿都已经被发布了。 https://www.cwiki.us/display/CONF6ZH/Administering+Collaborative+Editing

    94830发布于 2019-01-30
  • 来自专栏CWIKIUS

    Confluence 6 管理协同编辑 - 代理和 SSL 的考虑

    这里是帮助你在你环境中识别正确的配置的一些信息和一些针对你环境需要做的一些协同合作方面的修改。 SSL Synchrony 运行在一个独立的 JVM,这个并不需要支持直接的 HTTPS 连接。 这个是默认的配置,针对这个情况你在启用协同编辑的时候不需要进行任何进一步的修改。 ? https://www.cwiki.us/display/CONF6ZH/Administering+Collaborative+Editing

    1.1K40发布于 2019-01-30
  • 来自专栏绿盟科技研究通讯

    物联网设备6个特征

    二、使用HTTP协议的物联网设备特征 1web首页为登录页面 开放HTTP服务的物联网设备大多有web页面,其功能除了对设备信息的展示外,同时也便于管理人员对设备的控制和管理。 图6.Title字段中的物联网设备特征示例 5半结构化特征 半结构化特征是结构化特征的一种形式,它并不像结构化特征具有固定的数据模型结构,但他包含相关标记来分隔语义元素以及对记录和字段进行分层,因此也被称为自描述的结构 的设备特征。 图8.标签属性中的物联网设备特征示例 6非结构化特征 顾名思义就是没有固定结构的数据特征。比如文档、图片、视频/音频等都属于非结构化数据。 感兴趣的读者欢迎点击阅读资产系列相关文章: 《物联网安全始于资产识别——物联网资产识别方法研究综述》 《物联网资产暴露情况——IPv6拿起接力棒》 《只要运营功夫深,大海也能捞到针——IPv6地址扫描实践分享

    4.6K20发布于 2020-06-23
  • 来自专栏CWIKIUS

    Confluence 6 管理协同编辑 - 修改你的 Synchrony 配置

    https://www.cwiki.us/display/CONF6ZH/Administering+Collaborative+Editing

    1.5K20发布于 2019-01-30
  • 来自专栏亨利笔记

    设备集群上的Kubernetes | 系列文章(6)

    将Kebernetes应用于设备层的不同技术方案差异的焦点,就是如何解决以上这些问题。 ,设备集群代理/管理器可在另外一台设备上重建该虚机节点; 如虚机节点失效,设备集群代理/管理器可发现并重启该节点; 如Pod/容器失效,由Kubernetes重建该Pod/容器。 Target采用舰队管理(Fleet Management)的模式,将含主从节点设备的整个集群部署到1850个门店中,每个集群由完全主从复用的三个节点设备组成,每个门店内的集群都是互相独立的。 K3S https://k3s.io/ K3S是Rancher发布的开源项目,它的主要设计思路是将Kubernetes集群小型化、轻量化之后整体放在边缘侧,通过其他管理通道与云侧协同。 如果用户的云环境里并未部署大量Kubernetes应用,那基于云边协同的直接价值就不明显了。 有必要部署分布式边缘应用吗?

    87720编辑于 2023-04-18
  • 来自专栏数商云网络

    机械设备行业数字化采购协同管理解决方案

    6)采购审批管理:提供在线采购审批功能,帮助企业实现采购流程的标准化和规范化。(7)采购数据分析:通过对采购数据的分析和挖掘,帮助企业发现采购中存在的问题和优化空间,提高采购效率和降低采购成本。 供应链协同:机械设备行业数字化采购管理平台通过供应商管理和物流配送管理等功能,实现供应链各个环节的数字化协同。 在数字化供应商管理模块中,企业可以实时了解供应商的表现和质量,从而及时调整采购策略和优化供应链结构;在数字化物流配送管理模块中,企业可以实时掌握物流信息和库存状况,从而精准制定采购计划和销售计划,提高供应链协同能力和管理水平 六、未来机械设备行业的发展方向与总结随着制造业数字化转型的不断推进,机械设备行业也将面临数字化采购管理的挑战和机遇。 同时,机械设备企业也需要加强供应链管理的协同和合作,实现供应链数字化协同,提高供应链效率和降低供应链风险。

    42620编辑于 2023-05-31
  • 医疗设备自动化升级:Modbus TCP与DeviceNet的协议协同实践

    医疗设备自动化升级:Modbus TCP与DeviceNet的协议协同实践一、项目背景在我们医疗器械车间,不少关键设备比如输液泵、呼吸机的监测系统一直存在个棘手问题:核心控制用的施耐德PLC走Modbus 二、解决方案与产品选型考虑到医疗设备对稳定性和抗干扰性的严苛要求,我们对比了多款协议转换设备,最终选了一款通过医疗级电磁兼容认证的工业网关。 它的金属外壳能减少电磁干扰,这在多设备密集的ICU环境里特别重要。 从运行数据看,设备因通信延迟导致的异常停机率下降了70%,压力/液位异常的漏报率降为0,医护人员的设备巡查时间减少了40%,更能专注于患者护理。 稳定的数据流让PLC与传感器无缝协同,既提升了设备运行的安全性,又减轻了医护负担。

    11700编辑于 2025-07-24
  • 来自专栏EMQ 物联网

    对接多个 Neuron 实例,实现多网关协同分析与设备联动

    多 Neuron 对接Neuron 是运行在各类物联网边缘网关硬件上的工业协议网关软件,可以采集来自繁杂多样工业设备的不同协议类型数据,采集的数据经由 eKuiper 做流式的实时处理,获取更大的价值。 通信方式的 Neuron source 和 sink,使得用户无需配置即可在 eKuiper 中接入 Neuron 中采集到的数据进行计算;也可以方便地从 eKuiper 中通过 Neuron 控制设备 time of the token, time unit is second, allow template expire: '3600'节省传输带宽:MQTT 压缩/解压MQTT 是云边协同最常用的数据传输方法

    91850编辑于 2023-04-07
  • 来自专栏TSINGSEE青犀视频

    AI云边端协同EasyCVR设备录像下载失败是什么原因?

    EasyCVR视频融合云服务支持多协议、多类型的设备接入,平台具备强大的视频汇聚与管理、数据分发、平台级联、设备管理等视频能力。 基于云边端架构,EasyCVR具备很灵活的云边调度能力,解决视频监控领域中海量设备接入、边端资源异构、网络通信不稳定、统一运维管理复杂等问题。 图片有用户反馈,在使用EasyCVR时,下载设备录像出现了提示“下载失败”的情况,请求我们协助排查。针对该反馈,我们立即进行了排查分析。 图片1)技术人员排查现场发现,其他SDK下载录像均为正常,仅有海康SDK下载显示为失败;2)直接播放设备录像,视频也能正常播放,这表明视频流没有问题;3)在本地Linux环境下直接运行可执行程序是正常的 ,但是安装服务后就会出现上述问题;4)检查代码发现,在查询文件目录写入时,使用的是相对路径,无法找到目录,因此导致直接返回错误;图片5)修改代码,将其改为绝对路径后,设备录像已经可以正常下载了。

    1.3K10编辑于 2022-11-09
  • 来自专栏黄腾霄的博客

    2020-6-8-关于实时协同编辑的架构思考

    什么是协同编辑 协同编辑是指多人同时对同一份文档进行编辑。 例如我们熟悉的wiki,百度百科,以及办公产品腾讯文档,乃至我们的代码管理工具git,都可以算作是协同编辑产品。 实时协同编辑 随着大家在家办公,异地办公的情况普及,实时协同编辑工具也变得更加引人注目。 这里我们会选择实时性和容错性: 实时性:保证了用户体验,让整个产品可用,毕竟用户不会期望编辑时一直卡顿 容错性:实现分布式协同和远程办公的基础,也是协同的必要条件 那为什么一致性可以妥协呢? 首先我们要基于这一个假设: 在实时协同编辑的场景下,冲突是小概率事件。 就是说大部分情况下,协同编辑的参与者都会在文档的不同部分进行操作,而很少会同时对同一区域进行操作。 ---- 参考文档: 多人协同编辑的实现 · Issue #10 · Aaaaash/blog 实时协同编辑的实现 - FEX 协同编辑 - 维基百科,自由的百科全书 2020-3-15-一文看懂CAP

    2.1K21发布于 2020-06-11
  • 来自专栏总线协议转换网关

    ProfiNet智能网关模块在智能制造中的应用:多协议设备协同控制

    PROFINET IO系统包括以下几种设备:· IO控制器,控制自动化的任务工作。· IO设备,一般是现场设备,受IO控制器的控制及监控,一个IO设备可能包括数个模组或是子模组。 · 捷米特JM-ECTM-PN网关实现ProfiNet主站转EtherCAT从站设备之间的数据通讯,ProfiNet主站设备(工控机,PLC等)连接到EtherCAT从站设备(编码器,步进机,机器人,仪表等 捷米特JM-EIPM-PN网关实现ProfiNet主站转Ethernet/IP从站设备之间的数据通讯,ProfiNet主站设备(工控机,PLC等)连接到Ethernet/IP从站设备(编码器,变频器,步进机等 捷米特JM-PN-CAN网关实现Profinet主站转CAN从站设备之间的数据通讯,ProfiNet主站设备(工控机,PLC等)连接到CAN从站设备(编码器,变频器,步进机等)网关在Profinet侧作为从站 捷米特JM-DNT-PN网关实现ProfiNet主站转DeviceNet主站设备之间的数据通讯,ProfiNet主站设备(工控机,PLC等)连接到DeviceNet主站设备(运动控制器,PLC等)网关在

    19100编辑于 2025-07-18
  • 来自专栏物联网思考

    【玩转ESP32】6、驱动i2c设备

    前言:在上文中聊了i2c-tools,主要使用命令行,本文使用代码驱动设备。 (1)创建一个句柄 (2)产生起始信号 (3)写设备地址 (4)写数据 (5)结束信号 (6)主机发送命令,通知阻塞任务 (7)删除句柄 其中2、3、4、5属于标准i2c的流程,1、6、7属于esp32 (1)创建一个句柄 (2)产生起始信号 (3)写设备地址 (4)读数据 (5)结束信号 (6)主机发送命令,通知阻塞任务 (7)删除句柄 其中2、3、4、5属于标准i2c的流程,1、6、7属于esp32

    2.3K20发布于 2021-04-16
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