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openGPS.cn - 高精度IP

【ip历史】 关于IP,最早是通过运营商实现,每个运营商申请到的ip段,在某个范围内使用。 因此早期只能是国家为单的基础数据。 在进一步,网上有种测算路由的方式进行,就是由大范围逐个跳转,跟踪路由。从而对比找出ip所在的小范围。 B.部分运营上为了缓解ip资源不足问题,某个大范围使用代转发方式,给到用户的是私网ip,用户最终用代的ip池的ip访问公网。 其精度就可以达到几十米范围。 对于这种数据,只有bat这种大头才能实现的了这个规模的数据手机,因此准确度几乎无法被超越,更大的互联网公司除外 【传送门】 点击超链接可体验我上述所说的功能 普通IP:https://www.opengps.cn

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聊一聊 QTL

了解了群体的核酸多样性后,我们接下来就开始要着手进行功能基因的了。工欲善其事,必先利其器。在我们可以自由选用各类实验设计前,我们需要了解各种方法的基本。让我们先从连锁分析开始。 1. 连锁分析的基本 既然群体中产生了多样性,我们就期望将与性状相关的基因出来。在之前的文章中,我们提到功能基因的方法主要包括QTL(包含GWAS)和群体遗传(选择压力分析)。 这里的QTL是广义上的QTL,包括经典的连锁分析和关联分析。在这里,我们先介绍一下连锁的方法。 这就是在连锁分析中常用的区间作图法(interval Mapping)的基本。 5. 2-LOD置信区间:QTL的结果是1个LOD值在染色体上变化的波形图(如下图),QTL区域的LOD值会形成一个信号峰。功能基因论上就于信号最强(LOD值最大)的峰尖附近。

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    手机卫士手机

    手机的三种方式:网络,基站,GPS 网络,手机连上wifi 2g 3g的时候,手机会有一个ip,误差很大 基站,精确度与基站的多少有关,几十米到几公里的误差 GPS,至少需要三颗卫星才能 ,在空旷的地方准确 手机使用A-GPS需要网络来辅助速度快,网络记录了上次的卫星轨道, 获取LocationManager对象,通过getSystemService(LOCATION_SERVICE ) 调用LocationManager对象的requestLocationUpdates()方法,请求置更新,参数: 方式(“gps”),更新时间(60000),更新距离(50),LocationListener ) 模拟器上,ddms里面发送以下置,才能显示 国家对坐标进行了加偏处,变成火星坐标,需要国家测绘局的插件,网上有火星坐标转换代码 package com.tsh.mylocation; import super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); //获取置管

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    AGPS基本浅析

    今天说一说AGPS基本浅析,希望能够帮助大家进步!!! 置服务已经成为越来越热的一门技术,也将成为以后所有移动设备(智能手机、掌上电脑等)的标配。 本文以GSM网络辅助GPS为例对AGPS的进行简单介绍。 AGPS基本机制 根据媒介来分,技术基本包含基于GPS的和基于蜂窝基站的两类(阅读本文前,建议先阅读《GPS基本浅析》和《GSM蜂窝基站基本浅析》两篇文章)。 AGPS中,通过蜂窝基站的辅助来解决或缓解上文提到的两个问题: 对于第一个问题,首次搜星慢的问题,根据《GPS基本浅析》一文的介绍,我们知道是因为GPS卫星接收器需要进行全频段搜索以寻找GPS卫星而导致的 MS-Based方式中,接下来过程与传统GPS完全相同,GPS接收器接收始GPS信号,解调并进行一,根据处后的信息进行置计算,得到最终的置坐标。

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    上下双相机贴合(到应用,halcon源码详解)

    上下双相机贴合(到应用,halcon源码详解) 一、简介(类型与之前的文章)看你们解那个文章快 主要讲解上下双相机贴合的和实现过程,包括各种标、组合使用及具体的halcon源码实现, 适用于的X、Y、Z三轴加一旋转轴系统,如模组组成的多轴系统、Scara四轴机器、六轴机器人(在运行过程中保证几个自由度不动,运行即可) 二、标介绍 这一小节总结了通用的相机和轴的相对置模型,并对其标进行详细讲解 本系统仅使用了九点标,精度可做到0.05mm 九点标作用: A、本质就是仿射变换,一个坐标系转换到另一个坐标系 B、最少三个不同线的点,九点标就有一的拟合 作用,能够减少一部分由于畸变带来的误差 (大家可以了解一下透视变换、仿射变换、相似变换区别和相机镜头畸变) 核心Halcon算子:vector_to_hom_mat2d 1、标模型A:相机固(夹具不旋转)

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    【图片+代码】:Linux 动态链接过程中的【重】底层

    如下图所示: 解了上图的解决思路,基本上就解了动态链接过程中重的核心思想。 a.c 代码如下(稍微复杂一些,主要是为了探索:不同类型的符号如何处): #include <stdio.h> // 内部义【静态】全局变量 static int a1 = 10; // 但是动态链接过程中的重,与静态链接的处方式差别就大很多了,因为每个符号的地址只有在运行的时候才能知道它们的地址。 也就是说:所有变量类型的符号重信息都于.got中,所有函数类型的符号重信息都于.got.plt中。 以上就是我在学习动态链接时,所整解过程。如果文中有解或表述错误,恳请指正,不胜感激! 写完这篇文章,此时的感觉可以用八个字来形容:如释重负,惶恐不安!

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    视觉导航系统工作及过程

    这主要是因为来的超声或红外传感器感知信息量有限,鲁棒性差,而视觉系统则可以弥补这些缺点。 简单说来就是对机器人周边的环境进行光学处,先用摄像头进行图像信息采集,将采集的信息进行压缩,然后将它反馈到一个由神经网络和统计学方法构成的学习子系统,再由学习子系统将采集到的图像信息和机器人的实际置联系起来 ,完成机器人的自主导航功能。 视觉标有马颂德的三正交平移法、李华的平面正交标法和 Hartley 旋转求内参数标法。 (2)机器视觉与图像处: a.预处:灰化、降噪、滤波、二值化、边缘检测。。。 d.图像描述识别 (3)算法:基于滤波器的算法主要有KF、SEIF、PF、EKF、UKF等。 也可以使用单目视觉和里程计融合的方法。

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    物联网知识科普(4)——室内实时技术及

    常用介绍。 一、TOA技术 TOA也被称为圆周技术,实际过程中通过设备发射电磁波测量得到当前点到三个标点的时间:t1、t2、t3。 二、TDOA技术 TDOA也被称为双曲线技术,其所依赖的几何知识是,如果测点到周围两个标点的传播距离差,则待点肯在以这两个标点为焦点,点到两个焦点的距离差值为传播距离差的双曲线上 三、AOA技术 AOA也被称为方技术。根据平面几何知识,两条射线平行或相交于一点,通过设备测量待点到两个标点间的入射角,很容易确点的置。 ? 四、RSSI技术 RSSI为信号强度,基于信号强度进行。根据物知识,我们能够知道一些信号在自由空间传播遵循固的衰减模型,通过该模型我们能够给出信号强度与距离远近的准确关系。如下图。 其中,pd为待点接收到的信号强度。p0为距离辐射源d0处的信号强度。n 为信号衰减系数。现阶段蓝牙室内技术就是基于该。 附加几张各个技术对照表。 ? ? ?

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    Linux从头学06:16张结构图,彻底解【代码重】的底层

    程序的结构 bootloader 把程序从硬盘读取到内存 代码重 程序入口点重 段表重 跳转到程序的入口地址 操作系统程序的执行 在上一篇文章中Linux从头学05-系统启动过程中的几个神秘地址 这篇文章,我们继续以 8086 这个简单的处器为型,把程序的加载过程描述一下。其中的重点部分就是代码重,我们用画图的方式,尽我所能,把程序加载、地址重的计算过程描述清楚。 ,于物内存中 0x20020 的置。 = 0x20020(物地址),右移一得到逻辑段地址:0x2002; 数据段偏移量 0x0x01000: 0x20000 + 0x01000 = 0x21000(物地址),右移一得到逻辑段地址: ------ End ------ 这篇文章,我们描述了关于代码重的最底层。 在以后学习到 Linux 中的重相关知识时,会接触到更多的概念和技巧,但是最底层的基本都是相通的。

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    H5获取信息

    v=2.0&ak=aAP7FmnDEeZAX7Cvdbe7kdKE "></script> <title>百度地图的</title> </head> <body> <script type="text geolocation.getCurrentPosition(function(r){ if(this.getStatus() == BMAP_STATUS_SUCCESS){ alert('您的<em>位</em>置

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    relative

    relative:对象不可层叠,但将依据left,right,top,bottom等属性在正常文档流中偏移置。        设置此属性值为 relative 会保持对象在正常的HTML流中,但是它的置可以根据它的前一个对象进行偏移。 在相对(relative)对象之后的文本或对象占有他们自己的空间而不会覆盖被对象的自然空间。 试验:       当前面有文本时,relative的DIV的高度产生偏移。         结论:       relative是相对于父对象,用top和left进行的。重复时顺序往后,多个对象时忽略前面对象的宽和高。

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    缺陷 | 分析推BUG案例(三)

    往期关联文章: 缺陷 | 测试发现了Bug,还要分析Bug? (一) 缺陷 | 如何精准效率分析推测BUG(二) 运营反馈,生产环境,WEB端管后台,岗审核详情,视频无法正常播放 表象: 立即去运营那边看了表象情况,点播放,视频有正常播放进度,有声音 ,视频画面却一直停留在静态的封面,未正常播放视频 分析推: 1、抓包对应的岗id和岗视频地址,使用视频地址在浏览器播放,视频有正常播放进度,有声音,视频画面是黑屏,说明是存在BUG的 2、我们把无法播放的视频下载下来 ,它留给了浏览器来决。 ),AVC(H264),HEVC(H265));只有使用AVC(H264) 在各个浏览器上显示才是正常的,H264编码是MP4的标准编码 结论: 所以此问题解决方式可以通过视频上传时或者播放时,进行处解编码处

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    IOS服务的应用

    IOS服务的应用 一、授权的申请与设置 在IOS8之后,IOS的服务做了优化,若要使用服务,必须先获取用户的授权。  ()<CLLocationManagerDelegate>//服务的代 @end @implementation ViewController - (void)viewDidLoad {      [super viewDidLoad];     CLLocationManager* manager = [[CLLocationManager alloc]init];//初始化一个对象      [manager requestWhenInUseAuthorization];//申请服务权限     manager.delegate=self;//设置代     [manager startUpdatingLocation ; 开启航向地信息服务 - (void)stopUpdatingHeading; 停止航向地信息服务 三、服务代的相关方法 - (void)locationManager:(CLLocationManager

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    通过Strace故障

    在面对故障的时候,我也有类似的感觉:不怕出故障,就怕你不知道故障的因,故障却隔三差五的找上门来。 在继续故障因前,我们先通过「man brk」来查询一下它的含义: brk() sets the end of the data segment to the value specified by 把非常庞大的数组变量通过「var_export」持久化到PHP文件中,然后在程序中通过「include」来获取相应的变量,因为变量太大,所以PHP不得不频繁执行「brk」,不幸的是在本例的环境中,此操作比较慢,从而导致处请求的时间过长 3119 24 total 显而易见,「brk」已经不见了,取而代之的是「recvfrom」和「accept」,不过这些操作本来就是很耗时的,所以可以 「brk」就是故障的因。

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    如何快速native方法在对应so中的置前言

    前言 在逆向的时候,有些应用有一大堆的so,而且都是提前加载好,有的so甚至做了处,很难看出函数名。 本文讲述的方法可以快速: native方法的实现在哪个so中 在so中的哪个 我们知道,在使用native方法之前,需要先load对应的so。 不管你是否主动注册了方法映射,系统都是通过dlsys来获取对应的实现函数,并将其和java层的method关联起来,具体参见Dalvik虚拟机及Xposed hook 在调用native方法时,

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    hybird,关于地

    看到群友在折腾地,简单写一下,不过是基于一段时间前的经验,权做参考吧。 首先我们了解一下地的基本知识: 手机方式 即获取用户当前经纬度,手机方式常见有三种: GPS/北斗:根据系统GPS/北斗模块通过与卫星通信实时计算获取经纬度,精度10-100米左右,限制是容易受环境影响 混合式应用地的方案 混合式应用有两种方案: ; 网页使用GPS/北斗,网页仅支持基站和WIFI两种方式,自然优先选型,但是,为了在一些影响GPS 在中国,基于安全需要,必须至少使用“GCJ02”对地置进行加偏处,把真实的坐标加密成虚假的坐标。比如谷歌中国、高德、腾讯都在用这个坐标系。 BD09 百度标准。 v=1.0.11"></script> 方案不是唯一的,有的网页的接口,会尝试判断是否安装有自家的生地图应用,有就借用其,没有就使用网页,有机会的也可以了解一下。

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    【设备】地(Geolocation)

    概述 地(Geolocation) API 是通过navigator的geolocation属性来实现的,geolocation对象用于用户向Web应用程序提供他们的置。 因为隐私,报告地置前需要先请求用户许可。 获取当前置 通过getCurrentPosition()方法可以获得用户当前的置。方法会异步请求获取置,并查询硬件来获取最新信息。 navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position) { //获取置后} 监听置变化 通过watchPosition()方法可设一个回调函数来监听用户置的变换化 navigator.geelocation.watchPosition(function(position) { //....... } watchPosition()方法会返回一个ID,可将ID传给clearWatch()方法来停止监视用户

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    内存泄漏的与排查:Heap Profiling 解析

    这类问题通常难以预测,也很难通过静态代码梳的方式。Heap Profiling 就是帮助我们解决此类问题的。 什么是 Heap Profiling 运行时的内存泄漏问题在很多场景下都相当难以排查,因为这类问题通常难以预测,也很难通过静态代码梳的方式。 Heap Profiling 通常指对应用程序的堆分配进行收集或采样,来向我们报告程序的内存使用情况,以便分析内存占用因或内存泄漏根源。 同 CPU Profiling 一样,这个数值仅仅是用于计算相对占比,进而内存分配热点。 注:事实上,Go runtime 对采样到的结果有估算始大小的逻辑,但这个结论并不一准确。 是让编译器在汇编代码的相应置插入一些伪指令(CFI Directives,Call Frame Information),来协助汇编器生成最终包含 unwind table 的 .eh_frame

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    第182天:HTML5——地

    HTML5 Geolocation(地) HTML5 Geolocation API 用于获得用户的地置。 鉴于该特性可能侵犯用户的隐私,除非用户同意,否则用户置信息是不可用的。 浏览器支持情况 Internet Explorer 9+, Firefox, Chrome, Safari 和 Opera 支持Geolocation(地) 注意:Geolocation(地 )对于拥有 GPS 的设备,比如 iPhone,地更加精确。 : true, 4    // 指获取地置的超时时间,默认不限时,单为毫秒 5    timeout: 5000, 6    // 最长有效期,在重复获取地置时,此参数指多久再次获取置。 7    maximumAge: 3000 8 }) 4、地实例----(可返回用户置的经度和纬度 ): 1 var x=document.getElementById("demo");

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