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关键词

机柜规格

常规配置的固定托盘深度有440mm、480mm、580mm、620mm等规格。固定托盘的承重不小于50KG。 常规配置的滑动托盘深度有400mm、480mm两种规格。滑动托盘的承重不小于20KG。 配电单元:选配电源插座,适合于任何标准的电源插头,配合19"安装架,安装方式灵活多样。规格:6插口。 盲板:盲板用于遮挡19"标准机柜内的空余位置等用途,有1U、2U......等多种规格。常规盲板为1U、2U两种。 键盘托架:用于安装标准计算机键盘,可配合市面上所有规格的计算机键盘;可翻折90度。键盘托架必须配合滑动托盘使用。 服务器机柜应合乎标准化、规格化、系列化的要求。机柜造型美观、适用、色彩协调。

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读懂 ECMAScript 规格

一、概述 规格文件(specification)是计算机语言的官方标准,详细描述语法规则和实现方法。 ? 一般来说,没有必要阅读规格,除非你要写编译器。 因为规格写得非常抽象和精炼,又缺乏实例,不容易理解,而且对于解决实际的应用问题,帮助不大。但是,如果你遇到疑难的语法问题,实在找不到答案,这时可以去查看规格文件,了解语言标准是怎么说的。 规格是解决问题的"最后一招"。 这对JavaScript语言很有必要。 查看规格,不失为一种解决语法问题的最可靠、最权威的终极方法。 本文介绍如何读懂ECMAScript 6的规格文件。 规格的12.2.5小节《数组的初始化》给出了答案。

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    Mono技术规格

    服务器运行最低系统要求 512 MB 内存 软件需要 750 MB 硬盘空间  用户数据需要 750 MB 硬盘空间  针对特定用途的建议 512 MB 至 4 GB RAM,每个 CPU Intel EM64T)  IBM System z(64 位)  二、内核限制 SLE 11 (2.6.27)           x86        x86_64     s390x  CPU 位数                  32         64         64  最大 CPU 数               32         512        64  最大

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    规格模式(Specification Pattern)

    本文节选自《设计模式就该这样学》 1 规格模式的定义 规格模式(Specification Pattern)可以认为是组合模式的一种扩展。 这里的每个条件都是一个规格,多个规格(条件)通过串联的方式以某种逻辑关系形成一个组合式的规格规格模式属于结构型设计模式。 2 规格模式的应用场景 规格模式主要适用于以下应用场景。 3 规格模式的UML类图 规格模式的UML类图如下图所示。 [file] 由上图可以看到,规格模式主要包含6个角色。 (1)抽象规格书(Specification):对规格书的抽象定义。 (3)与规格书(AndSpecification):对规格书进行与操作,实现isSatisfiedBy()方法。 (4)或规格书(OrSpecification):对规格书进行或操作,实现isSatisfiedBy()方法。

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    规格模式(Specification Pattern)

    本文节选自《设计模式就该这样学》 1 规格模式的定义 规格模式(Specification Pattern)可以认为是组合模式的一种扩展。 这里的每个条件都是一个规格,多个规格(条件)通过串联的方式以某种逻辑关系形成一个组合式的规格规格模式属于结构型设计模式。 2 规格模式的应用场景 规格模式主要适用于以下应用场景。 3 规格模式的UML类图 规格模式的UML类图如下图所示。 由上图可以看到,规格模式主要包含6个角色。 (1)抽象规格书(Specification):对规格书的抽象定义。 (3)与规格书(AndSpecification):对规格书进行与操作,实现isSatisfiedBy()方法。 (4)或规格书(OrSpecification):对规格书进行或操作,实现isSatisfiedBy()方法。

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    根据N种规格中的M种规格值生成的全部规格组合的一种算法

    近来在开发SKU模块的时候,遇到这样一个需求,某种商品有N(用未知数N来表示是因为规格的数组由用户制定且随时可以编辑的,所以对程序来说,它是一个未知数)类规格,每一类规格又有M个规格值,各种规格值的组合便是一个型号 ,比如说,颜色是商品规格的一类,可能的值有红、黄、绿、蓝,而尺码是另一类规格,可能的取值有L、M。 那它们的规格组合数为:4*2 = 8,如果再另一类规格是版型,分别为修身和宽松,那就有4 * 2 * 2 = 16种组合了。怎样简单高效地求出这些组合呢? } specValueList.splice(0, 1); arrGroup = generateGroup(specValueList, tempGroup); } } /** * 生成规格值组合的方法

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    设计模式之规格模式

    设计模式之规格模式 在计算机程序中, 规格模式是一种特殊的软件设计模式,业务规则可以使用布尔逻辑组成规则连而重新组合, 这种模式通常在领域驱动设计中使用。 规格模式描述的是一个业务规则可以和另外的业务规则聚合, 在这种模式中, 业务逻辑单元继承自可聚合的抽象规格基类类,该基类有一个返回布尔值的方法 IsSatisfiedBy 。 在初始化之后, 规格可以和其它规格进行逻辑组合, 使新的规格很容易维护, 实现高度自定义的业务逻辑。 规格模式的 UML 图如下: ? x.IsSatisfiedBy(candidate); } } 至此, 规格模式就基本上实现了, 不过实际使用中, 通常会实现一个范型的规格模式作为入口, 代码如下: public class , 可以说是规格模式的典范。

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    设计模式之规格模式

    规格模式 规格模式 使用了策略模式,组合模式. 只不过将模式具体化了 规格模式将 与或非 操作进行了封装, 实现了类似 SQL查询语句的操作. 类图如下: ? 其中的角色如下: ISpecification 抽象规格书: 对规格书的抽象定义 CompositeSpecification 组合规格书: 抽象类, 对规格书进行 与或非 操作, 实现 and,or, not 方法, 在方法中关联子类, 因为子类为固定类,故而父类可以进行关联 AndSpecification 与规格书: 对规格书进行与操作, 实现 isSatisfiedBy 方法 OrSpecification 或规格书 NotSpecification 非规格书 BizSpecification 业务规格书: 实现 isSatisfiedBy 方法, 对业务进行判断, 一个类为一种判断方式, 可进行扩展 抽象规格书代码 组合规格书代码: ? 与或非规格书代码: ? ? ? 业务规格书: ? 场景类: ?

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    10.5 Git 内部原理 - 引用规格

    引用规格 纵观全书,我们已经使用过一些诸如远程分支到本地引用的简单映射方式,但这种映射可以更复杂。 如果有某些只希望被执行一次的操作,我们也可以在命令行指定引用规格。 我们可以通过在引用规格之前指定 + 号来覆盖该规则。 你也可以在配置文件中指定多个用于获取操作的引用规格。 引用规格推送 像上面这样从远程版本库获取已在命名空间中的引用当然很棒,但 QA 团队最初应该如何将他们的分支放入远程的 qa/ 命名空间呢? 我们可以通过引用规格推送来完成这个任务。 删除引用 你还可以借助类似下面的命令通过引用规格从远程服务器上删除引用: $ git push origin :topic 因为引用规格(的格式)是 <src>:<dst>,所以上述命令把 <src>

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    商城项目-商品规格参数管理

    2.商品规格参数管理 2.1.页面实现 页面比较复杂,这里就不带着大家去实现完整页面效果了,我们一起分析一下即可。 2.1.1.整体布局 打开规格参数页面,看到如下内容: ? 因为规格是跟商品分类绑定的,因此首先会展现商品分类树,并且提示你要选择商品分类,才能看到规格参数的模板。一起了解下页面的实现: ? oldSpec:当前页兼具了规格的增、改、查等功能,这个对象记录被修改前的规格参数,以防用户撤销修改,用来恢复数据。 dialog:是否显示对话框的标记。 true则显示,false则不显示 currentNode:记录当前选中的商品分类节点 isInsert:判断接下来是新增还是修改 2.2.规格参数的查询 点击树节点后要显示规格参数,因此查询功能应该编写在点击事件中 当我们点击一个还不存在的规格参数的商品分类: ?

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    商城项目-商品规格数据结构

    1.2.2.分析规格参数 仔细查看每一种商品的规格你会发现: 虽然商品规格千变万化,但是同一类商品(如手机)的规格是统一的,有图为证: 华为的规格: ? 三星的规格: ? 这样规格参数中的属性可以标记成两部分: 所有sku共享的规格属性(称为全局属性) 每个sku不同的规格属性(称为特有属性) ? 1.2.4.搜索属性 打开一个搜索页,我们来看看过滤的条件: ? 你会发现,过滤条件中的屏幕尺寸、运行内存、网路、机身内存、电池容量、CPU核数等,在规格参数中都能找到: ? 也就是说,规格参数中的数据,将来会有一部分作为搜索条件来使用。 以主芯片这一组为例: group:注明,这里是主芯片 params:该组的所有规格属性,因为不止一个,所以是一个数组。这里包含四个规格属性:CPU品牌,CPU型号,CPU频率,CPU核数。 起约束作用,不允许填写可选项以外的值,比如CPU核数,有人添10000核岂不是很扯淡 numerical:是否为数值,boolean类型,true则为数值,false则不是。

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    什么时候该升级内存规格

    前言 在平时的工作中,会碰到用户想升级规格的case,有一些其实是没有必要的,这些通过优化设计或者改写SQL语句,或者加加索引可以达到不升级的效果,而有一些确实是需要升级规格的,比如今天讲的case。 解决问题 我们再进一步看这个实例下面其实是有几十个库的,解决这个问题有两种方法: 直接升级整个实例规格 拆库 这么大的磁盘空间,又这么低的tps,所以我推荐第2种方法,拆分后其实也相当于变相地达到了升级实例规格的目的 把大实例拆成小实例后,再来看下对比: image.png 结言 这个case是真正申请的内存规格小了些,所以这个是需要升级内存规格的。

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    软件需求规格说明书范例

    本软件需求规格说明书范例对应的软件测试计划请参照: 软件测试——测试计划 PDF文档及更多软件测试内容请参考:https://github.com/xyjigsaw/software-testing 1.2 对象 本《软件需求规格说明书》的预期读者是: 程序教学平台开发经理 技术部经理 项目组所有人员 测试组人员 SQA 人员 开发公司授权调阅本文档的其他人员 1.3 软件需求分析理论 软件需求分析是研究用户需求得到的东西

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    项目中NAT网关该选哪个规格

    今天有同事在销售云桌面,需要用到NAT网关用于访问互联网,但NAT网关有4个规格,不同规格的价格差异较大,不知道该用到哪一款,今天我们来一起找一找小技巧。

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    cpu-pining CPU绑定

    既然我们的操作系统还有CPU特性都采用了NUMA架构,那么我们完全可以通过调整KVM对应的NUMA关系来达到KVM CPU这方面的优化。这里,我们一般是通过CPU绑定的方法来做相关操作的。 这个虚拟机是2个vCPU 双核的,然后都是跑在了物理机的CPU8上,使用的时间是2964.6s。 最后一个是CPU的亲和性,这个yyyyy 表示的是使用的物理CPU内部的逻辑核,一个y就代表其中一个CPU逻辑核。全部是y ,那么说明这台物理机的24个CPU核,这个CPU都能调度使用。 我们可以看到目前这个虚拟机0-23的CPU它都能调度使用 那么以上就是查看虚拟机CPU NUMA调度的信息,如果我们要把虚拟机绑定到固定的CPU上,我们就要做以下操作: # virsh emulatorpin 这里要注意的是,你把虚拟机用reboot重启,这个绑定配置还是生效的,但是你shutdown的话,CPU绑定的效果会失效。

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