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    pdf.js分片加载、分段加载golang beego

    旧版的pdf.js好像不需要设置,自动就是支持分片加载的。 1 服务端golang beego http.serverfile本身自动支持分片下载的,不用操心。...如果需要,则修改viewer.js和pdf.js等引用文件位置 修改一下web\viewer.js disableAutoFetch: { value: true,//false,...默认情况下,PDF.js会尝试以块的形式加载PDF。默认值为“false”。 disableAutoFetch 布尔 (可选)禁用PDF文件数据的预取。...启用范围请求后,即使不需要显示当前页面,PDF.js也会自动继续获取更多数据。默认值为“false”。注意:还必须禁用流式传输,请参阅上文,以便禁用预取功能以使其正常工作。...实现过pdf.js默认一次性加载所有page,加载整个pdf disableRange设为 true 即可 这样可以pdf.js可以实现pdf文件页码的自动选择(不重复加载pdf文件) pdfjs优化,

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    微信小程序 获取手机号 JS

    当我们在开发微信小程序中,有一个常用的功能,就是获取用户的手机号,然后一键登入小程序,那么手机号如何获取呢?请认真看完本文,保证可以获取到用户的手机号。...后来想想,微信获取用户的手机号一样可以保证手机号码的真实性,因为手机号既然可以绑定微信,那么肯定是被严格核验过的,然后就开始了获取手机号之旅,网上教程有很多,但不知什么原因,都是会少一些内容,有的只有前端代码...我们可以提炼出下面几条关键信息: 只能由非个人的小程序才能获取用户手机号。 获取手机号必须由button按钮组件触发,而不能写在onLoad()内自动获取。 需在必要的情况下使用。...---- SHA1.js (function(){ var C = (typeof window === 'undefined') ? require('...._digestsize = 20; })(); ---- Crypto.js if (typeof Crypto == "undefined" || !

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    MATLAB实现分段卷积

    一、实验目的 1.学习分段卷积的概念及其应用。 2.掌握如何来实现分段卷积。...在这些情况下,就要将长序列分段,每一段分别与 短序列进行卷积,即分段卷积。有两种方法:重叠相加法和重叠保留法。 1.重叠相加法 设序列h(n) 长为 M, x(n) 是长序列。...这种方法是将 x(n) 分段,每段长与h(n) 接近设为 N₁,将每一段分别与h(n) 进行线性卷积,再将分段卷积各段重叠的部分相加构成总的卷积输出。...2.重叠保留法 这种方法在长序列分段时,段与段之间保留有互相重叠的部分,在构成总的卷积输出时只需将各段线性卷积部分直接连接起来,省掉了输出段的直接相加。...设序列h(n) 长为 M, x(n) 是长序列,将 x(n) 分段,每段长为 N₁,然后各段再往前多 取个 M − 1 样值,这样,取出的各段 xk (n) 长度为 N = N1  + M −1 。

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    分段锁的原理

    前言:在分析ConcurrentHashMap的源码的时候,了解到这个并发容器类的加锁机制是基于粒度更小的分段锁,分段锁也是提升多并发程序性能的重要手段之一。...在某些情况下我们可以将锁分解技术进一步扩展为一组独立对象上的锁进行分解,这成为分段锁。...:容器里有多把锁,每一把锁用于锁容器其中一部分数据,那么当多线程访问容器里不同数据段的数据时,线程间就不会存在锁竞争,从而可以有效的提高并发访问效率,这就是ConcurrentHashMap所使用的锁分段技术...下面给出一个基于散列的Map的实现,使用分段锁技术。...但是对于某些方法却要获得全部的锁,比如clear()方法,但是获得全部的锁不必是同时获得,可以使分段获得,具体的查看源码。 这就是分段锁的思想。

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    Illumio | 照亮微分段

    基于此能力,Illumio实现了多种精度的分段能力:1)传统的粗粒度分段;2)流行的微分段(即应用分段);3)更精细的纳米分段(Nano-Segmentation);4)关键的用户分段。...图3-Illumio的分段能力(自适应分段) 解读1:Illumio的分段能力(图中橙色圆环带)包括图中的4个象限:1)粗粒度分段;2)应用分段(也称微分段);3)纳米分段(Nano-Segmentation...解读2:基于网络(Network)的分段(图中深灰色圆环带)和基于虚拟化层(Hypervisor)的分段(图中蓝色圆环带),都只有粗粒度分段能力,和少许的应用分段能力。...可见,Illumio的微分段能力远远强于网络分段和Hypervisor分段方法。 解读3:为何Illumio的微分段能力如此强大?因为Illumio的应用可视化能力。...用例2(应用程序分段):在应用程序之间进行分段。 用例3(应用分层分段):在特定应用程序和环境中的不同层进行微分段,粒度最细。 下图展示了上面四个测试用例的测试结果: ?

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