本例主要介绍时间源定时器功能。 第二个参数:handle 句柄。源的回调方法设置,一般在下面单独设置,便于操作。 /*第一个参数:要设置的那个时间源 第二个参数:开始时间。 DISPATCH_TIME_NOW 立即开始 dispatch_walltime计算开始时间 第三个参数:间隔时间 NSEC_PER_SEC GCD的精度非常高 1*NSEC_PER_SEC 为一秒 */ dispatch_source_set_timer(self.time, DISPATCH_TIME_NOW, 1.0*NSEC_PER_SEC, 0); //设置时间源的回调方法 currentThread]); //UI更新放在主线程中 dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{ }); }); //时间源默认状态是挂起的
回源配置中有个【回源超时配置】,可修改项有【TCP连接时间】和【回源加载时间】 TCP连接时间:CDN与源站服务器建立连接(TCP三次握手)的时间,如果在指定时间内CDN还无法正常连接到源站服务器,则CDN 1、CDN节点有异常,但如果也有其他CDN节点与源站服务器建立连接失败,那可能是源站服务器的问题 2、源站服务器配置了防火墙、安全狗,安全组,将CDN节点给拦截了 3、源站服务器性能超载,带宽爆满 4、 源站服务器针对单个客户端IP做了访问次数限制 回源加载时间:CDN与源站服务器建立连接成功后,如果在指定时间内源站服务器还未将数据传给CDN,则CDN主动断开 举个栗子:CDN与源站服务器建立连接之后 ,CDN跟源站服务器说,我要index.html文件你赶紧发给我,如果在10秒之内你还不发给我,那我就走了 有两种情况 1、源站服务器接受了CDN的HTTP请求,但是未传数据给CDN,10秒之后CDN CDN的HTTP请求,但源站服务器拒绝从8011端口传数据出去给CDN,那CDN也就没办法收到源站服务器发送出去的数据了,10秒之后CDN主动断开连接 image.png 可以通过iptables模拟这种场景
NTP网络时间源(时钟源)在医院内网系统方案 NTP网络时间源(时钟源)在医院内网系统方案 在医院内网系统中,使用时间源(时钟源)作为时间同步方案可以提供高精度和可靠的时间参考。 以下是一个基本的方案框架,说明了如何将GPS北斗时间源集成到医院内网系统中。 硬件设备: GPS北斗接收器:选择一款可靠的GPS北斗接收器,它可以接收卫星信号并提供准确的时间参考。 网络设备:确保内网系统中的网络设备,如交换机、路由器和防火墙等,能够支持时间协议(如NTP)和GPS北斗时间源的集成。 医疗设备:将医疗设备与时间同步服务连接,确保设备的时钟与GPS北斗时间源保持同步。这样可以确保医疗设备的时间标签和记录的准确性。 定期维护:定期进行系统维护,包括更新时间服务器的软件和固件、校准时间参考源、清理设备周围的障碍物以保持良好的接收信号等。
需求:领导要求分析服务日志,计算出各个设备的在线时长,在线率,设备使用率等。 networkType":1,"ramAvail":1488954688,"debugMode":1,"errorCount":0,"batteryLevel":100} 以上标红部分: deviceid: 为设备 id, networkState:为网络状态,该值有1、0两个值 deviceState:为设备状态,该值有0、1、2三个值 device_report.py 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172
需求:领导要求分析服务日志,计算出各个设备的在线时长,在线率,设备使用率等。 networkType":1,"ramAvail":1488954688,"debugMode":1,"errorCount":0,"batteryLevel":100} 以上标红部分: deviceid: 为设备 id, networkState:为网络状态,该值有1、0两个值 deviceState:为设备状态,该值有0、1、2三个值 device_report.py #!
标签(空格分隔): Linux ntp ntp阶梯式架构图 NTP(Network Time Protocol): 同步网络中各个计算机时间的协议.ntp服务器监听端口为UDP的123. 本地ntp时间服务器: 在本地的一台可连接互联网的主机Server上安装实现NTP协议的应用,其它本地局域网的各主机都定期来这台时间服务器获取(同步)时间,以保证各计算机的时间一致. localtime # 设为上海时区 yum install ntp # 安装ntp,ntpdate作为依赖也会被安装 发现ntpdate作为依赖也被安装 ntpdate 202.120.2.101 # 手动同步时间 配置文件 vim /etc/ntp.conf restrict 10.0.0.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap # nomodify表示客户端不能更改服务器端的时间参数 10.0.0.111同步时间.ntp默认只同步系统时间,为了与硬件时间保持一致,所以在同步的时候我们又设置了其与系统时间保持一致.
SYN5104型时间频率综合测试仪提供了高精度的时间同步,并确保不同的设备都可以准确同步,以保证精密测量和通信系统的精确性。 1.3 灵活性:GNSS时钟测试仪不仅可以为时钟等设备提供精确的时间同步,还可以通过信号检测,为各种通信设备(如无线电和互联网)提供时间戳。 时钟测试仪可以提供高精度的时间同步,从而确保了通讯设备的协同性和一致性。 2.2 降低通讯故障:时钟测试仪可以提供高精度的时钟参考信号,使各个设备之间的时间同步更加准确。 2.3 使通信设备具备时间标记:时钟测试仪可以提供高精度的时间戳功能,将时间信号附加到通信数据包上。这有助于记录通信的时间序列,以便更好地管理和调试通信设备。时钟测试仪在各种场景下都可以发挥作用。 GNSS时钟测试仪可以提供非常准确的时钟源,可以轻松地满足这个需求。3.2 金融行业:金融机构需要高精度的时间同步,以确保交易顺利进行。时钟测试仪可以提供准确的时间戳,确保各项交易记录准确可信。
Ø 输入/输出时间信号补偿可调 ² 各输入时间源传输延迟补偿可调,保证输入信号切换时内部时间基准平滑一致。 ² 输出时间信号补偿可调,保证各被授时设备的时间同步。 (需定制) Ø 灵活的系统配置 ² 系统提供多输入优先级可调整的时间基准信号。 ² 根据现场被授时设备的规模,可以灵活配置为基本式、主从式和主备式时间同步系统。 ² 电源异常、时间源失步和故障告警接点输出。 ² 在计算机Windows环境下运行管理维护软件,通过以太网连接到时间同步装置,可方便地对时间同步装置进行管理和维护。 -9840时间同步装置(主时钟) 主时钟,增强型 4U,插板式 4 YZ-9810时间同步装置(从时钟) 从时钟,简配型 1U,插板式 5 YZ-9820时间同步装置(从时钟) 从时钟,全功能型 2U, 插板式 6 YZ-9840时间同步装置(从时钟) 从时钟,增强型 4U,插板式 7 YZ-9846 时间同步装置(主时钟) 主时钟,“四统一”II型钟 4U,插板式 8 YZ-9846 时间同步装置(从时钟
NTP Pool 项目提供的中国节点:0.cn.pool.ntp.org1.cn.pool.ntp.org2.cn.pool.ntp.org3.cn.pool.ntp.orgNTP Pool 是全球分布式时间服务器项目 systemctl restart ntp# CentOS/RHELsudo systemctl restart ntpd查看同步状态:ntpq -p6️⃣ Windows 系统配置示例打开 控制面板 → 日期和时间 → Internet 时间 → 更改设置填写 NTP 服务器,例如:ntp1.aliyun.comntp2.ntsc.ac.cn0.cn.pool.ntp.org点击 立即更新7️⃣ 注意事项推荐使用多个服务器
但是时间间隔测量仪在溯源的时候,计量院所和检测机构是如何去测试检定,需要用到的器具有哪些? 下面主要根据《JJG238-2018》时间间隔测量仪检定规程来简单的阐述一下检这款设备需要购置的一些器具。 推荐使用SYN3204型铷原子频率标准,该款设备接收GPS和北斗卫星信号,提供多路10MHz/5MHz/1MHz/1PPS信号。驯服守时自动切换,大屏触摸设计,前面板正弦信号输出功率任意调节。 推荐使用SYN5609A型频标比测量系统,该款设备主要对5MHz、10MHz进行比对测试,测量功能主要有开机特性、日频率波动、日频率老化率(漂移率)、长短期频率稳定度、频率复现性、频率准确度、频差、相差等 图片 3、标准时间间隔发生器 检规中要求时间间隔的测量仪范围需要满足被检设备,最大允许频率偏差优于一个数量级。 实验室只需要配以上4款设备就可以完成时间间隔测量仪的检定。这套系统中包含的各种器具已经在全国很多计量院和检测机构应用,如有需求,欢迎与我公司销售联系。
isFinished; } - (void)viewDidLoad { [super viewDidLoad]; [self runloopTimeExample]; } /** Time时间源例子 ]; // [time fire]; //第二步:将timer添加到runloop中 //结果:timer触发, //原因:runloop循环执行timer方法 //未解决问题:有UI时间的时候 :time forMode:NSDefaultRunLoopMode]; // [time fire]; //第三步:拖动UI定时器会暂停的原因是因为runloop去执行UI模式的事件,没有时间去做默认模式的事情 ,我们可以把time源添加到ui模式,那么time可以在runloop在UI模式的时候执行timer,如果将timer加入两者的模式的时候,不论拖动或者不拖动UI都可以进行timer时间。 //结果:timer在UI拖动的时候依旧可以执行timer源, //原因:runloop在两个模式都执行该时间源 // NSTimer * time = [NSTimer timerWithTimeInterval
安防视频监控中,如果监控录像设备显示时间不准确,或者不同设备间时间混乱,那保存下来的视频资料会失去价值,没有意义。 ;有些特殊的时区不支持,比如UTC+05:45;安防设备不支持夏令时,时间显示不准确;同一套安防系统中,不同设备显示时间不一。 在分析原因之前,我们先来了解几个关于时间的概念。 安防设备时间显示错乱原因分析及解决办法 监控图像画面上显示的时间日期1970年X年X月,或者2000年X年X月,这个是设备自己本地时间。 如果设备自己的时间系统故障了,我们可以考虑使用时间同步的方式来给设备同步准确时间,下文会介绍几种具体方法。 设备运行一段时间后,时间显示的精度不够,和标准时间相差稍微有点大。 这个问题的产生一般和设备的时钟芯片精度有关。此时可以选择手动调整设备时间或者同步NTP时间服务器的方式来自动校准时间,以保持时间的精准性。 设备时区显示不对。首先排除是否时区设置不对。
String return $0.releaseTime == str } //将数组添加到数据源数组 self.operationMaintenanceList?. append(filterArray) }) //根据时间进行排序 self.operationMaintenanceList = self.operationMaintenanceList
、销售企业或组织级三个级别构成的时间同步网络,可以根据实际情况灵活增减级别,并在时钟源以下的设备级别加入新的设备。 image.png 2、系统时间同步的设计和实现 时间同步对于农产品质量安全追溯系统有着重要的作用,为了使系统内各设备之间保持时间同步,需要解决四个方面的问题:一是尽量选取非常精确的时间源,各设备与该时间源的误差值应较小 第一级设备(中心服务器)从标准的时钟源获取准确的时间,向第二级设备授时,实现与第二级设备的时间同步,第二级设备向第三级设备授时,实现与第三级设备的时间同步。 、可靠、成本较低的时钟源,其它设备都通过 SNTP 协议方式与该时钟源进行时间校准, 即可以实现整个系统内的时钟同步。 时间同步网络结构的三级结构在设计上有较大的弹性,除了上述的可以减增级别外,还可以在时钟源以下的设备级别加入新的设备,只要该设备及其连接的网络支持TCP/IP协议,即可以构成一个完整的系统时间同步网络,实现新加入设备的时间与原有设备一致
电力时间源服务器(北斗卫星同步时钟)技术应用方案电力时间源服务器(北斗卫星同步时钟)技术应用方案近年来,随着电网运行水平的提高,大部分变电站采用综合自动化方案,远方集中控制、操作,既提高了劳动生产率,又减少了人为误操作的可能 2、电网实现时间同步的重要性以往的变电站、电厂内的绝大部分设备所使用的时间都是由设备内部时钟提供的,由于设备内部时钟的质量差异,工作一段时间后,会导致各设备的时间出现较大偏差。 随着电网的日趋复杂,我们不能仅仅局限于站内、厂内的局部同步,也就是说不能仅保证站内各设备的时间统一,而应在更大范围内实现时间同步,做到全地区、全省范围内所有站、所有设备的时间完全一致。 但是,实现这些设备时间同步的方式还主要是依靠许许多多分散的低端GPS接收机。可以说,一些设备虽然具有时间接口,但根本还未接入时间信号;已经接入时间信号的,还没有真正实现时间同步。 一级主时钟利用IRIG—B接口通过64 kb链路传输至各站的三级时钟设备,作为主用时钟,为站内设备提供时间信号; 二级时钟设备利用NTP协议,通过IP网络给三级时钟设备提供时间信号,作为备用时钟,在主、
网络时间源(NTP网络时钟系统)在电厂系统里的配置 网络时间源(NTP网络时钟系统)在电厂系统里的配置 随着计算机和网络通信技术的飞速发展,火电厂热工自动化系统数字化、网络化的时代已经到来。 一、时钟系统的组成 时钟同步系统有多种组成方式,其典型形式有两种,分别如下: 1、单主钟时钟同步系统 由一台主时钟、多台从时钟和信号传输介质组成,用以为被授时设备或系统对时,根据实际需要和技术要求,主时钟可留有接收上一级时钟同步系统下发的有线时间基准信号的接口 2、双主钟时钟同步系统 由两台主时钟、多台从时钟和信号传输介质组成,用以为被授时设备或系统对时。根据实际需要和技术要求,主时钟可留有接收上一级时间同步系统下发的有线时间基准信号的接口。 网络输出(PTP/NTP) 各个输出之间相互隔离,各种同步信号的数量可根据实际需要组合,每个信号输出接口只能接入一台需授时的设备 在共地无要求时,IRIG-B(DC RS-422)时码输出每路可接入8台需授时的设备。
ny}); map.put(key, step + 1); } } return -1; } } 时间复杂度 : 空间复杂度: 多源 BFS 这其实还是道「多源 BFS」入门题。 与「单源最短路」不同,「多源最短路」问题是求从「多个源点」到达「一个/多个汇点」的最短路径。 在实现上,最核心的搜索部分,「多源 BFS」与「单源 BFS」并无区别。 ans = Math.max(ans, step + 1); } } return ans; } } 时间复杂度 看起来两者区别不大,但其本质是通过源点/汇点转换,应用常规的 Flood Fill 将多次朴素 BFS 转化为一次 BFS,可以有效降低我们算法的时间复杂度。
2021年12月6日,贵州省农村信用社联合社发布《信创负载均衡设备单一来源采购》公告。 采用单一来源采购方式的原因及相关说明:我社通过负载均衡设备专项测试和适配测试,迪普负载均衡设备在功能、性能方面能较好地完成对标,且该设备行业应用较广,完全满足我社应用系统需求,并参考其他银行信创项目建设经验 ,信创项目建设时间紧任务重。 因此,信创负载均衡设备采购项目选择杭州迪普科技股份有限公司,并由其授权代理商进行商务谈判。
EasyCVR平台可支持多类型设备、多协议方式接入,可覆盖市面上绝大多数的视频源设备,包括:IPC、NVR、视频编码器、移动执法仪、应急布控球、移动警用单兵、无人机、车机设备、车载设备、智能一体机等。 近期接到用户需求,接入EasyCVR平台的大华摄像机,接收到了EasyCVR通过GB28181协议下发的同步时间的指令,但因为用户已有北斗授时服务器作为时钟源,所以不需要再使用EasyCVR下发指令了, 根据该用户的反馈,我们进行了排查,EasyCVR作为视频融合平台,本身并不具有更改设备时间的能力。 查看设备日志发现,设备同步时间源确实指向EasyCVR服务器地址,并且是通过国标GB28181协议下达。于是技术人员根据日志反馈的信息,仔细查看GB28181协议的文档说明。 网络校时设备分为时钟源和客户端,支持客户/服务器的工作模式;时钟源应支持TCP/IP、UDP及NTP协议,能将输入的或自身产生的时间信号以标准的NTP信息包格式输出。
MySQL 北京理工大学:http://mirror.bit.edu.cn/mysql/Downloads/ 中国电信天翼云:http://mirrors.ctyun.cn/Mysql/ 搜狐镜像源: 3.Xcode 腾讯:http://android-mirror.bugly.qq.com:8080/Xcode/(从7.2之后不再更新,建议直接从官网下载) (四)、容器 lxc国内镜像源: