小編做電賽題的時候第一個電路就是做BUCK電路,還記得那是16年的寒假,學長給我們布置了任務說寒假在家好好看看開關電源的知識,搞懂什么是BUCK、BOOST電路。最開始對電源題一點概念都沒有,不知道為啥我們參加比賽要“做題”,電賽做題難道是在試卷上答題嗎?現(xiàn)在看來真的很搞笑。
點擊藍字關注我們 請私信我們添加白名單 如果您喜歡本篇文章,歡迎轉載! 安森美半導體公司(ON Semiconductor Corporation, 美國納斯達克上市代號:ON)宣布,公司總裁兼首席執(zhí)行官Keith D. Jackson(傑克信) 打算于2021年5月從安森美半導...
倫敦2020年8月26日 /美通社/ -- Tickmill Group在2019年結束時記錄了財務指標顯著增長,概述如下: Tickmill
收入、調整后EBITDA、調整后凈利均創(chuàng)歷史新高; 毛利潤達二季度歷史新高; 連續(xù)第三個季度實現(xiàn)季度調整
Docker 最新《服務條款》2020年8月13日已生效: 20.8 該服務受美國商務部和美國財政部外國資產控制辦公室管理的美國出口管制條例的約束。您承認并同意,該服務以及您訪問的任何用戶內容或第三方內容不得被使用、轉移或者以其他方式出口或再出口到美國實施禁運
眾所周知,在全球范圍內,Docker已經發(fā)展成為云計算的核心技術之一。 作為流行的容器管理技術,Docker的最大優(yōu)點是能將應用與計算環(huán)境分離,允許開發(fā)者在同一臺計算機上使用不同的技術。通過Docker,開發(fā)者可以使應用程序在同一服務器上運行Python、Ruby、PHP
8 月 13 日,Docker 更新網站服務協(xié)議,禁止禁運國家和被列入美國「實體清單」等多個清單的組織和個人使用遵循該服務協(xié)議的 Docker 網站及所有相關網站。 美國實體清單公布以來,對國內科技圈的影響越來越大。 2019 年 5 月,美國政府以「科技網絡安全」為由
Docker 雖好用,但面對強大的集群,成千上萬的容器,突然感覺不香了。
作為程序員我們應怎樣理解docker? 容器技術的起源 假設你們公司正在秘密研發(fā)下一個“今日頭條”APP,我們姑且稱為明日頭條,程序員自己從頭到尾搭建了一套環(huán)境開始寫代碼,寫完代碼后程序員要把代碼交給測試同學測試,這時測試同學開始從頭到尾搭建這套環(huán)境
7月28日消息,日前,高通宣布面向Android終端推出最快速的商用充電技術Quick Charge 5,與前代平臺相比,該平臺不僅能夠為智能手機提供前所未有的充電速度與效率提升,同時還支持一系列全新
LED性能的進步推動了非常緊湊的應急照明解決方案。該合作伙伴關系是根據各自領域的專業(yè)知識精心打造的,旨在創(chuàng)造出無與倫比的設計,為最終用戶和解決方案安裝商提供空前的價值。 二者的合作關系的標志著“帶有集成應急燈的通用傳感器”的推出,該配置將Simmtr
富 Web 時代,應用變得越來越強大,與此同時也越來越復雜。集群部署、隔離環(huán)境、灰度發(fā)布以及動態(tài)擴容缺一不可,而容器化則成為中間的必要橋梁。 圖片來自 Pexels 本文我們就來探索一下 Docker 的神秘世界,從零到一掌握 Docker 的基本原理與實踐操作。別再守
近幾年來,Docker 在企業(yè)環(huán)境的應用端具有很大的潛力,在這一點上我想大家是有目共睹的,無狀態(tài)的服務采用容器化已經是一種大趨勢,那么問題來了,作為系統(tǒng)核心的數(shù)據庫是否需要容器化? 針對數(shù)據庫是否適合容器化這個問題,不同的人可能會給出不同的答案,在
通訊網絡覆蓋場景和需求日益復雜: 室內覆蓋縱深難度加大 高樓立體覆蓋成為瓶頸 流量分布變化更加頻繁 Massive MIMO 打造全方位立體覆蓋的5G網絡 Massive MIMO,即本文主角MM 就是大規(guī)模天線技術 第五代移動通信(5G)中 提高網絡覆蓋、用戶體驗、系統(tǒng)容量的
選取同步Buck降壓變換器輸入電容時,要根據其電流波形,計算有效值的電流。當上管開通時,下管關斷;上管關斷時,下管導通續(xù)流,其電流的通路分別如圖1、圖2所示。 圖1:上管開通時電流的通路 圖2:上管關斷時電流的通路? 如果規(guī)定輸入電容的參考電流向上也就
選取同步Buck降壓變換器輸入電容時,要根據其電流波形,計算有效值的電流。當上管開通時,下管關斷;上管關斷時,下管導通續(xù)流,其電流的通路分別如圖1、圖2所示。 圖1:上管開通時電流的通路 圖2:上管關斷時電流的通路? 如果規(guī)定輸入電容的參考電流向上也就
大家好,我是yes。 我們都知道 RocketMQ 和 Kafka 消息都是存在磁盤中的,那為什么消息存磁盤讀寫還可以這么快?有沒有做了什么優(yōu)化?都是存磁盤它們兩者的實現(xiàn)之間有什么區(qū)別么?各自有什么優(yōu)缺點? 今天我們就來一探究竟。 存儲介質-磁盤 一般而言消息中間件
一、簡介 1、了解Docker的前生LXC LXC為Linux Container的簡寫。可以提供輕量級的虛擬化,以便隔離進程和資源,而且不需要提供指令解釋機制以及全虛擬化的其他復雜性。相當于C++中的NameSpace。 容器有效地將由單個操作系統(tǒng)管理的資源劃分到孤立的組中,以更
云計算時代,計算資源如同小馬哥當年所言,已經成為了互聯(lián)網上的水和電。 虛擬主機、web服務器、數(shù)據庫、對象存儲等等各種服務我們都可以通過各種各樣的云平臺來完成。 而在云計算欣欣向榮的背后,有一個重要的功臣,那就是虛擬化技術。可以毫不客氣的說,沒
1、引言 1.1 Docker是什么 Docker 最初是 dotCloud 公司創(chuàng)始人 Solomon Hykes 在法國期間發(fā)起的一個公司內部項目,于 2013 年 3 月以 Apache 2.0 授權協(xié)議開源,主要項目代碼在 GitHub 上進行維護。 Docker 使用 Google 公司推出的 Go 語言 進行開發(fā)實現(xiàn)。 do