本专栏是计算机视觉方向论文收集积累,时间:2021年9月15日,来源:paper digest

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标题:知识提取的互信息估计与最大化
作者:阿曼·斯里瓦斯塔瓦;齐彦君;维森特·奥多涅斯
类别:计算机科学[计算机科学,计算机技术,数学。
亮点:在这项工作中,我们提出了互信息最大化知识蒸馏( MIM KD )。

标题:一种用于白纹伊蚊分类的深度卷积神经网络
作者:格雷齐尔阿德汗;穆罕默德马赫迪德希比;戴维马西普
类别: cs.简历 [cs.简历, cs.LG |
亮点:我们介绍了应用程序的两个深度卷积神经网络在一个比较研究自动化这个分类任务。

标题:基于 YOLO 和甚深多典型相关分析的新 SAR 目标识别
作者:穆萨·阿姆拉尼;阿布德拉提夫·贝;阿布德努尔·阿马拉
类别: cs.简历 [cs.简历, cs.LG |
亮点:灵感来自非常深卷积神经网络的巨大成功(CNNs),提出了一种自适应融合不同 CNN 层有效特征的 SAR 图像目标分类鲁棒特征提取方法。

标题:PED EN et :基于块嵌入和密度估计的图像异常定位
作者:张开泰;王斌;郭丙中
类别: cs.简历 [cs.简历, cs.AI|
亮点:在这项工作中,提出了一种神经网络在无监督的图像异常定位,称为 PEDE Net 。

标题:基于片段交换的联合分段学习检索与发现
作者:沈希;艾福罗斯;朱林;马蒂厄
类别: cs.简历 [cs.简历|
亮点:这项工作的目标是有效地识别视觉上相似的模式,从一对图像,例如确定雕刻和油画之间复制的艺术品细节,或匹配的夜间照片与其白天对应。

标题:不确定度在白纹伊蚊分类中的应用
作者:格雷齐尔阿德汗;穆罕默德马赫迪德希比;戴维马西普
类别: cs.简历 [cs.简历, cs.LG |
亮点:为了解决上述问题,本文提出了使用蒙特卡洛 Drop out 方法来估计的不确定性分数,以排名的分类样本,以减少需要人为监督识别白纹伊蚊。

标题:任意分辨率立体图像的神经元视差细分
作者:菲利普·阿列奥蒂等。
类别: cs.简历 [cs.简历|
亮点:我们介绍了一种新的架构,旨在促进部署的 3D 计算机视觉的廉价和广泛的消费设备,如移动电话的神经差异细化。

第八条标题:利用弹窗注释攻击视频识别模型
作者:陈凯;魏志鹏;陈菁菁;吴祖轩;蒋玉刚
类别: cs.简历 [cs.简历|
亮点:为了弥补这一差距,我们介绍了一种新的对抗性攻击在本文中,子弹屏幕注释( BSC )攻击,攻击视频识别模型与BSCs.

标题:使用像素级 AR 和PPG微弱信号的相关性
作者:毛玉茂;杨军
类别:综合类【综合类】
亮点:在本文中,我们提出了一种方案,以揭露 deep fake 通过微弱的信号隐藏在人脸视频。

第十条标题:一种基于阴影引导的生成隐式形状精确三维图像合成模型
作者:潘新钢;徐旭东;陈改来;戴博
类别: cs.简历 [cs.简历|
亮点:在这项工作中,我们提出了一种新的阴影引导的生成隐式模型,能够学习一个显着改进的形状表示,解决了这种模糊性。

第 11 条标题:基于无监督学习的单幅图像视图合成新方法
作者:刘秉政等。
类别: cs.简历 [cs.简历|
亮点:本文提出了一种无监督的网络学习这样的像素变换从一个单一的源的观点。

第 12 章,标题:基于深度亲和网络的视频监控多目标跟踪研究
作者:萨纳姆·尼萨尔·曼吉
类别: cs.简历 [cs.简历|
亮点:在本文中,最先进的MTT模型,利用深度学习的代表性权力进行审查。

第十三条标题:跨模态文本-视频检索的视觉时空关系增强网络
作者:韩宁等。
类别:cs.CV[cs.CV,cs.IR,68T07,H.3.3;H.5.1]
亮点:为了解决这个问题,我们提出了一个可视化的时空关系增强网络( VSR - Net ),一种新的跨模态检索框架,增强了组件之间的空间-时间关系的视觉表示。

第十四条标题:基于深度域竞争的无监督前景提取
作者:余培玉等。
类别: cs.简历 [cs.简历, cs.LG |
亮点:我们推出深区赛(DRC),一种以完全无监督的方式从图像中提取前景目标的算法。

第 15 条,标题:UD IS :深度视觉识别模型中偏差的无监督发现
作者:阿文库马尔·克里希那库马尔;维拉吉·帕布;斯鲁西·苏达卡尔;朱迪·霍夫曼
类别: cs.简历 [cs.简历|
亮点:在这项工作中,我们提出了 UD IS ,一个无监督的算法,用于堆焊和分析这样的故障模式。

第十六条,标题:关注视觉关键词识别
作者:普拉瓦尔;莫梅尼;阿福拉斯;齐泽曼
类别: cs.简历 [cs.简历, cs.CL|
亮点:在本文中,我们考虑的任务,在无声的视频序列中发现口语关键词-也称为视觉关键词发现。

第 17 条,标题:ST - ABN :考虑时空信息的视频识别视觉解释
作者:三原正弘;平川敏正;山下智久;藤吉平
类别: cs.简历 [cs.简历|
亮点:在本文中,我们提出了一种可视化的解释方法称为时空注意分支网络( ST - ABN )的视频识别。

第 18 条,标题:RGB 动态手势识别的多任务多模式学习
作者:范定豪;吕恒杰;徐书功;曹珊
类别: cs.简历 [cs.简历|
因此,在二维卷积神经网络的训练中,我们提出了一种端到端的多任务学习框架.

19,标题:19,标题:利用伪边缘标签的不确定性改进伪装目标检测
AUTHORS:Nobakatsu Kajiura;洪刘;Shin‘ii Satoh
类别: cs.简历 [cs.简历|
亮点:为此,我们提出了一个新的框架,充分利用多个视觉线索,即显着性和边缘,以细化预测的伪装地图。

20,标题:20,标题:弱场景下基于无线定位的无监督人再识别
刘:一成刘;文冈周;钱强熙;侯强李
类别: cs.简历 [cs.简历|
亮点:具体而言,我们提出了一种新的无监督的多模态训练框架( UM TF ),模型的视觉数据和无线信息的互补性。

第 21 条,标题:LiDAR 点云分割的假阳性检测及预测质量评价
作者:帕斯卡尔·柯林;马蒂亚斯·罗特曼;鲁茨·罗塞-科尔纳;汉诺·戈特沙尔克
分类:综合类【综合类】
亮点:我们提出了一种新的后处理工具, LiDAR 点云数据的语义分割,称为 Lidar Meta Seg ,它估计的预测质量分段。

第 22 条,标题:结合 CNN 的 Gabor 滤波器用于压缩
作者:今村明弘;日海奈奈
类别:综合类
亮点:我们遵循这个想法,并将 Gabor 滤波器的早期层CNNs为了压缩。

第二十三条,标题:钢筋信息的自动翻译GPR建筑 BIM 数据:基于深度学习的方法
作者:项中明;戈欧;阿巴斯·拉什迪
类别: cs.简历 [cs.简历|
因此,我们提出了一种连接GPR数据和 BIM 根据 FasterR-CNN.

第 24 条,标题:二维卷积神经网络在钢框架结构损伤识别中的应用
作者:沙欣·加兹维内;古拉姆雷扎·努里;赛义德·侯赛因·侯赛尼·拉瓦萨尼;瓦希德雷萨·加雷巴吉;安迪·阮
类别: cs.简历 [cs.简历, cs.LG |
亮点:在本文中,我们提出了一个应用的二维卷积神经网络( 2 - DCNNs)设计进行特征提取和分类阶段作为一个单一的有机体,以解决突出的问题。

第 25 条,标题:连续超分辨率尺度感知动态网络
作者:吴翰林;倪宁;张丽宝
类别: cs.简历 [cs.简历|
亮点:为了解决上述问题,我们提出了一个规模感知的动态网络( SA DN )的连续规模 SR 。

第 26 条标题:基于跨层比对的异构神经网络模型融合
作者:党阮;阮凯;丁奉;洪培;一浩
类别: cs.LG [cs.LG, cs.简历|
亮点:为了解决这个问题,我们提出了一个新的模型融合框架,命名为 CLA Fusion ,融合不同数量的层,我们称之为异构神经网络,通过跨层对齐的神经网络。

第 27 条,标题:潜在的认知:机器真正学会了什么
作者:皮西特·纳卡伊;吉拉代·蓬萨瓦特;塔蓬·卡坦尤库尔
类别: cs.LG [cs.LG, cs.简历|
亮点:本文探讨了一个可追溯的背景下的新解释。

第 28 条,标题:CV AD :一种基于级联 VAE 的通用医疗异常检测器
作者:郭晓元;朱慧兰;苏帕塔尔西;班纳吉
类别:第四组【第四、第五组】
亮点:我们专注于 OOD 检测的医学图像的泛化能力,并提出了一个自我监督的级联变分自编码器为基础的异常检测器( CV AD )。

第 29 条,标题:基于全容积神经网络的全脑分割
作者:李业树等。
类别:第四组【第四、第五组】
亮点:为了解决这些问题,我们建议采用一个全体积的框架,它将全体积大脑图像输入到分割网络,并直接输出整个大脑体积的分割结果。

第 30 条,标题:基于贝叶斯理论的无监督 PET 重建
作者:沈晨宇等。
类别:第四组【第四、第五组】
亮点:在本文中,我们利用DeepRED从贝叶斯的角度,在没有任何监督或辅助信息的情况下,从单个受损的正弦图中重建PET图像。

第31条,标题1:一种有效的图像恢复器:低光子计数成像的去噪与亮度调节
作者:张珊茜;林德蒙(Edmund Y.Lam)
类别:第四组【第四、第五组】
亮点:在本文中,我们研究的原始图像恢复在低光子计数条件下,通过模拟成像量子图像传感器( QIS )。

第 32 条,标题:非正式协商:无监督跨模态对抗域自适应医学图像分割框架
作者:玛丽亚巴尔德农-卡利斯托;苏珊娜赖源
类别:第四组【第四、第五组】
亮点:在这项工作中,我们提出了一个无监督的跨模态对抗域自适应( C - MA DA )框架的医学图像分割。

第 33 条,标题:19 例肺 CT 图像的人工智能语义分割与液体体积计算
作者:萨贝拉里;萨琳娜;穆罕默德·伊利亚斯;尼哈·莫汉
类别:eess.IV[eess.IV,cs.CV,68T10(小学)]
亮点:这项研究的主要目的是找出GGO的体积和新冠肺炎患者的巩固,以便医生可以优先考虑病人。

34,标题:34,标题:3D-OOCS:基于感应偏置的学习前列腺分割
作者:SHRAJAN Bhandary et.艾尔。
类别:第四组【第四、第五组】
亮点:为此,我们介绍 OOCS 增强网络,一种新的架构,灵感来自于先天的性质,在脊椎动物的视觉处理。


1, TITLE: Estimating and Maximizing Mutual Information for Knowledge Distillation
AUTHORS: Aman Shrivastava ; Yanjun Qi ; Vicente Ordonez
CATEGORY: cs.CV [cs.CV, cs.IT, math.IT]
HIGHLIGHT: In this work, we propose Mutual Information Maximization Knowledge Distillation (MIMKD).

2, TITLE: A Deep Convolutional Neural Network for Classification of Aedes Albopictus Mosquitoes
AUTHORS: Gereziher Adhane ; Mohammad Mahdi Dehshibi ; David Masip
CATEGORY: cs.CV [cs.CV, cs.LG]
HIGHLIGHT: We introduce the application of two Deep Convolutional Neural Networks in a comparative study to automate this classification task.

3, TITLE: New SAR Target Recognition Based on YOLO and Very Deep Multi-canonical Correlation Analysis
AUTHORS: Moussa Amrani ; Abdelatif Bey ; Abdenour Amamra
CATEGORY: cs.CV [cs.CV, cs.LG]
HIGHLIGHT: Inspired by great success of very deep convolutional neural networks (CNNs), this paper proposes a robust feature extraction method for SAR image target classification by adaptively fusing effective features from different CNN layers.

4, TITLE: PEDENet: Image Anomaly Localization Via Patch Embedding and Density Estimation
AUTHORS: Kaitai Zhang ; Bin Wang ; C. -C. Jay Kuo
CATEGORY: cs.CV [cs.CV, cs.AI]
HIGHLIGHT: A neural network targeting at unsupervised image anomaly localization, called the PEDENet, is proposed in this work.

5, TITLE: Learning Co-segmentation By Segment Swapping for Retrieval and Discovery
AUTHORS: Xi Shen ; Alexei A. Efros ; Armand Joulin ; Mathieu Aubry
CATEGORY: cs.CV [cs.CV]
HIGHLIGHT: The goal of this work is to efficiently identify visually similar patterns from a pair of images, e.g. identifying an artwork detail copied between an engraving and an oil painting, or matching a night-time photograph with its daytime counterpart.

6, TITLE: On The Use of Uncertainty in Classifying Aedes Albopictus Mosquitoes
AUTHORS: Gereziher Adhane ; Mohammad Mahdi Dehshibi ; David Masip
CATEGORY: cs.CV [cs.CV, cs.LG]
HIGHLIGHT: In order to address the mentioned issues, this paper proposes using the Monte Carlo Dropout method to estimate the uncertainty scores in order to rank the classified samples to reduce the need for human supervision in recognising Aedes albopictus mosquitoes.

7, TITLE: Neural Disparity Refinement for Arbitrary Resolution Stereo
AUTHORS: FILIPPO ALEOTTI et. al.
CATEGORY: cs.CV [cs.CV]
HIGHLIGHT: We introduce a novel architecture for neural disparity refinement aimed at facilitating deployment of 3D computer vision on cheap and widespread consumer devices, such as mobile phones.

8, TITLE: Attacking Video Recognition Models with Bullet-Screen Comments
AUTHORS: Kai Chen ; Zhipeng Wei ; Jingjing Chen ; Zuxuan Wu ; Yu-Gang Jiang
CATEGORY: cs.CV [cs.CV]
HIGHLIGHT: To close this gap, we introduce a novel adversarial attack in this paper, the bullet-screen comment (BSC) attack, which attacks video recognition models with BSCs.

9, TITLE: Exposing Deepfake with Pixel-wise AR and PPG Correlation from Faint Signals
AUTHORS: Maoyu Mao ; Jun Yang
CATEGORY: cs.CV [cs.CV, eess.IV]
HIGHLIGHT: In this paper, we propose a scheme to expose Deepfake through faint signals hidden in face videos.

10, TITLE: A Shading-Guided Generative Implicit Model for Shape-Accurate 3D-Aware Image Synthesis
AUTHORS: Xingang Pan ; Xudong Xu ; Chen Change Loy ; Christian Theobalt ; Bo Dai
CATEGORY: cs.CV [cs.CV]
HIGHLIGHT: In this work, we address this ambiguity by proposing a novel shading-guided generative implicit model that is able to learn a starkly improved shape representation.

11, TITLE: Novel View Synthesis from A Single Image Via Unsupervised Learning
AUTHORS: BINGZHENG LIU et. al.
CATEGORY: cs.CV [cs.CV]
HIGHLIGHT: This paper proposes an unsupervised network to learn such a pixel transformation from a single source viewpoint.

12, TITLE: Multi-target Tracking for Video Surveillance Using Deep Affinity Network: A Brief Review
AUTHORS: Sanam Nisar Mangi
CATEGORY: cs.CV [cs.CV]
HIGHLIGHT: In this paper, the state-of-the-art MTT models, which leverage from deep learning representational power are reviewed.

13, TITLE: Visual Spatio-temporal Relation-enhanced Network for Cross-modal Text-Video Retrieval
AUTHORS: NING HAN et. al.
CATEGORY: cs.CV [cs.CV, cs.IR, 68T07, H.3.3; H.5.1]
HIGHLIGHT: To solve this problem, we propose a Visual Spatio-temporal Relation-enhanced Network (VSR-Net), a novel cross-modal retrieval framework that enhances visual representation with spatio-temporal relations among components.

14, TITLE: Unsupervised Foreground Extraction Via Deep Region Competition
AUTHORS: PEIYU YU et. al.
CATEGORY: cs.CV [cs.CV, cs.LG]
HIGHLIGHT: We present Deep Region Competition (DRC), an algorithm designed to extract foreground objects from images in a fully unsupervised manner.

15, TITLE: UDIS: Unsupervised Discovery of Bias in Deep Visual Recognition Models
AUTHORS: Arvindkumar Krishnakumar ; Viraj Prabhu ; Sruthi Sudhakar ; Judy Hoffman
CATEGORY: cs.CV [cs.CV]
HIGHLIGHT: In this work, we propose UDIS, an unsupervised algorithm for surfacing and analyzing such failure modes.

16, TITLE: Visual Keyword Spotting with Attention
AUTHORS: K R Prajwal ; Liliane Momeni ; Triantafyllos Afouras ; Andrew Zisserman
CATEGORY: cs.CV [cs.CV, cs.CL]
HIGHLIGHT: In this paper, we consider the task of spotting spoken keywords in silent video sequences -- also known as visual keyword spotting.

17, TITLE: ST-ABN: Visual Explanation Taking Into Account Spatio-temporal Information for Video Recognition
AUTHORS: Masahiro Mitsuhara ; Tsubasa Hirakawa ; Takayoshi Yamashita ; Hironobu Fujiyoshi
CATEGORY: cs.CV [cs.CV]
HIGHLIGHT: In this paper, we propose a visual explanation method called spatio-temporal attention branch network (ST-ABN) for video recognition.

18, TITLE: Multi-Task and Multi-Modal Learning for RGB Dynamic Gesture Recognition
AUTHORS: Dinghao Fan ; Hengjie Lu ; Shugong Xu ; Shan Cao
CATEGORY: cs.CV [cs.CV]
HIGHLIGHT: Therefore we propose an end-to-end multi-task learning framework in training 2D convolutional neural networks.

19, TITLE: Improving Camouflaged Object Detection with The Uncertainty of Pseudo-edge Labels
AUTHORS: Nobukatsu Kajiura ; Hong Liu ; Shin'ichi Satoh
CATEGORY: cs.CV [cs.CV]
HIGHLIGHT: To this end, we propose a new framework that makes full use of multiple visual cues, i.e., saliency as well as edges, to refine the predicted camouflaged map.

20, TITLE: Unsupervised Person Re-Identification with Wireless Positioning Under Weak Scene Labeling
AUTHORS: Yiheng Liu ; Wengang Zhou ; Qiaokang Xie ; Houqiang Li
CATEGORY: cs.CV [cs.CV]
HIGHLIGHT: Specifically, we propose a novel unsupervised multimodal training framework (UMTF), which models the complementarity of visual data and wireless information.

21, TITLE: False Positive Detection and Prediction Quality Estimation for LiDAR Point Cloud Segmentation
AUTHORS: Pascal Colling ; Matthias Rottmann ; Lutz Roese-Koerner ; Hanno Gottschalk
CATEGORY: cs.CV [cs.CV, cs.AI]
HIGHLIGHT: We present a novel post-processing tool for semantic segmentation of LiDAR point cloud data, called LidarMetaSeg, which estimates the prediction quality segmentwise.

22, TITLE: Gabor Filter Incorporated CNN for Compression
AUTHORS: Akihiro Imamura ; Nana Arizumi
CATEGORY: cs.CV [cs.CV]
HIGHLIGHT: We follow this idea and incorporate Gabor filters in the earlier layers of CNNs for compression.

23, TITLE: Automated Translation of Rebar Information from GPR Data Into As-Built BIM: A Deep Learning-based Approach
AUTHORS: Zhongming Xiang ; Ge Ou ; Abbas Rashidi
CATEGORY: cs.CV [cs.CV]
HIGHLIGHT: Thus, we propose an approach to link GPR data and BIM according to Faster R-CNN.

24, TITLE: Application of 2-D Convolutional Neural Networks for Damage Detection in Steel Frame Structures
AUTHORS: Shahin Ghazvineh ; Gholamreza Nouri ; Seyed Hossein Hosseini Lavassani ; Vahidreza Gharehbaghi ; Andy Nguyen
CATEGORY: cs.CV [cs.CV, cs.LG]
HIGHLIGHT: In this paper, we present an application of 2-D convolutional neural networks (2-D CNNs) designed to perform both feature extraction and classification stages as a single organism to solve the highlighted problems.

25, TITLE: Scale-Aware Dynamic Network for Continuous-Scale Super-Resolution
AUTHORS: Hanlin Wu ; Ning Ni ; Libao Zhang
CATEGORY: cs.CV [cs.CV]
HIGHLIGHT: To address the above problems, we propose a scale-aware dynamic network (SADN) for continuous-scale SR.

26, TITLE: Model Fusion of Heterogeneous Neural Networks Via Cross-Layer Alignment
AUTHORS: Dang Nguyen ; Khai Nguyen ; Dinh Phung ; Hung Bui ; Nhat Ho
CATEGORY: cs.LG [cs.LG, cs.CV]
HIGHLIGHT: To address this issue, we propose a novel model fusion framework, named CLAFusion, to fuse neural networks with a different number of layers, which we refer to as heterogeneous neural networks, via cross-layer alignment.

27, TITLE: Latent Cognizance: What Machine Really Learns
AUTHORS: Pisit Nakjai ; Jiradej Ponsawat ; Tatpong Katanyukul
CATEGORY: cs.LG [cs.LG, cs.CV]
HIGHLIGHT: This article investigates the new interpretation under a traceable context.

28, TITLE: CVAD: A Generic Medical Anomaly Detector Based on Cascade VAE
AUTHORS: Xiaoyuan Guo ; Judy Wawira Gichoya ; Saptarshi Purkayastha ; Imon Banerjee
CATEGORY: eess.IV [eess.IV, cs.CV]
HIGHLIGHT: We focus on the generalizability of OOD detection for medical images and propose a self-supervised Cascade Variational autoencoder-based Anomaly Detector (CVAD).

29, TITLE: Whole Brain Segmentation with Full Volume Neural Network
AUTHORS: YESHU LI et. al.
CATEGORY: eess.IV [eess.IV, cs.CV]
HIGHLIGHT: To address these issues, we propose to adopt a full volume framework, which feeds the full volume brain image into the segmentation network and directly outputs the segmentation result for the whole brain volume.

30, TITLE: Unsupervised PET Reconstruction from A Bayesian Perspective
AUTHORS: CHENYU SHEN et. al.
CATEGORY: eess.IV [eess.IV, cs.CV]
HIGHLIGHT: In this article, we leverage DeepRED from a Bayesian perspective to reconstruct PET images from a single corrupted sinogram without any supervised or auxiliary information.

31, TITLE: An Effective Image Restorer: Denoising and Luminance Adjustment for Low-photon-count Imaging
AUTHORS: Shansi Zhang ; Edmund Y. Lam
CATEGORY: eess.IV [eess.IV, cs.CV]
HIGHLIGHT: In this paper, we investigate the raw image restoration under low-photon-count conditions by simulating the imaging of quanta image sensor (QIS).

32, TITLE: C-MADA: Unsupervised Cross-Modality Adversarial Domain Adaptation Framework for Medical Image Segmentation
AUTHORS: Maria Baldeon-Calisto ; Susana K. Lai-Yuen
CATEGORY: eess.IV [eess.IV, cs.CV]
HIGHLIGHT: In this work, we present an unsupervised Cross-Modality Adversarial Domain Adaptation (C-MADA) framework for medical image segmentation.

33, TITLE: AI-Powered Semantic Segmentation and Fluid Volume Calculation of Lung CT Images in Covid-19 Patients
AUTHORS: Sabeerali K. P ; Saleena T. S ; Dr. Muhamed Ilyas P ; Dr. Neha Mohan
CATEGORY: eess.IV [eess.IV, cs.CV, 68T10 (Primary)]
HIGHLIGHT: The main purpose of this study is to find the volume of GGO and consolidation of a covid-19 patient so that the physicians can prioritize the patients.

34, TITLE: 3D-OOCS: Learning Prostate Segmentation with Inductive Bias
AUTHORS: SHRAJAN BHANDARY et. al.
CATEGORY: eess.IV [eess.IV, cs.CV]
HIGHLIGHT: To this end, we introduce OOCS-enhanced networks, a novel architecture inspired by the innate nature of visual processing in the vertebrates.

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    2021年10月31日&#xff0c;由DDN社区主办的高品质区块链分享会《链想会》第八期成功举办&#xff0c;本期分享主题“分布式商业管理的内在逻辑和价值思考”特邀DDN区块链&#xff08;中国&#xff09;社区发起人朱志文&#xff0c;分布式商业管理工具DATM的产品发起人赖双青&a…...

    2024/4/18 12:35:49
  17. vulhub漏洞复现-InfluxDB 未授权访问漏洞复现

    InfluxDB InfluxDB&#xff08;时序数据库&#xff09;&#xff0c;常用的一种使用场景&#xff1a;监控数据统计。每毫秒记录一下电脑内存的使用情况&#xff0c;然后就可以根据统计的数据&#xff0c;利用图形化界面&#xff08;InfluxDB V1一般配合Grafana&#xff09;制作…...

    2024/4/15 6:25:52
  18. 全球地霉素行业发展趋势及竞争策略研究报告

    全球地霉素行业发展趋势及竞争策略研究报告 【报告篇幅】&#xff1a;121 【报告图表数】&#xff1a;157 2020年&#xff0c;全球地霉素市场规模达到了xx亿元&#xff0c;预计2026年将达到xx亿元&#xff0c;年复合增长率(CAGR)为xx%。 本报告研究全球与中国市场地霉素的产能、…...

    2024/4/15 6:26:22
  19. 小米7.0系统设备一键激活Xposed框架的教程

    对于喜欢钻研手机的机友而言,大多时候会使用上xposed框架及种种功能无敌的模块,对于5.0以下的系统版本,只要手机能获得ROOT权限,安装和激活xposed框架是比较轻松的,但随着系统版本的不断迭代,5.0以后的系统,激活xposed框架变得比较复杂,有些教程甚至需要我们刷入Recove…...

    2024/4/19 15:33:06
  20. Polardb Logindex关键点

    1 log meta是什么&#xff1f; 除了blockdata部分&#xff0c;其他就是log meta。 2 备库怎么使用log meta 日志正常发送到wal buffer&#xff0c;并且把meta追加到wal meta queue上。同步提交的话&#xff0c;wal sender发送meta到备库wal receiver收到之后&#xff0c;met…...

    2024/4/18 14:34:02

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    &#x1f525;【Node.js】 fs模块全解析 &#x1f4e2; 引言 在Node.js开发中&#xff0c;fs模块犹如一把万能钥匙&#xff0c;解锁着整个文件系统的操作。从读取文件、写入文件、检查状态到目录管理&#xff0c;无所不能。接下来&#xff0c;我们将逐一揭开fs模块中最常用的那…...

    2024/4/19 17:49:51
  2. 梯度消失和梯度爆炸的一些处理方法

    在这里是记录一下梯度消失或梯度爆炸的一些处理技巧。全当学习总结了如有错误还请留言&#xff0c;在此感激不尽。 权重和梯度的更新公式如下&#xff1a; w w − η ⋅ ∇ w w w - \eta \cdot \nabla w ww−η⋅∇w 个人通俗的理解梯度消失就是网络模型在反向求导的时候出…...

    2024/3/20 10:50:27
  3. C# Solidworks二次开发:六种配合方式以及注意事项API详解

    今天要写的文章是关于配合的一些API介绍。 如果大家还不知道创建配合的API用的是哪个&#xff0c;可以看一下我之前写的文章&#xff1a;C# Solidworks二次开发&#xff1a;创建距离配合以及移动组件API详解_solidworks transform2-CSDN博客 &#xff08;1&#xff09;今天要…...

    2024/4/18 23:36:55
  4. 前端 js 经典:字符编码详解

    前言&#xff1a;计算机只能识别二进制&#xff0c;开发语言中数据类型还有数字&#xff0c;字母&#xff0c;中文&#xff0c;特殊符号等&#xff0c;都需要转化成二进制编码才能让技术机识别。 一. 编码方式 ACSLL、Unicode、utf-8、URL 编码、base64 等。 1. ACSLL 对英语…...

    2024/4/19 7:50:37
  5. 【超简单】基于PaddleSpeech搭建个人语音听写服务

    一、【超简单】之基于PaddleSpeech搭建个人语音听写服务 1.需求分析 亲们,你们要写会议纪要嘛?亲们,你们要写会议纪要嘛?亲们,你们要写会议纪要嘛?当您面对成吨的会议录音,着急写会议纪要而不得不愚公移山、人海战术?听的头晕眼花,听的漏洞百出,听的怀疑人生,那么你…...

    2024/4/16 12:32:02
  6. 【外汇早评】美通胀数据走低,美元调整

    原标题:【外汇早评】美通胀数据走低,美元调整昨日美国方面公布了新一期的核心PCE物价指数数据,同比增长1.6%,低于前值和预期值的1.7%,距离美联储的通胀目标2%继续走低,通胀压力较低,且此前美国一季度GDP初值中的消费部分下滑明显,因此市场对美联储后续更可能降息的政策…...

    2024/4/19 14:24:02
  7. 【原油贵金属周评】原油多头拥挤,价格调整

    原标题:【原油贵金属周评】原油多头拥挤,价格调整本周国际劳动节,我们喜迎四天假期,但是整个金融市场确实流动性充沛,大事频发,各个商品波动剧烈。美国方面,在本周四凌晨公布5月份的利率决议和新闻发布会,维持联邦基金利率在2.25%-2.50%不变,符合市场预期。同时美联储…...

    2024/4/19 10:27:58
  8. 【外汇周评】靓丽非农不及疲软通胀影响

    原标题:【外汇周评】靓丽非农不及疲软通胀影响在刚结束的周五,美国方面公布了新一期的非农就业数据,大幅好于前值和预期,新增就业重新回到20万以上。具体数据: 美国4月非农就业人口变动 26.3万人,预期 19万人,前值 19.6万人。 美国4月失业率 3.6%,预期 3.8%,前值 3…...

    2024/4/19 11:57:31
  9. 【原油贵金属早评】库存继续增加,油价收跌

    原标题:【原油贵金属早评】库存继续增加,油价收跌周三清晨公布美国当周API原油库存数据,上周原油库存增加281万桶至4.692亿桶,增幅超过预期的74.4万桶。且有消息人士称,沙特阿美据悉将于6月向亚洲炼油厂额外出售更多原油,印度炼油商预计将每日获得至多20万桶的额外原油供…...

    2024/4/19 11:57:31
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    原标题:【外汇早评】日本央行会议纪要不改日元强势近两日日元大幅走强与近期市场风险情绪上升,避险资金回流日元有关,也与前一段时间的美日贸易谈判给日本缓冲期,日本方面对汇率问题也避免继续贬值有关。虽然今日早间日本央行公布的利率会议纪要仍然是支持宽松政策,但这符…...

    2024/4/19 11:57:52
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    原标题:【原油贵金属早评】欧佩克稳定市场,填补伊朗问题的影响近日伊朗局势升温,导致市场担忧影响原油供给,油价试图反弹。此时OPEC表态稳定市场。据消息人士透露,沙特6月石油出口料将低于700万桶/日,沙特已经收到石油消费国提出的6月份扩大出口的“适度要求”,沙特将满…...

    2024/4/19 11:57:53
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    原标题:【外汇早评】美欲与伊朗重谈协议美国对伊朗的制裁遭到伊朗的抗议,昨日伊朗方面提出将部分退出伊核协议。而此行为又遭到欧洲方面对伊朗的谴责和警告,伊朗外长昨日回应称,欧洲国家履行它们的义务,伊核协议就能保证存续。据传闻伊朗的导弹已经对准了以色列和美国的航…...

    2024/4/19 11:58:14
  13. 【原油贵金属早评】波动率飙升,市场情绪动荡

    原标题:【原油贵金属早评】波动率飙升,市场情绪动荡因中美贸易谈判不安情绪影响,金融市场各资产品种出现明显的波动。随着美国与中方开启第十一轮谈判之际,美国按照既定计划向中国2000亿商品征收25%的关税,市场情绪有所平复,已经开始接受这一事实。虽然波动率-恐慌指数VI…...

    2024/4/19 11:58:20
  14. 【原油贵金属周评】伊朗局势升温,黄金多头跃跃欲试

    原标题:【原油贵金属周评】伊朗局势升温,黄金多头跃跃欲试美国和伊朗的局势继续升温,市场风险情绪上升,避险黄金有向上突破阻力的迹象。原油方面稍显平稳,近期美国和OPEC加大供给及市场需求回落的影响,伊朗局势并未推升油价走强。近期中美贸易谈判摩擦再度升级,美国对中…...

    2024/4/19 11:58:32
  15. 【原油贵金属早评】市场情绪继续恶化,黄金上破

    原标题:【原油贵金属早评】市场情绪继续恶化,黄金上破周初中国针对于美国加征关税的进行的反制措施引发市场情绪的大幅波动,人民币汇率出现大幅的贬值动能,金融市场受到非常明显的冲击。尤其是波动率起来之后,对于股市的表现尤其不安。隔夜美国股市出现明显的下行走势,这…...

    2024/4/19 11:58:39
  16. 【外汇早评】美伊僵持,风险情绪继续升温

    原标题:【外汇早评】美伊僵持,风险情绪继续升温昨日沙特两艘油轮再次发生爆炸事件,导致波斯湾局势进一步恶化,市场担忧美伊可能会出现摩擦生火,避险品种获得支撑,黄金和日元大幅走强。美指受中美贸易问题影响而在低位震荡。继5月12日,四艘商船在阿联酋领海附近的阿曼湾、…...

    2024/4/19 11:58:51
  17. 【原油贵金属早评】贸易冲突导致需求低迷,油价弱势

    原标题:【原油贵金属早评】贸易冲突导致需求低迷,油价弱势近日虽然伊朗局势升温,中东地区几起油船被袭击事件影响,但油价并未走高,而是出于调整结构中。由于市场预期局势失控的可能性较低,而中美贸易问题导致的全球经济衰退风险更大,需求会持续低迷,因此油价调整压力较…...

    2024/4/19 11:59:02
  18. 氧生福地 玩美北湖(上)——为时光守候两千年

    原标题:氧生福地 玩美北湖(上)——为时光守候两千年一次说走就走的旅行,只有一张高铁票的距离~ 所以,湖南郴州,我来了~ 从广州南站出发,一个半小时就到达郴州西站了。在动车上,同时改票的南风兄和我居然被分到了一个车厢,所以一路非常愉快地聊了过来。 挺好,最起…...

    2024/4/19 11:59:15
  19. 氧生福地 玩美北湖(中)——永春梯田里的美与鲜

    原标题:氧生福地 玩美北湖(中)——永春梯田里的美与鲜一觉醒来,因为大家太爱“美”照,在柳毅山庄去寻找龙女而错过了早餐时间。近十点,向导坏坏还是带着饥肠辘辘的我们去吃郴州最富有盛名的“鱼头粉”。说这是“十二分推荐”,到郴州必吃的美食之一。 哇塞!那个味美香甜…...

    2024/4/19 11:59:23
  20. 氧生福地 玩美北湖(下)——奔跑吧骚年!

    原标题:氧生福地 玩美北湖(下)——奔跑吧骚年!让我们红尘做伴 活得潇潇洒洒 策马奔腾共享人世繁华 对酒当歌唱出心中喜悦 轰轰烈烈把握青春年华 让我们红尘做伴 活得潇潇洒洒 策马奔腾共享人世繁华 对酒当歌唱出心中喜悦 轰轰烈烈把握青春年华 啊……啊……啊 两…...

    2024/4/19 11:59:44
  21. 扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客,小姐姐注意了!

    原标题:扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客,小姐姐注意了!扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客!当行业里的某一品项火爆了,就会有很多商家蹭热度,装逼忽悠,最近火爆朋友圈的医用面膜,被沾上了污点,到底怎么回事呢? “比普通面膜安全、效果好!痘痘、痘印、敏感肌都能用…...

    2024/4/19 11:59:48
  22. 「发现」铁皮石斛仙草之神奇功效用于医用面膜

    原标题:「发现」铁皮石斛仙草之神奇功效用于医用面膜丽彦妆铁皮石斛医用面膜|石斛多糖无菌修护补水贴19大优势: 1、铁皮石斛:自唐宋以来,一直被列为皇室贡品,铁皮石斛生于海拔1600米的悬崖峭壁之上,繁殖力差,产量极低,所以古代仅供皇室、贵族享用 2、铁皮石斛自古民间…...

    2024/4/19 12:00:06
  23. 丽彦妆\医用面膜\冷敷贴轻奢医学护肤引导者

    原标题:丽彦妆\医用面膜\冷敷贴轻奢医学护肤引导者【公司简介】 广州华彬企业隶属香港华彬集团有限公司,专注美业21年,其旗下品牌: 「圣茵美」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「圣仪轩」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「花茵莳」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「丽彦妆」专注医学护…...

    2024/4/19 16:57:22
  24. 广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM4项须知!

    原标题:广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM4项须知!广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM流程及注意事项解读: 械字号医用面膜,其实在我国并没有严格的定义,通常我们说的医美面膜指的应该是一种「医用敷料」,也就是说,医用面膜其实算作「医疗器械」的一种,又称「医用冷敷贴」。 …...

    2024/4/19 12:00:25
  25. 械字号医用眼膜缓解用眼过度到底有无作用?

    原标题:械字号医用眼膜缓解用眼过度到底有无作用?医用眼膜/械字号眼膜/医用冷敷眼贴 凝胶层为亲水高分子材料,含70%以上的水分。体表皮肤温度传导到本产品的凝胶层,热量被凝胶内水分子吸收,通过水分的蒸发带走大量的热量,可迅速地降低体表皮肤局部温度,减轻局部皮肤的灼…...

    2024/4/19 12:00:40
  26. 配置失败还原请勿关闭计算机,电脑开机屏幕上面显示,配置失败还原更改 请勿关闭计算机 开不了机 这个问题怎么办...

    解析如下&#xff1a;1、长按电脑电源键直至关机&#xff0c;然后再按一次电源健重启电脑&#xff0c;按F8健进入安全模式2、安全模式下进入Windows系统桌面后&#xff0c;按住“winR”打开运行窗口&#xff0c;输入“services.msc”打开服务设置3、在服务界面&#xff0c;选中…...

    2022/11/19 21:17:18
  27. 错误使用 reshape要执行 RESHAPE,请勿更改元素数目。

    %读入6幅图像&#xff08;每一幅图像的大小是564*564&#xff09; f1 imread(WashingtonDC_Band1_564.tif); subplot(3,2,1),imshow(f1); f2 imread(WashingtonDC_Band2_564.tif); subplot(3,2,2),imshow(f2); f3 imread(WashingtonDC_Band3_564.tif); subplot(3,2,3),imsho…...

    2022/11/19 21:17:16
  28. 配置 已完成 请勿关闭计算机,win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机...

    win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机”问题的解决方法在win7系统关机时如果有升级系统的或者其他需要会直接进入一个 等待界面&#xff0c;在等待界面中我们需要等待操作结束才能关机&#xff0c;虽然这比较麻烦&#xff0c;但是对系统进行配置和升级…...

    2022/11/19 21:17:15
  29. 台式电脑显示配置100%请勿关闭计算机,“准备配置windows 请勿关闭计算机”的解决方法...

    有不少用户在重装Win7系统或更新系统后会遇到“准备配置windows&#xff0c;请勿关闭计算机”的提示&#xff0c;要过很久才能进入系统&#xff0c;有的用户甚至几个小时也无法进入&#xff0c;下面就教大家这个问题的解决方法。第一种方法&#xff1a;我们首先在左下角的“开始…...

    2022/11/19 21:17:14
  30. win7 正在配置 请勿关闭计算机,怎么办Win7开机显示正在配置Windows Update请勿关机...

    置信有很多用户都跟小编一样遇到过这样的问题&#xff0c;电脑时发现开机屏幕显现“正在配置Windows Update&#xff0c;请勿关机”(如下图所示)&#xff0c;而且还需求等大约5分钟才干进入系统。这是怎样回事呢&#xff1f;一切都是正常操作的&#xff0c;为什么开时机呈现“正…...

    2022/11/19 21:17:13
  31. 准备配置windows 请勿关闭计算机 蓝屏,Win7开机总是出现提示“配置Windows请勿关机”...

    Win7系统开机启动时总是出现“配置Windows请勿关机”的提示&#xff0c;没过几秒后电脑自动重启&#xff0c;每次开机都这样无法进入系统&#xff0c;此时碰到这种现象的用户就可以使用以下5种方法解决问题。方法一&#xff1a;开机按下F8&#xff0c;在出现的Windows高级启动选…...

    2022/11/19 21:17:12
  32. 准备windows请勿关闭计算机要多久,windows10系统提示正在准备windows请勿关闭计算机怎么办...

    有不少windows10系统用户反映说碰到这样一个情况&#xff0c;就是电脑提示正在准备windows请勿关闭计算机&#xff0c;碰到这样的问题该怎么解决呢&#xff0c;现在小编就给大家分享一下windows10系统提示正在准备windows请勿关闭计算机的具体第一种方法&#xff1a;1、2、依次…...

    2022/11/19 21:17:11
  33. 配置 已完成 请勿关闭计算机,win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机”的解决方法...

    今天和大家分享一下win7系统重装了Win7旗舰版系统后&#xff0c;每次关机的时候桌面上都会显示一个“配置Windows Update的界面&#xff0c;提示请勿关闭计算机”&#xff0c;每次停留好几分钟才能正常关机&#xff0c;导致什么情况引起的呢&#xff1f;出现配置Windows Update…...

    2022/11/19 21:17:10
  34. 电脑桌面一直是清理请关闭计算机,windows7一直卡在清理 请勿关闭计算机-win7清理请勿关机,win7配置更新35%不动...

    只能是等着&#xff0c;别无他法。说是卡着如果你看硬盘灯应该在读写。如果从 Win 10 无法正常回滚&#xff0c;只能是考虑备份数据后重装系统了。解决来方案一&#xff1a;管理员运行cmd&#xff1a;net stop WuAuServcd %windir%ren SoftwareDistribution SDoldnet start WuA…...

    2022/11/19 21:17:09
  35. 计算机配置更新不起,电脑提示“配置Windows Update请勿关闭计算机”怎么办?

    原标题&#xff1a;电脑提示“配置Windows Update请勿关闭计算机”怎么办&#xff1f;win7系统中在开机与关闭的时候总是显示“配置windows update请勿关闭计算机”相信有不少朋友都曾遇到过一次两次还能忍但经常遇到就叫人感到心烦了遇到这种问题怎么办呢&#xff1f;一般的方…...

    2022/11/19 21:17:08
  36. 计算机正在配置无法关机,关机提示 windows7 正在配置windows 请勿关闭计算机 ,然后等了一晚上也没有关掉。现在电脑无法正常关机...

    关机提示 windows7 正在配置windows 请勿关闭计算机 &#xff0c;然后等了一晚上也没有关掉。现在电脑无法正常关机以下文字资料是由(历史新知网www.lishixinzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容&#xff0c;让我们赶快一起来看一下吧&#xff01;关机提示 windows7 正在配…...

    2022/11/19 21:17:05
  37. 钉钉提示请勿通过开发者调试模式_钉钉请勿通过开发者调试模式是真的吗好不好用...

    钉钉请勿通过开发者调试模式是真的吗好不好用 更新时间:2020-04-20 22:24:19 浏览次数:729次 区域: 南阳 > 卧龙 列举网提醒您:为保障您的权益,请不要提前支付任何费用! 虚拟位置外设器!!轨迹模拟&虚拟位置外设神器 专业用于:钉钉,外勤365,红圈通,企业微信和…...

    2022/11/19 21:17:05
  38. 配置失败还原请勿关闭计算机怎么办,win7系统出现“配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机”,长时间没反应,无法进入系统的解决方案...

    前几天班里有位学生电脑(windows 7系统)出问题了&#xff0c;具体表现是开机时一直停留在“配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机”这个界面&#xff0c;长时间没反应&#xff0c;无法进入系统。这个问题原来帮其他同学也解决过&#xff0c;网上搜了不少资料&#x…...

    2022/11/19 21:17:04
  39. 一个电脑无法关闭计算机你应该怎么办,电脑显示“清理请勿关闭计算机”怎么办?...

    本文为你提供了3个有效解决电脑显示“清理请勿关闭计算机”问题的方法&#xff0c;并在最后教给你1种保护系统安全的好方法&#xff0c;一起来看看&#xff01;电脑出现“清理请勿关闭计算机”在Windows 7(SP1)和Windows Server 2008 R2 SP1中&#xff0c;添加了1个新功能在“磁…...

    2022/11/19 21:17:03
  40. 请勿关闭计算机还原更改要多久,电脑显示:配置windows更新失败,正在还原更改,请勿关闭计算机怎么办...

    许多用户在长期不使用电脑的时候&#xff0c;开启电脑发现电脑显示&#xff1a;配置windows更新失败&#xff0c;正在还原更改&#xff0c;请勿关闭计算机。。.这要怎么办呢&#xff1f;下面小编就带着大家一起看看吧&#xff01;如果能够正常进入系统&#xff0c;建议您暂时移…...

    2022/11/19 21:17:02
  41. 还原更改请勿关闭计算机 要多久,配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机,电脑开机后一直显示以...

    配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机&#xff0c;电脑开机后一直显示以以下文字资料是由(历史新知网www.lishixinzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容&#xff0c;让我们赶快一起来看一下吧&#xff01;配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机&#x…...

    2022/11/19 21:17:01
  42. 电脑配置中请勿关闭计算机怎么办,准备配置windows请勿关闭计算机一直显示怎么办【图解】...

    不知道大家有没有遇到过这样的一个问题&#xff0c;就是我们的win7系统在关机的时候&#xff0c;总是喜欢显示“准备配置windows&#xff0c;请勿关机”这样的一个页面&#xff0c;没有什么大碍&#xff0c;但是如果一直等着的话就要两个小时甚至更久都关不了机&#xff0c;非常…...

    2022/11/19 21:17:00
  43. 正在准备配置请勿关闭计算机,正在准备配置windows请勿关闭计算机时间长了解决教程...

    当电脑出现正在准备配置windows请勿关闭计算机时&#xff0c;一般是您正对windows进行升级&#xff0c;但是这个要是长时间没有反应&#xff0c;我们不能再傻等下去了。可能是电脑出了别的问题了&#xff0c;来看看教程的说法。正在准备配置windows请勿关闭计算机时间长了方法一…...

    2022/11/19 21:16:59
  44. 配置失败还原请勿关闭计算机,配置Windows Update失败,还原更改请勿关闭计算机...

    我们使用电脑的过程中有时会遇到这种情况&#xff0c;当我们打开电脑之后&#xff0c;发现一直停留在一个界面&#xff1a;“配置Windows Update失败&#xff0c;还原更改请勿关闭计算机”&#xff0c;等了许久还是无法进入系统。如果我们遇到此类问题应该如何解决呢&#xff0…...

    2022/11/19 21:16:58
  45. 如何在iPhone上关闭“请勿打扰”

    Apple’s “Do Not Disturb While Driving” is a potentially lifesaving iPhone feature, but it doesn’t always turn on automatically at the appropriate time. For example, you might be a passenger in a moving car, but your iPhone may think you’re the one dri…...

    2022/11/19 21:16:57