基于Docker容器技术的高考志愿填报系统设计与实现

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为了解决高考志愿填报时出现的流量堵塞以及数据中心服务器的崩溃等问题,提出了基于Dock-er 容器技术的高考志愿填报系统设计与 实现.利用Docker容器技术对原有的高考志愿填报系统进行优化,设计了更加稳定和韧性的高考志愿填报系统.完善缓解或完全解决了目前高考志愿填报的各项问题.
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合理选择岩土强度准则,对竖井井壁的土压力计算和支护设计具有重要意义.基于Mogi-Coulomb强度准则,对竖井围岩主动极限平衡状态开展分析,推导出了竖井井壁结构主动土压力新解,并将所得结果进行比较验证,得到了中间主应力系数对井壁结构主动土压力分布规律的影响情况.分析表明:竖井井壁结构主动土压力随竖井深度的增加,呈幂函数曲线分布.中间主应力系数b对竖井井壁结构主动土压力值有较大的影响:当0≤b<0.5时,井壁结构主动土压力随着b值的增大而减小;当0.5≤b≤1.0时,井壁结构主动土压力随着b值的增大而增大
针对现有规范并未给出测试汽车渡船跳板实际强度的方法的问题,提出了利用实验应力分析的手段对跳板的关键测点进行应变实测并换算出跳板结构最大应力的方法,对某服役中的汽车渡船跳板在不同工况下强度的实测与校核的结果表明:各工况下结构的最大应力均小于材料的许用应力,跳板强度满足规范要求,实现了对跳板结构真实强度的校核.
针对需要满足安全返港(SRTP)的客滚船进水探测报警系统冗余性的问题,以某高端客滚船3100 m车道进水探测系统为研究对象,首先以规范和规格书为最基本要求,构思了整个系统的功能;其次通过各系统的组成和接口建立设计了系统框架和原理;最后对设计中存在的问题进行了分析并提出解决方案.结果表明:通过进水探测报警系统与全船自动化(IAS)集成后,系统的冗余性、安全性、集成性大大提升,系统设备的费用大大降低,且满足了安全返港的规范要求.
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使用Visual Studio2019社区版开发平台,根据固高运动控制器支持的电子齿轮运动指令,采用C++编程语言能够很方便地开发电子手轮控制程序,为运动控制系统增加手轮控制功能.电子手轮控制程序包括了初始化、读取编码器位置以及手脉轴选和倍率、轴号选择以及倍率变换和从轴运动函数.经测试,运动轴能够很好地跟随电子手轮运动.
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为了研究厚层风积沙出露地表的煤矿沉陷规律,以葫芦素煤矿为例,利用RTK技术,联合其他观测仪器,进行现场地表移动观测,获得了地表移动相关参数,为有效解决地表建(构)筑物压煤问题、指导矿井安全生产、丰富该区域的覆岩移动变形规律,提供了可靠依据.
针对企业级项目管理系统ESSP(Excellent Software Service Platform)开发过程中,出现规范性不够、成功率不高等问题,结合ESPM系统模型和软件能力成熟度模型(SW-CMM)基础上,采取面向对象、面向角色的设计思路,通过权限控制和工作流技术,实现更为完善的企业级软件项目管理设计.通过上述的流程控制,可以有效的设计系统功能,进一步完善了系统设计,也建立了标准的、精确的项目评价和量化体系,提高了开发的效率.
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