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改进版Geoserver支持发布ArcGIS紧凑型切片

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简介:
本项目旨在优化并升级开源地理服务器Geoserver的功能,使其能够兼容并高效地发布和管理ArcGIS紧凑型地图切片,推动跨平台地理信息系统数据共享与互操作性的提升。 该Geoserver可以发布ArcGIS的紧凑型切片,并且可以通过OpenLayer以WMS方式加载数据。

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  • GeoserverArcGIS
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    本项目旨在优化并升级开源地理服务器Geoserver的功能,使其能够兼容并高效地发布和管理ArcGIS紧凑型地图切片,推动跨平台地理信息系统数据共享与互操作性的提升。 该Geoserver可以发布ArcGIS的紧凑型切片,并且可以通过OpenLayer以WMS方式加载数据。
  • 利用GeoserverArcGIS
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    简介:本文介绍如何使用Geoserver平台发布来自ArcGIS的切片数据,帮助用户掌握将ArcGIS地图服务集成到开放地理空间环境中的方法。 使用GeoServer发布ArcGIS的切片文件涉及一系列步骤。整个流程包括准备数据、配置GeoServer以及发布切片图层。首先需要确保ArcGIS生成的地图切片符合标准格式,然后在GeoServer中设置相应的存储库,并导入这些地图切片区。接下来,在GeoServer内创建新的图层并指定之前导入的切片区作为源数据。最后,通过调整服务参数来优化发布的地图瓦片性能和显示效果。
  • ArcGIS Pro 矢量服务
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    简介:本文介绍了如何使用ArcGIS Pro创建和发布高质量的矢量切片服务,助力地理信息快速加载与展示。 使用ArcGIS Pro发布矢量切片服务的详细操作步骤文档包括如何将服务发布到Online和Enterprise环境中的内容。
  • Smoothieboard-10x10-5driver: 基于v1.1本的设计,更加...
    优质
    Smoothieboard-10x10-5driver是基于v1.1版本优化升级的产品,采用更紧凑的设计和五个驱动器配置,旨在提供高效稳定的3D打印解决方案。 Smoothieboard-10x10-5driverModified是一款更加紧凑且成本效益更高的设计版本。 2020年10月13日 - 首次开源发布 2020年10月21日 - 宽度扩展了A5984 OUT引脚的线宽,并调整对比,补上了先前缺失的钢网文件。建议使用此版本进行生产。 2020年12月10日 - 优化DCDC电感布线设计,元件位置与前一版相比没有变动。 Pinout & Pin capabilities:官方尚未绘制出fritzing风格的pinout图,请参考其他资料自行制作或对比原版。详细指南请查阅根目录中的《冰沙主板10x10制作笔记.pdf》(约30MB)文件。 注意,除非您打算基于openpnp开发贴片机,否则不建议使用此版本的冰沙板(支持最高32细分)。
  • GeoServer机制.zip
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    本资源包含GeoServer切片机制的详细介绍与应用示例,适合GIS开发者和地图服务器管理员学习参考。 探究GeoServer的瓦片命名规则是一个值得深入研究的话题。
  • DPlayer播放器换功能
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    本项目为DPlayer的改进版本,新增了在网页中同时集成多个不同类型的播放器,并允许用户自由切换的功能,旨在提供更加多样化的视频播放体验。 这是一个基于DPlayer.js的改进版本,在原有的基础上新增了切换播放器的功能按钮,用户可以自由选择HLS或FLV格式进行播放。为了实现这一功能,需要在初始化时传入一个自定义属性playerType:“hls”,以指定前端显示的文字内容。
  • 基于ANSYS Workbench的拉伸试样疲劳裂纹扩展分析
    优质
    本研究利用ANSYS Workbench平台,对改进型紧凑拉伸试样的疲劳裂纹扩展进行了深入分析,探讨了材料在不同工况下的耐久性能。 在工程材料与结构的可靠性分析领域,疲劳裂纹扩展是一个重要的研究方向,尤其是在长期承受循环载荷的部件上更为关键。紧凑拉伸试样(Compact Tension Specimen, CTS)被广泛应用于材料疲劳性能的研究中。通过疲劳裂纹扩展分析,工程师能够评估在循环载荷作用下材料的裂纹生长行为和寿命,并为设计更安全、耐用的结构提供理论依据。 ANSYS Workbench是一个强大的仿真工具,它提供了复杂的裂纹扩展分析功能,帮助工程师进行详细的疲劳研究。本教程介绍了一种改进紧凑拉伸试样的疲劳裂纹扩展方法,并通过使用ANSYS Workbench软件平台进行了演示。该方法的核心是利用ANSYS Mechanical中的智能裂纹扩展技术与巴黎定律模型来预测恒定载荷条件下裂纹的路径和寿命。 具体操作步骤包括:首先在主菜单中拖放静态结构分析,然后设置材料属性,在本教程中选择了SAE 1020碳钢作为研究对象。其材料特性涵盖了各向同性弹性、拉伸屈服强度及极限强度等参数,并且还包含了巴黎定律的特定系数(C和m)。在几何设计方面,使用SpaceClaim软件创建改进型紧凑拉伸试样的具体尺寸。 定义裂纹是进行疲劳分析的关键步骤之一。本教程中,通过“命名选择”菜单来指定初始裂纹前沿及表面的位置,采用预网格裂纹技术与SMART扩展功能模拟了实际的裂纹生长过程。SMART技术使得系统能够自动地在有限元模型上追踪和扩展虚拟裂缝,从而大大简化了传统的分析步骤。 为了保证仿真精度,在进行网格划分时采用了“Body Sizing”策略,并对影响范围进行了设定。此外,通过设置边界条件来模拟实际加载情况,包括球瓶的运动、对称性和平面应变等环境因素的影响。这些措施确保了试样在受力状态下的准确再现。 完成求解器选项配置后,工程师可以启动计算过程并获取分析结果。所得数据涵盖总变形量、等效应力值以及单一帧速率(K1)、裂纹扩展路径和循环次数等多个方面。通过这些信息,研究者能够全面了解材料的疲劳行为及寿命预测情况。 总体来说,本教程详细介绍了如何利用ANSYS Workbench进行改进紧凑拉伸试样的疲劳裂纹扩展分析,并展示了从材料选择到几何建模、网格划分直至边界条件设定等各个环节的具体操作方法。这一流程不仅为工程设计提供了重要的参考依据,同时也向从事相关研究的工程师们提供了一整套实用的技术解决方案。
  • CEF3 3359MP3和MP4
    优质
    简介:CEF3最新版本3359现已推出,新增了对MP3及MP4格式的支持,进一步丰富了用户多媒体体验。 CEF3 3359版本已编译完成,支持MP3、MP4格式。提供源码,省去了编译步骤。