运营商

深圳58红包系统开发

浪尽此生 提交于 2019-12-04 13:13:41
58红包系统开发请联系严经理189-2212-1525 微电同号扫雷模式红包系统APP定制搭建售后一站服务、58红包扫雷模式红包扫雷游戏系统开发、58红包扫雷模式红包扫雷游戏APP开发、58红包扫雷模式红包扫雷游戏APP源码开发。 -------------------------系统开发公司,非平台,玩家勿扰,内容仅供参考---------------------------- 58红包扫雷红包接龙红包区: (1)接龙区总共有6个倍区:1倍、2倍、3倍、4倍、(这个倍数由平台自定义)。 (2)每个倍区,区内的发包要由平台设定 注释:1倍区(10-20元)2倍区(30-40)以此类推。 (3)用户在2倍区发包的时候输入10元,7个包,尾数5为雷 (4)这7个用户抢了包以后,尾数为5的人,则要赔付发包者xx倍的红包。 (一)58红包踩雷区: 10-100元1.6倍区7个包奖励:小顺(1.88)小豹子(2.66)大顺(5.55)大豹(8.88)5.20(9.99)13.14(13.14) 20-200元1.6倍区7个包奖励:小顺(2.88)小豹子(3.66)大顺(6.66)大豹(9.99)5.20(9.99)13.14(13.14) 30-300元1.6倍区7个包元区奖励:小顺(3.88)小豹子(4.66)大顺(7.77)大豹(11.11)5.20(9.99)13.14(13.14)

垂直行业与政企云--政务云

 ̄綄美尐妖づ 提交于 2019-12-04 12:26:47
一、政务云的概念和发展趋势 政务云:政府信息化部门主导建设,面向政府、企业、和公众提供系列服务集合。 电子政务以应用为中心到以数据为中心统一服务管理、决策。---公共服务、智慧管理、智慧决策 驱动因素:1、业务发展要求。2、数据共享。3、云计算、大数据技术的成熟。 政务云数据中心构成:服务22%、硬件40%、软件38% 政务云4个角色:1、建设者:政府人员、云服务提供商。2、使用者:政府部门、企业、公众。3、方案提供者:云计算技术厂家。4、监管者:政府部门 二、国内政务云发展趋势 起步阶段:1980-1992,以办公OA自动化为主。 推进阶段:1993-1998,三金工程,金桥、金关、金卡 发展阶段:1999-2005,政府上网工程、金字工程、数字城市。 深化阶段:2006-2017,2网、5库、15金、智慧城市、信息惠民、两化融合、云平台。以服务为主、以数据为中心。 智慧阶段:2018-,智慧应用、全民创新。 2014年,加速云计算发展--2015.1 政府租用云服务--2015.3互联网+ --2015.7制定云服务采购政策。 政务云建设原则 趋势:平台化、共享化、集约化 三个阶段:业务上云、数据共享、智慧政务(目标) 社会民生、市政管理、公共安全、资源环境、经济产业 三、政企云的价值和运营商做政企云 1、政企云带来的价值 政府收益:通过运营商云数据中心带来IT安全、降低成本

从业务流程角度:分析TMS系统各个功能模块

*爱你&永不变心* 提交于 2019-12-04 10:33:34
TMS的主要功能是协调承运商、运营商、货主三种角色人员分工合作共同完成运输任务,并实现对运输任务的跟踪管理。本文将按照业务流程顺序对TMS系统各个功能模块进行分析说明。 一、业务描述 新零售的兴起及“最后一公里”概念的提出,使物流这个传统行业获得空前巨大的市场前景,也受到越来越多企业的关注。 现代物流体量大又十分注重高效性,为了满足以上需求需要借助一些管理系统,常用的管理系统有TMS、OSS、PMS、CWS等,其中TMS(Transportation Management System)即运输管理系统,能高效、合理分配资源并处理管控运输任务,是现代物流运输企业使用的核心系统。 通常来讲运输业务流程分三个阶段完成: 第一阶段,货主提出运输需求,建立任务订单并推送给运营商; 第二阶段,运营商按照一定的规则处理订单,并将订单推送给合适的承运商; 第三阶段,承运商接收订单并将订单分配给司机,由司机执行完成运输任务。 下面将按照业务流程顺序对TMS系统各个功能模块进行分析说明。 二、TMS系统架构 三、功能模块 1. 基础信息管理 在TMS中需要对项目信息和用户信息进行维护,便于订单的生成和流转。项目就像订单的标签,项目信息的维护可确保每个订单都有归属项目,方便订单的分组管理。 TMS的用户包括: 承运商、运营商、货主。 货主是有用车需求的角色,可创建任务订单; 承运商是有承运能力的角色

携号转网全攻略,这一篇就够了

与世无争的帅哥 提交于 2019-12-04 05:45:59
文章来源:我的信 携号转网就要来了,你知道吗? 11月30日,三大电信运营商将在全国范围内,全面实施携号转网,喜大普奔! 早在2019年7月31日,工业和信息化部(以下简称工信部)发布《携号转网服务管理暂行办法(征求意见稿)》,明确了“携号转网”的服务办理条件、业务流程、服务规范等内容,这也标志着携号转网工作进入了落地阶段。 图片来源:2019年8月5日 经济日报 为了验证携号转网的可行性,工信部在2010年11月,进行了第一批携号转网试点(天津、海南),在2014年9月,进行了第二批携号转网试点(江西、湖北、云南)。 携号转网说起来挺简单的,但真的有那么复杂吗? 一个用户携号转网的过程,类似现实中的跨国移民,涉及到套餐、话费余额、积分、优惠、亲情网、等,还有第三方系统的账号认证(比如银行、支付宝、微信、QQ等)。目前,携号转网需要覆盖的手机卡约16亿张! 通信业观察家项立刚曾测算过,要在全国推进技术改造从而实现携号转网,至少需要投入几十亿元;对3家基础电信企业的网络和运营系统实行改造,工程之复杂、规模之大从全球来看也是前所未有的;要将与手机号捆绑的各项应用一起转网,还需对银行、保险、证券以及互联网企业等第三方平台进行同步改造,工程更为巨大;手机号码已广泛使用在各行各业的信息应用中,要维持原有应用不受影响,需要各行各业应用系统协同配合,确保用户“携号转网”后的使用体验。

网站宽带计算

陌路散爱 提交于 2019-12-04 00:48:15
今天终于搞清楚了网站宽带计算方式: 阿里云官方给出的标准:1M的带宽1S可以打开1个请求的125KB的资源 即:1000/8=125 网站宽带 响应时间 请求数(并发数) 网站资源大小 1M 1s 1 125KB 1.6M 1s 1 200KB 800M 1s 500 200KB 公式:网站宽带=并发数 网站资源大小 8/1000 (此处按照1000来换算,标准是按照1024) 来源: 51CTO 作者: qsm2014 链接: https://blog.51cto.com/9040429/2455638

有钱还APP开发

£可爱£侵袭症+ 提交于 2019-12-04 00:47:43
有钱还系统 app 源码,詹慧: 137 微 1089 电 6705 第二个十年,实际上是运营商培养出来的这些人或公司,颠覆运营商生态的十年,出现了很多 OTT 的业务 ( 通过互联网向用户提供各种应用服务 ) ,比如 Facebook 、 Twitter 等。所以大家看到大部分互联网公司的老板都是给运营商干活的,现在甚至在购买运营商。 而即将到来的第三个十年,即进入 AI X XG= 万物智联的 AIOT( 物联网 ) 的十年。这个十年又将迎来由运营商主导的新十年,物联网时代的核心是连接,而未来的连接不是我们今天通过搜索、登录建立的连接,而一定是带着云计算的连接、大数据的连接、人工智能的连接。谁能掌握这个连接,谁将是下个十年的主导者。很显然,只有运营商才能掌控,但前提是运营商必须互联网化 ! 现在我们正在这个运营商互联网化的风口上 ! 那么运营商与大数据的关系是怎样呢?数据分两种,一种叫过去数据,一种叫实时数据,过去数据,过去数据没有表情,只能代表过去的经验,所以更多用于研究或机器学习层面;而实时数据代表心跳、表情、行为,也就是说带着行为的数据。所以数据 + 行为才是最有价值的大数据。 5G 时代,数据的价值就是 AI X5G 才能发挥得最好。在 3G 、 4G 时代,人们在 " 智慧城市 " 上做了很多尝试,但最后都没办法做到真正的 “ 智慧 ” 。因为连接能力达不到

傻傻分不清楚:裸纤、专线、SDH、MSTP、MSTP+、OTN、PTN、IP-RAN

你说的曾经没有我的故事 提交于 2019-12-03 22:26:02
(一)裸纤 裸纤也叫裸光纤,运营商提供一条纯净光纤线路,中间不经过任何交换机或路由器,只经过配线架或配线箱做光纤跳纤,可以理解成运营商仅仅提供一条物理线路。实际项目中,裸光纤应用较多,比如某大学两个校区,相隔大概20KM,租用运营商裸光纤实现两个校区互联。可以理解成通过一根很长的光纤连接两个校区,拓扑图也简单,直连即可,如图所示: 最早两个校区均有运营商互联网出口,采用两套认证系统,管理维护麻烦,后续升级改造,两个校区租用运营商裸光纤,将两个校区互联起来,相当于将老校区网络作为一个子模块,接入到新校区,与新校区有机融合到一起,实现统一运营和管理。 租用运营商裸纤价格较高,一般按照公里收费,记得某项目租用20km裸纤,费用为20万/年,5年线路费用就是100万。有人可能会问,既然裸纤线路这么贵,为什么不自己拉一根光纤,连接两个校区,买光纤和工人布线施工的成本也用不了这么多呀!的确如此,但不是你想拉光纤就能拉的。国家法律明文规定,只有运营商、军队、市政等几个部门可以在公共区域破土施工,学校/医院/政府这类单位,在自己单位园区内部(也就是围墙内)随便怎么挖,没人会管,但到公共区域施工就不允许了,犯法! 裸光纤应用场景还很多,比如教育城域网,会租用运营商裸光纤,实现教育局与辖区各学校互联,将网络出口统一到教育局,从而实现教育资源共享,统一审计等功能,某县教育网城域网拓扑如图

Network Function Virtualization: Challenges and Opportunities for Innovations

Deadly 提交于 2019-12-03 21:02:38
ABSTRACT 最近提出了网络功能虚拟化,以提高网络服务供应的灵活性并减少新服务的上市时间。 通过利用虚拟化技术和通用的商用可编程硬件(例如通用服务器,存储和交换机),NFV可以将网络功能的软件实现与底层硬件分离。 作为一项新兴技术,NFV给网络运营商带来了诸多挑战,例如,虚拟设备网络性能的保证,其动态实例化和迁移以及高效放置。 在本文中,我们提供了NFV的简要概述,解释了NFV的要求和体系结构,介绍了几个用例,并讨论了这个新兴研究领域中的挑战和未来方向。 INTRODUCTION 众所周知,由于现有硬件设备的专有性,为各种中间盒提供空间和能源的成本以及缺乏熟练的专业人员进行集成和集成,将新服务引入当今的网络变得越来越困难。维护这些服务。最近提出了网络功能虚拟化(NFV)来缓解这些问题,以及其他新兴技术,例如软件定义网络(SDN)和云计算。1NFV通过利用成熟的虚拟化技术来转变网络运营商如何构建其基础架构。从硬件平台分离软件实例,并通过从位置分离功能来加快网络服务供应[3]。本质上,NFV通过软件虚拟化技术实现网络功能,并在商用硬件(即行业标准服务器,存储和交换机)上运行它们,如图1所示。这些虚拟设备可以按需实例化,而无需安装新设备。 。例如,网络运营商可以在x86平台上的虚拟机(VM)中运行基于开源软件的防火墙。最近的试验表明,在基于通用处理器的平台上实现网络功能是可行的,例如

计算机网络学习笔记:第九章.无线网络

天涯浪子 提交于 2019-12-03 20:47:15
本文是《计算机网络》的自学课程,视频地址为: https://www.bilibili.com/video/av47486689。仅做个人学习使用,如有侵权,请联系删除 第九章:无线网络 WPAN(Wireless Personal Area Network):无线个人局域网 WLAN(Wireless LAN):无线局域网 WI-FI: 来源: https://baike.baidu.com/item/WIFI Wi-Fi是一种可以将个人电脑、手持设备(如PDA、手机)等终端以无线方式互相连接的技术。Wi-Fi是一个无线网路通信技术的品牌,由 Wi-Fi联盟 (Wi-Fi Alliance)所持有。目的是改善基于IEEE 802.11 标准的无线网路产品之间的 互通性 。现时一般人会把Wi-Fi及IEEE 802.11 混为一谈。甚至把Wi-Fi等同于无线 网际网路 。 从此我们就明白了,WIFI只是WLAN下的一种技术 WMAN(Wirless Metropolitan Area Network):无线城域网 WWAN(Wireless Wide Area Network):无线广域网.WWAN连接地理范围较大,常常是一个国家或是一个洲。 无线局域网(wlan) 使用接入点(AP,access point)和设备的无线网卡组建无线局域网,网内各个设备可以相互通信

计算机网络学习笔记:第一章.概述

主宰稳场 提交于 2019-12-03 20:45:45
本文是《计算机网络》的自学课程,视频地址为: https://www.bilibili.com/video/av47486689。仅做个人学习使用,如有侵权,请联系删除 第一章:概述 1.2 因特网概述 网络设备叫做节点,网线叫做链路,左图那个中心节点是交换机 互联网是网络之间用路由器连起来,路由器还有广域网接口,可以接万维网 交换机的符号: 路由器的符号: 互联网!=因特网 。因特网是全球最大的一个互联网,而其实只要任意两个网络联通就可以叫互联网。这两个其实名字是不一样的,互联网是internet,而因特网是Internet,一个大写一个小写。 还有一个常见的名称叫“以太网”,什么是以太网呢? 来源: https://www.zhihu.com/question/19918493 整个因特网使用的就是TCP/IP协议来实现相互通信 因特网发展的三个阶段: ARPANET,高级研究计划局网络,通称阿帕网,是美国国防高级研究计划局开发的世界上第一个运营的数据包交换网络,是全球互联网的鼻祖。 在1990年停止使用。 1975年互联网产生,1983年TCP/IP协议成为互联网标准协议,但直到那时它依然是用于美国国防部的。 TCP/IP诞生的时候由于是内部网络,所以默认主机不是恶意的,因此在网络设计上有安全性的不足,可以进行arp欺骗等,现在的新型网络协议,例如Ipv6已经克服了这个问题