Resolved [Server 2008 Standard] add role Failure issue

本文介绍如何通过修改组件服务管理设置来启用Distributed COM,并调整其默认的身份验证和模拟级别,最后重启DTC服务。

Step:

 

1、输入 “dcomcnfg.exe”,打开组件服务管理。
2、展开组件服务,计算机,右击我的电脑,选择属性。
3、在默认属性选项卡中,选择:
- 勾选在此计算机中启用分布式 COM”
- 默认身份验证级别,选择为连接
- 默认模拟级别,选择为标识
4、重启 DTC服务。

 


C语言-光伏MPPT算法:电导增量法扰动观察法+自动全局搜索Plecs最大功率跟踪算法仿真内容概要:本文档主要介绍了一种基于C语言实现的光伏最大功率点跟踪(MPPT)算法,结合电导增量法与扰动观察法,并引入自动全局搜索策略,利用Plecs仿真工具对算法进行建模与仿真验证。文档重点阐述了两种经典MPPT算法的原理、优缺点及其在不同光照和温度条件下的动态响应特性,同时提出一种改进的复合控制策略以提升系统在复杂环境下的跟踪精度与稳定性。通过仿真结果对比分析,验证了所提方法在快速性和准确性方面的优势,适用于光伏发电系统的高效能量转换控制。; 适合人群:具备一定C语言编程基础和电力电子知识背景,从事光伏系统开发、嵌入式控制或新能源技术研发的工程师及高校研究人员;工作年限1-3年的初级至中级研发人员尤为适合。; 使用场景及目标:①掌握电导增量法与扰动观察法在实际光伏系统中的实现机制与切换逻辑;②学习如何在Plecs中搭建MPPT控制系统仿真模型;③实现自动全局搜索以避免传统算法陷入局部峰值问题,提升复杂工况下的最大功率追踪效率;④为光伏逆变器或太阳能充电控制器的算法开发提供技术参考与实现范例。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的C语言算法逻辑与Plecs仿真模型同步学习,重点关注算法判断条件、步长调节策略及仿真参数设置。在理解基本原理的基础上,可通过修改光照强度、温度变化曲线等外部扰动因素,进一步测试算法鲁棒性,并尝试将其移植到实际嵌入式平台进行实验验证。
【无人机协同】动态环境下多无人机系统的协同路径规划与防撞研究(Matlab代码实现)​ 内容概要:本文围绕动态环境下多无人机系统的协同路径规划与防撞问题展开研究,提出基于Matlab的仿真代码实现方案。研究重点在于在复杂、动态环境中实现多无人机之间的高效协同飞行与避障,涵盖路径规划算法的设计与优化,确保无人机集群在执行任务过程中能够实时规避静态障碍物与动态冲突,保障飞行安全性与任务效率。文中结合智能优化算法,构建合理的成本目标函数(如路径长度、飞行高度、威胁规避、转弯角度等),并通过Matlab平台进行算法验证与仿真分析,展示多机协同的可行性与有效性。; 适合人群:具备一定Matlab编程基础,从事无人机控制、路径规划、智能优化算法研究的科研人员及研究生。; 使用场景及目标:①应用于灾害救援、军事侦察、区域巡检等多无人机协同任务场景;②目标是掌握多无人机系统在动态环境下的路径规划与防撞机制,提升协同作业能力与自主决策水平;③通过Matlab仿真深入理解协同算法的实现逻辑与参数调优方法。; 阅读建议:建议结合文中提供的Matlab代码进行实践操作,重点关注目标函数设计、避障策略实现与多机协同逻辑,配合仿真结果分析算法性能,进一步可尝试引入新型智能算法进行优化改进。
<think>我们正在讨论Ubuntu Server系统上安装systemd-resolved的方法。根据引用的内容,我们知道systemd-resolved是Ubuntu系统中用于网络名字解析的服务,它通常作为systemd的一部分预装在系统中。因此,在标准的Ubuntu Server安装中,systemd-resolved应该是已经存在的,不需要额外安装。 但是,如果用户因为某些原因(比如系统最小化安装或者被卸载)需要重新安装systemd-resolved,我们可以通过安装`systemd-resolved`包来实现。 步骤: 1. 更新包列表:`sudo apt update` 2. 安装systemd-resolved:`sudo apt install systemd-resolved` 3. 启动并启用服务:`sudo systemctl enable --now systemd-resolved` 注意:在Ubuntu Server上,默认情况下可能已经安装并启用了systemd-resolved。如果已经安装,则不需要执行上述步骤。 此外,根据引用[2]和[5],我们了解到systemd-resolved和dnsmasq可能会有冲突(因为它们都会尝试监听53端口)。如果同时使用,需要配置其中一个让出53端口。通常,systemd-resolved默认监听在127.0.0.53:53(通过一个stub监听器),而dnsmasq默认监听在127.0.0.1:53。如果两者都需要,可以按照引用[5]的方法禁用dnsmasq的DNS功能,只使用其DHCP功能,而由systemd-resolved提供DNS服务。 如果用户需要配置systemd-resolved,可以通过修改配置文件(如`/etc/systemd/resolved.conf`)或使用`systemd-resolve`命令(引用[4])来设置。 总结:在Ubuntu Server上,systemd-resolved通常是预装的,如果需要安装,使用`sudo apt install systemd-resolved`命令即可。 §§相关问题§§ 1. 如何检查systemd-resolved服务是否正在运行? 2. 如何配置systemd-resolved使用特定的DNS服务器? 3. systemd-resolved和dnsmasq冲突时如何解决? </think> 在 Ubuntu Server 系统中,**systemd-resolved 通常作为默认组件预装**,无需单独安装。以下为详细说明和验证方法: ### 验证与启用步骤 1. **检查预装状态** 执行命令确认服务是否存在: ```bash systemctl status systemd-resolved ``` - 若显示 `active (running)` 表示已运行 - 若提示 `Unit not found` 则需安装(极少数情况) 2. **安装方法(如需)** 通过 APT 安装: ```bash sudo apt update && sudo apt install systemd-resolved ``` 3. **启用服务** ```bash sudo systemctl enable --now systemd-resolved # 启用并立即启动 ``` 4. **配置 DNS(关键步骤)** - **方法1**:修改主配置 ```bash sudo vim /etc/systemd/resolved.conf ``` 取消注释并添加 DNS 服务器(例): ``` [Resolve] DNS=8.8.8.8 114.114.114.114 ``` - **方法2**:使用命令行(临时生效) ```bash sudo systemd-resolve --set-dns=223.6.6.6 --interface=eth0 ``` 5. **生效配置** ```bash sudo systemctl restart systemd-resolved ls -l /etc/resolv.conf # 应指向 /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf ``` > **注意**:直接修改 `/etc/resolv.conf` 无效(其为符号链接),需通过上述配置[^1][^4]。若需与 dnsmasq 共存,需关闭 dnsmasq 的 DNS 功能(保留 DHCP)以避免端口冲突[^5]。 --- ### 验证 DNS 解析 ```bash nslookup baidu.com ``` 若返回配置的 DNS 服务器地址(如 `223.6.6.6`)则成功[^1]。
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