配置IBM Engineering Lifecycle Management 电子邮件设置

您可以将服务器配置为向工作项所有者和订户发送电子邮件通知,以便将变更情况通知他们。 您还可以将服务器配置为发送用于邀请用户加入团队的电子邮件。 缺省情况下,此功能处于禁用状态。

  1. 登录Jazz® Team Server 的管理页面。 将网络浏览器指向 "https://[fully qualified hostname]:9443/jts/admin""

    请记住: [fully qualified hostname]是主机名安装Jazz Team Server的机器的 DNS 域参考。

  2. 在管理页面上,单击服务器选项卡。
  3. 在"配置"窗格中,单击 "电子邮件设置"。
  4. 在 "电子邮件设置"页面,填写以下字段:
    1. 在启用电子邮件通知字段中,从列表中选择 "true。

      此属性是用于启用和禁用电子邮件通知功能的全局开关。

    2. 在 "SMTP 服务器字段中,键入服务器名称。 例如,'smtp.example.com.
    3. 在SMTP 服务器端口字段中,键入 SMTP 服务器使用的端口。

      通常,缺省端口号为 25。

    4. 在SMTP 用户名字段中,键入 Jazz 服务器用来与 SMTP 服务器进行身份验证的用户名。

      如果不需要任何凭证,那么可将用户名和密码留为空白。

    5. 在SMTP 密码字段中,键入用于 SMTP 身份验证的密码。
  5. 可选:限制向指定的用户列表发送电子邮件通知:
    1. 在 "限制到允许列表"字段中,从列表中选择 "true。

      通过将此属性设置为 true,可限制允许接收通知的电子邮件地址。 允许使用的电子邮件地址的实际列表通过Allowlist属性指定。 在未定义 allowlist 的情况下启用此属性将导致无法发送电子邮件。

    2. 在 "允许列表"字段中,键入可以接收通知的电子邮件地址。

      您可以使用通配符来指定模式,其中,星号(*)与任意数目的字符匹配,问号(?)与单个字符匹配。 例如,*@??.example.com 与 user1@ca.example.com 和 user2@de.example.com 匹配,但与 user1@usa.example.com 不匹配。

  6. 对于下列字段,提供当前值:
    1. 在 "电子邮件发件人地址"字段中,键入电子邮件通知的发件人电子邮件地址,例如 "jazz-user@example.com。
    2. 在电子邮件发件人名称字段中,键入电子邮件通知的发件人用户名。
    3. 在SMTP 回复地址字段中,键入接收电子邮件通知回复的地址。
    4. 在 "使用 STARTTLS字段中,从列表中选择 "true,以便在身份验证前发出 STARTTLS 命令。

      将该值设置为 "true "可启动Jazz Team Server和 SMTP 服务器之间的安全 SMTP 连接。

  7. 单击保存。
  8. 单击发送测试电子邮件以测试连接

内容概要:本文详细介绍了一个基于C++的养老院管理系统的设计与实现,旨在应对人口老龄化带来的管理挑战。系统通过整合住户档案、健康监测、护理计划、任务调度等核心功能,构建了从数据采集、清洗、AI风险预测到服务调度与可视化的完整技术架构。采用C++高性能服务端结合消息队列、规则引擎和机器学习模型,实现了健康状态实时监控、智能任务分配、异常告警推送等功能,并解决了多源数据整合、权限安全、老旧硬件兼容等实际问题。系统支持模块化扩展与流程自定义,提升了养老服务效率、医护协同水平和住户安全保障,同时为运营决策提供数据支持。文中还提供了关键模块的代码示例,如健康指数算法、任务调度器和日志记录组件。; 适合人群:具备C++编程基础,从事软件开发或系统设计工作1-3年的研发人员,尤其是关注智慧养老、医疗信息系统开发的技术人员。; 使用场景及目标:①学习如何在真实项目中应用C++构建高性能、可扩展的管理系统;②掌握多源数据整合、实时健康监控、任务调度与权限控制等复杂业务的技术实现方案;③了解AI模型在养老场景中的落地方式及系统架构设计思路。; 阅读建议:此资源不仅包含系统架构与模型描述,还附有核心代码片段,建议结合整体设计逻辑深入理解各模块之间的协同机制,并可通过重构或扩展代码来加深对系统工程实践的掌握。
内容概要:本文详细介绍了一个基于C++的城市交通流量数据可视化分析系统的设计与实现。系统涵盖数据采集与预处理、存储与管理、分析建模、可视化展示、系统集成扩展以及数据安全与隐私保护六大核心模块。通过多源异构数据融合、高效存储检索、实时处理分析、高交互性可视化界面及模块化架构设计,实现了对城市交通流量的实时监控、历史趋势分析与智能决策支持。文中还提供了关键模块的C++代码示例,如数据采集、清洗、CSV读写、流量统计、异常检测及基于SFML的柱状图绘制,增强了系统的可实现性与实用性。; 适合人群:具备C++编程基础,熟悉数据结构与算法,有一定项目开发经验的高校学生、研究人员及从事智能交通系统开发的工程师;适合对大数据处理、可视化技术和智慧城市应用感兴趣的技术人员。; 使用场景及目标:①应用于城市交通管理部门,实现交通流量实时监测与拥堵预警;②为市民出行提供路径优化建议;③支持交通政策制定与信号灯配时优化;④作为智慧城市建设中的智能交通子系统,实现与其他城市系统的数据协同。; 阅读建议:建议结合文中代码示例搭建开发环境进行实践,重点关注多线程数据采集、异常检测算法与可视化实现细节;可进一步扩展机器学习模型用于流量预测,并集成真实交通数据源进行系统验证。
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