SharePoint 2010 PowerShell 系列

本文介绍如何利用PowerShell进行项目开发完成后在测试与生产环境的部署,包括激活Features、创建列表和字段等操作,相比备份与还原,PowerShell部署更加灵活且易于管理。

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转自http://www.cnblogs.com/Fengger/archive/2012/06/30/2571331.html

 在学习一个新的知识点时,最重要的是我们要知道,他是做什么的,对于今后的开发有什么样的用处,下面我来介绍一下PowerShell的基本用法。

      最近想换份工作,就出去面试,在面试过程中了解到了PowerShell,在面试过程中,有这样一个问题,我们把项目开发完了,如何部署到测试与生产环境,并且保证开发环境的服务与测试生产环境相同,我就直接回答备份与还原,面试官反问:备份与还原能保证激活的Feature也相同吗?如果我是第二次开发,生产环境上面有数据,用备份与还原就不合适了吧,哪应该怎么办呢,这时PowerShell就登场了,激活Features与创建列表和字段都有命令,虽然写命令速度慢,但部署容易,有优点,也有缺点,不管今后是否会用到,多学一样知识总不是坏事,下面会写一系统列博客来介绍PowerShell的具体应用

  1. 准备工作
  2. Create WebApplication
  3. Create Site
  4. Create Web
  5. Create List and Field
  6. Create List and Field--Lookup
  7. SharePoint 2010 PowerShell 系列 之 文档管理 初级应用
  8. SharePoint 2010 PowerShell 系列 之 文档管理 高级应用和企业案例(文档迁移)
  9. SharePoint 2010 PowerShell 系列 之 备份、还原、部署 .WSP
  10. Actived Feature

内容概要:本文围绕直流微电网中带有恒功率负载(CPL)的DC/DC升压转换器的稳定控制问题展开研究,提出了一种复合预设性能控制策略。首先,通过精确反馈线性化技术将非线性不确定的DC转换器系统转化为Brunovsky标准型,然后利用非线性扰动观测器评估负载功率的动态变化和输出电压的调节精度。基于反步设计方法,设计了具有预设性能的复合非线性控制器,确保输出电压跟踪误差始终在预定义误差范围内。文章还对比了多种DC/DC转换器控制技术如脉冲调整技术、反馈线性化、滑模控制(SMC)、主动阻尼法和基于无源性的控制,并分析了它们的优缺点。最后,通过数值仿真验证了所提控制器的有效性和优越性。 适合人群:从事电力电子、自动控制领域研究的学者和工程师,以及对先进控制算法感兴趣的研究生及以上学历人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制输出电压并处理恒功率负载的应用场景;②旨在实现快速稳定的电压跟踪,同时保证系统的鲁棒性和抗干扰能力;③为DC微电网中的功率转换系统提供兼顾瞬态性能和稳态精度的解决方案。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论推导和算法实现,还通过Python代码演示了控制策略的具体实现过程,便于读者理解和实践。此外,文章还讨论了不同控制方法的特点和适用范围,为实际工程项目提供了有价值的参考。
内容概要:该论文介绍了一种名为偏振敏感强度衍射断层扫描(PS-IDT)的新型无参考三维偏振敏感计算成像技术。PS-IDT通过多角度圆偏振光照射样品,利用矢量多层光束传播模型(MSBP)和梯度下降算法迭代重建样品的三维各向异性分布。该技术无需干涉参考光或机械扫描,能够处理多重散射样品,并通过强度测量实现3D成像。文中展示了对马铃薯淀粉颗粒和缓步类动物等样品的成功成像实验,并提供了Python代码实现,包括系统初始化、前向传播、多层传播、重建算法以及数字体模验证等模块。 适用人群:具备一定光学成像和编程基础的研究人员,尤其是从事生物医学成像、材料科学成像领域的科研工作者。 使用场景及目标:①研究复杂散射样品(如生物组织、复合材料)的三维各向异性结构;②开发新型偏振敏感成像系统,提高成像分辨率和对比度;③验证和优化计算成像算法,应用于实际样品的高精度成像。 其他说明:PS-IDT技术相比传统偏振成像方法具有明显优势,如无需干涉装置、无需机械扫描、可处理多重散射等。然而,该技术也面临计算复杂度高、需要多角度数据采集等挑战。文中还提出了改进方向,如采用更高数值孔径(NA)物镜、引入深度学习超分辨率技术等,以进一步提升成像质量和效率。此外,文中提供的Python代码框架为研究人员提供了实用的工具,便于理解和应用该技术。
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