pcAnywhere远程控制

最新推荐文章于 2020-07-22 18:03:21 发布
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Symantec_pcAnywhere使用教程
07-10
Symantec pcAnywhere使用教程
使用pcanywhere中的一些心得
小马的专栏
09-27 4979
         最近在客户处实施,碰见那恶劣实施环境,服务器没上机架也没显示器,搞的两台服务器都在地上摆着,弄了一台破15寸显示器放地上,调试机器的时候恨不得趴在地上,还得不停的插拔显示器和鼠标、键盘切换,腰都快受不了了。最后找了个pcanywhere装在两台服务器上,用笔记本连上网络放桌子上远程控制调试就爽多了,以下是使用中的碰到的一些问题,在网上搜到了一些解决方案,不敢独享,希望对大家有所帮
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weixin_33736048的博客
08-18 135
使用管理员登录到该系统: 运行如下命令打开“性能控制台” 新建警报设置: 添加计数器: 再添加一个计数器: 此时并不会立刻有消息发送至本机,因为还需开启服务中的Messenger服务(默认为禁用): 运行如下命令: 启动成功。 OK!消息来了: 实验成功。 任务二:使用PCAnyWhere: ...
Symantec pcAnywhere v12 Retail ISO
Linhanshi Blog
03-20 889
Symantec pcAnywhere v12 Retail ISO | FileFactory | 410 MBSymantec pcAnywhere 12.0 is the worlds leading remote control solution. It lets you manage computers and resolve helpdesk issues q
PCanywhere远程系统管理问题处理
weixin_30735745的博客
08-28 808
PCanywhere是最可靠的系统远程控制工具,目前还没有出现可以替代这一软件的其它产品。在使用中,有一些操作必须注意,才可以更好的帮助我们进行远程系统控制。 1、PCanywhere可以通过远程桌面连接或有类似功能的软件安装在远程系统上,但不能通过这些软件启动和配置客户端;需要在远程机本机上管理员登陆后,启动客户端和进行开机运行配置。启用客户端后,在系统栏出现一个小电视图标(屏幕中心打...
远程控制pcanywhere
fonghuotong的专栏
07-11 477
http://www.heibai.net/book/html/wangluogongju/yuanchengkongzhi/2009/0407/175.html 一、被控端准备篇。当然,这里的被控端准备是指事先的准备,这一部分是关系到远程控制能否顺利实现的前提。1、配置远程唤醒。由于是要调用家里计算机中的资料,因此家里计算机肯定要处于开机状态;假设家里没人无法开启,那么就得想办法远程让这台计
远程桌面试用方法
qq_34449990的博客
07-22 211
远程桌面试用方法 远程桌面控制是一种远程控制管理软件可以客户端利用其来遥控和管理远程的电脑而且简单方便。 1、在控制面板中打开系统或右键点击我的电脑选择属性; 2、在远程选择卡上选中允许用户远程连接到这台计算机复选框即可; 3、确保你有适当的权限远程地连你的计算机并单击确定,在你的计算机上你必须是管理员或者remote desktop users组的成员; 4、本机主控设置:开始-附件-通讯-远程桌面连接输入你的服务器ip地址即可连接上你的服务器。 PCanywhere使用方法 PCanywhere在实际使
远程控制软件PcAnyWhere教程图解
weixin_33701564的博客
07-16 382
有时我们可能会碰到这样的情况:在公司临时需要家里电脑中的资料,但又不可能马上跑回家打开电脑拷贝吧。此时如果能在公司就能远程打开家中的电脑,并能进行远程访问控制,不就一切迎刃而解了吗!那么,又该如何实现这种远程控制呢? 要实现这种远程控制,肯定需要软件帮忙,在这方面使用最普遍的莫过于PcAnywhere。不过大家也必须清楚,想通过PcAnyWhere控制远程计算机,必须知道被...
通过PcAnywhere远程控制动态IP局域网中的计算机.pdf
11-29
本文主要介绍了如何通过PcAnywhere远程控制动态IP局域网中的计算机。PcAnywhere是一款强大的远程控制软件,适用于在外网环境下控制局域网内的计算机。以下是对标题和描述中知识点的详细说明: 1. **远程控制**:...
通过PcAnywhere远程控制动态IP局域网中的计算机借鉴.pdf
12-02
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远程控制电脑的实现方法
engineerlzk的专栏
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由于工作关系,有时需要在不在身边的计算机上查找文件或者其它操作,自然而然就需要用到远程控制方案,都有哪些可行的做法呢?下面jiuh就和我一起来看一看: 1、比较传统的方法:使用qq远程控制,但这时需要被控端计算机有人在跟前,同意你远程才行。 2、专门的远程控制软件方案: 2.1、teamviewer,但最近总是提示商用
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elasticsearch-0.14.3.jar中文文档.zip
08-09
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虚拟同步电机Simulink仿真与并电网模型仿真:参数设置完毕,可直接使用 - 电力电子
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如何利用Simulink对虚拟同步电机(Virtual Synchronous Generator,VSG)及其并电网模型进行仿真。首先概述了Simulink作为MATLAB的一部分,在电力电子仿真中的重要地位。接着阐述了虚拟同步电机的建模步骤,涵盖机械、电气和控制三个部分,并强调了参数设置对仿真精度的影响。然后讨论了并电网模型的构建方法,涉及电网结构、电压等级、线路阻抗等要素。随后讲解了参数设置的具体流程,包括电机初始状态、控制策略、并电网电压电流等。最后探讨了通过MATLAB编写控制策略和数据分析代码的方法,以及如何基于仿真结果评估电机性能和电网稳定性。 适合人群:从事电力电子领域研究的专业人士,尤其是那些对虚拟同步电机和并电网仿真感兴趣的工程师和技术人员。 使用场景及目标:适用于需要深入了解虚拟同步电机工作原理和并电网运行规律的研究项目。目标是在掌握Simulink仿真技巧的基础上,优化电机性能,提高电网稳定性。 阅读建议:由于涉及到大量的理论知识和技术细节,建议读者先熟悉Simulink的基本操作和相关电力电子基础知识,再逐步深入理解和实践文中提到的各种仿真技术和方法。
elasticsearch-5.6.0.jar中文文档.zip
08-09
1、压缩文件中包含: 中文文档、jar包下载地址、Maven依赖、Gradle依赖、源代码下载地址。 2、使用方法: 解压最外层zip,再解压其中的zip包,双击 【index.html】 文件,即可用浏览器打开、进行查看。 3、特殊说明: (1)本文档为人性化翻译,精心制作,请放心使用; (2)只翻译了该翻译的内容,如:注释、说明、描述、用法讲解 等; (3)不该翻译的内容保持原样,如:类名、方法名、包名、类型、关键字、代码 等。 4、温馨提示: (1)为了防止解压后路径太长导致浏览器无法打开,推荐在解压时选择“解压到当前文件夹”(放心,自带文件夹,文件不会散落一地); (2)有时,一套Java组件会有多个jar,所以在下载前,请仔细阅读本篇描述,以确保这就是你需要的文件。 5、本文件关键字: jar中文文档.zip,java,jar包,Maven,第三方jar包,组件,开源组件,第三方组件,Gradle,中文API文档,手册,开发手册,使用手册,参考手册。
电动汽车充放电调度优化:全局与局部策略性能比较及其实际应用 - 分布式优化
最新发布
08-09
内容概要:本文探讨了电动汽车(EV)充放电调度优化的问题,特别是全局与局部调度策略之间的性能比较及其实际应用挑战。文中指出,虽然全局调度能够提供理论上最低的成本,但它假设所有车辆的到达时间和充电需求是预先已知的,在现实生活中难以实现。相比之下,局部调度策略更加实用,它仅考虑当前在充电桩的车辆,采用分布式方式优化充电计划,不仅适应大规模车辆群体,还能灵活应对动态变化。仿真结果显示,局部调度方案在成本上接近全局最优解,同时显著减少了计算时间,使其更适合实际应用场景。此外,文章还提到在电价高峰期,局部调度策略可能会促使某些车辆放电以减轻电网负担,从而形成一种自组织的微电网生态系统。 适用人群:对电动汽车充放电调度优化感兴趣的科研人员、工程师以及相关领域的学生。 使用场景及目标:①理解电动汽车充放电调度的基本概念和技术背景;②掌握全局与局部调度策略的区别和优劣;③探索如何将理论应用于实际,解决现实世界中的复杂问题。 其他说明:文章提供了具体的Python代码示例来解释两种调度方法的工作原理,有助于读者更好地理解和实践所讨论的内容。
基于MATLAB的机器人路径规划算法设计
08-09
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/67c535f75d4c 在机器人技术中,轨迹规划是实现机器人从一个位置平稳高效移动到另一个位置的核心环节。本资源提供了一套基于 MATLAB 的机器人轨迹规划程序,涵盖了关节空间和笛卡尔空间两种规划方式。MATLAB 是一种强大的数值计算与可视化工具,凭借其灵活易用的特点,常被用于机器人控制算法的开发与仿真。 关节空间轨迹规划主要关注机器人各关节角度的变化,生成从初始配置到目标配置的连续路径。其关键知识点包括: 关节变量:指机器人各关节的旋转角度或伸缩长度。 运动学逆解:通过数学方法从末端执行器的目标位置反推关节变量。 路径平滑:确保关节变量轨迹连续且无抖动,常用方法有 S 型曲线拟合、多项式插值等。 速度和加速度限制:考虑关节的实际物理限制,确保轨迹在允许的动态范围内。 碰撞避免:在规划过程中避免关节与其他物体发生碰撞。 笛卡尔空间轨迹规划直接处理机器人末端执行器在工作空间中的位置和姿态变化,涉及以下内容: 工作空间:机器人可到达的所有三维空间点的集合。 路径规划:在工作空间中找到一条从起点到终点的无碰撞路径。 障碍物表示:采用二维或三维网格、Voronoi 图、Octree 等数据结构表示工作空间中的障碍物。 轨迹生成:通过样条曲线、直线插值等方法生成平滑路径。 实时更新:在规划过程中实时检测并避开新出现的障碍物。 在 MATLAB 中实现上述规划方法,可以借助其内置函数和工具箱: 优化工具箱:用于解决运动学逆解和路径规划中的优化问题。 Simulink:可视化建模环境,适合构建和仿真复杂的控制系统。 ODE 求解器:如 ode45,用于求解机器人动力学方程和轨迹执行过程中的运动学问题。 在实际应用中,通常会结合关节空间和笛卡尔空间的规划方法。先在关节空间生成平滑轨迹,再通过运动学正解将关节轨迹转换为笛卡
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