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AI 镜像开发实战征文活动

随着人工智能技术的飞速发展,AI 镜像开发逐渐成为技术领域的热点之一。Stable Diffusion 3.5 FP8 作为强大的文生图模型,为开发者提供了更高效的图像生成解决方案。为了推动 AI 镜像开发技术的交流与创新,我们特此发起本次征文活动,诚邀广大开发者分享在 Stable Diffusion 3.5 FP8 文生图方向的实战经验和创新应用 本次征文活动鼓励开发者围绕 Stable Diffusion 3.5 FP8 文生图方向,分享以下方面的内容: 1. 技术实践与优化 - Stable Diffusion 3.5 FP8 模型架构解析与优化技巧 - 文生图生成效果的提升方法与技巧 - 模型部署与加速策略,例如使用 Hugging Face、Diffusers 等工具 - 针对特定场景(例如二次元、写实风)的模型微调与定制化开发 2. 应用场景探索 - Stable Diffusion 3.5 FP8 在不同领域的应用案例分享,例如游戏设计、广告创意、艺术创作等 - 利用 Stable Diffusion 3.5 FP8 实现图像编辑、图像修复、图像增强等功能的探索 - 结合其他 AI 技术(例如 NLP、语音识别)构建更强大的应用 3. 创新应用与思考 - 基于 Stable Diffusion 3.5 FP8 的创新应用场景设计 - AI 镜像开发的未来发展方向的思考与展望 - 对 AI 镜像开发伦理、安全等问题的探讨

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安装docker后无法启动,报错:Failed to start docker.service: Unit not found

Docker启动失败的解决方案:当执行systemctl start docker报"Unit not found"错误时,可采取以下步骤:1)禁用防火墙开机启动;2)完全卸载旧版Docker及相关组件;3)重新配置仓库;4)安装最新版Docker Engine和containerd;5)启动服务。该问题常见于Docker安装过程,通过彻底清理后重新安装可有效解决。若读者有其他更好的解决方案,欢迎交流探讨。
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博文更新于 2025.07.25 ·
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docker-compose:未找到命令的检查步骤和修复

摘要 在项目测试中使用Docker编排时遇到"docker-compose:未找到命令"错误。经排查发现是Docker Compose未正确安装或配置。解决方法包括:通过curl命令下载安装(Linux系统),或使用apt-get(Ubuntu)和yum(CentOS)安装。安装完成后执行版本检查命令确认成功。这是Docker使用中的常见问题,建议用户分享更多解决方案以便交流学习。
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博文更新于 2025.07.25 ·
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华为 1+X《网络系统建设与运维(初级)》 认证实验上机模拟试题

华为 1+X《网络系统建设与运维(初级)》 认证实验上机模拟试题
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博文更新于 2025.07.17 ·
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华为 1+X《网络系统建设与运维(高级)》认证模拟实验上机试题

华为 1+X《网络系统建设与运维(高级)》认证模拟实验上机试题
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博文更新于 2025.07.17 ·
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[数据链路层协议]——STP(Spanning Tree Protocol)生成树协议

在一个复杂的网络环境中,由于冗余备份的需要,网络设计者都倾向于在设备之间部署多条物理链路,其中一条作主用链路,其他链路作备份,偶然或必然中都会导致环路产生。环路会产生广播风暴,最终导致整个网络资源被耗尽,网络瘫痪不可用。环路还会引起MAC地址表震荡导致MAC地址表项被破坏。STP技术可以有效的解决环路问题,将彼此交互信息发现网络中的环路,将部分冗余链路强制为阻塞状态,其他链路处于转发状态。
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博文更新于 2024.07.31 ·
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[数通网络基础]——VLAN——提高网络性能、安全性和灵活性的利器

VLAN是Virtual Local Area Network的缩写,它是一种通过网络交换机虚拟划分局域网的技术。VLAN可以将一个物理局域网划分成多个逻辑上的虚拟局域网,各个虚拟局域网之间相互独立,彼此隔离,进而提高网络性能、灵活性和安全性。本文将为大家介绍VLAN的工作原理、优点及应用场景。总之,VLAN是一种通过交换机虚拟划分局域网的技术,在提高网络性能、网络安全性和网络灵活性方面具有很多优点。
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博文更新于 2024.07.30 ·
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[数通网络基础]——广播域与路由器

路由器是一种主要用于连接不同的网络,并实现不同网段之间的通信的网络设备。工作在网络层,在网络间起到网关的作用。路由器可以通过查询路由转发表为接收到的报文寻找一条最佳的传输路径,然后从对应的接口转发出去,最终将报文送达到对应的目的地址。路由器功能实现网络互联互通:路由器支持多种互联接口及协议,可实现局域网与广域网的互联,实现不同网络间的通信。实现数据高性能转发:路由器可以为经过路由器的报文寻找一条最佳的传输通道,从而提高通信速率,节省网络资源。
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博文更新于 2024.07.29 ·
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[数通网络基础]——冲突域与交换机

交换机是一种为所连接的IT设备提供网络通信的设备。交换机按不同类型可以分为以太网交换机、三层交换机、园区交换机、数据中心交换机、核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、无管理型交换机、Web管理型交换机、全管理型交换机、千兆交换机、多速率交换机盒式交换机和框式交换机等。交换机工作在数据链路层,它根据设备的 MAC 地址(Media Access Control Address,媒体访问控制地址)来转发数据帧。
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博文更新于 2024.07.29 ·
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[网络安全实验]——通过抓包获取用户名密码

以上就是今天要讲的内容,本文仅仅简单介绍了获取用户名密码的一个小实验,而获取用户名密码远不止这么一个方法,还有很多方法等着我们去学习。
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博文更新于 2024.07.29 ·
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[数通基础]——华为基本配置命令

通用路由平台VRP(Versatile Routing Platform)是华为公司数据通信产品的通用操作系统平台。它以IP业务为核心,采用组件化的体系结构,在实现丰富功能特性的同时,还提供了基于应用的可裁剪和可扩展的功能,使得路由器和交机的运行效率大大增加。熟悉VRP操作系统并且熟练掌握VRP配置是高效管理华为网络设备的必备基础
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博文更新于 2024.07.29 ·
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Linux——Centos系统安装(动图演示)

打开VMware Workstation,选择创建新的虚拟机;1、选择自定义选项:点击下一步2、选择虚拟机硬件兼容性:直接下一步就行了;点击下一步3、安装客户机操作系统:这里我们选择稍后安装操作系统;点击下一步4、选择客户机操作系统:这里客户机操作系统选Linux,版本为Centos7,32还是64位根据自己的电脑而来;点击下一步5、命名虚拟机:虚拟机名称自拟,位置建议不要放在c盘;点击下一步6、处理器配置:这里给定虚拟机处理器的数量;点击下一步。
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博文更新于 2024.07.29 ·
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[网络通信原理]——TCP/IP模型—传输层

传输层作用:IP层提供点到点的连接;。TCPUDP传输控制协议可靠的面向连接的协议,传输效率低。用户数据报协议不可靠无连接的协议,传输效率高。
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博文更新于 2024.07.26 ·
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[网络通信原理]——TCP/IP模型—应用层

应用层是用户与网络之间的接口,它为用户提供了各种方便、快捷、高效的网络应用服务。常见的应用层协议:HTTP、DNS、FTP、TELNET等。
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博文更新于 2024.07.26 ·
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[网络通信原理]——TCP/IP模型—网络层

因特网控制报文协议ICMP(Internet Control Message Protocol)是一个差错报告机制,是TCP/IP协议簇中的一个重要子协议,通常被IP层或更高层协议(TCP或UDP)使用,属于网络层协议,主要用于在IP主机和路由器之间传递控制消息,用于报告主机是否可达、路由是否可用等。这些控制消息虽然并不传输用户数据,但是对于收集各种网络信息、诊断和排除各种网络故障以及用户数据的传递具有至关重要的作用。作用:测试网络联通性。
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博文更新于 2024.07.24 ·
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[网络通信原理]——TCP/IP模型—数据链路层

以太网(Ethernet)是一种计算机局域网技术,是目前使用最广泛的局域网通信协议标准。以太网地址(MAC)MAC地址用来标识以太网中唯一的一个设备。MAC地址一个有48个比特(也就是6个字节),其中前24个比特是供应商标识,后24个比特是供应商对网卡的唯一编号。目的地址源地址类型数据帧校验序列6字节6字节2字节46~1500字节4字节。
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博文更新于 2024.07.24 ·
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[网络通信原理]——TCP/IP模型——物理层

物理层是TCP/IP模型的最底层,它为数据传输提供稳定的物理连接。
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博文更新于 2024.07.23 ·
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[网络通信原理]——数据通信三阶段与PDU

是指依照一定的通信协议,利用数据传输技术在设备元之间互相传递数据。设备之间的数据传输,一定是双向的。数据封装数据解封装。
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博文更新于 2024.07.23 ·
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[网络基础]——IP、MAC、子网掩码

IP 地址与子网掩码IP 地址用于在网络中标识设备的位置,而子网掩码与 IP 地址配合使用,以确定该 IP 地址所属的网络范围。通过将 IP 地址和子网掩码进行逻辑与运算,可以得到网络地址。网络地址相同的设备处于同一网络中,可以直接相互通信;网络地址不同的设备通信则需要通过路由器进行转发。例如,IP 地址为 192.168.1.100,子网掩码为 255.255.255.0,进行与运算后得到网络地址 192.168.1.0,那么处于 192.168.1.0 这个网络中的其他设备可以直接与该设备通信。
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博文更新于 2024.07.23 ·
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[网络通信原理]——OSI模型与TCP/IP模型

在计算机网络领域中,OSI7层模型和TCP/IP模型是两个重要的概念。本文将对这两个模型进行介绍和比较,让大家了解它们的区别和联系。本文介绍了OSI7层模型和TCP/IP模型的基本概念和区别。无论哪种模型,都是网络通信中重要的参考,大家可根据需求选择使用。
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博文更新于 2024.07.23 ·
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报错解决——CentOS 7 yum无法使用解决方法

最近复习Linux系统的时候使用Centos的yum下载插件是遇到这个常见的报错,按照之前的解决方法去修正,试过不少方法,都没有解决。后面查找一个方法终于把这个问题解决了,今后使用Centos的话就需要按照这个方法优化设置yum配置文件了。
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博文更新于 2024.07.16 ·
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