软件测试很重要
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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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UOS20系统安装与 SSH/XRDP 远程访问功能配置指南

访问统信官网下载 UOS 20 专业版镜像(推荐适配当前硬件的版本):启动安装程序后,按向导完成基础设置(语言、键盘布局等)。​硬件配置​:根据实际硬件资源,手动分配 CPU 核心数(建议至少 4核)、内存(建议至少 8GB)及磁盘分区(推荐为 /分区分配 200GB 以上空间,保留 swap 分区)。完成安装后重启系统。
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博文更新于 2025.09.09 ·
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国产化系统(kylin、UOS)安装navicat17

国产化系统(kylin、UOS)安装navicat17
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博文更新于 2025.09.02 ·
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脚本测试linux内存性能消耗100%

free -m -s 1 查看堡垒机内存使用。每秒循环消耗的内存大小和循环次数。
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博文更新于 2024.10.14 ·
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追梦无Bug的软件世界

我有一个梦想,今天我们共同承载着一个愿景:创造一个没有Bug的软件世界。我梦想有一天,用户将享受到完全无Bug的软件体验,用户不再因为软件中的Bug而感到困扰和沮丧。我梦想有一天,开发者们写出优美的程序,以确保软件的质量和稳定性。我梦想有一天,测试能发现所有的bug,让软件更加完美。我梦想有一天,运维人员因为没有程序Bug而感到快乐,从而创造出一个流畅的数字世界。带着一颗探索之心,与大家分享在测试人员眼中的独特世界。
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博文更新于 2024.09.28 ·
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软件测试人员发现更多程序bug

熟悉了产品的业务流程、才能迅速找出软件中存在的一些重要的缺陷,发现的软件缺陷才是有价值的。否则即使你能找到一些软件缺陷,那也是纯软件的缺陷,价值不大。阅读需求文档的时候,在需求评审阶段,识别和处理潜在的bug。常见的问题包括:需求不明确或模糊:需求文档中的描述不够清晰,导致理解上的歧义。需求缺少必要的细节,使得开发无法准确实现功能。用户体验问题:需求没有考虑到用户的易用性,可能导致用户体验不佳。需求与业务目标或用户期望不一致。需求的交互设计不符合用户习惯,需要调整。
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博文更新于 2024.09.28 ·
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用户管理测试用例

1、左侧为组织机构树2、列表上方为功能按钮,分别有:添加、删除、启用、禁用、导入导出、移动、批量修改属性3、列表组成有:复选框、用户、状态、真实姓名、组织机构、手机、邮箱4、页面右上方有搜索框5、默认展示的是所有用户(进入页面,默认是展示组织机构选择为根节点的所有用户)6、用户列表按照创建顺序的倒序排列7、翻页功能正常:跳转至输入的页码,数据总量和每页显示数据量均正常,勾选用户后翻页过程勾选框不丢失。
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博文更新于 2024.03.12 ·
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信息安全性测试

信息安全性测试是确保产品或系统能够有效地保护信息和数据,使得用户、其他产品或系统的访问权限与其授权类型和级别相一致的一系列检查过程。信息安全性测试也应该是一个持续的过程,确保信息系统能够抵御恶意攻击,并保护数据的完整性、可用性和保密性。通常与其他类型的测试(如功能测试、性能测试、安全性测试)结合使用,以确保软件系统的整体质量和可靠性。
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博文更新于 2024.02.13 ·
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软件测试风险管理

软件测试风险管理是识别、评估和控制测试过程中可能出现的风险,以确保测试活动能够按计划进行并达到预期目标的过程。软件测试风险管理是软件测试过程中的一个关键组成部分,它涉及到识别、评估和控制可能影响软件测试项目成功的不确定性因素。风险本质上是指未来可能发生的、对项目目标有负面影响的事件。风险管理的目的是最大限度地减少风险对项目的负面影响,确保项目能够按时、按预算和按质量要求完成。风险管理非常重要:保障质量:通过识别和管理风险,可以确保软件产品的质量满足预期标准。
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博文更新于 2024.02.12 ·
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新旧系统数据迁移测试

新旧系统数据迁移测试是确保在系统升级或更换过程中,数据能够准确、完整地从旧系统转移到新系统的关键步骤。
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博文更新于 2024.02.11 ·
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兼容性测试

兼容性测试是软件测试的一个关键环节,旨在确保软件应用程序在不同的环境中能够如预期般运行。这包括操作系统、网络环境、浏览器、数据库、设备和其他系统组件的兼容性。进行兼容性测试时,通常会使用虚拟机来模拟不同的环境和条件,以及手动测试来检查特定情况下的表现。通过兼容性测试,可以确保软件产品在广泛的用户环境中提供一致的用户体验和功能性能。
原创
博文更新于 2024.02.10 ·
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软件文档测试

软件产品由可运行的程序、数据和文档组成。文档是软件的一个重要组成部分。在软件的整人生命周期中,会用到许多文档,在各个阶段中以文档作为前阶段工作成果的体现和后阶段工作的依据。软件文档的分类结构图如下图所示:软件文档是在软件开发过程中创建的各种文件和资料,它们对于确保项目的顺利进行、提供必要的信息和支持以及维护软件的长期可靠性至关重要。软件文档分类包括:用户文档、开发文档、管理文档。
原创
博文更新于 2024.02.09 ·
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静态测试和动态测试

静态测试和动态测试
原创
博文更新于 2024.02.08 ·
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可靠性测试

软件可靠性概述可靠性(reliability)是指产品在规定的条件下和规定的时间内完成规定功能的能力。固有可靠性是通过设计、制造赋予产品的可靠性;使用可靠性既受设计、制造的影响,又受使用条件的影响。一般使用可靠性总低于固有可靠性。软件可靠性定义:在规定的条件下,在规定的时间内,软件不引起系统失效的概率,该概率是系统输入和系统使用的函数,也是软件中存在缺陷的函数;系统输入将确定是否会遇到已存在的缺陷(如果缺陷存在的话)。在规定的时间周期内,在所述条件下程序执行所要求的功能的能力。
原创
博文更新于 2024.02.08 ·
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易用性测试

易用性是指软件产品被理解、学习、使用和吸引用户的能力。软件是否易用、“友好”已经成为软件质量的一个重要体现。易用性涉及到易理解性、易学习性、美观性、一致性、业务符合性等方面。易用性测试是评估软件产品对于用户来说是否方便使用的测试过程。它通常涉及以下特性:• 易理解性:软件是否直观易懂,用户是否能够快速理解其功能和操作方式。• 易学习性:用户在初次使用时,能否快速上手并掌握软件的基本操作。• 易操作性:用户在日常使用中,完成特定任务的效率和便利程度。
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博文更新于 2024.02.07 ·
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登录功能渗透测试

登录功能的渗透测试是一种安全评估方法,用于检测Web应用程序中的登录系统是否存在安全漏洞。进行登录功能渗透测试时,测试者会尝试通过各种手段来模拟攻击者的行为,以发现和利用可能的安全弱点。需要注意的是,渗透测试应当在获得合法授权的情况下进行,未经授权的渗透测试可能构成违法行为。在进行渗透测试时,应当遵循道德规范和法律法规,确保测试活动不会对目标系统造成实际损害。
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博文更新于 2024.02.06 ·
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黑盒测试、白盒测试、灰盒测试

黑盒测试、白盒测试、灰盒测试
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博文更新于 2024.02.05 ·
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软件测试的分类

软件测试的分类可以基于不同的标准,包括测试方法、测试方向、开发阶段、测试对象、测试状态、测试实施组织等
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博文更新于 2024.02.05 ·
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软件测试按照开发阶段划分5大类

按照开发阶段软件测试可以分为5大类:单元测试、集成测试、系统测试、确认测试和验收测试。每种测试都有其独特的目的和方法,它们共同确保了软件产品的质量从不同角度得到验证。
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博文更新于 2024.02.04 ·
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IPv6协议讲解

IPv6是互联网协议的第六版(Internet Protocol Version 6),它用于在互联网上路由数据包,旨在替代IPv4,它提供了更多的IP地址和改进的网络功能。IPv6是为了应对互联网快速发展带来的挑战而设计的,它的引入不仅解决了地址空间的问题,还带来了许多网络性能和安全性方面的改进。随着越来越多的设备接入互联网,IPv6的部署和应用将变得越来越重要。
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博文更新于 2024.02.03 ·
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IPv4协议讲解

IPv4,全称为Internet Protocol version 4,是一种用于在互联网上标识设备的标准。它是一种32位的二进制数,通常以点分十进制的形式表示,例如192.168.1.1。IPv4地址的主要作用是为互联网上的每个网络和每台主机分配一个唯一的逻辑地址,以便它们之间可以进行通信。以下是关于IPv4的一些关键信息:地址结构:IPv4地址由两部分组成,即网络部分和主机部分。网络部分标识主机所属的网络,而主机部分则标识该网络上的具体主机。
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博文更新于 2024.02.02 ·
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