用Python写的开源运维批量部署软件TriAquae2.0,带WEB界面,欢迎大家下载源代码试用!

Alexander-li 2012-12-23 06:36:50
http://triaquae2.sinaapp.com Python是一门非常简单又方便好用的语言,尤其是在做写大型程序时,最近用PYTHON开发了一个开源的运维批量部署工具,欢迎大家下载源代码试用!

TriAquae 2.0 可实现以下功能:

IT批量运维管理软件-- TriAquae
1. 服务器分组管理
2. 批量命令执行
3. 批量文件传送、接收
4. 服务器运行状态抓取、分析
5. 服务器硬件信息收集
6. 定时计划任务
7. 批量软件部署
8. 系统密码更改
我推荐大家使用 TriAquae的理由:
1、 它如此方便,你可以像管理本地一台服务器一样可以轻松的让成千上万台服务器做同样的事情,比如 uname –a查一下系统版本,执行一个收集日志的脚本,修改所有服务器上的一个文件……,当然它能做的不至这些……
2、 它如此之轻,只要你的机器上装有Python,那么你就可以开始使用它,它不需要你装数据库,不需PHP、不需要JAVA虚拟机,only Python。你甚至不需要在客户机上装客户端,只需要支持SSH,当然你得知道用户名密码
3、 它如此简单,你无需学习特殊的语法、花数天的时间研究软件的结构,只需5分钟,你就可以开始自如的使用它管理你的系统了
4、 它是开源的,它是免费的……


我本人是希望把这个项目做成优秀的开源项目,因此还特地做了网站,但由于政策问题,绑定域名很麻烦,现在只能暂时寄存在Sina云主机上,大家可以访问以下地址到官网查看软件详情: http://triaquae2.sinaapp.com

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dongxldante 2013-05-19
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使用公私钥登录服务器的话,能用这个软件么?
ImN1 2013-05-12
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不懂,水平低,呵呵 界面相当简洁漂亮 不过也另外提一点建议,最好另作一种界面(时间充裕的话) 因为一般后台管理,尤其是多事项,多任务管理的话,界面是否华丽不重要,能同一页显示更多信息(例如概要和异常警告)更重要 此外,如果涉及远程管理,当切换子界面(不同事项)的时候,延时少不免,某些情况下是个不利因素 所以能快速切换,且切换后能及时显示信息可能就更好了——异步处理,后台先获取数据,切换仅仅是界面渲染 服务器我没管理过,但以前远程连接处理数据库是个相当麻烦的事,大量时间消耗在网络等待(也包括远端处理进行中本地没有进度条而产生的焦躁感)
aeolus_pu 2013-05-11
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支持 哈哈 希望lz坚持下去
Macroscopicer 2013-03-06
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强烈支持!!
流水理鱼 2013-03-01
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支持下!····
fly_daniel 2012-12-24
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支持,顶一个
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/9e7ef05254f8 【久久在线FLASH系统】是一款专为久久在线网站打造的交互式Flash平台,集成了前台展示与后台管理功能,满足内容发布、管理和用户互动的需求。Flash技术曾广泛应用于网页动画和互动内容,尤其在早期互联网时代,在游戏、广告和多媒体教学等领域发挥了重要作用。该系统的核心包括以下几个关键方面: Flash技术:系统利用Flash创建动态图形、动画和交互内容,依赖Adobe Flash Player运行。其编程语言ActionScript支持面向对象开发,便于实现复杂逻辑和交互效果。 后台管理系统:作为系统的控制中心,后台支持内容上传、编辑、分类、权限设置、用户管理及数据分析,确保内容的有序更新与发布。 产品演示模块:用户可在线预览和体验产品功能,无需下载,通过交互式演示了解产品操作流程和优势。 数据库集成:系统与数据库紧密结合,用于存储Flash文件信息、用户数据及访问记录,实现高效的数据管理与检索。 安全性与优化:系统具备防止非法访问和数据泄露的安全机制,并对Flash内容进行优化,提升加载速度与用户体验。 响应式设计:尽管Flash主要用于桌面端,系统仍考虑多设备兼容性,通过响应式设计适配不同屏幕尺寸,提供一致体验。 API接口:系统支持与其他平台或服务通过API进行数据交互,如社交媒体分享、数据分析等,拓展功能边界。 用户体验:界面设计注重交互性与视觉效果,提升用户满意度和停留时间,增强平台吸引力。 版本控制:系统支持内容版本管理,便于追踪更新历史,方便内容维护与回滚。 性能监控:内置性能监控工具,实时跟踪系统负载与资源使用情况,及时发现并解决问题,保障系统稳定运行。 【久久在线FLASH系统】是一个综合性解决方案,融合了前端展示、后台管理、互动体验和数据分析等功能,体现了当时Web
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/f989b9092fc5 BP神经网络轴承故障诊断系统是一种基于人工神经网络技术的智能诊断工具,专门用于识别和分析机械设备中轴承的故障情况。该系统的核心是BP神经网络(即反向传播神经网络),它能够模拟人脑的工作方式,通过学习和训练来处理复杂的非线性问题,从而对轴承的健康状态进行精准评估。 BP神经网络的基本结构由输入层、隐藏层和输出层构成。输入层接收来自传感器的信号,如振动数据或声音频率,这些信号反映了轴承的运行状态。隐藏层负责对输入数据进行特征提取和转换,将原始信号转化为更具价值的信息。输出层则输出最终的诊断结果,例如轴承是否正常、轻微磨损或严重损坏等。 在诊断过程中,数据预处理是至关重要的步骤。原始的振动或声学数据通常含有噪声,且不同传感器的数据可能缺乏可比性。因此,需要对这些数据进行滤波、归一化等处理,以提高数据质量。预处理后的数据随后被输入到BP神经网络中。在训练阶段,网络通过反向传播算法调整权重和阈值,使预测结果尽可能接近实际故障类型。这一过程利用了梯度下降法,通过计算误差梯度来更新网络参数,以最小化损失函数(通常是均方误差,用于衡量预测值与真实值之间的差异)。 BP神经网络的性能受到多种因素的影响,包括网络结构(如隐藏层的数量和每层的神经元数量)、学习率以及训练迭代次数等。优化这些参数对于提升诊断精度和速度至关重要。此外,为了验证和提升模型的泛化能力,通常采用交叉验证方法,将数据集分为训练集、验证集和测试集。其中,训练集用于训练网络,验证集用于调整网络参数,测试集则用于评估模型在未知数据上的表现。 总体而言,BP神经网络轴承故障诊断系统凭借其强大的学习和泛化能力,通过对机械设备振动和噪声数据的分析,能够实现对轴承故障的精确识别。该系统有助于提前发现设备故障隐患,减少停机时间,提高生产效率,对工业领域

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