Javascript 可否判断系统中是否存在打印队列?

Web 开发 > JavaScript [问题点数:50分,结帖人phoenix_zd]
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本版专家分:0
结帖率 100%
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勋章
Blank
进士 2002年 总版技术专家分年内排行榜第六
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微软MVP 2005年7月 荣获微软MVP称号
2006年7月 荣获微软MVP称号
2003年4月 荣获微软MVP称号
Blank
红花 2006年6月 Web 开发大版内专家分月排行榜第一
2006年5月 Web 开发大版内专家分月排行榜第一
2005年12月 Web 开发大版内专家分月排行榜第一
2005年10月 Web 开发大版内专家分月排行榜第一
2005年2月 Web 开发大版内专家分月排行榜第一
2005年1月 Web 开发大版内专家分月排行榜第一
2002年12月 Web 开发大版内专家分月排行榜第一
2002年8月 Web 开发大版内专家分月排行榜第一
2002年7月 Web 开发大版内专家分月排行榜第一
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黄花 2006年3月 Web 开发大版内专家分月排行榜第二
2005年3月 Web 开发大版内专家分月排行榜第二
2004年12月 Web 开发大版内专家分月排行榜第二
2003年2月 Web 开发大版内专家分月排行榜第二
2003年1月 Web 开发大版内专家分月排行榜第二
2002年11月 Web 开发大版内专家分月排行榜第二
2002年12月 多媒体/设计/Flash/Silverlight 开发大版内专家分月排行榜第二
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本版专家分:0
nodejs cluster_Redis+NodeJS实现能处理海量数据的异步任务队列系统

前言在最近的业务,接到了一个需要处理约十万条数据的需求。这些数据都以字符串的形式给到,并且处理它们的步骤是异步且耗时的(平均处理一条数据需要 25s 的时间)。如果以串行的方式实现,其耗时是相当长的:总...

到底什么是Event Loop?那就来了解一下JavaScript分别在浏览器和Node环境下的运行机制吧

浏览器的各种Web API为异步的代码提供了一个单独的运行空间,当异步的代码运行完毕以后,会将代码的回调送入到Task Queue(任务队列去,等到调用栈空时,再将队列中的回调函数压入调用栈执行,等到栈空...

Redis + NodeJS 实现一个能处理海量数据的异步任务队列系统

关于本文 作者:@jrainlau 原文:https://segmentfault.com/a/1190000037567355在最近的业务,接到了一个需要处理约十万条数据的需求。这些...

笔记:JavaScript中的30个疑难杂症

JavaScript中的30个疑难杂症 目录 数据类型 表达式运算符和分支结构 内置对象 JS DOM JS BOM 函数对象 面向对象 typeof 和 instanceof JS数据类型: 原始类型(基本类型)Undefined Null Boolean Number String ...

Redis+NodeJS实现能处理海量数据的异步任务队列系统

在最近的业务,接到了一个需要处理约十万条数据的需求。这些数据都以字符串的形式给到,并且处理它们的步骤是异步且耗时的(平均处理一条数据需要 25s 的时间)。如果以串行的方式实现,其耗时是相当长的: 总...

thinkphp redis队列处理_Redis+Node.js实现一个能处理海量数据的异步任务队列系统

作者:jrainlauhttps://segmentfault.com/a/1190000037567355在最近的业务,接到了一个需要处理约十万条数据的需求。这些数据都以字符串的形式给到,并且处理它们的步骤是异步且耗时的(平均处理一条数据需要 25s ...

js 处理十万条数据_Redis+NodeJS实现能处理海量数据的异步任务队列系统

前言在最近的业务,接到了一个需要处理约十万条数据的需求。这些数据都以字符串的形式给到,并且处理它们的步骤是异步且耗时的(平均处理一条数据需要 25s 的时间)。如果以串行的方式实现,其耗时是相当长的:总...

校招面试题演练

然后回答在C语言static的作用,使得变量或者函数的生存周期为整个源程序 接着回答C++类 static 修饰的变量或函数为整个类共有,即可。 2.const关键字作用,const和宏定义有什么区别,用哪个?(宏定义太多会...

「2021」高频前端面试题汇总之JavaScript篇(上)

系列文章: ...【2】「2021」前端面试题之CSS篇 【3】「2021」前端面试题之浏览器原理篇 【4】「2021」前端面试题之计算机网络篇 【5】「2021」前端面试题之Vue篇 ... 判断数组的方式有哪些4. null和undefined区别5. type

前端面试题汇总(JavaScript面试纯干货)

前端面试题汇总(JavaScript) 1 闭包闭包就是能够读取其他函数内部变量的函数 闭包是指有权访问另⼀个函数作⽤域变量的函数,创建闭包的最常⻅的⽅式就是在⼀个 函数内创建另⼀个函数,通过另⼀个函数访问这个...

JavaScript

JavaScript javascript初识 阶段介绍及学习方法 前端课程的阶段:1 h4/h5 css2/css3 ----布局 pc端 移动端 2 js编程 3 es6—javascript2015 nodejs—》利用js的内核编写的一个后端框架 4 vue react框架 5 小程序 ...

javascript map 排序_关于前端174道 JavaScript知识点汇总(一)

最近在整理 JavaScript 的时候发现遇到了很多面试常见的面试题,本部分主要是作者在 Github 等各大论坛收录的 JavaScript 相关知识和一些相关面试题时所做的笔记,分享这份总结给大家,对大家对 JavaScript 的可以...

JavaScript基础

一、JavaScript介绍 1.JavaScript历史 布兰登 艾奇 1995年在网景公司 发明的JavaScript 2. JavaScript与ECMAScript ECMA是“European Computer Manufacturers Association”的缩写,中文名称为欧洲计算机制造商协会 ...

javascript 常用算法与数据结构

javascript 算法与数据结构一、基础算法1、反转字符串的单词(1)split方法(2)正则表达式方法2、计数二进制子串3、电话号码组合 一、基础算法 1、反转字符串的单词 题目:输入: “Let’s take LeetCode ...

计算机操作系统课后习题答案

计算机操作系统(第四版)课后习题答案(完整版) 第一章 1.设计现代OS的主要目标是什么? 答:(1)有效性 (2)方便性 (3)可扩充性 (4)开放性 2.OS的作用可表现在哪几个方面? 答:(1)OS作为用户与计算机...

计算机操作系统(第四版)课后习题答案(完整版)

答:(1)OS作为用户与计算机硬件系统之间的接口 (2)OS作为计算机系统资源的管理者 (3)OS实现了对计算机资源的抽象 3.为什么说OS实现了对计算机资源的抽象? 答:OS首先在裸机上覆盖一层I/O设备管理软件,...

javascript综合 二(闭包,堆内存和栈内存,promise,宏任务和微任务,Set和Map,typeOf和instanceOf,ajax...

闭包 闭包(closure)指有权访问另一个函数作用域变量的函数 一个作用域可以访问另一个函数的局部变量 ...//打印10 } } fn(); 闭包的案例1 循环点击事件-用闭包的方式得到当前小li的索引号 //一般的方法 v

react高频面试题(JavaScript篇)

react高频面试题前言正文JavaScript篇1.var/let/const区别?什么是块状作用域?const a ={}; a.x=1能不能修改?2.call、apply、bind区别?实现bind。3.闭包概念,最主要的还是问闭包的场景? 前言 网上的React面试题...

JavaScript 问题汇总(一)

最近在整理 JavaScript 的时候发现遇到了很多面试常见的面试题,本部分主要是作者在 Github 等各大论坛收录的 JavaScript 相关知识和一些相关面试题时所做的笔记,分享这份总结给大家,对大家对 JavaScript 的可以...

6.JavaScript笔记

一、基础 文档:https://developer.mozilla.org/zh-CN/ (一) 数据类型 1. Number 数字型 [1]....//Number.MAX_VALUE获取最大值 console.log(Number.MAX_VALUE *2); ...console.log(Number.MIN_VAL...

JavaScript学习笔记

Javascript学习笔记 绪论 一个完整的JavaScript由三个部分组成: 核心(ECMAScript ) 文档对象模型(DOM ) 浏览器对象模型(BOM) 在HTML文件使用<script>标签定义JavaScript脚本。<script&...

前端红宝书《JavaScript高级程序设计》核心知识总结

此文是对《JavaScript 高级程序设计》一书难点的总结,也是笔者在看了 3 遍之后的一些梳理和感想,希望能借此巩固js的基础和对一些核心概念有更深入的了解。摘要JS基本的数据类型和...

计算机操作系统第四版课后题答案汤小丹

计算机操作系统第四版课后题答案汤小丹 第一章 1.设计现代OS的主要目标是什么?计算机操作系统第四版课后答案 答:(1)有效性 (2)方便性 (3)可扩充性 (4)开放性 2.OS的作用可表现在哪几个方面?计算机操作...

计算机操作系统(第四版)课后习题答案

答:(1)OS作为用户与计算机硬件系统之间的接口 (2)OS作为计算机系统资源的管理者 (3)OS实现了对计算机资源的抽象 3.为什么说OS实现了对计算机资源的抽象? 答:OS首先在裸机上覆盖一层I/O设备管理软件,...

计算机操作系统(第3版)课后习题答案(完整版)

转自--u010752082的博客 我喜欢这种能创造无限可能的职业. 目录视图 ...计算机操作系统(第3版)课后习题答案(完整版) 标签: 答案 2016-03-04 16:55 1176人阅读 评论(0) 收藏 举报 分类:...

计算机操作系统第四版课后全部习题答案

答:(1)OS作为用户与计算机硬件系统之间的接口 (2)OS作为计算机系统资源的管理者 (3)OS实现了对计算机资源的抽象 3.为什么说OS实现了对计算机资源的抽象? 答:OS首先在裸机上覆盖一层I/O设备管理软件,...

测试开发笔记

测试开发笔记 第一章 测试基础 7 什么是软件测试: 7 ...验收测试:(在系统测试之后) 11 回归测试: 11 4.测试过程(干什么,怎么干) 12 5.各阶段输入、输出标准以及入口、出口准则:(测试阶段过程要素) 1...

“互联网+”大学生创新创业大赛项目计划书

填 写 说 明 1.封面上“项目编号”一栏由秘书组编写; 2.项目名称力求简洁、明确,每个项目限报一名负责人; 3.请逐项认真填写; 4.本次大赛必须以团队形式报名参赛,每个团队成员不能少于 3人(包括项目负责人在内); 5.请将撰写完成后的项目计划书按规定时间提交。

自己动手从0到1写嵌入式操作系统

这不是rtos源码分析的课程,而是为初级的同学设计,从基础原理讲师,一步步不断迭代设计rtos的课程! 用不到【2000行代码,汇编代码仅18行】(不含注释)实现一个精巧的可以运行在ARM Cortex-M内核芯片上的RTOS! 该RTOS功能与ucos类似,具体实现不同。学习之后,再去学习ucos之类的系统将没有什么问题。 1、系统地掌握RTOS的工作原理及其应用; 2、用更短的时间、更少的精力,学习RTOS相关知识; 3、设计出一个具备自己特色的RTOS。将其用作毕业设计、找工作的敲门砖; 4、提升技术水平,为升职加薪跳槽提供资本。

matlab神经网络30个案例分析

【目录】- MATLAB神经网络30个案例分析(开发实例系列图书) 第1章 BP神经网络的数据分类——语音特征信号分类1 本案例选取了民歌、古筝、摇滚和流行四类不同音乐,用BP神经网络实现对这四类音乐的有效分类。 第2章 BP神经网络的非线性系统建模——非线性函数拟合11 本章拟合的非线性函数为y=x21+x22。 第3章 遗传算法优化BP神经网络——非线性函数拟合21 根据遗传算法和BP神经网络理论,在MATLAB软件中编程实现基于遗传算法优化的BP神经网络非线性系统拟合算法。 第4章 神经网络遗传算法函数极值寻优——非线性函数极值寻优36 对于未知的非线性函数,仅通过函数的输入输出数据难以准确寻找函数极值。这类问题可以通过神经网络结合遗传算法求解,利用神经网络的非线性拟合能力和遗传算法的非线性寻优能力寻找函数极值。 第5章 基于BP_Adaboost的强分类器设计——公司财务预警建模45 BP_Adaboost模型即把BP神经网络作为弱分类器,反复训练BP神经网络预测样本输出,通过Adaboost算法得到多个BP神经网络弱分类器组成的强分类器。 第6章 PID神经元网络解耦控制算法——多变量系统控制54 根据PID神经元网络控制器原理,在MATLAB中编程实现PID神经元网络控制多变量耦合系统。 第7章 RBF网络的回归——非线性函数回归的实现65 本例用RBF网络拟合未知函数,预先设定一个非线性函数,如式y=20+x21-10cos(2πx1)+x22-10cos(2πx2)所示,假定函数解析式不清楚的情况下,随机产生x1,x2和由这两个变量按上式得出的y。将x1,x2作为RBF网络的输入数据,将y作为RBF网络的输出数据,分别建立近似和精确RBF网络进行回归分析,并评价网络拟合效果。 第8章 GRNN的数据预测——基于广义回归神经网络的货运量预测73 根据货运量影响因素的分析,分别取国内生产总值(GDP),工业总产值,铁路运输线路长度,复线里程比重,公路运输线路长度,等级公路比重,铁路货车数量和民用载货汽车数量8项指标因素作为网络输入,以货运总量,铁路货运量和公路货运量3项指标因素作为网络输出,构建GRNN,由于训练数据较少,采取交叉验证方法训练GRNN神经网络,并用循环找出最佳的SPREAD。 第9章 离散Hopfield神经网络的联想记忆——数字识别81 根据Hopfield神经网络相关知识,设计一个具有联想记忆功能的离散型Hopfield神经网络。要求该网络可以正确地识别0~9这10个数字,当数字被一定的噪声干扰后,仍具有较好的识别效果。 第10章 离散Hopfield神经网络的分类——高校科研能力评价90 某机构对20所高校的科研能力进行了调研和评价,试根据调研结果中较为重要的11个评价指标的数据,并结合离散Hopfield神经网络的联想记忆能力,建立离散Hopfield高校科研能力评价模型。 第11章 连续Hopfield神经网络的优化——旅行商问题优化计算100 现对于一个城市数量为10的TSP问题,要求设计一个可以对其进行组合优化的连续型Hopfield神经网络模型,利用该模型可以快速地找到最优(或近似最优)的一条路线。 第12章 SVM的数据分类预测——意大利葡萄酒种类识别112 将这178个样本的50%做为训练集,另50%做为测试集,用训练集对SVM进行训练可以得到分类模型,再用得到的模型对测试集进行类别标签预测。 第13章 SVM的参数优化——如何更好的提升分类器的性能122 本章要解决的问题就是仅仅利用训练集找到分类的最佳参数,不但能够高准确率的预测训练集而且要合理的预测测试集,使得测试集的分类准确率也维持在一个较高水平,即使得得到的SVM分类器的学习能力和推广能力保持一个平衡,避免过学习和欠学习状况发生。 第14章 SVM的回归预测分析——上证指数开盘指数预测133 对上证指数从1990.12.20-2009.08.19每日的开盘数进行回归分析。 第15章 SVM的信息粒化时序回归预测——上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测141 在这个案例里面我们将利用SVM对进行模糊信息粒化后的上证每日的开盘指数进行变化趋势和变化空间的预测。 若您对此书内容有任何疑问,可以凭在线交流卡登录中文论坛与作者交流。 第16章 自组织竞争网络在模式分类中的应用——患者癌症发病预测153 本案例中给出了一个含有60个个体基因表达水平的样本。每个样本中测量了114个基因特征,其中前20个样本是癌症病人的基因表达水平的样本(其中还可能有子类), 中间的20个样本是正常人的基因表达信息样本, 余下的20个样本是待检测的样本(未知它们是否正常)。以下将设法找出癌症与正常样本在基因表达水平上的区别,建立竞争网络模型去预测待检测样本是癌症还是正常样本。 第17章SOM神经网络的数据分类——柴油机故障诊断159 本案例中给出了一个含有8个故障样本的数据集。每个故障样本中有8个特征,分别是前面提及过的:最大压力(P1)、次最大压力(P2)、波形幅度(P3)、上升沿宽度(P4)、波形宽度(P5)、最大余波的宽度(P6)、波形的面积(P7)、起喷压力(P8),使用SOM网络进行故障诊断。 第18章Elman神经网络的数据预测——电力负荷预测模型研究170 根据负荷的历史数据,选定反馈神经网络的输入、输出节点,来反映电力系统负荷运行的内在规律,从而达到预测未来时段负荷的目的。 第19章 概率神经网络的分类预测——基于PNN的变压器故障诊断176 本案例在对油中溶解气体分析法进行深入分析后,以改良三比值法为基础,建立基于概率神经网络的故障诊断模型。 第20章 神经网络变量筛选——基于BP的神经网络变量筛选183 本例将结合BP神经网络应用平均影响值(MIV,Mean Impact Value)方法来说明如何使用神经网络来筛选变量,找到对结果有较大影响的输入项,继而实现使用神经网络进行变量筛选。 第21章 LVQ神经网络的分类——乳腺肿瘤诊断188 威斯康星大学医学院经过多年的收集和整理,建立了一个乳腺肿瘤病灶组织的细胞核显微图像数据库。数据库中包含了细胞核图像的10个量化特征(细胞核半径、质地、周长、面积、光滑性、紧密度、凹陷度、凹陷点数、对称度、断裂度),这些特征与肿瘤的性质有密切的关系。因此,需要建立一个确定的模型来描述数据库中各个量化特征与肿瘤性质的关系,从而可以根据细胞核显微图像的量化特征诊断乳腺肿瘤是良性还是恶性。 第22章 LVQ神经网络的预测——人脸朝向识别198 现采集到一组人脸朝向不同角度时的图像,图像来自不同的10个人,每人5幅图像,人脸的朝向分别为:左方、左前方、前方、右前方和右方。试创建一个LVQ神经网络,对任意给出的人脸图像进行朝向预测和识别。 第23章 小波神经网络的时间序列预测——短时交通流量预测208 根据小波神经网络原理在MATLAB环境中编程实现基于小波神经网络的短时交通流量预测。 第24章 模糊神经网络的预测算法——嘉陵江水质评价218 根据模糊神经网络原理,在MATLAB中编程实现基于模糊神经网络的水质评价算法。 第25章 广义神经网络的聚类算法——网络入侵聚类229 模糊聚类虽然能够对数据聚类挖掘,但是由于网络入侵特征数据维数较多,不同入侵类别间的数据差别较小,不少入侵模式不能被准确分类。本案例采用结合模糊聚类和广义神经网络回归的聚类算法对入侵数据进行分类。 第26章 粒子群优化算法的寻优算法——非线性函数极值寻优236 根据PSO算法原理,在MATLAB中编程实现基于PSO算法的函数极值寻优算法。 第27章 遗传算法优化计算——建模自变量降维243 在第21章中,建立模型时选用的每个样本(即病例)数据包括10个量化特征(细胞核半径、质地、周长、面积、光滑性、紧密度、凹陷度、凹陷点数、对称度、断裂度)的平均值、10个量化特征的标准差和10个量化特征的最坏值(各特征的3个最大数据的平均值)共30个数据。明显,这30个输入自变量相互之间存在一定的关系,并非相互独立的,因此,为了缩短建模时间、提高建模精度,有必要将30个输入自变量中起主要影响因素的自变量筛选出来参与最终的建模。 第28章 基于灰色神经网络的预测算法研究——订单需求预测258 根据灰色神经网络原理,在MATLAB中编程实现基于灰色神经网络的订单需求预测。 第29章 基于Kohonen网络的聚类算法——网络入侵聚类268 根据Kohonen网络原理,在MATLAB软件中编程实现基于Kohonen网络的网络入侵分类算法。 第30章 神经网络GUI的实现——基于GUI的神经网络拟合、模式识别、聚类277 为了便于使用MATLAB编程的新用户,快速地利用神经网络解决实际问题,MATLAB提供了一个基于神经网络工具箱的图形用户界面。考虑到图形用户界面带来的方便和神经网络在数据拟合、模式识别、聚类各个领域的应用,MATLAB R2009a提供了三种神经网络拟合工具箱(拟合工具箱/模式识别工具箱/聚类工具箱)。

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