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马超的博客

创意化应用科学定律,系统化解决现实问题!

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原创 一种针对图数据超级节点的数据建模优化解决方案

一种针对图数据超级节点的数据建模优化解决方案一种针对图数据超级节点的数据建模优化解决方案一、超级节点1.1 超级节点概念1.2 从图数据网络中寻找超级节点二、与超级节点相关的关键问题案例三、模拟超级节点3.1 服务器资源3.2 构建模拟数据的图数据模型3.3 模拟超级节点的数据规模四、超级节点建模优化4.1 关系结构优化方案4.2 标签细分遍历图可减少节点规模五、增删改操作优化5.1 服务器优化5.2 图库配置优化5.3 JVM调优5.4 批量操作5.5 服务器端操作文件六、检索效率提升6.1 查询优化6.

2021-06-13 22:48:11 681 1

原创 基于图数据的研报词关联之聚合分析

基于图数据的研报词关联之聚合分析基于图数据的研报关键词聚合分析一、算法介绍二、数据模型三、计算关键词上下文聚合相似性四、关键词上下文聚合性能测试五、计算聚合相似性【CYPHER优化】六、词对计算聚合相似性七、并发计算聚合相似性【CYPHER优化二】八、词对计算CYPHER脚本生成为过程8.1 进一步优化查询8.2 将查询安装为过程8.2.1 上下文Jaccard系数相加8.2.1 上下文Jaccard系数求平均8.2.2 过程使用以及返回值说明九、分析研报关键词列表的聚合相关性9.1 词列表分析9.2 词列

2021-06-11 23:34:21 464

原创 吃瓜?Neo4j与ONgDB打官司是怎么回事?

吃瓜!Neo4j与ONgDB打官司是怎么回事?吃瓜!Neo4j与ONgDB打官司是怎么回事?一、2020年3月30日与iGov公司技术专家交流1.1 ONgDB能否商用是否有法律风险?1.2 ONgDB项目在GitHub上是否会一直稳定维护迭代?二、2021年5月30日与Neo4j公司技术专家交流三、判决书部分截图四、判决书下载五、了解更多信息可以加入slack交流六、其他参考链接七、总结Here’s the table of contents:吃瓜!Neo4j与ONgDB打官司是怎么回事?&nbs

2021-05-30 16:25:46 620

原创 【图数据】股权网络穿透一千层需要多久?

【图数据】股权网络穿透一千层需要多久?图数据关系路径穿透测试图数据库选型图数据模型说明股权网络穿透一百层穿透一百层查询语句穿透一百层10次测试执行结果股权网络穿透一千层穿透一千层查询语句穿透一千层10次测试执行结果测试结果统计Here’s the table of contents:图数据关系路径穿透测试本次测试运行在总体规模在11亿的数据集上,股权网络数据量超千万,测试方式为从某公司出发股权网络向上穿透100层和1000层,返回一条路径结果【LIMIT 1】。图数据库选型图数据库为ONgD

2021-05-27 22:58:24 1304 2

原创 基于图数据库的复杂网络分析能力

基于图数据库的复杂网络分析能力概览一、社交网络与图数据库技术二、搜索排名与图数据库技术三、评分系统与图数据库技术四、自然语言处理与图数据库技术五、推荐引擎与图数据库技术六、知识推理与图数据库技术七、知识图谱与图数据库技术八、智能问答与图数据库技术九、高密子图挖掘与图数据库技术十、媒体转引转载与图数据库技术十一、实体相似性聚类分析与图数据库技术十二、风险控制之关联识别与图数据库技术十三、风险控制之聚类识别与图数据库技术十四、风险控制之推导识别与图数据库技术十五、风险控制之异构识别与图数据库技术十六、风险控制之

2020-05-17 15:57:34 1837

转载 史上最全ONgDB与Neo4j资源传送门

Neo4jNeo4j 中文社区Neo4j 官网地址Neo4j 中文版下载地址BasicsOfficial documentationCypher RefcardDeveloper resourcesGists - 使用 Neo4j GraphGists,您可以在简单的文本文件中描述和建模您的域,并在任何浏览器中将其呈现为丰富的交互式页面. 完美记录特定域,用例,问题或图形问...

2020-04-03 15:08:41 1985

翻译 Elasticsearch负载均衡策略发生死锁解决方案

Elasticsearch负载均衡策略发生死锁解决方案一、问题描述与解决方案1、问题产生的背景2、解决方案二、集群分片分配时的相关设置(译文)集群分片分配分片分配设置分片重新平衡分配设置启发式分片平衡分配一、问题描述与解决方案1、问题产生的背景es集群版本:elasticsearch-5.5.3HEAD插件索引集群显示(red/yellow)。四个节点的集群,索引有大量写入,同时有大量删除...

2019-06-13 21:19:16 6334

原创 向量数据库:使用Elasticsearch实现向量数据存储与搜索

Elasticsearch在7.x的版本中支持向量检索。在向量函数的计算过程中,会对所有匹配的文档进行线性扫描。因此,查询预计时间会随着匹配文档的数量线性增长。出于这个原因,建议使用查询参数来限制匹配文档的数量(类似二次查找的逻辑,先使用检索到相关文档,然后使用向量函数计算文档相关度)。访问的推荐方法是通过cosinessimilarity, dotProduct, 1norm或l2norm函数。但是需要注意,每个DSL脚本只能调用这些函数一次。

2023-06-01 21:19:47 7290 1

原创 LangChain实现自主代理(Autonomous Agents)

自主代理(Autonomous Agents)是由人工智能驱动的程序,当给定目标时,它们能够为自己创建任务,完成任务,创建新任务,重新确定任务列表的优先级,完成新的顶级任务,循环(递归的思想)直到达到目标。可以给自主代理(Autonomous Agents)一个任务,比如发一个关于自主代理(Autonomous Agents)研究最新进展的邮件。

2023-05-16 21:48:37 968 1

原创 LangChain-Agents 入门指南

其中 Agents 使用 LLMs 来确定采取哪些行动以及以何种顺序采取行动。操作可以是使用工具并观察其输出,也可以是返回给用户。如果使用得当,代理可以非常强大。本文章的目的是向您展示如何通过最简单、最高级别的 API 轻松使用 Agents 。

2023-05-10 22:41:13 2396

原创 Neo4j/ONgDB 图数据库快速处理 Excel 文件

使用过 Neo4j/ONgDB 图数据库的朋友应该对 CSV 文件的处理很熟悉,但是对于 Excel 文件的处理可能并不是很清楚,经常会编写一大堆 Excel 解析的代码去操作。在 3.x 版本的 APOC 组件中其实很早就开始支持对 Excel 的读取了,但是文档直到 Neo4j 4.x 版本以后才开始完善。

2023-05-10 21:14:46 969

原创 生成 Cypher 能力:MOSS VS ChatGLM

下面测试结果为MOSS和ChatGLM两个大语言模型生成Cypher的展示,总体效果MOSS要好于ChatGLM。 在六次测试中,只有MOSS在5和6案例中生成了完全正确可执行的Cypher(但是都多了一行注释),其它结果都不太好。 从目前测试过的结果来看,正确生成Cypher的能力GPT4 > GPT3.5 > MOSS > ChatGLM。

2023-05-09 20:51:41 1537

原创 LangChain 2 ONgDB:大模型+知识图谱实现领域知识问答

然后,代理向 LLM 模型发送请求,其中包括用户问题和代理提示,代理提示是代理应该遵循的一组自然语言指令。对于工具的使用大多数情况下,我们的第一反应是使用可用的工具从外部来源获取更多信息。使用 LangChain 构建应用程序后,当有用户提问时,系统会先通过代理找到合适的工具(知识图谱),然后通过工具获取数据,最后由 LLM + 私域数据生成一个流畅表达并回复用户。整个过程代理的调用会更复杂一些,当生成回复后系统会自动判断该LLM回复是否需要继续执行其它任务,是一个完全自主的递归调用流程。

2023-04-29 11:58:28 3822

原创 生成 Cypher 能力:GPT3.5 VS ChatGLM

也是回复了一个看似正确的Cypher但是语法有错误,单独复制粘贴后Cypher无法运行,另外结果中仍然多了一些废话。也是回复了一个看似正确的Cypher但是语法有错误,单独复制粘贴后Cypher无法运行,另外结果中还多了一些废话。回复了一个看似正确的Cypher但是语法有错误,单独复制粘贴后Cypher无法运行,另外结果中还多了一些废话。回复了一个看似正确的Cypher但是语法有错误,单独复制粘贴后Cypher无法运行,但这次好一些废话没有了。都无法生成正确的Cypher,是正确的。

2023-04-28 21:44:46 1352

原创 GPT-3.5 生成 Fabric Cypher

使用 GPT-3.5 生成 Fabric Cypher 时,需要注意 Fabric Cypher 样例不要使用转义符,GPT 生成转义符不太友好(会丢弃转义符,添加任何其它Prompt都没有用)。的能力,为了让生成Cypher的能力应用在更大规模的图数据查询,本次测试使用图数据库的Fabric架构。除了转义符需要注意外,其它样例覆盖的情况,Fabric Cypher 生成效果都比较好。红色部分表示股票图谱,蓝色部分表示高管图谱,股票图谱中同时存储高管。启动节点后,分别在节点上创建以下用户账号。

2023-04-26 20:21:58 713

原创 大语言模型Prompt工程之使用GPT3.5生成图数据库Cypher

通过测试发现,设计合适的Prompt工程以后,GPT3.5可以基于样例准确生成Cypher,但是对于样例没有覆盖的问句,Cypher经常会错误生成。进行排序(评估样例问题和当前提问的相似程度),然后拼接为长度小于2048的字符串传入GPT3.5的接口(GPT-3.5 的上下文最多支持 2k 汉字或 8k 英文字符 的内容);配置时,GPT4不会生成Cypher,GPT3.5会使用网络资料生成Cypher,脱离当前Prompt的要求。的能力,GPT3.5对于自然语言任务指令的理解稍差一些。

2023-04-24 20:29:15 1639

原创 大语言模型Prompt工程之使用GPT4生成图数据库Cypher

当一个提问不存在类似的Example时,模型不会生成Cypher或生成一个不存在的Cypher(图数据库中模式不存在不会影响最终结果,因为结果为空),这类可以视为图谱回答不了的问题。Prompt中会传入一些样例问题和Cypher,模型通过样例问题和Cypher就能学会该类的问题和Cypher模式,并应用在同类不同参数的查询上(其中一些参数模型也能。通过测试发现,设计合适的Prompt工程以后,GPT4生成Cypher非常棒,简单查询和复杂查询都可以自动生成且不存在语法错误(没有发现)。中定义了样例问答对,

2023-04-21 22:29:56 2470

原创 图+语义:RDF语义处理组件Neosemantics功能列表

Neosemantics-3.5以下的版本,可以在

2023-04-20 21:18:02 769

原创 关于ONgDB我问了ChatGPT这些问题!

然而,在实际应用中可能会遇到一些版本兼容性问题,建议查阅ONgDB 的文档以获取最新的兼容版本信息。要实现ONgDB 和Fabric 的结合,需要首先搭建并配置好ONgDB 数据库集群,然后在该集群上部署Fabric 节点。完成这些配置后,即可通过Fabric 提供的统一接口,访问并处理分布在多个ONgDB 数据库的图数据。ONgDB 是一个开源的图数据库项目,它起源于Neo4j 但已演变成一个独立的项目。ONgDB 是一个面向图数据库的开源解决方案,它基于Neo4j 图数据库构建,具有较高性能。

2023-04-20 20:45:18 589

原创 基于RDF本体模型和图数据库实现知识查询与推理

Neosemantics以无损方式将RDF数据存储在ONgDB中(导入的RDF随后可以导出,而不会在此过程中丢失单个三元组)。本次案例本体分为三个部分,自定义本体层【Custom Ontology】、领域本体层【Domain Ontology】、实例数据层【Instance Data】,数据是按照三层设计来构建的。其中自定义本体层是领域本体的自定义扩展。中的设计,现在可以进行数据的构建了,关于如何运行数据采集、数据构建、数据查询,可以参考。组件,展示了一个快速接入RDF数据的案例,关于组件的使用可以查看。

2023-04-18 21:30:03 533

原创 图谱问答:自定义组装问答系统进阶指南

本文内容比较长且稍显复杂,比较详细的说明了如何自定义组装一个问答系统,该问答系统框架核心是配置模块(即规则引擎)和图算法(最优子图匹配/连通子图分析),每个步骤都可以进行拆解实现灵活组装。另外本文所有的Cypher脚本作者都做了梳理,准备好环境后可以直接下载运行。

2023-04-07 23:42:02 508

原创 图谱问答:案例快速开始指南

问答机器人快速开始指南

2023-04-07 22:22:00 417

原创 使用Graphene构建知识图谱本体模型

图片展示了一个知识图谱本体模型设计案例,灰色虚线分隔了该知识图谱的概念层和实体层,黄色节点部分表示概念层,淡蓝色部分表示实体层。是一个可视化WEB端工具,可以用来做知识图谱本体模型设计、图数据建模、图结构设计等工作!表示概念层节点之间的连接,灰色虚线表示概念内分层关系,深棕色虚线表示概念间连接。表示实体层与概念层的连接,使用点虚线连接;表示实体层节点之间的关系,使用实线连接;使用Graphene构建知识图谱本体模型。

2023-04-04 22:10:12 717

原创 重磅上市《精通Neo4j》

图数据库是NoSQL类数据库的又一大典型代表,在国内图数据库属于新兴事物,其优异的复杂关系解决方案引起了国内众多大型互联网公司及IT开发者的关注,而Neo4j是目前图形化数据库中最为出色、最为成熟的产品。本书的第一版书名是《Neo4j权威指南》,发行量超过13000册,本书在第一版的基础上补充完善了Neo4j的新特性、新功能,总页数超过700页。本书的编写从2021年筹划到2022年11月出版,历时将近一年的时间,倾注了编委团队大量心血,最终在编委团队的齐心协力下定稿出版。Tushare。

2022-11-21 20:43:22 647

原创 图数据库ONgDB Release v-1.0.3

图数据库ONgDB Release v-1.0.3

2022-07-03 20:10:04 218

原创 图数据平台解决方案:Docker部署

图数据平台解决方案:Docker部署

2022-06-22 23:23:14 818

原创 图数据平台解决方案:集群部署

图数据平台解决方案:集群部署

2022-06-21 23:40:55 574

原创 图数据平台解决方案:单节点部署

图数据平台解决方案:单节点部署

2022-06-21 22:10:26 326

原创 图数据平台解决方案:操作系统环境准备

图数据平台解决方案:操作系统环境准备

2022-06-20 23:35:17 231

原创 使用开源软件攒一个企业级图数据平台解决方案

图数据平台解决方案

2022-06-19 22:02:58 164

原创 图数据库ONgDB Release v-1.0.2

图数据库ONgDB Release v-1.0.2

2022-06-19 20:08:01 188

转载 行业速递:押中“大牛股”?“药神”基金猛涨超35%!基金经理成选股神手?

近日,一只医药基金惊喜频出,被基民冠上了“神基” “药基扛把子”的称号。数据显示,一个多月以来,中银证券健康产业混合基金貌似押中了“大牛股”,净值上涨超35%,而与之相对应的行业指数同期仅上涨了6.31%。...

2022-06-15 00:04:01 108

原创 图数据库无缝集成Tushare接口

三、使用接口数据stock_basic接口index_member接口

2022-06-07 22:36:09 312

翻译 通过图分析分散股票投资组合并降低风险增加收益

通过图分析分散股票投资组合并降低风险增加收益通过图分析分散股票投资组合并降低风险增加收益一、背景信息二、数据集与图数据模型三、数据构建四、基于相关系数推断股票之间的关系五、股票社区检测六、使用线性回归斜率从社区中选股七、结论Here’s the table of contents:通过图分析分散股票投资组合并降低风险增加收益    本文作者为Neo4j社区技术专家Tomaz Bratanic,帮助我们了解如何使用股票价格之间的相关性来推断股票之间的相似性网络,

2022-05-30 23:15:37 217

转载 图数据科学助力精准预测,引领人工智能实现跨越发展

图数据科学助力精准预测,引领人工智能实现跨越发展图数据科学助力精准预测,引领人工智能实现跨越发展一、预测关系演化, 解答关键问题二、知识图谱提升数据价值三、图算法提供全面预测四、助力企业更优决策Here’s the table of contents:图数据科学助力精准预测,引领人工智能实现跨越发展    以下文章来自Neo4j社区专家jennifer翻译整理,原文由Neo4j图数据科学产品管理高级总监/Alicia Frame博士撰写。 &

2022-05-29 21:34:30 125

原创 Neo4j如何使用Data Fabric技术编织万亿图数据

Neo4j如何使用Data Fabric技术编织万亿图数据Neo4j如何使用Data Fabric技术编织万亿图数据一、数据编织(Data Fabric)二、Neo4j Fabric简介三、Fabric数据建模3.1 数据建模3.2 数据联邦3.3 数据分片四、使用 Fabric Cypher 查询数据五、总结Here’s the table of contents:Neo4j如何使用Data Fabric技术编织万亿图数据一、数据编织(Data Fabric)   

2022-05-07 19:53:17 733

原创 图数据库ONgDB Release v-1.0.1

图数据库ONgDB Release v-1.0.1图数据库ONgDB Release v-1.0.1一、升级内容1.1 JUnit 单元测试框架1.2 Log4j 日志框架1.3 HttpClient 支持 HTTP 协议编程工具包二、Community (GPLv3)三、Enterprise (AGPLv3)四、Docker部署4.1 Community (GPLv3):社区版部署方式4.2 Enterprise (AGPLv3):企业版部署方式五、关于开源协议的补充Here’s the table o

2022-04-09 11:59:02 1021

翻译 基于Neo4j的关联数据评估风险投资人业绩

基于Neo4j的关联数据评估风险投资人业绩基于Neo4j的关联数据评估风险投资人业绩一、前言二、战略性地选择正确的投资人三、在使用GraphXR前先构建图数据四、使用GraphXR进行数据可视化五、结论Here’s the table of contents:基于Neo4j的关联数据评估风险投资人业绩    这篇文章整理翻译自Neo4j专家的分享,主要介绍使用Neo4j、GraphXR和机器学习模型来评估风险投资人业绩,点击链接查看更多精彩内容。Evaluat

2022-03-20 19:41:07 316

原创 从MariaDB的发展理解ONgDB开源图数据基金会

从MariaDB的发展理解ONgDB开源图数据基金会从MariaDB的发展理解ONgDB开源图数据基金会一、一起看MariaDB的发展1.1 介绍1.2 DB-ENGINES排名二、了解ONgDB背后的基金会1.1 介绍1.2 DB-ENGINES排名三、你可能想知道这些内容Here’s the table of contents:从MariaDB的发展理解ONgDB开源图数据基金会    众所周知,当开源软件是由商业公司来运营的话,软件必然会有各种各样的限制

2022-02-26 20:46:54 814

原创 掘金新石油:金融知识图谱数据建模实战分享

掘金新石油:金融知识图谱数据建模实战分享掘金新石油:金融知识图谱数据建模实战分享一、马超分享内容预告二、整体活动介绍三、整体活动内容Here’s the table of contents:掘金新石油:金融知识图谱数据建模实战分享    微信公众号马超的博客作者应邀参与Neo4j官方线上交流活动,下面将活动内容分享给大家:)腾讯会议号:875 462 451主办方:Neo4j会议时间:03月09日 16:00-18:30一、马超分享内容预告&

2022-02-18 21:38:31 1013

HC_DOCS-Final_Proposed_Stipulated_Judgment_and_Injunction.docx.pdf

从2018年开始GitHub上一个名叫ONgDB的项目引起了我的关注,这个项目主要由iGov公司以开源的方式运营。ONgDB初始版本其源代码是Neo4j企业版代码库完全闭源之前的代码,后来经过一系列迭代发展有了现在稳定生产集群版本。 关于ONgDB,这个产品和公司(iGov)之前一直声称是开源的Neo4j企业版,造成很多混淆。今年2月,在硅谷法院的最终判决中,已经禁止他们继续这样宣传。目前ONgDB已经完全改版,详情可以在The Graph Foundation官网查看。 最新进展,ONgDB官网提供ONgDB Enterprise 1.0.0版本,这个版本中进行大改版并且弃用了所有与Neo4j相关的所有商标信息。该项目也存在两个发行版,分别是社区版和企业版。社区版开源协议为GPLv3,企业版开源协议为AGPLv3,商用时需要遵守对应的开源协议。

2021-05-30

针对图谱超级节点的优化方案v1.3.pptx

现实中网络结构的度分布往往呈现幂律性,意即存在这么一类节点,其拥有的边数对整个网络的边数占比显著非0,我们称这类节点为超级节点。 中证中小投资者服务中心对全体A股上市公司进行各1手的公益性持有,在A股股东关系中就是一个超级节点。【测试数据集使用开源的社交相关数据】 超级节点的存在会极大影响入库、检索和分析的效率。 请针对以下场景进行调研分析: 1、图数据库对跟超级节点有关的增删改操作效率很差,如何改善这个状况? 2、图数据库查询过程中遇到超级节点会使查询结果爆炸,如何提高检索效率? 3、如何实现含超级节点的自规避路径查询?自规避路径是指查询结果链路上不存在重复节点。

2020-05-16

Neo4j-ai-graph-technology-white-paper-EN-A4-CN_135.pdf

人工智能与图数据库技术 - 决策类算法提供上下文支持 - 增强算法学习效率 - 提高算法准确性 - 通过AI得到的结论更加具有可解释性

2020-05-16

ongdb-3.5.16集群配置.zip

ONgDB项目是neo4j企业版的一个开源分支。另外ONgDB的发起组织也在快速更新。目前最新是3.6.0版本,与企业版neo4j-3.6.0版本功能基本一致。目前企业版neo4j已经更新到4.0版本,最大的特点是支持分库操作,ONgDB还不支持分库操作。

2020-04-06

附件二+Neptune_vs_Neo4j-2020.pptx

技术指标对比:neo4j与neptune指标对比。neptune出现时间比neo4j晚,主要在AWS内部使用。客户体量很小。

2020-04-03

附件三+CASE+NO.+5-19-CV-06226-EJD+OPPOSITION+AND+RESPONSE+TO+MOTION+TO+STRIKE.pdf

法律文书:neo4j与ONgDB的官司。ONgDB项目是在neo4j闭源其商业版代码库之前流出,现在存在法律纠纷(neo4j胜算较小)。另外ONgDB的发起组织也在快速更新。目前最新是3.6.0版本,与企业版neo4j-3.6.0版本功能基本一致。目前企业版neo4j已经更新到4.0版本,最大的特点是支持分库操作,ONgDB还不支持分库操作。

2020-04-03

Neo4j-ai-graph-technology-white-paper-EN-US.pdf

图技术增强人工智能上下文与复杂网络的联系

2019-08-01

Neo4j-ai-graph-technology-white-paper-EN-A4.pdf

图技术增强人工智能上下文联系与复杂网络的连接

2019-08-01

Neo4j-3.4.*自定义存储过程包

具体代码示例:https://github.com/crazyyanchao/zdr_neo4j_workshop

2018-12-12

neo4j-3.4.9社区版

neo4j-3.4.9社区版,可服务器部署,LINUX版本解压即可安装

2018-12-11

windows文本转换为linux文本

man dos2unix查看帮助 安装命令:rpm -ivh --force ***.rpm 转换多个文件命令:dos2unix file1 file2

2017-12-05

VIM配置文件

VIM配置文件

2017-03-13

JAVA数据结构实验报告

Java版数据结构试验报告

2016-11-12

JAVA web应用系统设计实验报告

包含源代码和截图

2016-11-07

linux 安装oracle rpm包

安装文档与rpm包,全部 # rpm -ivh compat-db-4.1.25-9.i386.rpm # rpm -ivh compat-gcc-32-3.2.3-47.3.i386.rpm # rpm -ivh compat-gcc-32-c++-3.2.3-47.3.i386.rpm # rpm -ivh libaio-devel-0.3.105-2.i386.rpm # rpm -ivh libaio-0.3.105-2.i386.rpm # rpm -ivh compat-oracle-rhel4-1.0-5.i386.rpm # rpm -ivh compat-libcwait-2.1-1.i386.rpm # rpm -ivh compat-libgcc-296-2.96-132.7.2.i386.rpm # rpm -ivh compat-libstdc++-296-2.96-132.7.2.i386.rpm # rpm -ivh compat-libstdc++-33-3.2.3-47.3.i386.rpm # rpm -ivh openmotif21-2.1.30-11.RHEL4.6.i386.rpm # rpm -ivh giflib-4.1.3-8.i386.rpm # rpm -ivh glib-1.2.10-26.fc7.i386.rpm # rpm -ivh libpng10-1.0.18-2.i386.rpm # rpm -ivh ORBit-0.5.17-22.rhel5.i386.rpm # rpm -ivh gtk+-1.2.10-57.fc7.i386.rpm # rpm -ivh imlib-1.9.15-2.fc7.i386.rpm # rpm -ivh gnome-libs-1.4.1.2.90-44.1.i386.rpm # rpm -ivh gnome-libs-devel-1.4.1.2.90-44.1.i386.rpm # rpm -ivh xorg-x11-deprecated-libs-devel-6.8.2-1.EL.13.36.i386.rpm # rpm -ivh xorg-x11-deprecated-libs-6.8.2-1.EL.13.36.i386.rpm

2016-11-03

Struts2+Spring3+Hibernate4零配置所需全部jar包

Struts2+Spring3+Hibernate4零配置所需全部jar包

2016-10-30

数据库题库

数据库题库、内含两套题库、SqlServer考试必备

2015-12-08

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