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另外網站Line 傳檔案限制 - 輕輕的也說明:重點新功能── 新增20款熊大等臉部表情圖囉支援傳遞多種文件檔案(word、ppt、excel、pdf、壓縮檔等),最高可※LINE已經改版了,此部分不能用囉!※所以請 ...

國立彰化師範大學 資訊管理學系 吳東光所指導 陳子軒的 具有容錯性之物聯網系統—以火災警報系統為例 (2021),提出line pdf無法傳送關鍵因素是什麼,來自於Docker微服務、Docker Swarm、物聯網、容錯性、火災警報系統。

而第二篇論文輔仁大學 電機工程學系碩士班 盛 鐸所指導 劉志浩的 應用於超音波影像系統之全數位平面波發射波束成像器 (2021),提出因為有 全數位延遲鎖定迴路、波束成像延遲線、平面波、波束成像器的重點而找出了 line pdf無法傳送的解答。

最後網站Line 檔案傳不出去則補充:LINE無法傳 照片,不能和朋友分享多媒體檔案,究竟是為什麼? ... 互傳照片及檔案,尤其現在很多人都會透過LINE 談公事,因此傳送PDF、Excel、Word、PPT 檔案等就很方便。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了line pdf無法傳送,大家也想知道這些:

Python最強入門邁向頂尖高手之路:王者歸來(第二版)全彩版

為了解決line pdf無法傳送的問題,作者洪錦魁 這樣論述:

Python最強入門邁向頂尖高手之路 王者歸來 第二版 本書特色   本書第一版曾經榮登博客來、天瓏、Momo暢銷排行榜第一名   本書除了贈送全書1101個程式實例,所有是非與選擇題皆附有習題解答,實作題部分有約260多個程式實例則是贈送所有偶數題的解答,有了這些解答讀者可以自行驗證學習成果。   多次與教育界的朋友相聚,談到電腦語言的發展趨勢,大家一致公認Python已經是當今最重要的電腦語言了,幾乎所有知名公司,例如:Google、Facebook、…等皆已經將此語言列為必備電腦語言。了解許多人想學Python,市面上的書也不少了,許多人買了許多書,學習Python路上仍感障

礙重重,原因是沒有選到好的書籍,市面上許多書籍的缺點是:   1:Python語法講解不完整,沒有建立Python紮實語法的觀念   2:用C、C++、Java觀念撰寫實例   3:Python語法的精神與內涵未做說明   4:Python進階語法未做解說   5:基礎實例太少,沒經驗的讀者無法舉一反三   6:模組介紹不足,應用範圍有限   許多讀者因此買了一些書,讀完了,好像學會了,但到了網路看專家撰寫的程式往往看不懂。就這樣我決定撰寫一本用豐富、實用、有趣實例完整且深入講解Python語法的入門書籍。其實這本書也是目前市面上講解Python書籍中語法最完整、應用範圍最廣、範例最豐富的

書籍。整本書從Python風格說起,拋棄C、C++、Java思維,將Python語法、內涵與精神功能火力全開,完全融入矽谷頂尖Python工程師的邏輯與設計風格。   這是史上最多範例的Python書籍,有約1101個程式實例搭配約500個模組的函數,輔助約260個習題,外加126頁的習題電子書,用極深入、最詳細的態度講解Python語法的基礎與進階知識,例如:utf-8中文編碼、list、tuple、dict、set、bytes、bytearray、closure、lambda、Decorator、@property、@classmethod、@staticmathod…等。   此外,

也將應用範圍擴充至下列應用:   人工智慧基礎知識融入章節內容   認識Python彩蛋   從bytes說起、編碼(encode)、解碼(decoding)   完整解說Unicode字符集和utf-8依據Unicode字符集的中文編碼方式   從小型串列、元組、字典到大型數據資料的建立   生成式(generator)建立Python資料結構,串列(list)、字典(dict)、集合(set)   在座標軸內計算任2點之間的距離,同時解說與人工智慧的關聯   經緯度計算地球任2城市之間的距離,學習取得地球任意位置的經緯度   萊布尼茲公式、尼拉卡莎、蒙地卡羅模擬計算圓週率   基礎函數觀念

,也深入到嵌套、closure、lambda、Decorator等高階應用   Google有一篇大數據領域著名的論文,MapReduce:Simplified Data Processing on Large Clusters,重要觀念是MapReduce,筆者將對map( )和reduce( )完整解說,更進一步配合lambda觀念解說高階應用   建立類別同時深入裝飾器@property、@classmethod、@staticmathod與類別特殊屬性與方法   設計與應用自己設計的模組、活用外部模組(module)   賭場騙局   設計加密與解密程式   Python的輸入與輸出

  檔案壓縮與解壓縮   程式除錯(debug)與異常(exception)處理   檔案讀寫與目錄管理   剪貼簿(clipboard)處理   正則表達式(Regular Expression)   遞廻式觀念與碎形(Fractal)   影像處理與文字辨識,更進一步說明電腦儲存影像的方法與觀念   建立有個人風格的QR code與電子名片QR code   認識中文分詞jieba與建立詞雲(wordcloud)設計   GUI設計 - 實作小算盤   實作動畫、音樂與遊戲   Matplotlib中英文圖表繪製   說明csv和json檔案   繪製世界地圖   台灣股市資料擷取與圖表製

作   網路爬蟲   用Python執行手機傳簡訊   用Python執行傳送電子郵件   處理PDF檔案   用Python控制螢幕與鍵盤   輕量級的資料庫SQLite實作   用Python實戰MySQL資料庫   多工與多執行緒設計   海龜繪圖,設計萬花筒與滿天星星   Facebook與YouTube的應用   實作機場人臉辨識系統   搭配Flask設計Line Bot機器人   網路程式Server端與Client端程式設計,筆者也設計了簡單的聊天室   Python是一門可以很靈活使用的程式語言,本書對Python最基礎的知識與應用使用了大量靈活的實例做說明,讀者可以由這些

程式實例事半功倍成為Python頂尖高手。  

具有容錯性之物聯網系統—以火災警報系統為例

為了解決line pdf無法傳送的問題,作者陳子軒 這樣論述:

火在人類生活中是不可或缺的,卻也是釀成火災、造成人員財產損失的因素。因此,用火的同時也必須要防範火災的發生。一般的火災警報系統並沒有設計容錯的機制,如此一來,伺服器可能因為故障中斷服務,導致民眾無法接收火災警報通知,進而釀成重大危害。本研究提出一個具備網路層容錯機制、適合於較大型應用情境 (例如大型的工廠或是保全公司等) 之防災模型。本研究之防災模型使用 Docker 容器將火災警報系統的網路層變成微服務的架構,並用 Docker Swarm 容器協調工具管理 Docker 容器,設計一個擁有容錯性的火災警報系統。當火災發生需要傳送感測到火災的訊息,透過 Docker Swarm 提供的容錯

性,讓作為閘道器的樹莓派能夠順利傳送感測到火災的數據到其他正常運作的伺服器,避免發生某一台伺服器主機故障或者某一台伺服器主機網路不通導致無法接收訊息使服務中斷的情況,本研究除了會從 Line Notify 發出警報即時通知民眾進行後續的處理,另一方面會將感測器蒐集到的數據保存到資料庫,最後,我們將針對這個火災警報系統的延遲時間進行評估。我們的實驗確認本研究提出的架構能夠在伺服器存在故障的情況下成功傳送火災警報通知,且在資料庫故障的情況下亦能夠記錄資料到其他正常運行的資料庫。此外,實驗結果也發現上述容錯架構在大部分的情況下與一般沒有容錯性的物聯網架構之通知延遲時間相近。

應用於超音波影像系統之全數位平面波發射波束成像器

為了解決line pdf無法傳送的問題,作者劉志浩 這樣論述:

由於傳統超音波需要發射多次的超音波波束,後續再透過影像處理來增加影像的完整度,而使用此方式會造成影像幀率無法提高。為了要提高影像的幀率,平面波成像技術以發射平面波取代傳統需要多次聚焦的成像方式,一次性發射所有陣列元且不做任何聚焦效果形成平面波,一次發射就能得到一張影像,大幅提升了影像幀率,本論文提出以積體電路實現超音波影像系統之全數位平面波發射波束成像器,其架構主要由全數位延遲鎖定迴路與波束成像延遲線組成,透過全數位延遲鎖定迴路鎖定後產生系統時脈所需之延遲時間,再將其延遲控制訊號傳送至波束成像延遲線來產生延遲,並且用於激發平面波的發射。本架構參考了同調性平面波複合性技術來提升成像品質。為了提

升超快速超音波影像的解析度,將波束成像延遲線產生多角度的輸出訊號。其角度採用無角度與± 1、± 2、± 3角度,不同角度對應其探頭陣列元的間距延遲時間不同,± 1角度時需產生600ps的延遲時間,± 2角度時需產生1200ps的延遲時間,± 3角度時需產生1800ps的延遲時間,當無角度時則不需要延遲時間。 本文使用TSMC 0.18µm 來完成全數位平面波發射波束成像器晶片,於佈局後標準環境下,系統操作範圍為4.8ns~14.4ns,延遲細胞元解析度為15.5ps,在系統時脈輸入4.8ns時波束延遲器之延遲時間間距平均為552ps,系統時脈輸入9.6ns時波束延遲器之延遲時間間距平均為

1241ps,在系統時脈輸入14.4ns時波束延遲器之延遲時間間距平均1835ps。全晶片面積為1178µm x 1178µm。