Allowed values for .spec.version during migration 9.3.0.0-r1, 9.3.0.0-r2, 9.3.0.0-r3, 9.3.0.1-r1, 9.3.0.1-r2, 9.3.0.1-r3, 9.3.0.1-r4, 9.3.0.3-r1, 9.3.0.4- r1, 9.3.0.4-r2, 9.3.0.5-r1, 9.3.0.5-r2, 9.3.0.5-r3, 9.3.0.6-r1, 9.3.0.10-r1, 9.3.0.10-r2, 9.3.0.11-r1, 9.3.0.11-r2, 9.3.0.15-r1, 9.3.0.16-r1, 9.3.0.16-r2, 9.3.0.17-r1, 9.3.0.17-r2, 9.3.0.17-r3, 9.3.0.20-r1, 9.3.0.20-r2, 9.3.0.21-r1, 9.3.0.21-r2, 9.3.0.21-r3, 9.3.0.25-r1, 9.3.1.0-r1, 9.3.1.0-r2, 9.3.1.0-r3, 9.3.1.1-r1, 9.3.2.0-r1, 9.3.2.0-r2,9.3.2.1-r1,9.3.2.1-r2,9.3.3.0-r1,9.3.3.3.0-r2,9.3.3.1-r1,9.3.3.3.1-r2,9.3.3.33.2-r1,9.3.3.3.2-r2,9.3.33.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.granial 9.3.5.0-r2, 9.3.5.1-r1, 9.3.5.1-r2, 9.4.0.0-r1, 9.4.0.0-r2, 9.4.0.0-r3, 9.4.0.5-r1, 9.4.0.5-r2, 9.4.0.6-r1, 9.4.0.6-r2, 9.4.0.7-r1, 9.4.0.10-r1, 9.4.1.0-r1, 9.4.1.0-r2,9.4.1.1-r1
第1章引入高可用性和灾难恢复。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 1.1高可用性和灾难恢复简介。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 1.1.1容错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 1.1.2停机时间。。。。。。。。。。。。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>4 1.1.3单点故障。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>5 1.2关键恢复目标。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 1.3连续操作,连续可用性和业务连续性。。。。。。。。。。。。8 1.3.1连续操作。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 1.3.2连续可用性。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 1.3.3业务连续性。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 1.4高可用性。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 1.4.1虚拟机或LPAR重新启动。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10 1.4.2聚类解决方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10 1.4.3应用或DB复制。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>10 1.4.4扩展解决方案。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>10 1.5灾难恢复。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。。。。10 1.5.1将HA扩展到DR时要考虑的因素。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 1.5.2 VM重新启动管理器与DR。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 15 1.5.3与DR聚类。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。13 1.5.2 VM重新启动管理器与DR。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15 1.5.3与DR聚类。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 1.6云和混合云灾难恢复。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 1.6.1 IBM云中的IBM功率。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 17 1.7评估和设计连续操作。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。16 1.6.1 IBM云中的IBM功率。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。17 1.7评估和设计连续操作。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。19 1.7.1管理和HADR环境中的问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。20 1.7.2比较选项。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。22
第 1 章。独立辅助存储池 (IASP) 简介 ............1 1.1 磁盘存储:简要历史 ...........。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.............2 1.2 V5R2 中的新增功能 ............。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。..................2 1.3 IASP 定位 ......。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 1.3.1 单系统环境。..........。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.......5 1.3.2 多系统集群环境。...................................5 1.3.3 谁会从使用独立磁盘池中受益 ..。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6
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可以使用逻辑回归过程和多项逻辑回归过程来拟合二元逻辑回归模型。每个过程都有其他过程所没有的选项。一个重要的理论区别是,逻辑回归过程使用个案级别的数据生成所有预测、残差、影响统计和拟合优度检验,而不管数据如何输入以及协变量模式的数量是否小于案例总数,而多项逻辑回归过程在内部汇总案例以形成具有与预测因子相同的协变量模式的子群体,并根据这些子群体生成预测、残差和拟合优度检验。如果所有预测因子都是分类的,或者任何连续预测因子都只采用有限数量的值(因此每个不同的协变量模式都有多个案例),则子群体方法可以生成有效的拟合优度检验和信息残差,而个案级别方法则不能。
梅赛德斯-奔驰和 IBM 最近发表了一系列论文,展示了利用量子计算机模拟材料系统(包括锂硫)的进展,这些系统与提高电池性能有关。这些团队还展示了制造缺陷分析和产品推荐方面的应用。
第 1 章 独立辅助存储池 (IASP) 简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................................................................... 2 1.3 IASP 定位 .................................................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. 5 1.3.2 多系统集群环境. ...
IBM 的超导性 – 百年回顾:第一部分 – 超导计算机和设备应用 William J. Gallagher *、Erik P. Harris 和 Mark B. Ketchen Thomas J. Watson 研究中心,P.O.Box 218,约克敦高地,NY 10598 摘要 - 超导性发现一百周年恰逢 IBM 成立一百周年。在其历史的一半以上时间里,IBM 一直在超导领域开展重要的研究和开发活动。其中包括两个最大的旨在开发超导数字计算机的工业计划。它们还包括一个基础物理科学计划,高温超导性的发现就是由此而来的。IBM 内部今天仍在继续进行重要的基础和应用超导性研究,包括超导量子比特的研究,这可能预示着第三个主要的超导计算机开发计划。本文在 IBM 公司的发展背景下回顾了 IBM 的应用超导工作。配套文章回顾了物理和材料科学研究活动。2012 年 5 月 22 日收到;2012 年 6 月 20 日接受。参考编号RN28-1;类别 4、13
IT系统安全涉及通过预防,检测和响应从企业内部和外部进行访问来保护系统和信息。不当访问可能会导致信息被更改,破坏,盗用或滥用,或者可能导致系统损坏或滥用系统,包括用于攻击其他人。否IT系统或产品应被视为完全安全,并且没有单一产品,服务或安全措施可以完全有效防止使用或访问不当。IBM系统,产品和服务旨在成为合法综合安全方法的一部分,该方法必然涉及其他操作程序,并且可能需要其他系统,产品或服务最有效。IBM不保证任何系统,产品或服务都可以免于或可以使您的企业免于任何一方的恶意或非法行为。