通过nginx日志分析网站流量

网站流量的分析一般通过外部网站流量统计工具(如Google Analytics和百度统计)进行,但是对于不以营利为目的、不需深入跟踪和分析用户行为的站点而言,服务器访问日志本身就可以提供足够的信息。本文以本站点(`blog.jaspirit[.]cc`)的Nginx日志为例,展示对站点访问日志的分析过程。

2024/9/25
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线性回归的显著性检验

显著性检验又称假设检验,是根据总体的理论分布和小概率原理,对未知或完全不知道的总体提出两种彼此对立的假设,根据抽样结果做出在一定概率意义上应该接受的那种假设的推断。如果抽样结果使小概率事件发生,则拒绝假设,反之则接受假设。

2022/12/30
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神经科学的早期发展

神经科学是一个历史不超过百年的新兴学科,但人类对于大脑的探索早在古埃及和古希腊时期就开始了。本文简要介绍神经科学的早期发展历史,通过古希腊学者的思想碰撞、伽伐尼与伏打的争论和高尔基与卡哈尔的争论逐步揭示神经科学的探索历程。

2022/9/10
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生物化学和化学生物学的区别

生物化学是生物学家探索化学世界,站在生物学研究的对象——生命体的立场上;化学生物学是化学家探索生物世界,站在化学研究的对象——化学物质/分子的立场上,这就是立场的不同。化学家和生物学家都想利用化学的理论方法为工具作一些事情,但是他们对如何利用这个工具有不同的看法。

2022/8/2
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化学分析和仪器分析的区别

<h2 id="1-基本认识">1 基本认识</h2> <ul> <li> <p>化学分析:化学分析方法是以化学反应为基本原理的分析方法,种类较少。主要涉及重量分析法和滴定分析法。</p> </li> <li> <p>仪器分析:仪器分析是以物质的物理性质或物理化学性质为基本原理的

2022/8/1
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膜蒸馏技术——原理与应用

膜蒸馏顾名思义就是将蒸发和膜结合起来的蒸馏过程。在膜蒸馏中,所用的膜一定是疏水的,这意味着水不会浸润薄膜,更不会以液体的形式穿透膜,能穿透膜的只有蒸汽,液体在膜的一侧蒸发为蒸汽,然后蒸汽透过膜孔到达膜的另一侧之后冷凝,这就是膜蒸馏的基本过程。膜蒸馏和渗透蒸发有哪些区别呢?

2022/7/16
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HER 和 OER 反应机理与其 Tafel 斜率推导

<blockquote> <p>电解水过程中,在阴极发生的析氢反应(Hydrogen Evolution Reaction,HER)和在阳极发生的析氧反应(Oxygen Evolution Reaction,OER)的Tafel斜率受到反应机理和决速步骤的影响,本文对 HER 和

2022/6/2
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神经电极的发展历程

<h2 id="1-引言">1 引言</h2> <h3 id="1-1-神经电极概论">1.1 神经电极概论</h3> <p>脑是所有脊椎动物都具有的神经系统中心,是机体中最复杂的器官。由于脑的机能主要依靠神经元之间电信号的传导,因此神经信号的检测对于脑运作机制的研究以及神经系统

2022/5/31
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基于 nginx 的高性能 jsdelivr 反向代理

<blockquote> <p>由于 2022 年 5 月以来 jsdelivr 访问进一步受限,对于仍需要使用 jsdelivr 的站长而言,自建反向代理服务是最优选择。为了在服务端和客户端都实现加速,我们采用 nginx 的缓存机制,初次请求之后不需回源;同时,使静态资源在浏

2022/5/26
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深入理解主成分分析 PCA

<p><strong>主成分分析</strong>(Principal Component Analysis,<strong>PCA</strong>)是一种统计分析方法,用于降低数据维数、简化数据集、提取数据特征。 PCA 的核心思想在于将数据变换到正交坐标系中,拆分为各坐标轴

2022/2/24
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《神经科学——探索脑》 第一篇(1-7章)思维导图及课后答案

<p><strong>《神经科学——探索脑》 第一篇(1-7章)思维导图及课后答案</strong></p> <p><strong><em>Neuroscience: Exploring the Brain</em> Part 1 (Chapter 1-7) Mind Map a

2021/10/31
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校园网环境下软路由及NAS的搭建

<blockquote> <p>以软路由为基础,架设透明代理及NAS等相关服务是对家庭网络进行优化升级的主要途径,但校园网环境为软路由的搭建带来了很多问题,除了校园网的用户认证和不同网络环境下的路由优化之外,最具挑战性的莫过于突破校园网防火墙对外部连接的阻断以实现公网访问。本文将

2021/9/28
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X射线吸收精细结构——原理及应用

<h2 id="摘要">摘要</h2> <blockquote> <p>X射线吸收精细结构(X-ray Absorption Fine Structure,XAFS)是一种基于同步辐射X射线源的光谱分析方法,可进一步分为X射线近边吸收精细结构(XANES)和扩展X射线吸收精细结构

2021/5/10
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三个电化学基本方程的推导

<h2 id="1-过电势的产生">1. 过电势的产生</h2> <p>电解过程是一个不可逆过程,电极上有电流通过时,随着不可逆程度的增加,电势值偏离可逆电势的程度也越来越大。我们将这种现象称为电极的极化。</p> <p>我们在物理化学中已经学过,极化主要分为浓差极化、电化学极化

2021/4/24
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电解水过程中的催化普适性原理

<blockquote> <p>电解水过程中,水分子在电极表面发生电极反应,失去或得到电子产生氢气和氧气。我们设计电解水的催化剂,就是要通过一系列手段调控反应历程,降低反应的能垒,这要求我们进一步了解催化反应的一些基本原理。</p> </blockquote> <h2 id="1

2021/4/23
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涉及X射线研究的诺贝尔奖

X射线研究的开端:1901年,伦琴因发现X射线获得了首届诺贝尔物理学奖。事实上,伦琴是在对阴极射线的研究中发现X射线的。他用X射线拍摄的安娜-贝尔特(伦琴的妻子)的手骨与戒指的照片证明了X射线的穿透力,揭示了其在医学方面的应用前景。X射线发现之后,伦琴、波赫和科尔等科学家便开始探究X射线的性质。

2021/3/30
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LBRY 汉化相关问题

<blockquote> <p>笔者作为LBRY汉化团队成员,深感能力有限,在此简述翻译工作中遇到的种种困难,望各位能出手相助,提出宝贵意见。</p> </blockquote> <h2 id="1-LBRY-Credit-的译法">1. LBRY Credit 的译法</h2>

2021/2/6
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互联网时代的艺术:LBRY简介

LBRY是第一个由市场参与者而非公司或其他第三方控制的数字市场。它是有史以来最开放、最公平、最高效的数字商品市场,并且它内含的激励机制还在推动着其自我完善。在表面(最高层次)上,LBRY做的事情实际上很简单。LBRY将一个唯一的名称与一个数字内容建立关联,比如电影、书籍或游戏。这类似于你访问这篇文章所使用的域名系统。

2021/2/4
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安全套的前世今生——高分子材料如何改变着这个世界

<h2 id="1-前言">1 前言</h2> <p>生育控制也称为避孕,是避免怀孕的方式或是设备的总称<sup>[1]</sup>。避孕可以大大降低孕产妇死亡的比例,改善妇女分娩结果,提高新生儿的存活率。通过计划性、规模性的避孕措施(即计划生育)还可以减轻人口压力与家庭负担,一

2020/10/8
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两岸统一态度调研

本调研通过问卷调查对大学在校学生对两岸相关问题的态度进行调查研究,以相对准确地了解高校青年在海峡两岸关系方面的舆情动向。

2020/8/30
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追迹互联网(2010-2016)

本文系统性梳理笔者从2010年注册邮箱独立上网起,至2016年在网络上留下的痕迹,包括聊天记录、邮件、博客、帖子、视频、说说、日志、网盘备份照片、视频网站投稿视频、账号信息等,并尝试将笔者的心路历程融入其中。

2020/8/24
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ロビンソン和STYX HELIX中文翻译

<h2 id="ロビンソン">ロビンソン</h2> <p>新しい季節は なぜかせつない日々で</p> <p>季节变换 可为何仍在这郁闷的日子里</p> <p>河原の道を自転車で 走る君を追いかけた</p> <p>在河边骑着自行车 追随你的脚步</p> <p>思い出のレコードと 大

2020/7/2
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基于Python的Bilibili和Bangumi动画评分综合分析

编写一键爬虫脚本获取哔哩哔哩和bangumi两个网站的动画作品数据,对两网站的数据进行分析,其中对于评分进行相关性分析,并可视化展示分析结果

2020/6/27
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同位素峰强度分布计算原理及python实现

质谱是化学分析中重要的分析工具。利用质谱可以获得化合物的相对分子质量,并且还可以通过碎片离子峰的位置与强度大小推测更多的分子结构信息。本文将详细阐述复杂分子同位素峰丰度计算原理,对精确和近似表达式进行推导,最终通过python编程实现一个多功能的同位素峰强度分布计算器与beynon表查询器。

2020/4/17
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2048游戏算法的进一步研究及C++语言实现

2048是一款流行的数字游戏,但虽然2048游戏规则简单,但想达到数字2048,也就是将棋盘中最大的数合并至少10次,是相对困难的。正因为该游戏的规则简单,所以不失为人工智能研究的好课题。本文将介绍针对该游戏的解法开展的一系列研究。

2019/11/30
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