K-RPALite:低代码RPA让自动化更简单

K-RPALite:低代码RPA让自动化更简单

1 产品介绍

1.1 什么是K-RPA Lite

K-RPA Lite是金智维推出的一款全新的低代码机器人流程自动化(RPA)设计平台,专为那些希望通过自动化提升工作效率、降低人工错误的用户设计。它打破了传统RPA工具复杂的学习曲线,凭借其直观的低代码界面,使得非技术人员也能快速创建、管理自动化流程。无论是业务用户、IT人员还是开发人员,K-RPA Lite都能帮助他们轻松实现业务流程的自动化。

1.2K-RPA与K-RPA Lite区别

K-RPA 定位大中型企业客户, 围绕着“专业、稳定、安全”的运行要求, 需要对开发和运维要求进行专业培训, 学习成本较高。随着"人人都是开发者"的兴起,我们推出 K-RPA Lite,采用"易学易用、智慧赋能"的设计理念,让个人用户无需专业背景也能快速上手,轻松实现自动化流程。

1.3 产品架构图

2.产品服务说明

2.1 名词解析
  1. 场景: 场景来源于业务搭建流程需求,是指在特定环境下完成业务需求,能让业务顺畅的运行所需要的条件。在本文中场景是通过应用实现的。
  2. 流程: 指为了实现特定场景的要求而组成的一系列连续且有规律的活动集合。这些活动按照先后顺序或者并列关系被连接起来。
  3. 应用:一个完整的自动化流程,帮助你完成一项工作,可能包含多个步骤。比如,批量发送邮件就是一个应用,它包括获取收件人列表、编写邮件、发送邮件等多个操作。
  4. 自定义组件:一组可以重复使用的操作集合。例如,文件操作自定义组件,包括“复制文件”、“删除文件”、“移动文件”等,这些操作可以在多个不同的应用中使用。
  5. 任务:被安排在特定时间由机器人执行的应用。
2.2 功能支持项
操作范围功能功能说明是否支持
应用管理创建应用是否支持基础业务场景设计,如创建应用、创建自定义组件、创建分组、发布应用、导入/导出场景、编辑应用、运行应用等操作支持
操作指引是否支持用户基础操作向导支持
应用运行是否支持调试流程、检查流程、节点报错定位、查看运行日志、设置流程断点等支持
经典案例是否支持日常自动化案例使用,包括文本文件、Excel操作、抓取网页数据等支持
组件管理组件库是否支持场景化组件配置,包括条件判断、循环、网页自动化、桌面自动化、操作系统、鼠标键盘、应用程序集成等支持
学习中心知识库是否支持部分课程应用案例教学,如网页自动化、Excel自动化等支持
设置管理插件中心是否支持插件安装,如Chrome、360、Edge、FireFox、PDF、图像、文本插件等支持
常规项是否支持程序自定义配置,如启动项、界面语言、快捷键、运行错误处理、版本升级等支持
触发器任务触发是否支持定时、邮件、文件任务触发,任务运行日志监控、异常报警等支持
自动化工具数据抓取是否支持网页、表格等数据批量抓取支持
智能录制是否支持人工操作录制支持
元素库是否支持标准模式、深度模式、元素编辑器、校验元素等操作支持
图像库是否支持图像抓取、导入本地图像、图像编辑等操作支持
参数是否支持参数配置支持
变量是否支持变量配置支持
2.3 业务流程

开始

安装系统

创建应用

运行应用

保存应用

发布应用

创建任务

结束

  1. 创建一个应用:在首页页签,找到【创建应用】按钮并单击它以启动新应用或自定义组件的创建过程:
  2. 运行一个应用:完成工作流设计后,对其进行实际运行与测试验证;
  3. 保存一个应用:对已调试完成的应用,单击【保存】保存按钮;
  4. 发布一个应用:单击【发布】按钮,对应用进行正式发布;
  5. 创建一个任务:在任务页签,找到【创建任务】按钮并单击它以启动新应用或自定义组件的创建过程:

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在我们搭建好了开发环境之后,下一步就是赋予机器人“身体”。URDF 就是这个身体的蓝图,而仿真配置则是让这个身体在虚拟世界中“活过来”的关键一步。 📝 第一部分:URDF——机器人的“骨骼”与“皮肤” URDF 的核心是描述机器人的运动学与动力学属性,它由一套 XML 标签构成 。 核心构成要素 建模的两种主流方式 1. 从零编写(学习/简单模型): * 使用文本编辑器或 VS Code 直接编写 URDF/Xacro 文件。 * 黄金教程:官方 urdf_tutorial 包提供了从视觉、碰撞属性到使用 Xacro 宏语言优化代码的完整指南 。推荐按照 “视觉 -> 可动 -> 物理属性 ->

IOT | 无人机(第一期)

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前言 现在无人机正朝着**小型化、智能化、集群化**快速发展,AI、远程通信等技术不断成熟,让它从普通工具变成很多场景的核心装备,在巡检、物流、救援等行业广泛应用。 实际需求也推动着技术不断升级,无人机作业更自主高效,对应的安全管控和防护体系也在完善,通过智能识别、分级处置等方式保障安全,整个无人机领域正朝着更智能、更系统化的方向发展。 这一专题我们会在无人机靶场Damn Vulnerable Drone进行试验,同时学习最基本的原理和思路方法,后期本专栏会开设真实无人机下的攻防实验,那么我们就此开始吧。 注:本文仅供合法授权范围内的安全研究使用,请遵循相关法律法规,不得用于未授权的入侵、破坏或干扰行为。 实验资源 无人机靶场Damn Vulnerable Drone下载地址:https://github.com/nicholasaleks/Damn-Vulnerable-Dronehttps://github.com/nicholasaleks/Damn-Vulnerable-Drone https://mp.weixin.qq.com/s/nEJYW8f_

Microi 吾码:低代码解锁服务器虚拟化的无限潜能

Microi 吾码:低代码解锁服务器虚拟化的无限潜能

目录 一、服务器虚拟化的时代浪潮与核心意义 二、Microi 吾码在服务器虚拟化资源管理中的卓越表现 虚拟机资源分配与监控的智能掌控 资源调度与优化的精妙策略 三、Microi 吾码助力服务器虚拟化的网络配置与优化 虚拟网络架构的灵活构建 网络流量优化与安全保障的双重守护 四、Microi 吾码在服务器虚拟化高可用性与容错机制中的关键作用 虚拟机备份与恢复的可靠保障 故障转移与容错技术的智能应对 五、Microi 吾码与不同服务器虚拟化平台的无缝集成 与主流虚拟化平台的深度对接 跨平台管理与资源整合的独特优势 六、总结 一、服务器虚拟化的时代浪潮与核心意义 在当今数字化转型加速的时代背景下,服务器虚拟化技术已成为信息技术领域的关键驱动力之一。服务器虚拟化旨在通过软件技术将一台物理服务器划分为多个相互隔离且独立运行的虚拟服务器环境,也就是虚拟机(VM)。这一创新技术带来了诸多显著优势,如显著提高服务器资源利用率,使得企业能够在有限的硬件资源基础上运行更多的应用程序和服务;大幅降低硬件采购成本与数据中心能源消耗,为企业节省大量资金并助力环保事业;同时,

(二)Stable Diffusion 3.5硬件准备与环境配置 —— 低配显卡也能跑大模型

(二)Stable Diffusion 3.5硬件准备与环境配置 —— 低配显卡也能跑大模型

随着 Stable Diffusion 3.5 (SD 3.5) 的发布,生成式 AI 的门槛再次降低。虽然其 Large 版本拥有高达 81 亿的参数量,但通过合理的量化选择、显存管理技巧以及操作系统级的优化,即便是在 8GB 或 12GB 显存的消费级显卡上,也能获得极佳的生成体验。 2.1 显存容量与量化选择指南 在本地运行 SD 3.5 时,显存 (VRAM) 是最核心的硬件指标。SD 3.5 Large 模型在原生精度 (FP16/BF16) 下,通常需要约 18–19 GB 的显存才能完整加载。这意味着如果你想体验不经过性能削减的原生模型,