centos7 下使用docker安装常见的软件:Redis
关于docker的基础知识,请见《别在说自己不知道docker了,全文通俗易懂的给你说明白docker的基础与底层原理》
在自己学习的过程中经常会需要动手安装一下常见的工具,本篇就手把手带你用docker安装一遍。
jdk安装
如果先要更换之前的jdk从第一步开始,之前没下载过从第二步开始,建议先检查一下系统有没有自带jdk的
1、安装准备
检查系统jdk版本
java -version
检查jdk自带安装包
rpm -qa | grep java
卸载jdk
yum -y remove tzdata-java.noarch
如果有就卸载,卸载的包名通过(rpm -qa | grep java)获取,包名要全部输入
rpm -e --nodeps #这里输入要卸载的包#
2、开始安装
CentOS(虚拟机)使用yum安装jdk
通过yum命令安装jdk,不需要配置环境变量就能进行使用,前提需要网络通常
查看云端目前支持安装的jdk版本,两种查询方式
yum search java|grep jdk
或
yum -y list java*
在/usr/目录下创建java目录
mkdir /usr/java
cd /usr/java
下载地址:https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javase8u211-later-archive-downloads.html
#如果下载不下来,手动下载后放到/usr/java目录下,并解压(还是自己下载吧)
tar -zxvf jdk-8u371-linux-i586.tar.gz
安装完成后,测试是否安装成功
java -version
搜索java文件,查找jdk安装目录
find / -name 'java'
设置环境变量
vi /etc/profile
在profile中添加如下内容:
#set java environment
JAVA_HOME=/etc/java/jdk1.8.0_371
JRE_HOME=/etc/java/jdk1.8.0_371/jre
CLASS_PATH=.:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar:$JRE_HOME/lib
PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin:$JRE_HOME/bin
export JAVA_HOME JRE_HOME CLASS_PATH PATH

让修改生效:
java -version
docker 安装 redis
搜索redis镜像
# docker serach <镜像名>
docker search redis

拉起redis镜像 如果不输入版本号,则会默认拉取最新版本latest
命令::docker pull <镜像名称>:<版本号>
docker pull redis

接下来就是要将redis 的配置文件进行挂载,以配置文件方式启动redis 容器。(挂载:即将宿主的文件和容器内部目录相关联,相互绑定,在宿主机内修改文件的话也随之修改容器内部文件)
1)、挂载 redis 的配置文件
2)、挂载 redis 的持久化文件(为了数据的持久化)。
配置文件存放的地方:
mkdir -p /usr/local/redis
mkdir -p /usr/local/redis/data
下载配置文件
wget http://download.redis.io/redis-stable/redis.conf
启动redis容器
docker run --restart=always --log-opt max-size=100m --log-opt max-file=2 -p 8081:6379 --name redis -v /usr/local/redis/conf/redis.conf:/etc/redis/redis.conf -v /usr/local/redis/data:/data -d redis redis-server /etc/redis/redis.conf --appendonly yes --requirepass 123456
说明:
–restart=always 总是开机启动
–log是日志方面的
-p 6379:6379 将6379端口挂载出去
–name 给这个容器取一个名字
-v 数据卷挂载
-
/home/redis/myredis/redis.conf:/etc/redis/redis.conf 这里是将 liunx 路径下的redis.conf 和redis下的redis.conf 挂载在一起。
-
/home/redis/redis/data:/data 这个同上
-d redis 表示后台启动redis
redis-server /etc/redis/redis.conf 以配置文件启动redis,加载容器内的conf文件,最终找到的是挂载的目录 /etc/redis/redis.conf 也就是liunx下的/home/redis/redis/redis.conf
–appendonly yes 开启redis 持久化
–requirepass qwer1234 设置密码
通过docker ps指令查看启动状态
docker ps -a |grep redis # 通过docker ps指令查看启动状态,是否成功.

查看容器运行日志
docker logs --since 30m redis

进入容器
docker exec -it redis redis-cli
或
从docker进入redis服务
docker exec -it redis /bin/bash
连接客户端redis-cli:
redis-cli

验证密码:
auth qwer1234
查看当前redis有没有设置密码:
config get requirepass
停止运行redis
# docker stop <容器名>
docker stop redis
删除容器
# docker rm <容器名>
docker rm redis
查看所有的镜像
docker images
删除镜像
# docker rmi <镜像id>
docker rmi 739b59b94569
redis.conf配置文件内容:
# bind 192.168.1.100 10.0.0.1
# bind 127.0.0.1 ::1
#bind 127.0.0.1protected-mode no# 监听端口
port 6379tcp-backlog 511# 设置 Redis 连接密码
requirepass 123456# 当客户端闲置多长时间后关闭连接,如果指定为 0,表示关闭该功能
timeout 0tcp-keepalive 300# 是否以守护进程的方式运行 yes是启用守护进程,no为不是
daemonize nosupervised no# 当redis以守护进程的方式运行时,默认把pid先写指定文件
pidfile /var/run/redis_6379.pid# 指定日志记录级别,Redis 总共支持四个级别:debug、verbose、notice、warning,默认为 verbose
loglevel notice# 日志记录方式,默认为标准输出,如果redis以守护进程方式运行,这里又设置为标准输出,日志则将为发送给dev/null
logfile ""#设置数据库的数量,默认数据库为 0
databases 30always-show-logo yes# 900 秒(15 分钟)内有1个更改,则保存快照
save 900 1
# 300 秒(5 分钟)内有10个更改,则保存快照
save 300 10
# 60 秒(1 分钟)内有10000个更改,则保存快照
save 60 10000stop-writes-on-bgsave-error yes# 指定存储至本地数据库时是否压缩数据,默认为 yes,Redis 采用 LZF 压缩,如果为了节省 CPU 时间,可以关闭该选项,但会导致数据库文件变的巨大
rdbcompression yesrdbchecksum yes# 指定本地数据库文件名,默认值为 dump.rdb
dbfilename dump.rdb# 指定本地数据库存放目录
dir ./replica-serve-stale-data yesreplica-read-only yesrepl-diskless-sync norepl-disable-tcp-nodelay noreplica-priority 100lazyfree-lazy-eviction no
lazyfree-lazy-expire no
lazyfree-lazy-server-del no
replica-lazy-flush no# 指定是否在每次更新操作后进行日志记录,也就是是否开启aof日志备份,默认为no
appendonly yes# 指定更新日志文件名,也就是aof日志的文件名
appendfilename "appendonly.aof"no-appendfsync-on-rewrite noauto-aof-rewrite-percentage 100
auto-aof-rewrite-min-size 64mbaof-load-truncated yesaof-use-rdb-preamble yeslua-time-limit 5000slowlog-max-len 128notify-keyspace-events ""# 指定在超过指定数量或元素超过某一临界值,采用一种特殊的哈希算法
hash-max-ziplist-entries 512
hash-max-ziplist-value 64list-max-ziplist-size -2list-compress-depth 0set-max-intset-entries 512zset-max-ziplist-entries 128
zset-max-ziplist-value 64hll-sparse-max-bytes 3000stream-node-max-bytes 4096
stream-node-max-entries 100activerehashing yeshz 10dynamic-hz yesaof-rewrite-incremental-fsync yesrdb-save-incremental-fsync yes
配置说明
1.# daemonize no 默认情况下,redis不是在后台运行的,如果需要在后台运行,把该项的值更改为yes
daemonize yes
2.# 当redis在后台运行的时候,Redis默认会把pid文件放在/var/run/redis.pid,你可以配置到其他地址。当运行多个redis服务时,需要指定不同的pid文件和端口。
pidfile /var/run/redis.pid
3.# 指定redis运行的端口,默认是6379
port 6379
4.# 指定redis只接收来自于该IP地址的请求,如果不进行设置,那么将处理所有请求,
在生产环境中最好设置该项
bind
bind 127.0.0.1
5.# 设置客户端连接时的超时时间,单位为秒。当客户端在这段时间内没有发出任何指令,那么关闭该连接
0是关闭此设置
timeout 0
6.# 指定日志记录级别
Redis总共支持四个级别:debug、verbose、notice、warning,默认为verbose,debug 记录很多信息,用于开发和测试
varbose 有用的信息,不像debug会记录那么多
notice 普通的verbose,常用于生产环境
warning 只有非常重要或者严重的信息会记录到日志
loglevel notice
7.TCP连接保活策略,可以通过tcp-keepalive配置项来进行设置,单位为秒,假如设置为60秒,则server端会每60秒向连接空闲的客户端发起一次ACK请求,以检查客户端是否已经挂掉,对于无响应的客户端则会关闭其连接。所以关闭一个连接最长需要120秒的时间。如果设置为0,则不会进行保活检测。
tcp-keepalive 0
8.redis也支持通过logfile配置项来设置日志文件的生成位置。如果设置为空字符串,则redis会将日志输出到标准输出。假如你在daemon情况下将日志设置为输出到标准输出,则日志会被写到/dev/null中。
logfile ""
9.对于redis来说,可以设置其数据库的总数量,假如你希望一个redis包含16个数据库,那么设置如下:
databases 16
这16个数据库的编号将是0到15。默认的数据库是编号为0的数据库。用户可以使用select <DBid>来选择相应的数据库。
10.我们可以用如下的指令来让数据保存到磁盘上,即控制RDB快照功能:
save <seconds> <changes>
如果你想禁用RDB持久化的策略,只要不设置任何save指令就可以,或者给save传入一个空字符串参数也可以达到相同效果,就像这样:
save ""
11.如果用户开启了RDB快照功能,那么在redis持久化数据到磁盘时如果出现失败,默认情况下,redis会停止接受所有的写请求。这样做的好处在于可以让用户很明确的知道内存中的数据和磁盘上的数据已经存在不一致了。如果redis不顾这种不一致,一意孤行的继续接收写请求,就可能会引起一些灾难性的后果。
如果下一次RDB持久化成功,redis会自动恢复接受写请求。当然,如果你不在乎这种数据不一致或者有其他的手段发现和控制这种不一致的话,你完全可以关闭这个功能,以便在快照写入失败时,也能确保redis继续接受新的写请求。配置项如下:
stop-writes-on-bgsave-error yes
12.对于存储到磁盘中的快照,可以设置是否进行压缩存储。如果是的话,redis会采用LZF算法进行压缩。如果你不想消耗CPU来进行压缩的话,可以设置为关闭此功能,但是存储在磁盘上的快照会比较大。
rdbcompression yes
13.在存储快照后,我们还可以让redis使用CRC64算法来进行数据校验,但是这样做会增加大约10%的性能消耗,如果你希望获取到最大的性能提升,可以关闭此功能。
rdbchecksum yes
14.设置快照文件的名称,默认是这样配置的:
dbfilename dump.rdb
15.还可以设置这个快照文件存放的路径。比如默认设置就是当前文件夹:
dir ./
16.Redis提供了主从功能,通过salveof配置项可以控制一台redis服务器作为另一个redis的从服务器,通过指定的IP和端口来确认对应的服务器。一般情况下,我们会建议用户为从redis设置一个不同频率的快照持久化的周期,或者为从redis配置一个不同的服务端口等等。
slaveof <masterip> <masterport>
17.如果主redis设置了验证密码的话(使用requirepass来设置),则在从redis的配置中要使用masterauth来设置校验密码,否则的话,主redis会拒绝从redis的访问请求。
masterauth <master-password>
18.当从redis失去了与主redis的连接,或者主从同步正在进行中时,redis该如何处理外部发来的访问请求呢?这里,从redis可以有两种选择:
第一种选择:如果slave-serve-stale-data设置为yes(默认),则从redis仍会继续响应客户端的读写请求。
第二种选择:如果slave-serve-stale-data设置为no,则从redis会对客户端的请求返回“SYNC with master in progress”,当然也有例外,当客户端发来INFO请求和SLAVEOF请求,从redis还是会进行处理。
slave-serve-stale-data yes
19.你可以控制一个从redis是否可以接受写请求。将数据直接写入从redis,一般只适用于那些生命周期非常短的数据,因为在主从同步时,这些临时数据就会被清理掉。自从redis2.6版本之后,默认从redis为只读。
slave-read-only yes
20.在主从同步时,可能在这些情况下会有超时发生:
1.以从redis的角度来看,当有大规模IO传输时。
2.以从redis的角度来看,当数据传输或PING时,主redis超时
3.以主redis的角度来看,在回复从redis的PING时,从redis超时
用户可以设置上述超时的时限,不过要确保这个时限比repl-ping-slave-period的值要大,否则每次主redis都会认为从redis超时。
repl-timeout 60
21.我们可以控制在主从同步时是否禁用TCP_NODELAY。如果开启TCP_NODELAY,那么主redis会使用更少的TCP包和更少的带宽来向从redis传输数据。但是这可能会增加一些同步的延迟,大概会达到40毫秒左右。如果你关闭了TCP_NODELAY,那么数据同步的延迟时间会降低,但是会消耗更多的带宽。
repl-disable-tcp-nodelay no
22.我们还可以设置同步队列长度。队列长度(backlog)是主redis中的一个缓冲区,在与从redis断开连接期间,主redis会用这个缓冲区来缓存应该发给从redis的数据。这样的话,当从redis重新连接上之后,就不必重新全量同步数据,只需要同步这部分增量数据即可。
repl-backlog-size 1mb
23.如果主redis等了一段时间之后,还是无法连接到从redis,那么缓冲队列中的数据将被清理掉。我们可以设置主redis要等待的时间长度。如果设置为0,则表示永远不清理。默认是1个小时。
repl-backlog-ttl 3600
24.假如主redis发现有超过M个从redis的连接延时大于N秒,那么主redis就停止接受外来的写请求。这是因为从redis一般会每秒钟都向主redis发出PING,而主redis会记录每一个从redis最近一次发来PING的时间点,所以主redis能够了解每一个从redis的运行情况。
# min-slaves-to-write 3
# min-slaves-max-lag 10
上面这个例子表示,假如有大于等于3个从redis的连接延迟大于10秒,那么主redis就不再接受外部的写请求。上述两个配置中有一个被置为0,则这个特性将被关闭。默认情况下min-slaves-to-write为0,而min-slaves-max-lag为10。
25.我们可以给众多的从redis设置优先级,在主redis持续工作不正常的情况,优先级高的从redis将会升级为主redis。而编号越小,优先级越高。比如一个主redis有三个从redis,优先级编号分别为10、100、25,那么编号为10的从redis将会被首先选中升级为主redis。当优先级被设置为0时,这个从redis将永远也不会被选中。默认的优先级为100。
slave-priority 100
26.我们可以要求redis客户端在向redis-server发送请求之前,先进行密码验证。当你的redis-server处于一个不太可信的网络环境中时,相信你会用上这个功能。由于redis性能非常高,所以每秒钟可以完成多达15万次的密码尝试,所以你最好设置一个足够复杂的密码,否则很容易被黑客破解。
requirepass foobared
27.redis允许我们对redis指令进行更名,比如将一些比较危险的命令改个名字,避免被误执行。比如可以把CONFIG命令改成一个很复杂的名字,这样可以避免外部的调用,同时还可以满足内部调用的需要:
rename-command CONFIG ""
28.我们可以设置redis同时可以与多少个客户端进行连接。默认情况下为10000个客户端。当你无法设置进程文件句柄限制时,redis会设置为当前的文件句柄限制值减去32,因为redis会为自身内部处理逻辑留一些句柄出来。
如果达到了此限制,redis则会拒绝新的连接请求,并且向这些连接请求方发出“max number of clients reached”以作回应。
maxclients 10000
29.我们甚至可以设置redis可以使用的内存量。一旦到达内存使用上限,redis将会试图移除内部数据,移除规则可以通过maxmemory-policy来指定。
如果redis无法根据移除规则来移除内存中的数据,或者我们设置了“不允许移除”,那么redis则会针对那些需要申请内存的指令返回错误信息,比如SET、LPUSH等。但是对于无内存申请的指令,仍然会正常响应,比如GET等。
maxmemory <bytes>
30.对于内存移除规则来说,redis提供了多达6种的移除规则。他们是:
1.volatile-lru:使用LRU算法移除过期集合中的key
2.allkeys-lru:使用LRU算法移除key
3.volatile-random:在过期集合中移除随机的key
4.allkeys-random:移除随机的key
5.volatile-ttl:移除那些TTL值最小的key,即那些最近才过期的key。
6.noeviction:不进行移除。针对写操作,只是返回错误信息。
无论使用上述哪一种移除规则,如果没有合适的key可以移除的话,redis都会针对写请求返回错误信息。
# The default is:
#
# maxmemory-policy noeviction
31.LRU算法和最小TTL算法都并非是精确的算法,而是估算值。所以你可以设置样本的大小。假如redis默认会检查5个key并选择其中LRU的那个,那么你可以改变这个key样本的数量。
axmemory-samples 5
32.默认情况下,redis会异步的将数据持久化到磁盘。这种模式在大部分应用程序中已被验证是很有效的,但是在一些问题发生时,比如断电,则这种机制可能会导致数分钟的写请求丢失。
如上半部分中介绍的,追加文件(Append Only File)是一种更好的保持数据一致性的方式。即使当服务器断电时,也仅会有1秒钟的写请求丢失,当redis进程出现问题且操作系统运行正常时,甚至只会丢失一条写请求。
appendonly no
33.还可以设置aof文件的名称:
appendfilename "appendonly.aof"
34.fsync()调用,用来告诉操作系统立即将缓存的指令写入磁盘。一些操作系统会“立即”进行,而另外一些操作系统则会“尽快”进行。
redis支持三种不同的模式:
1.no:不调用fsync()。而是让操作系统自行决定sync的时间。这种模式下,redis的性能会最快。
2.always:在每次写请求后都调用fsync()。这种模式下,redis会相对较慢,但数据最安全。
3.everysec:每秒钟调用一次fsync()。这是性能和安全的折衷
# appendfsync always
appendfsync everysec
# appendfsync no
35.当fsync方式设置为always或everysec时,如果后台持久化进程需要执行一个很大的磁盘IO操作,那么redis可能会在fsync()调用时卡住。目前尚未修复这个问题,这是因为即使我们在另一个新的线程中去执行fsync(),也会阻塞住同步写调用。
为了缓解这个问题,我们可以使用下面的配置项,这样的话,当BGSAVE或BGWRITEAOF运行时,fsync()在主进程中的调用会被阻止。这意味着当另一路进程正在对AOF文件进行重构时,redis的持久化功能就失效了,就好像我们设置了“appendsync none”一样。如果你的redis有时延问题,那么请将下面的选项设置为yes。否则请保持no,因为这是保证数据完整性的最安全的选择。
no-appendfsync-on-rewrite no
36.我们允许redis自动重写aof。当aof增长到一定规模时,redis会隐式调用BGREWRITEAOF来重写log文件,以缩减文件体积。
redis是这样工作的:redis会记录上次重写时的aof大小。假如redis自启动至今还没有进行过重写,那么启动时aof文件的大小会被作为基准值。这个基准值会和当前的aof大小进行比较。如果当前aof大小超出所设置的增长比例,则会触发重写。另外,你还需要设置一个最小大小,是为了防止在aof很小时就触发重写。
auto-aof-rewrite-percentage 100
auto-aof-rewrite-min-size 64mb
如果设置auto-aof-rewrite-percentage为0,则会关闭此重写功能。
37.lua脚本的最大运行时间是需要被严格限制的,要注意单位是毫秒
lua-time-limit 5000
创建redis.conf
touch redis.conf
相关文章:
centos7 下使用docker安装常见的软件:Redis
关于docker的基础知识,请见《别在说自己不知道docker了,全文通俗易懂的给你说明白docker的基础与底层原理》 在自己学习的过程中经常会需要动手安装一下常见的工具,本篇就手把手带你用docker安装一遍。 jdk安装 如果先要更换之前的jdk从第…...
sql:SQL优化知识点记录(十五)
(1)MySQL主从复制 我们这里配置一Windows上的MySql做主机,Linux上的MySql做从机,搭建一主一从 测试以下是否能够拼通:从Linux上:167,连接Windows的165 从Windows的165 连接Linux上:…...
vue3+ts 分享海报
安装依赖1. npm install html2canvas --save<div class"flex-box"><div><div v-for"(item,index ) in from.list" :key"index" click"actvieFuntion(index)"><div>{{item}}</div><div :class"…...
Ubuntu23.10将推出全磁盘加密功能,提高系统安全性
Canonical 宣布其即将推出的 Ubuntu 23.10(Mantic Minotaur)将引入基于 TPM 的全磁盘加密的初步支持。这个特性将利用系统可信平台模块(TPM),在系统级别上进行全磁盘加密,从而提高系统的安全性。 但需要注…...
防火墙的设置主要是为了防范什么
防火墙的设置主要是为了防范网络攻击和数据泄露。随着互联网的普及和信息化的加速,网络安全问题越来越受到人们的关注。其中,防火墙是一种常见的网络安全设备,其设置的重要性也日益凸显。 防火墙的设置主要是为了防范什么 防火墙的设置主要目…...
Vim9和其他软件的文本复制、粘贴
大家都知道:在Vim9中使用y和p命令来进行文本的复制和粘贴,今天我来说一说Vim和其他软件之间的文本复制、粘贴操作。 Vim9和其他软件进行复制、粘贴,其原理就是通过系统剪贴板作为中介来执行操作。 一、从Vim9复制文本内容 按住鼠标左键滑出…...
MySQL学习5:事务、存储引擎
事务 简介 事务是一组数据库操作的执行单元,它要么完全执行,要么完全不执行。事务是确保数据库中的数据一致性和完整性的重要机制之一。 事务具有以下四个特性(称为ACID特性): 原子性(Atomicity…...
redis如何保证接口的幂等性
背景 如何防止接口中同样的数据提交,以及如何保证消息不被重复消费,这些都是shigen在学习的过程中遇到的问题。今天,趁着在学习redis的间隙,我写了一篇文章进行简单的实现。 注意:仅使用于单机的场景,对于…...
避坑之路 —— 前后端 json 的注意问题
当我们在进行开发项目的时候,在前后端需要进行数据之间的传输,那么就会需要到json。而json算是字符串中的一种 1.先说一下前端的, 其实这两种都是表示前端希望能收到后端json这样的数据格式,那么我们在后端就需要注意将数据进行转换为json进…...
[构建 Vue 组件库] 小尾巴 UI 组件库 —— 横向商品卡片(仿淘宝)
文章归档于:https://www.yuque.com/u27599042/row3c6 组件库地址 npm:https://www.npmjs.com/package/xwb-ui?activeTabreadmegitee:https://gitee.com/tongchaowei/xwb-ui 下载 npm i xwb-ui配置 按需导入 import {组件名 } from xwb-…...
【Python】Python实现五子棋游戏(带可视化界面)【独一无二】
👉博__主👈:米码收割机 👉技__能👈:C/Python语言 👉公众号👈:测试开发自动化【获取源码商业合作】 👉荣__誉👈:阿里云博客专家博主、5…...
用Maloja创建音乐收听统计数据
什么是 Maloja ? Maloja 是简单的自托管音乐记录数据库,用于创建个人收听统计数据。没有推荐,没有社交网络,没有废话。Maloja 是一个跟踪您一段时间内的收听习惯的工具。 官方演示站点:https://maloja.krateng.ch/ 导出…...
GRU门控循环单元
GRU 视频链接 https://www.bilibili.com/video/BV1Pk4y177Xg?p23&spm_id_frompageDriver&vd_source3b42b36e44d271f58e90f86679d77db7Zt—更新门 Rt—重置门 控制保存之前一层信息多,还是保留当前神经元得到的隐藏层的信息多。 Bi-GRU GRU比LSTM参数少 …...
使用Puppeteer构建博客内容的自动标签生成器
导语 标签是一种用于描述和分类博客内容的元数据,它可以帮助读者快速找到感兴趣的主题,也可以提高博客的搜索引擎优化(SEO)。然而,手动为每篇博客文章添加合适的标签是一件费时费力的工作,有时候也容易遗漏…...
大数据分析案例-基于随机森林算法构建二手房价格预测模型
🤵♂️ 个人主页:艾派森的个人主页 ✍🏻作者简介:Python学习者 🐋 希望大家多多支持,我们一起进步!😄 如果文章对你有帮助的话, 欢迎评论 💬点赞Ǵ…...
SLAM从入门到精通(ROS安装)
【 声明:版权所有,欢迎转载,请勿用于商业用途。 联系信箱:feixiaoxing 163.com】 ROS科研上面用的多,实际生产其实用的也不少。它本身还是很好的应用框架。当然,它对于很多初学的同学来说还是很友好的。学完…...
Linux 下spi设备驱动
参考: Linux kernel 有关 spi 设备树参数解析 Linux kernel 有关 spi 设备树参数解析 - 走看看 Linux SPI驱动框架(1)——核心层 Linux SPI驱动框架(1)——核心层_linux spi驱动模型_绍兴小贵宁的博客-CSDN博客 Linux SPI驱动框架(2)——控制器驱动层 Linux SPI驱…...
一:图形的位置和尺寸测量
绘制的基本要素: onDraw(Canvas):是用来重写的 Canvas:实际执行绘制的 Paint:调整粗细和颜色等 坐标系:以屏幕左上角为原点,向右、向下为正向数值的坐标系 尺寸单位:在绘制过程中所有的尺寸单位都是px…...
rtthread下基于spi device架构MCP25625驱动
1.CAN驱动架构 由于采用了RTT的spi device架构,不能再随心所遇的编写CAN驱动 了,之前内核虽然采用了RTT内核,但是驱动并没有严格严格按RTT推荐的架构来做,这次不同了,上次是因为4个MCP25625挂在了4路独立的SPI总线上&…...
Open3D 点云投影到圆柱(python详细过程版)
目录 一、算法原理1、圆柱方程2、投影原理二、代码实现三、结果展示1、原始点云2、投影结果四、参考链接一、算法原理 1、圆柱方程 圆柱方程可以表示为: ( x − x...
SpringBoot-17-MyBatis动态SQL标签之常用标签
文章目录 1 代码1.1 实体User.java1.2 接口UserMapper.java1.3 映射UserMapper.xml1.3.1 标签if1.3.2 标签if和where1.3.3 标签choose和when和otherwise1.4 UserController.java2 常用动态SQL标签2.1 标签set2.1.1 UserMapper.java2.1.2 UserMapper.xml2.1.3 UserController.ja…...
Ubuntu系统下交叉编译openssl
一、参考资料 OpenSSL&&libcurl库的交叉编译 - hesetone - 博客园 二、准备工作 1. 编译环境 宿主机:Ubuntu 20.04.6 LTSHost:ARM32位交叉编译器:arm-linux-gnueabihf-gcc-11.1.0 2. 设置交叉编译工具链 在交叉编译之前&#x…...
基于大模型的 UI 自动化系统
基于大模型的 UI 自动化系统 下面是一个完整的 Python 系统,利用大模型实现智能 UI 自动化,结合计算机视觉和自然语言处理技术,实现"看屏操作"的能力。 系统架构设计 #mermaid-svg-2gn2GRvh5WCP2ktF {font-family:"trebuchet ms",verdana,arial,sans-…...
进程地址空间(比特课总结)
一、进程地址空间 1. 环境变量 1 )⽤户级环境变量与系统级环境变量 全局属性:环境变量具有全局属性,会被⼦进程继承。例如当bash启动⼦进程时,环 境变量会⾃动传递给⼦进程。 本地变量限制:本地变量只在当前进程(ba…...
8k长序列建模,蛋白质语言模型Prot42仅利用目标蛋白序列即可生成高亲和力结合剂
蛋白质结合剂(如抗体、抑制肽)在疾病诊断、成像分析及靶向药物递送等关键场景中发挥着不可替代的作用。传统上,高特异性蛋白质结合剂的开发高度依赖噬菌体展示、定向进化等实验技术,但这类方法普遍面临资源消耗巨大、研发周期冗长…...
Go 语言接口详解
Go 语言接口详解 核心概念 接口定义 在 Go 语言中,接口是一种抽象类型,它定义了一组方法的集合: // 定义接口 type Shape interface {Area() float64Perimeter() float64 } 接口实现 Go 接口的实现是隐式的: // 矩形结构体…...
全面解析各类VPN技术:GRE、IPsec、L2TP、SSL与MPLS VPN对比
目录 引言 VPN技术概述 GRE VPN 3.1 GRE封装结构 3.2 GRE的应用场景 GRE over IPsec 4.1 GRE over IPsec封装结构 4.2 为什么使用GRE over IPsec? IPsec VPN 5.1 IPsec传输模式(Transport Mode) 5.2 IPsec隧道模式(Tunne…...
稳定币的深度剖析与展望
一、引言 在当今数字化浪潮席卷全球的时代,加密货币作为一种新兴的金融现象,正以前所未有的速度改变着我们对传统货币和金融体系的认知。然而,加密货币市场的高度波动性却成为了其广泛应用和普及的一大障碍。在这样的背景下,稳定…...
华为OD机试-最短木板长度-二分法(A卷,100分)
此题是一个最大化最小值的典型例题, 因为搜索范围是有界的,上界最大木板长度补充的全部木料长度,下界最小木板长度; 即left0,right10^6; 我们可以设置一个候选值x(mid),将木板的长度全部都补充到x,如果成功…...
【安全篇】金刚不坏之身:整合 Spring Security + JWT 实现无状态认证与授权
摘要 本文是《Spring Boot 实战派》系列的第四篇。我们将直面所有 Web 应用都无法回避的核心问题:安全。文章将详细阐述认证(Authentication) 与授权(Authorization的核心概念,对比传统 Session-Cookie 与现代 JWT(JS…...
