Redis群集
目录
1、redis群集三种模式
2、Redis 主从复制
2.1 主从复制的作用
2.2 主从复制流程
2.3 搭建Redis 主从复制
3、Redis 哨兵模式
3.1 哨兵模式的作用
3.2 故障转移机制
3.3 主节点的选举
4、Redis 群集模式
4.1 集群的作用
4.2 Redis集群的数据分片
4.3 搭建Redis 群集模式
1、redis群集三种模式
redis群集有三种模式,分别是主从同步/复制、哨兵模式、Cluster,下面会讲解一下三种模式的工作方式,以及如何搭建cluster群集
●主从复制:主从复制是高可用Redis的基础,哨兵和集群都是在主从复制基础上实现高可用的。主从复制主要实现了数据的多机备份,以及对于读操作的负载均衡和简单的故障恢复。
缺陷:故障恢复无法自动化;写操作无法负载均衡;存储能力受到单机的限制。
●哨兵:在主从复制的基础上,哨兵实现了自动化的故障恢复。
缺陷:写操作无法负载均衡;存储能力受到单机的限制;哨兵无法对从节点进行自动故障转移,在读写分离场景下,从节点故障会导致读服务不可用,需要对从节点做额外的监控、切换操作。
●集群:通过集群,Redis解决了写操作无法负载均衡,以及存储能力受到单机限制的问题,实现了较为完善的高可用方案。
2、Redis 主从复制
主从复制,是指将一台Redis服务器的数据,复制到其他的Redis服务器。前者称为主节点(Master),后者称为从节点(Slave);数据的复制是单向的,只能由主节点到从节点。
默认情况下,每台Redis服务器都是主节点;且一个主节点可以有多个从节点(或没有从节点),但一个从节点只能有一个主节点。
2.1 主从复制的作用
●数据冗余:主从复制实现了数据的热备份,是持久化之外的一种数据冗余方式。
●故障恢复:当主节点出现问题时,可以由从节点提供服务,实现快速的故障恢复;实际上是一种服务的冗余。
●负载均衡:在主从复制的基础上,配合读写分离,可以由主节点提供写服务,由从节点提供读服务(即写Redis数据时应用连接主节点,读Redis数据时应用连接从节点),分担服务器负载;尤其是在写少读多的场景下,通过多个从节点分担读负载,可以大大提高Redis服务器的并发量。
●高可用基石:除了上述作用以外,主从复制还是哨兵和集群能够实施的基础,因此说主从复制是Redis高可用的基础。
2.2 主从复制流程
(1)若启动一个Slave机器进程,则它会向Master机器发送一个“sync command”命令,请求同步连接。
(2)无论是第一次连接还是重新连接,Master机器都会启动一个后台进程,将数据快照保存到数据文件中(执行rdb操作),同时Master还会记录修改数据的所有命令并缓存在数据文件中。
(3)后台进程完成缓存操作之后,Master机器就会向Slave机器发送数据文件,Slave端机器将数据文件保存到硬盘上,然后将其加载到内存中,接着Master机器就会将修改数据的所有操作一并发送给Slave端机器。若Slave出现故障导致宕机,则恢复正常后会自动重新连接。
(4)Master机器收到Slave端机器的连接后,将其完整的数据文件发送给Slave端机器,如果Mater同时收到多个Slave发来的同步请求,则Master会在后台启动一个进程以保存数据文件,然后将其发送给所有的Slave端机器,确保所有的Slave端机器都正常。
2.3 搭建Redis 主从复制
Master节点: 192.168.10.23
Slave1节点: 192.168.10.14
Slave2节点: 192.168.10.15
systemctl stop firewalld
setenforce 0
-----安装 Redis-----
yum install -y gcc gcc-c++ make
tar zxvf redis-5.0.7.tar.gz -C /opt/
wget -p /opt http://download.redis.io/releases/redis-5.0.9.tar.gz
cd /opt/redis-5.0.7/
make
make PREFIX=/usr/local/redis install
cd /opt/redis-5.0.7/utils
./install_server.sh
......
Please select the redis executable path [/usr/local/bin/redis-server] /usr/local/redis/bin/redis-server
ln -s /usr/local/redis/bin/* /usr/local/bin/
-----修改 Redis 配置文件(Master节点操作)-----
vim /etc/redis/6379.conf redis.conf
bind 0.0.0.0 #70行,修改监听地址为0.0.0.0
daemonize yes #137行,开启守护进程
logfile /var/log/redis_6379.log #172行,指定日志文件目录
dir /var/lib/redis/6379 #264行,指定工作目录
appendonly yes #700行,开启AOF持久化功能
/etc/init.d/redis_6379 restart
-----修改 Redis 配置文件(Slave节点操作)-----
vim /etc/redis/6379.conf
bind 0.0.0.0 #70行,修改监听地址为0.0.0.0
daemonize yes #137行,开启守护进程
logfile /var/log/redis_6379.log #172行,指定日志文件目录
dir /var/lib/redis/6379 #264行,指定工作目录
replicaof 192.168.10.23 6379 #288行,指定要同步的Master节点IP和端口
appendonly yes #700行,开启AOF持久化功能
/etc/init.d/redis_6379 restart
-----验证主从效果-----
在Master节点上看日志:
tail -f /var/log/redis_6379.log
Replica 192.168.10.14:6379 asks for synchronization
Replica 192.168.10.15:6379 asks for synchronization
在Master节点上验证从节点:
redis-cli info replication
# Replication
role:master
connected_slaves:2
slave0:ip=192.168.10.14,port=6379,state=online,offset=1246,lag=0
slave1:ip=192.168.10.15,port=6379,state=online,offset=1246,lag=1
3、Redis 哨兵模式
主从切换技术的方法是:当服务器宕机后,需要手动一台从机切换为主机,这需要人工干预,不仅费时费力而且还会造成一段时间内服务不可用。为了解决主从复制的缺点,就有了哨兵机制。
哨兵的核心功能:在主从复制的基础上,哨兵引入了主节点的自动故障转移。
#哨兵模式原理:
哨兵(sentinel):是一个分布式系统,用于对主从结构中的每台服务器进行监控,当出现故障时通过投票机制选择新的 Master并将所有slave连接到新的 Master。所以整个运行哨兵的集群的数量不得少于3个节点。
3.1 哨兵模式的作用
●监控:哨兵会不断地检查主节点和从节点是否运作正常。
●自动故障转移:当主节点不能正常工作时,哨兵会开始自动故障转移操作,它会将失效主节点的其中一个从节点升级为新的主节点,并让其它从节点改为复制新的主节点。
●通知(提醒):哨兵可以将故障转移的结果发送给客户端。
哨兵结构由两部分组成,哨兵节点和数据节点:
●哨兵节点:哨兵系统由一个或多个哨兵节点组成,哨兵节点是特殊的redis节点,不存储数据。
●数据节点:主节点和从节点都是数据节点。
3.2 故障转移机制
1.由哨兵节点定期监控发现主节点是否出现了故障
每个哨兵节点每隔1秒会向主节点、从节点及其它哨兵节点发送一次ping命令做一次心跳检测。如果主节点在一定时间范围内不回复或者是回复一个错误消息,那么这个哨兵就会认为这个主节点主观下线了(单方面的)。当超过半数哨兵节点认为该主节点主观下线了,这样就客观下线了。
2.当主节点出现故障,此时哨兵节点会通过Raft算法(选举算法)实现选举机制共同选举出一个哨兵节点为leader,来负责处理主节点的故障转移和通知。所以整个运行哨兵的集群的数量不得少于3个节点。
3.由leader哨兵节点执行故障转移,过程如下:
●将某一个从节点升级为新的主节点,让其它从节点指向新的主节点;
●若原主节点恢复也变成从节点,并指向新的主节点;
●通知客户端主节点已经更换。
需要特别注意的是,客观下线是主节点才有的概念;如果从节点和哨兵节点发生故障,被哨兵主观下线后,不会再有后续的客观下线和故障转移操作。
3.3 主节点的选举
1.过滤掉不健康的(已下线的),没有回复哨兵 ping 响应的从节点。
2.选择配置文件中从节点优先级配置最高的。(replica-priority,默认值为100)
3.选择复制偏移量最大,也就是复制最完整的从节点。
哨兵的启动依赖于主从模式,所以须把主从模式安装好的情况下再去做哨兵模式
3.4 搭建Redis 哨兵模式
Master节点:192.168.10.23
Slave1节点:192.168.10.14
Slave2节点:192.168.10.15
systemctl stop firewalld
setenforce 0
-----修改 Redis 哨兵模式的配置文件(所有节点操作)-----
vim /opt/redis-5.0.7/sentinel.conf
protected-mode no #17行,关闭保护模式
port 26379 #21行,Redis哨兵默认的监听端口
daemonize yes #26行,指定sentinel为后台启动
logfile "/var/log/sentinel.log" #36行,指定日志存放路径
dir "/var/lib/redis/6379" #65行,指定数据库存放路径
sentinel monitor mymaster 192.168.10.23 6379 2 #84行,修改 指定该哨兵节点监控192.168.10.23:6379这个主节点,该主节点的名称是mymaster,最后的2的含义与主节点的故障判定有关:至少需要2个哨兵节点同意,才能判定主节点故障并进行故障转移
sentinel down-after-milliseconds mymaster 30000 #113行,判定服务器down掉的时间周期,默认30000毫秒(30秒)
sentinel failover-timeout mymaster 180000 #146行,故障节点的最大超时时间为180000(180秒)
-----启动哨兵模式-----
先启master,再启slave
cd /opt/redis-5.0.7/
redis-sentinel sentinel.conf &
-----查看哨兵信息-----
redis-cli -p 26379 info Sentinel
# Sentinel
sentinel_masters:1
sentinel_tilt:0
sentinel_running_scripts:0
sentinel_scripts_queue_length:0
sentinel_simulate_failure_flags:0
master0:name=mymaster,status=ok,address=192.168.20.23:6379,slaves=2,sentinels=3
-----故障模拟-----
#查看redis-server进程号:
ps -ef | grep redis
root 57031 1 0 15:20 ? 00:00:07 /usr/local/bin/redis-server 0.0.0.0:6379
root 57742 1 1 16:05 ? 00:00:07 redis-sentinel *:26379 [sentinel]
root 57883 57462 0 16:17 pts/1 00:00:00 grep --color=auto redis
#杀死 Master 节点上redis-server的进程号
kill -9 57031 #Master节点上redis-server的进程号
#验证结果
tail -f /var/log/sentinel.log
79805:X 07 Sep 2023 17:08:37.177 * Increased maximum number of open files to 10032 (it was originally set to 1024).
79805:X 07 Sep 2023 17:08:37.178 * Running mode=sentinel, port=26379.
79805:X 07 Sep 2023 17:08:37.178 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128.
79805:X 07 Sep 2023 17:08:37.180 # Sentinel ID is 4ce73c3499388c1028b71c23c356b1e2f906f13e
79805:X 07 Sep 2023 17:08:37.180 # +monitor master mymaster 192.168.10.23 6379 quorum 2
79805:X 07 Sep 2023 17:08:37.181 * +slave slave 192.168.10.15:6379 192.168.10.15 6379 @ mymaster 192.168.10.23 6379
79805:X 07 Sep 2023 17:08:37.182 * +slave slave 192.168.10.14:6379 192.168.10.14 6379 @ mymaster 192.168.10.23 6379
79805:X 07 Sep 2023 17:09:15.690 * +sentinel sentinel 946a5648761c8ad6272396e92529b34eff02c45b 192.168.10.14 26379 @ mymaster 192.168.10.23 6379
79805:X 07 Sep 2023 17:09:49.976 * +sentinel sentinel 3337d6842f02d53b41be547bea728133cab34449 192.168.10.15 26379 @ mymaster 192.168.10.23 6379
79805:X 07 Sep 2023 17:14:43.557 # +sdown master mymaster 192.168.10.23 6379
79805:X 07 Sep 2023 17:14:43.610 # +odown master mymaster 192.168.10.23 6379 #quorum 3/2
79805:X 07 Sep 2023 17:14:43.610 # +new-epoch 1
79805:X 07 Sep 2023 17:14:43.610 # +try-failover master mymaster 192.168.10.23 6379
79805:X 07 Sep 2023 17:14:43.611 # +vote-for-leader 4ce73c3499388c1028b71c23c356b1e2f906f13e 1
79805:X 07 Sep 2023 17:14:43.613 # 3337d6842f02d53b41be547bea728133cab34449 voted for 4ce73c3499388c1028b71c23c356b1e2f906f13e 1
79805:X 07 Sep 2023 17:14:43.613 # 946a5648761c8ad6272396e92529b34eff02c45b voted for 4ce73c3499388c1028b71c23c356b1e2f906f13e 1
79805:X 07 Sep 2023 17:14:43.669 # +elected-leader master mymaster 192.168.10.23 6379
79805:X 07 Sep 2023 17:14:43.670 # +failover-state-select-slave master mymaster 192.168.10.23 6379
79805:X 07 Sep 2023 17:14:43.773 # +selected-slave slave 192.168.10.14:6379 192.168.10.14 6379 @ mymaster 192.168.10.23 6379
79805:X 07 Sep 2023 17:14:43.773 * +failover-state-send-slaveof-noone slave 192.168.10.14:6379 192.168.10.14 6379 @ mymaster 192.168.10.23 6379
79805:X 07 Sep 2023 17:14:43.857 * +failover-state-wait-promotion slave 192.168.10.14:6379 192.168.10.14 6379 @ mymaster 192.168.10.23 6379
79805:X 07 Sep 2023 17:14:44.719 # +promoted-slave slave 192.168.10.14:6379 192.168.10.14 6379 @ mymaster 192.168.10.23 6379
79805:X 07 Sep 2023 17:14:44.719 # +failover-state-reconf-slaves master mymaster 192.168.10.23 6379
79805:X 07 Sep 2023 17:14:44.808 * +slave-reconf-sent slave 192.168.10.15:6379 192.168.10.15 6379 @ mymaster 192.168.10.23 6379
79805:X 07 Sep 2023 17:14:45.736 * +slave-reconf-inprog slave 192.168.10.15:6379 192.168.10.15 6379 @ mymaster 192.168.10.23 6379
79805:X 07 Sep 2023 17:14:45.736 * +slave-reconf-done slave 192.168.10.15:6379 192.168.10.15 6379 @ mymaster 192.168.10.23 6379
79805:X 07 Sep 2023 17:14:45.814 # -odown master mymaster 192.168.10.23 6379
79805:X 07 Sep 2023 17:14:45.814 # +failover-end master mymaster 192.168.10.23 6379
79805:X 07 Sep 2023 17:14:45.814 # +switch-master mymaster 192.168.10.23 6379 192.168.10.14 6379
79805:X 07 Sep 2023 17:14:45.815 * +slave slave 192.168.10.15:6379 192.168.10.15 6379 @ mymaster 192.168.10.14 6379
79805:X 07 Sep 2023 17:14:45.815 * +slave slave 192.168.10.23:6379 192.168.10.23 6379 @ mymaster 192.168.10.14 6379
79805:X 07 Sep 2023 17:15:15.860 # +sdown slave 192.168.10.23:6379 192.168.10.23 6379 @ mymaster 192.168.10.14 6379
2.redis-cli -p 26379 INFO Sentinel
# Sentinel
sentinel_masters:1
sentinel_tilt:0
sentinel_running_scripts:0
sentinel_scripts_queue_length:0
sentinel_simulate_failure_flags:0
master0:name=mymaster,status=ok,address=192.168.10.14:6379,slaves=2,sentinels=3
4、Redis 群集模式
集群,即Redis Cluster,是Redis 3.0开始引入的分布式存储方案。
集群由多个节点(Node)组成,Redis的数据分布在这些节点中。集群中的节点分为主节点和从节点:只有主节点负责读写请求和集群信息的维护;从节点只进行主节点数据和状态信息的复制。
4.1 集群的作用
(1)数据分区:数据分区(或称数据分片)是集群最核心的功能。
集群将数据分散到多个节点,一方面突破了Redis单机内存大小的限制,存储容量大大增加;另一方面每个主节点都可以对外提供读服务和写服务,大大提高了集群的响应能力。
Redis单机内存大小受限问题,在介绍持久化和主从复制时都有提及;例如,如果单机内存太大,bgsave和bgrewriteaof的fork操作可能导致主进程阻塞,主从环境下主机切换时可能导致从节点长时间无法提供服务,全量复制阶段主节点的复制缓冲区可能溢出。
(2)高可用:集群支持主从复制和主节点的自动故障转移(与哨兵类似);当任一节点发生故障时,集群仍然可以对外提供服务。
4.2 Redis集群的数据分片
Redis集群引入了哈希槽的概念
Redis集群有16384个哈希槽(编号0-16383)
集群的每个节点负责一部分哈希槽
每个Key通过CRC16校验后对16384取余来决定放置哪个哈希槽,通过这个值,去找到对应的插槽所对应的节点,然后直接自动跳转到这个对应的节点上进行存取操作
#以3个节点组成的集群为例:
节点A包含0到5460号哈希槽
节点B包含5461到10922号哈希槽
节点C包含10923到16383号哈希槽
#Redis集群的主从复制模型
集群中具有A、B、C三个节点,如果节点B失败了,整个集群就会因缺少5461-10922这个范围的槽而不可以用。
为每个节点添加一个从节点A1、B1、C1整个集群便有三个Master节点和三个slave节点组成,在节点B失败后,集群选举B1位为的主节点继续服务。当B和B1都失败后,集群将不可用。
4.3 搭建Redis 群集模式
redis的集群一般需要6个节点,3主3从。方便起见,这里所有节点在同一台服务器上模拟:
以端口号进行区分:3个主节点端口号:6001/6002/6003,对应的从节点端口号:6004/6005/6006。
cd /etc/redis/
mkdir -p redis-cluster/redis600{1..6}
for i in {1..6}
do
cp /opt/redis-5.0.7/redis.conf /etc/redis/redis-cluster/redis600$i
cp /opt/redis-5.0.7/src/redis-cli /opt/redis-5.0.7/src/redis-server /etc/redis/redis-cluster/redis600$i
done
#开启群集功能:
#其他5个文件夹的配置文件以此类推修改,注意6个端口都要不一样。
cd /etc/redis/redis-cluster/redis6001
vim redis.conf
#bind 127.0.0.1 #69行,注释掉bind 项,默认监听所有网卡
protected-mode no #88行,修改,关闭保护模式
port 6001 #92行,修改,redis监听端口,
daemonize yes #136行,开启守护进程,以独立进程启动
cluster-enabled yes #832行,取消注释,开启群集功能
cluster-config-file nodes-6001.conf #840行,取消注释,群集名称文件设置
cluster-node-timeout 15000 #846行,取消注释群集超时时间设置
appendonly yes #700行,修改,开启AOF持久化
#启动redis节点
分别进入那六个文件夹,执行命令:redis-server redis.conf ,来启动redis节点
cd /etc/redis/redis-cluster/redis6001
redis-server redis.conf
for d in {1..6}
do
cd /etc/redis/redis-cluster/redis600$d
redis-server redis.conf
done
ps -ef | grep redis
#启动集群
redis-cli --cluster create 127.0.0.1:6001 127.0.0.1:6002 127.0.0.1:6003 127.0.0.1:6004 127.0.0.1:6005 127.0.0.1:6006 --cluster-replicas 1
#六个实例分为三组,每组一主一从,前面的做主节点,后面的做从节点。下面交互的时候 需要输入 yes 才可以创建。
--replicas 1 表示每个主节点有1个从节点。
#测试群集
redis-cli -p 6001 -c #加-c参数,节点之间就可以互相跳转
127.0.0.1:6001> cluster slots #查看节点的哈希槽编号范围
1) 1) (integer) 5461
2) (integer) 10922 #哈希槽编号范围
3) 1) "127.0.0.1"
2) (integer) 6003 #主节点IP和端口号
3) "fdca661922216dd69a63a7c9d3c4540cd6baef44"
4) 1) "127.0.0.1"
2) (integer) 6004 #从节点IP和端口号
3) "a2c0c32aff0f38980accd2b63d6d952812e44740"
2) 1) (integer) 0
2) (integer) 5460
3) 1) "127.0.0.1"
2) (integer) 6001
3) "0e5873747a2e26bdc935bc76c2bafb19d0a54b11"
4) 1) "127.0.0.1"
2) (integer) 6006
3) "8842ef5584a85005e135fd0ee59e5a0d67b0cf8e"
3) 1) (integer) 10923
2) (integer) 16383
3) 1) "127.0.0.1"
2) (integer) 6002
3) "816ddaa3d1469540b2ffbcaaf9aa867646846b30"
4) 1) "127.0.0.1"
2) (integer) 6005
3) "f847077bfe6722466e96178ae8cbb09dc8b4d5eb"
127.0.0.1:6001> set name zhangsan
-> Redirected to slot [5798] located at 127.0.0.1:6003
OK
127.0.0.1:6001> cluster keyslot name #查看name键的槽编号
redis-cli -p 6004 -c
127.0.0.1:6004> keys * #对应的slave节点也有这条数据,但是别的节点没有
1) "name"
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官网 http://markmap.js.org 按照官网安装markmap-lib,markmap-view两个依赖外,还需要安装markmap-common 如果报错提示vuePdfNoSss相关问题,需要安装vue-pdf 如果报错can’t import the named export ‘xxx’ from non EcmaScript module,需…...
docker下redis备份文件dump.rdb获取
1.查看镜像 docker ps -a 2.进入redis客户端 docker exec -it redis redis-cli 3.保存备份文件 save 4.查看文件存放位置 CONFIG GET dir 5.将docker中文件拷出 docker cp id或name:容器中文件的路径 目标目录地址...
二十一、MySQL(多表)内连接、外连接、自连接实现
1、多表查询 (1)基础概念: (2)多表查询的分类: 2、内连接 (1)基础概念: (2)隐式内连接: 基础语法: select 表1.name,…...
Zookeeper运维
我是一个目录 1. 参数说明2. Zookeeper优化建议3. Zookeeper性能查看4. 建议 1. 参数说明 工作节点瞬间压力大,导致和集群通信出现延迟,被踢出节点,瞬间释放的连接立即又连接到另外节点,最终集群挂掉。加了一些延迟配置后…...
uniapp 点击事件-防重复点击
uniapp 点击事件-防重复点击 1、common文件并创建anti-shake.js文件 // 防止处理多次点击 function noMoreClicks(methods, info) {// methods是需要点击后需要执行的函数, info是点击需要传的参数let that this;if (that.noClick) {// 第一次点击that.noClick f…...
推进“数智+数治”,中期科技智慧公厕驱动城市公厕更新升级发展
随着城市化的快速发展和人口的不断增加,公共厕所这一基础设施的更新升级成为了亟待解决的问题。过去的传统公厕往往存在着环境脏乱差、无法保证使用者的舒适度等诸多问题。而智慧公厕则能够通过互联网和物联网的技术手段,实现智能化的运行管理࿰…...
4、模板(二叉树,红黑树,STL的实现)
1. 泛型编程 2. 模板:参数类型化 3. 模板分类 3.1 函数模板 概念 实例化:隐式实例化,显式实例化 3.2 类模板 4. 在模板参数列表中:class和typename 5.模板参数列表:template <class T , size_t N> 类型参数&#x…...
了解JVM
一.了解JVM 1.1什么是JVM JVM是Java Virtual Machine(Java虚拟机)的缩写,是一个虚构出来的计算机,是通过在实际的计算机上仿真模拟计算机功能来实现的,JVM屏蔽了与具体操作系统平台相关的信息,Java程序只…...
vue2实现组织机构树
参考大佬文章:https://www.cnblogs.com/10ve/p/12573772.html 【vue——实现组织架构图(vue-org-tree)——技能提升 - CSDN App】http://t.csdn.cn/Mpe4B...
JS中BigInt的使用
JS中BigInt的使用 BigInt是一种内置对象,它提供了一种方法来表示大于2^53 - 1的整数,通俗来讲就是提供了一种可以表示任意大整数的方法,当我们使用Number来表示一个超过了2 ^53 - 1的整数的时候,会出错。所以此时我们需要使用Big…...
你的第1个 Unity 游戏!!!
简介 首先新建一个方块添加重力!!!总结首先 首先,你要先打开 U n i t y Unity Unity...
炫云云渲染3ds max效果图渲染教程
很多人在第一次使用炫云云渲染渲染效果图的时候不知道怎么使用,其实现在使用炫云渲染效果图真的很简单,我们一起来看看。 一客户端安装 1、打开炫云云渲染官网,点击右上角的客户端下载,选择炫云客户端(NEXT版…...
Java中数组array和列表list相互转换
在Java中,可以将数组(array)和列表(list)相互转换,但需要注意一些细节和限制。以下是一些示例和说明: 从数组到列表: 使用Arrays.asList()方法:可以使用Arrays.asList()…...
【JavaSE笔记】数据类型与变量
一、前言 在Java这门“啰嗦”的编程语言中,我们必须弄清楚每种数据类型的性质和用途,才能让程序“说人话”。要成为Java高手,就必须与各种数据类型打成一片。 本文则将带你认识Java中常见的两位“角色”—数据类型与变量。 二、数据类型 在Java中数据类型主要分…...
VR全景智慧文旅解决方案,助力文旅产业转型升级
引言: 随着科技的不断发展,虚拟现实(VR)技术正逐渐展露其影响力,改变着旅游业。VR全景智慧文旅解决方案也应运而生,将传统旅游的体验形式从线下扩展到了线上,带来了不一般的文旅体验。 一.VR全…...
采用cv2和默认的人脸识别分类器实现人脸检测功能
人脸识别分类器 haarcascade_frontalface_default 提示:分类器文件地址在这里:https://github.com/opencv/opencv/blob/687fc11626901cff09d2b3b5f331fd59190ad4c7/data/haarcascades/haarcascade_frontalface_default.xml 文章目录 人脸识别分类器 haar…...
C# 实现迷宫游戏
智能提示: /// <summary>/// 迷宫/// </summary>internal class Maze : IDisposable{private MazeCell[,] cells;private readonly Stack<MazeCell> stack new Stack<MazeCell>();private readonly Random rand new Random();private int…...
chales 重写/断点/映射/手机代理/其他主机代理
1 chales 安装和代理配置/手机代理配置/电脑代理配置 chales 安装和代理配置/手机代理配置/电脑代理配置 2 转载:Charles Rewrite重写(详解!必懂系列) Charles Rewrite重写(详解!必懂系列) 1.打开charles,点击菜单栏的Tools选中Rewrite2.…...
django添加数据库字段进行数据迁移
1.修改view.py里面的变量 2.在model.py新增字段 3.打开terminal并将环境切到项目所在环境,切换方式为 4.执行命令 python manage.py makemigrations backend python manage.py migrate...
flink1.15.0消费kafka 报错 The coordinator is not available.
报错 You should retry committing the latest consumed offsets. Caused by: org.apache.kafka.common.errors.CoordinatorNotAvailableException: The coordinator is not available. 但是任务还在正常跑. 开源bug [FLINK-28060] Kafka Commit on checkpointing fails re…...
2023华为杯研究生数学建模F题思路模型代码(9.22早第一时间更新)
目录 1.F题思路模型:9.7晚上比赛开始后,第一时间更新,获取见文末名片 3 全国大学生数学建模竞赛常见数模问题常见模型分类 3.1 分类问题 3.2 优化问题 详细思路见此名片,开赛第一时间更新 1.F题思路模型:9.7晚上比…...
[k8s] pod的创建过程
pod的创建过程 定义 Pod 的规范: apiVersion: v1 kind: Pod metadata:name: my-pod spec:containers:- name: my-containerimage: nginx:latest创建 Pod 对象: 使用 kubectl 命令行工具或其他客户端工具创建 Pod 对象: kubectl create -f…...
[网鼎杯 2020 朱雀组]phpweb call_user_func()
时间一跳一跳的 抓个包 很奇怪 结合上面的 date() 认为第一个是函数 我们随便输一个看看 发现过滤了 随便输一个 linux指令 发现报错了 call_user_func() 看看是啥 很容易理解 第一个参数是函数名 后面是 参数 那么这里就是 func 函数 p 数值 所以我们看看有什么办法可以…...
电脑怎么取消磁盘分区?
有时候,我们的电脑会出现一个磁盘爆满,但另一个却空着,这时我们可以通过取消磁盘分区来进行调整,那么,这该怎么操作呢?下面我们就来了解一下。 磁盘管理取消磁盘分区 磁盘管理是Windows自带的磁盘管理工具…...
Cascade-MVSNet CVPR-2020 学习笔记总结 译文 深度学习三维重建
文章目录 4 Cascade-MVSNet CVPR-20204.0 主要特点4.1 背景介绍4.2 代价体构造回顾4.3 Cascade-MVSNet4.4 Loss的设置4.5 Cascade-MVSNet实战操作4.6 总结MVSNet系列最新顶刊 对比总结4 Cascade-MVSNet CVPR-2020 深度学习三维重建 cascade-MVSNet-CVPR-202(源码、原文、译文 …...
【JVM】Java类的加载机制!
一、类的生命周期 类加载过程包含:加载、验证、准备、解析和初始化 ,一共包括5 个阶段。 (1)加载: 简单来说就是将java类的字节码文件加载到机器内存中。在加载类时,Java虚拟机必须完成以下3件事情&…...
Postman使用_接口导入导出
文章目录 Postman导入数据Collections导出数据Environments导出数据Postman导出所有数据 Postman导入数据 可以导入collections(接口集)、Environments(环境配置)通过分享的链接或导出的JSON文件导入数据(还可以从第三…...
linux下centos7升级python版本
由于项目需要使用爬虫,爬虫框架支撑3.8以上版本。而linux自带的python版本是2.7.*,所以需要升级python版本至3.8 键脚本安装Python3.6-Python3.10 bash <(curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/midoks/choose-linux-python/main/install.sh…...
网站内做二级目录/seo的主要工作是什么
深入理解SPI机制 一、什么是SPI SPI ,全称为 Service Provider Interface,是一种服务发现机制。它通过在ClassPath路径下的META-INF/services文件夹查找文件,自动加载文件里所定义的类。 SPI 的本质是将接口实现类的全限定名配置在文件中&am…...
Python做网站 性能/媒体发稿费用
刚入手Mac的小伙伴们可能会不习惯MacOS里的默认设置,那么如何做一些设置能让新买的Macbook用起来更顺手更高效呢?今天米粒就整理了一些超高效的Macbook设置,希望对还不习惯用Mac的新手用户有些帮助! 触发角 首先要跟大家说到的就是…...
怎么在360搜索做网站推广/网络营销的概念及特征
前言: 小程序因为他的自身限制,不太适合复杂的项目,为了扩展他的功能,可以采用小程序加上h5界面来实现更复杂的项目。 实现方法: wxml: <view><web-view src"{{url}}"></web-v…...
java做网站涉及的技术/中国联通和腾讯
XYT-OTN2800可灵活配置为OTM(光复用终端)、OLA(光线路放大)、REG(电中继)、OADM(光分插复用器)等设备类型,支持点到点、链形、环形和网状等组网方式。 点到点组网 点到点…...
美国服务器网站推荐/竞价推广教程
1. linux的ulimit各种限制之深入分析 http://blog.sina.com.cn/s/blog_59b6af6901011ekd.html 2. Linux下修改ulimit设置的最大进程数 http://www.linuxidc.com/Linux/2013-10/91866.htm 3. ulimit调优|设置普通用户的ulimit值 http://linuxguest.blog.51cto.com/195664/362366…...
网站框架图/seo权重是什么意思
设计模式与软件架构设计 .中国科学院软件所 2006 Software Engineering, 7th edition. Chapter 1 Slide 1议题.中国科学院软件所 2006 Software Engineering, 7th edition. Chapter 1 (1)面向对象软件架构设计思想(2)使用UML进行软…...