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云原生Kubernetes:Pod控制器

目录

一、理论

1.Pod控制器

2.Deployment 控制器

3.SatefulSet 控制器

4.DaemonSet 控制器

5.Job 控制器

6.CronJob 控制器

二、实验

1.Deployment 控制器

2.SatefulSet 控制器

3.DaemonSet 控制器

4.Job 控制器

5.CronJob 控制器

三、问题

1. showmount -e 报错

2.主机重启后pod报错Error

四、总结


一、理论

1.Pod控制器

(1)概念

Pod控制器,又称之为工作负载(workload),是用于实现管理pod的中间层,确保pod资源符合预期的状态,pod的资源出现故障时,会尝试进行重启,当根据重启策略无效,则会重新新建pod的资源。

(2)类型

ReplicaSet:

代用户创建指定数量的pod副本,确保pod副本数量符合预期状态,并且支持滚动式自动扩容和缩容功能。
ReplicaSet主要三个组件组成:

1)用户期望的pod副本数量
2)标签选择器,判断哪个pod归自己管理
3)当现存的pod数量不足,会根据pod资源模板进行新建

帮助用户管理无状态的pod资源,精确反应用户定义的目标数量,但是RelicaSet不是直接使用的控制器,而是使用Deployment。

Deployment

工作在ReplicaSet之上,用于管理无状态应用,目前来说最好的控制器。支持滚动更新和回滚功能,还提供声明式配置。
ReplicaSet 与Deployment 这两个资源对象逐步替换之前RC的作用。

DaemonSet

用于确保集群中的每一个节点只运行特定的pod副本,通常用于实现系统级后台任务。比如ELK服务
特性:服务是无状态的
服务必须是守护进程

④ StatefulSet:管理有状态应用

 Job

只要完成就立即退出,不需要重启或重建

⑥ Cronjob

周期性任务控制,不需要持续后台运行

(3) pod容器中的有状态和无状态的区别

1)有状态实例
实例之间有差别,每个实例都有自己的独特性,元数据不同,例如etcd,zookeeper
实例之间不对等的关系,以及依靠外部存储的应用2)无状态实例
deployment认为所有的pod都是一样的
不用考虑顺序的要求
不用考虑在哪个node节点上运行
可以随意扩容和缩容

2.Deployment 控制器

(1)概念

部署无状态应用
管理Pod和ReplicaSet
具有上线部署、副本设定、滚动升级、回滚等功能
提供声明式更新,例如只更新一个新的image
应用场景:web服务

vim nginx-deployment.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:name: nginx-deploymentlabels:app: nginx    
spec:replicas: 3selector:matchLabels:app: nginxtemplate:metadata:labels:app: nginxspec:containers:- name: nginximage: nginx:1.15.4ports:- containerPort: 80kubectl create -f nginx-deployment.yamlkubectl get pods,deploy,rs

3.SatefulSet 控制器

(1)概念

StatefulSet 是用来管理有状态应用的工作负载 API 对象。

StatefulSet 用来管理某 Pod 集合的部署和扩缩, 并为这些 Pod 提供持久存储和持久标识符。

和 Deployment 类似, StatefulSet 管理基于相同容器规约的一组 Pod。但和 Deployment 不同的是, StatefulSet 为它们的每个 Pod 维护了一个有粘性的 ID。这些 Pod 是基于相同的规约来创建的, 但是不能相互替换:无论怎么调度,每个 Pod 都有一个永久不变的 ID。

如果希望使用存储卷为工作负载提供持久存储,可以使用 StatefulSet 作为解决方案的一部分。 尽管 StatefulSet 中的单个 Pod 仍可能出现故障, 但持久的 Pod 标识符使得将现有卷与替换已失败 Pod 的新 Pod 相匹配变得更加容易。

如果希望使用存储卷为工作负载提供持久存储,可以使用 StatefulSet 作为解决方案的一部分。 尽管 StatefulSet 中的单个 Pod 仍可能出现故障, 但持久的 Pod 标识符使得将现有卷与替换已失败 Pod 的新 Pod 相匹配变得更加容易。

tatefulSet 对于需要满足以下一个或多个需求的应用程序很有价值:

稳定的、唯一的网络标识符。
稳定的、持久的存储。
有序的、优雅的部署和扩缩。
有序的、自动的滚动更新。

在上面描述中,“稳定的”意味着 Pod 调度或重调度的整个过程是有持久性的。 如果应用程序不需要任何稳定的标识符或有序的部署、删除或扩缩, 则应该使用由一组无状态的副本控制器提供的工作负载来部署应用程序,比如 Deployment 或者 ReplicaSet可能更适用于你的无状态应用部署需要。
 

//名为 svc-demo 的 Headless Service 用来控制网络域名
kubectl create svc clusterip svc-demo --tcp=80:80 --dry-run=client -oyaml > svc-demo.yaml
vim svc-demo.yamlapiVersion: v1
kind: Service
metadata:creationTimestamp: nulllabels:app: svc-demoname: svc-demo
spec:ports:- name: httpport: 80protocol: TCPtargetPort: 80selector:app: sts-demo    //拥有此标签的pod 都有此servicetype: ClusterIPclusterIP: None  //无头服务的clusterIp为None
//名为 myapp-demo 的 StatefulSet 有一个 Spec,它表明将在独立的4个 Pod 副本中启动容器
vim stateful-demo.yaml apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
metadata:labels:app: myapp-demoname: myapp-demo
spec:serviceName: svc-demoreplicas: 4selector:matchLabels:app: sts-demotemplate:metadata:labels:app: sts-demospec:containers:- image: soscscs/myapp:v1name: myappports:- containerPort: 80volumeClaimTemplates:- metadata:name: pvc-demospec:accessModes:- ReadWriteOnceresources:requests:storage: 2GistorageClassName: nfs-client-storageclass

(2)组成

●Headless Service(无头服务):用于为Pod资源标识符生成可解析的DNS记录。
●volumeClaimTemplates(存储卷申请模板):基于静态或动态PV供给方式为Pod资源提供专有的固定存储。
●StatefulSet:用于管控Pod资源。

(3)headless

在deployment中,每一个pod是没有名称,是随机字符串,是无序的。而statefulset中是要求有序的,每一个pod的名称必须是固定的。当节点挂了,重建之后的标识符是不变的,每一个节点的节点名称是不能改变的。pod名称是作为pod识别的唯一标识符,必须保证其标识符的稳定并且唯一。
为了实现标识符的稳定,这时候就需要一个headless service 解析直达到pod,还需要给pod配置一个唯一的名称。
 

(4)volumeClaimTemplate

大部分有状态副本集都会用到持久存储,比如分布式系统来说,由于数据是不一样的,每个节点都需要自己专用的存储节点。而在 deployment中pod模板中创建的存储卷是一个共享的存储卷,多个pod使用同一个存储卷,而statefulset定义中的每一个pod都不能使用同一个存储卷,由此基于pod模板创建pod是不适应的,这就需要引入volumeClaimTemplate,当在使用statefulset创建pod时,会自动生成一个PVC,从而请求绑定一个PV,从而有自己专用的存储卷。
 

服务发现:就是应用服务之间相互定位的过程。
应用场景:

●动态性强:Pod会飘到别的node节点
●更新发布频繁:互联网思维小步快跑,先实现再优化,老板永远是先上线再慢慢优化,先把idea变成产品挣到钱然后再慢慢一点一点优化
●支持自动伸缩:一来大促,肯定是要扩容多个副本
K8S里服务发现的方式—DNS,使K8S集群能够自动关联Service资源的“名称”和“CLUSTER-IP”,从而达到服务被集群自动发现的目的。

(5) 测试域名解析

kubectl get pods -A
kubectl delete pods coredns-54d67798b7-rl5wc -n kube-system 
kubectl delete pods coredns-54d67798b7-qbvr5 -n kube-system 

#进入容器
kubectl exec -it myapp-demo-0 sh#查看域名解析
[root@master ~]# kubectl exec -it myapp-demo-0 sh
/ # nslookup kubernetes
nslookup: can't resolve '(null)': Name does not resolveName:      kubernetes
Address 1: 10.1.0.1 kubernetes.default.svc.cluster.local
/ # nslookup myapp-demo-0.svc-demo.default.svc.cluster.local
nslookup: can't resolve '(null)': Name does not resolveName:      myapp-demo-0.svc-demo.default.svc.cluster.local
Address 1: 10.244.1.91 myapp-demo-0.svc-demo.default.svc.cluster.local
/ # nslookup myapp-demo-1.svc-demo.default.svc.cluster.local
nslookup: can't resolve '(null)': Name does not resolveName:      myapp-demo-1.svc-demo.default.svc.cluster.local
Address 1: 10.244.2.103 myapp-demo-1.svc-demo.default.svc.cluster.local
/ # nslookup myapp-demo-2.svc-demo.default.svc.cluster.local
nslookup: can't resolve '(null)': Name does not resolveName:      myapp-demo-2.svc-demo.default.svc.cluster.local
Address 1: 10.244.1.92 myapp-demo-2.svc-demo.default.svc.cluster.local
/ # nslookup myapp-demo-3.svc-demo.default.svc.cluster.local
nslookup: can't resolve '(null)': Name does not resolveName:      myapp-demo-3.svc-demo.default.svc.cluster.local
Address 1: 10.244.2.104 myapp-demo-3.svc-demo.default.svc.cluster.local
/ # exit
#查看解析到创建的Pod
kubectl get pods -o wide#删除Pod重新创建Pod名字不会改变
kubectl delete pod myapp-demo-0

容器内挂载实现数据持久化

#先删除之前资源
kubectl delete statefulsets.apps myapp-demo

vim stateful.yaml apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
metadata:labels:app: myapp-demoname: myapp-demo
spec:serviceName: svc-demoreplicas: 4selector:matchLabels:app: sts-demotemplate:metadata:labels:app: sts-demospec:containers:- image: soscscs/myapp:v1name: myappports:- containerPort: 80volumeMounts:- name: pvc-demomountPath: /datavolumeClaimTemplates:- metadata:name: pvc-demospec:accessModes:- ReadWriteOnceresources:requests:storage: 2GistorageClassName: nfs-client-storageclass
#生成资源
kubectl apply -f stateful.yaml#进入容器
kubectl exec -it myapp-demo-1 sh
cd /data
echo "this is demo" > index.html
ls
cat index.html
exit#查看
kubectl get pv,pvc#nfs查看
systemctl start nfs
cd /opt/k8s/
ls
default-pvc-demo-myapp-demo-0-pvc-d9994ad6-f461-4b66-9d13-5db3be732755
default-pvc-demo-myapp-demo-1-pvc-0ff7f3d0-7e47-43b3-8009-d4a23b01cd2b
default-pvc-demo-myapp-demo-2-pvc-985e10d4-9b24-4bc0-aa27-8bb6dc1768a8
default-pvc-demo-myapp-demo-3-pvc-d3c6c4fb-07cb-457e-ad23-88f31c1e92bf
default-test-nfs-pvc-pvc-363a53a3-b73a-437e-a9a5-02f661c5cc53cd default-pvc-demo-myapp-demo-1-pvc-0ff7f3d0-7e47-43b3-8009-d4a23b01cd2b
cat index.html#master操作,删除pod,查看数据是否持久化
kubectl get pods -o wide
kubectl delete pod myapp-demo-1
kubectl get pods -o wide#进入容器
kubectl exec -it myapp-demo-1 sh
cd /data
ls
cat index.html
exit

解析上例:由于 StatefulSet 资源依赖于一个实现存在的 Headless 类型的 Service 资源,所以需要先定义一个名为 svc-demo 的 Headless Service 资源,用于为关联到每个 Pod 资源创建 DNS 资源记录。接着定义了一个名为 myapp 的 StatefulSet 资源,它通过 Pod 模板创建了 4 个 Pod 资源副本,并基于 volumeClaimTemplates 向前面创建的PV进行了请求大小为 2Gi 的专用存储卷。
 

(6) 滚动更新

StatefulSet 控制器将在 StatefulSet 中删除并重新创建每个 Pod。它将以与 Pod 终止相同的顺序进行(从最大的序数到最小的序数),每次更新一个 Pod。在更新其前身之前,它将等待正在更新的 Pod 状态变成正在运行并就绪。

 kubectl edit statefulsets.apps myapp-demo kubectl get pods -w   //查看滚动更新的过程

(7)扩容及缩容

kubectl scale statefulset myapp-demo --replicas=6
kubectl scale statefulset myapp-demo --replicas=3
扩展伸缩
kubectl scale sts myapp --replicas=4  //扩容副本增加到4个kubectl get pods -w  //动态查看扩容kubectl get pv  //查看pv绑定kubectl patch sts myapp -p '{"spec":{"replicas":2}}'  //打补丁方式缩容kubectl get pods -w  //动态查看缩容

当删除一个 StatefulSet 时,该 StatefulSet 不提供任何终止 Pod 的保证。为了实现 StatefulSet 中的 Pod 可以有序且体面地终止,可以在删除之前将 StatefulSet 缩容到 0。

示例:
kubectl scale statefulset myapp-demo --replicas=0
kubectl delete -f stateful.yaml	

4.DaemonSet 控制器

(1)概念

DaemonSet 确保全部(或者一些)Node 上运行一个 Pod 的副本。当有 Node 加入集群时,也会为他们新增一个 Pod

。当有 Node 从集群移除时,这些 Pod 也会被回收。删除 DaemonSet 将会删除它创建的所有 Pod。使用 DaemonSet 的一些典型用法:
●运行集群存储 daemon,例如在每个 Node 上运行 glusterd、ceph。
●在每个 Node 上运行日志收集 daemon,例如fluentd、logstash。
●在每个 Node 上运行监控 daemon,例如 Prometheus Node Exporter、collectd、Datadog 代理、New Relic 代理,或 Ganglia gmond。
应用场景:Agent

官方案例(监控):

示例:
vim daemon-demo.yamlapiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:labels:app: myapp-dsname: myapp-ds
spec:selector:matchLabels:app: myapp-dstemplate:metadata:labels:app: myapp-dsspec:containers:- image: soscscs/myapp:v1name: myappports:- containerPort: 80tolerations:- key: node-role.kubernetes.io/masteroperator: Existseffect: NoSchedule
kubectl apply -f daemon-demo.yaml
kubectl get pods -o wide

5.Job 控制器

(1)概念

Job分为普通任务(Job)和定时任务(CronJob)
常用于运行那些仅需要执行一次的任务
应用场景:数据库迁移、批处理脚本、kube-bench扫描、离线数据处理,视频解码等业务

Jobs | Kubernetes

vim job-demo.yamlapiVersion: batch/v1
kind: Job
metadata:name: myapp-job
spec:template:spec:containers:- name: myappimage: soscscs/myapp:v1command: ["/bin/sh","-c","echo david like running ; sleep 10; date; exit 0"]restartPolicy: NeverbackoffLimit: 4
kubectl describe pods myapp-job-gnk6c
kubectl logs myapp-job-gnk6c 
kubectl get pods -o widekubectl get podskubectl get jobskubectl describe jobs myapp-job

修改为非正常退出  exit 1

vim job-demo.yamlapiVersion: batch/v1
kind: Job
metadata:name: myapp-job
spec:template:spec:containers:- name: myappimage: soscscs/myapp:v1command: ["/bin/sh","-c","echo david like running ; sleep 10; date; exit 1"]restartPolicy: NeverbackoffLimit: 4
kubectl get pods -o wide -w

6.CronJob 控制器

(1)概念

周期性任务,像Linux的Crontab一样。
周期性任务
应用场景:通知,备份

Running Automated Tasks with a CronJob | Kubernetes

(2)参数配置

spec:
concurrencyPolicy: Allow #声明了 CronJob 创建的任务执行时发生重叠如何处理(并发性规则仅适用于相同 CronJob 创建的任务)。spec仅能声明下列规则中的一种:
●Allow (默认):CronJob 允许并发任务执行。
●Forbid:CronJob 不允许并发任务执行;如果新任务的执行时间到了而老任务没有执行完,CronJob 会忽略新任务的执行。
●Replace:如果新任务的执行时间到了而老任务没有执行完,CronJob 会用新任务替换当前正在运行的任务。
startingDeadlineSeconds: 15 #它表示任务如果由于某种原因错过了调度时间,开始该任务的截止时间的秒数。过了截止时间,CronJob 就不会开始任务,且标记失败.如果此字段未设置,那任务就没有最后期限。
successfulJobsHistoryLimit: 3 #要保留的成功完成的任务数(默认为3)
failedJobsHistoryLimit:1 #要保留多少已完成和失败的任务数(默认为1)
suspend:true #如果设置为 true ,后续发生的执行都会被挂起。 这个设置对已经开始的执行不起作用。默认是 false。
schedule: '*/1 * * * *' #必需字段,作业时间表。在此示例中,作业将每分钟运行一次
jobTemplate: #必需字段,作业模板。这类似于工作示例
vim cronjob-demo.yamlapiVersion: batch/v1beta1
kind: CronJob
metadata:name: hello
spec:schedule: "*/1 * * * *"jobTemplate:spec:template:spec:containers:- name: helloimage: busyboximagePullPolicy: IfNotPresentargs:- /bin/sh- -c- date; echo Hello from the Kubernetes clusterrestartPolicy: OnFailure
kubectl apply -f cronjob.demo.yamlkubectl get pods -o wide kubectl get pods -o wide  -wkubectl logs hello-

二、实验

1.Deployment 控制器

(1) 编写资源清单文件

(2)生成资源

(3)查看

删除资源

已删除

2.SatefulSet 控制器

(1)创建名为 svc-demo 的 Headless Service 用来控制网络域名

生成资源并查看

(2)创建名为 myapp-demo 的 StatefulSet 有一个 Spec,它表明将在独立的4个 Pod 副本中启动容器

生成资源

观察pod创建过程

查看信息

查看NFS新生成了4个pv

(3) 测试域名解析

查看coredns

删除coredns

进入容器查看域名解析,显示各pod的新IP地址

解析到创建的Pod

删除Pod重新创建Pod名字不会改变

重新生成

生成

删除之前的资源

容器内挂载

生成资源

查看

进入容器

查看

nfs查看

nfs服务器实现共享存储

master操作,删除pod,查看数据是否存在

数据依然存在

解析上例:由于 StatefulSet 资源依赖于一个实现存在的 Headless 类型的 Service 资源,所以需要先定义一个名为 svc-demo 的 Headless Service 资源,用于为关联到每个 Pod 资源创建 DNS 资源记录。接着定义了一个名为 myapp 的 StatefulSet 资源,它通过 Pod 模板创建了 4 个 Pod 资源副本,并基于 volumeClaimTemplates 向前面创建的PV进行了请求大小为 2Gi 的专用存储卷。
 

(4) 滚动更新

StatefulSet 控制器将在 StatefulSet 中删除并重新创建每个 Pod。它将以与 Pod 终止相同的顺序进行(从最大的序数到最小的序数),每次更新一个 Pod。在更新其前身之前,它将等待正在更新的 Pod 状态变成正在运行并就绪。

 kubectl edit statefulsets.apps myapp-demo kubectl get pods -w   //查看滚动更新的过程

(5)扩容及缩容

扩容,从小到大依次有序创建

缩容,从大到小依次删除

当删除一个 StatefulSet 时,该 StatefulSet 不提供任何终止 Pod 的保证。为了实现 StatefulSet 中的 Pod 可以有序且体面地终止,可以在删除之前将 StatefulSet 缩容到 0。

先将 StatefulSet 缩容到 0

然后删除一个 StatefulSet

3.DaemonSet 控制器

(1)创建资源清单

master因为有污点所以无法创建,如果创建需要设置容忍

(2)生成资源并查看

daemonset没有副本的概念,它会在每个节点创建pod

删除,减少资源占用

4.Job 控制器

(1) 创建资源清单

(2)生成资源

(3)查看

10s后容器正常退出

查看详细信息

查看日志

(4)修改为非正常退出

直接生成会报错,需要先删除

因为backoffLimit设置了4次重启,加上创建的一次,一共五次

查看

查看详细信息

重启了4次,叨叨了设置backofflimit的次数,不再重启

删除,减少资源占用

5.CronJob 控制器

(1)创建资源清单

(2)生成资源

(3)查看信息

(4)查看日志,每隔一分钟生成一次

(5)删除,减少资源占用

三、问题

1. showmount -e 报错

(1)报错

(2)原因分析

服务器防火墙导致

(3)解决方法

关闭安全机制

#永久关闭,需要重启后生效
[root@stor01 k8s]# sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config#临时关闭
[root@stor01 k8s]# systemctl stop firewalld
[root@stor01 k8s]# setenforce 0
setenforce: SELinux is disabled[root@stor01 k8s]# getenforce
Disabled

#在服务器上先停止rpcbind,
systemctl stop rpcbind#然后在停止nfs
systemctl stop nfs#最后在重启rpcbind和nfs,一定要按顺序启动和停止
systemctl start rpcbind
systemctl start nfs

成功:

2.主机重启后pod报错Error

(1)报错

(2)原因分析

显示NFS挂载失败

(3)解决方法

重启rpcbind和nfs,一定要按顺序启动和停止

然后删除pod,重新生成资源

测试数据是否挂载NFS成功

NFS查看,显示test2文件

四、总结

常规service和无头服务区别:

service:一组Pod访问策略,提供cluster-IP群集之间通讯,还提供负载均衡和服务发现。
Headless service:无头服务,不需要cluster-IP,而是直接以DNS记录的方式解析出被代理Pod的IP地址。注意:使用普通的 service 也可以解析出被代理Pod的IP地址

job的重启策略要么 Never , 要么 OnFailure ,绝对不能为 Always
 

常用控制器:

1 Deployment
1)部署无状态应用
2)创建和管理 ReplicaSet 和 Pod 资源,并维护Pod副本数量与期望值相同
3)创建和删除Pod是并行执行的,升级策略默认为滚动更新的方式2 StatefulSet
1)部署有状态应用
2)每个Pod的名称都是唯一且固定不变的
3)每个Pod都可以有自己专属的持久化存储(基于PVC模板volumeClaimTemplates绑定PV实现的)
4)需要提前创建并关联一个Headless Service资源(ClusterIP可以为None),在K8S集群内部的Pod应用可以通过 <pod_name>.<svc_name>.<namespace_name>.svc.cluster.local 格式解析出 PodIP(基于无头服务Headless Service和CoreDNS实现的)
5)创建、滚动升级、扩容、缩容Pod都是有序进行的(默认为串行执行的,podManagementPolicy: OrderedReady(默认)|Parallel)
创建、扩容是升序执行的(顺序为Pod标识号从0到n-1)
滚动升级、缩容是倒序执行的(顺序为Pod标识号从n-1到0)Service资源的类型 4+1
ClusterIP NodePort LoadBalancer ExternalName + Headless Service3 DaemonSet
1)理论上可以在K8S所有Node节点上创建相同的Pod资源(无论Node节点什么时候加入到K8S集群)
2)调度时会受到Node节点上的污点或者节点设置了cordon不可调度的影响,而不会在上述的Node节点中创建Pod
设置容忍 kubectl node xxx uncordon
3)资源清单配置中不需要设置副本数 replicas4 Job
1)部署一次性短期任务的资源,Pod不会持久运行
2)任务正常完成后Pod容器会正常退出并不会再重启(restartPolicy通常设置为Nerver或OnFailure),且也不会重建Pod
3)如果任务执行异常导致Pod容器异常退出,会重建Pod重试任务,重试次数受 backoffLimit 配置影响(默认为任务失败后重试 6 次)5 CronJob
1)部署周期性短期任务的资源,Pod不会持久运行
2)任务正常完成后Pod容器会正常退出并不会再重启(restartPolicy通常设置为Nerver或OnFailure),且也不会重建Pod
3)使用必配字段 schedule 设置任务执行的周期表,格式为 分 时 日 月 周

volumeClaimTemplate:

当在使用statefulset创建pod时,会自动生成一个PVC,从而请求绑定一个PV,从而有自己专用的存储卷。

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解决M2苹果芯片Mac无法安装python=3.7的虚拟环境

问题描述 conda无法安装python3.7的虚拟环境&#xff1a; conda create -n py37 python3.7出现错误 (base) ➜ AzurLaneAutoScript git:(master) conda create -n alas python3.7.6 -y Collecting package metadata (current_repodata.json): done Solving environment: fa…...

Sound/播放提示音, Haptics/触觉反馈, LocalNotification/本地通知 的使用

1. Sound 播放提示音 1.1 音频文件: tada.mp3&#xff0c; badum.mp3 1.2 文件位置截图: 1.3 实现 import AVKit/// 音频管理器 class SoundManager{// 单例对象 Singletonstatic let instance SoundManager()// 音频播放var player: AVAudioPlayer?enum SoundOption: Stri…...

Oracle实现主键字段自增

Oracle实现主键自增有4种方式&#xff1a; Identity Columns新特性自增&#xff08;Oracle版本≥12c&#xff09;创建自增序列&#xff0c;创建表时&#xff0c;给主键字段默认使用自增序列创建自增序列&#xff0c;使用触发器使主键自增创建自增序列&#xff0c;插入语句&…...

【C++数据结构】二叉树搜索树【完整版】

目录 一、二叉搜索树的定义 二、二叉搜索树的实现&#xff1a; 1、树节点的创建--BSTreeNode 2、二叉搜索树的基本框架--BSTree 3、插入节点--Insert 4、中序遍历--InOrder 5、 查找--Find 6、 删除--erase 完整代码&#xff1a; 三、二叉搜索树的应用 1、key的模型 &a…...

TouchGFX之字体缓存

使用二进制字体需要将整个字体加载到存储器。 在某些情况下&#xff0c;如果字体很大&#xff0c;如大字号中文字体&#xff0c;则这样做可能不可取。 字体缓存使应用能够从外部存储器只能加载显示字符串所需的字母。 这意味着整个字体无需保存到在可寻址闪存或RAM上&#xff…...

windows系统关闭软件开机自启的常用两种方法

win10中安装软件时经常会默认开机自启动&#xff0c;本文主要介绍两种关闭软件开机自启动方法。 方法1 通过任务管理器设置 1.在任务管理器中禁用开机自启动&#xff1a;打开任务管理器&#xff0c;右键已启动的软件&#xff0c;选择禁用。 方法2 通过windows服务控制开机自启…...

巧用@Conditional注解根据配置文件注入不同的bean对象

项目中使用了mq&#xff0c;kafka两种消息队列进行发送数据&#xff0c;为了避免硬编码&#xff0c;在项目中通过不同的配置文件自动识别具体消息队列策略。这里整理两种实施方案&#xff0c;仅供参考&#xff01; 方案一&#xff1a;创建一个工具类&#xff0c;然后根据配置文…...

论文笔记(整理):轨迹相似度顶会论文中使用的数据集

0 汇总 数据类型数据名称数据处理出租车数据波尔图 原始数据&#xff1a;2013年7月到2014年6月&#xff0c;170万条数据 ICDE 2023 Contrastive Trajectory Similarity Learning with Dual-Feature Attention 过滤位于城市&#xff08;或国家&#xff09;区域之外的轨迹 过…...

Python实现单例模式

使用函数装饰器 def singleton(cls):_instance {}def inner():if cls not in _instance:_instance[cls] cls()return _instance[cls]return innersingleton class Demo(object):def __init__(self):passdef test():b1 Demo()b2 Demo()print(b1, b2)使用类装饰器 class si…...

spark相关网站

Spark的五种JOIN策略解析 https://www.cnblogs.com/jmx-bigdata/p/14021183.html 万字详解整个数据仓库建设体系&#xff08;好文值得收藏&#xff09; https://mp.weixin.qq.com/s?__bizMzg2MzU2MDYzOA&mid2247484692&idx1&snf624672e62ba6cd4cc69bdb6db28756a&…...

ThreeJS-3D教学四-光源

three模拟的真实3D环境&#xff0c;一个非常炫酷的功能便是对光源的操控&#xff0c;之前教学一中已经简单的描述了多种光源&#xff0c;这次咱们就详细的讲下一些最常见的光源&#xff1a; AmbientLight 该灯光在全局范围内平等地照亮场景中的所有对象。 该灯光不能用于投射阴…...

Linux 回收内存到底怎么计算anon/file回收比例,只是swappiness这么简单?

概述 Linux内核为了区分冷热内存,将page以链表的形式保存,主要分为5个链表,除去evictable,我们主要关注另外四个链表:active file/inactive file,active anon和inactive anon链表,可以看到这主要分为两类,file和anon page,内存紧张的时候,内核开始从inactive tail定…...

软件测试中的测试工具和自动化测试

1. 测试工具 测试工具也分为不同人员使用的 开发人员&#xff1a;测试框架&#xff0c;编写测试用例&#xff1b;各类线上dump分析工具如windgb&#xff1b;开发时的集成IDE工具如Visual Studio&#xff0c;idea等等 面向不同测试需求的测试工具 软件测试是软件开发生命周期…...

个人博客系统测试报告

个人博客系统测试报告 一.项目背景二.项目功能三.测试用例3.1 功能测试3.2 自动化测试&#xff08;部分测试&#xff09;3.2.1登陆页面3.2.2博客详情页3.2.3博客编辑页3.2.4个人列表页3.2.5测试结果 3.3 性能测试 一.项目背景 当学习完一项技能后&#xff0c;我们总会习惯通过博…...

WordPress情侣博客模板/东莞网站推广优化网站

文章来自&#xff1a;http://www.cnblogs.com/shawn-xie/archive/2012/08/15/2638480.html 一.安装在安装PhoneGap开发环境之前&#xff0c;需要按顺序安装以下工具&#xff1a;1.Java SDK java sdk&#xff0c;不安装的话不能正常安装Android SDK。安装成功检测&#xff1a;启…...

网页设计与制作简答题/网站优化服务

VARCHART XGantt是一个交互式的甘特图控件&#xff0c;其模块化的设计让您可以创建满足您和您的客户所需求的应用程序。&#xff08;我们领先的甘特图控件VARCHART XGantt可用于.NET&#xff0c;ActiveX和ASP.NET应用程序。&#xff09;除此之外&#xff0c;同时还具有一个稳定…...

怎么做网站下单/深圳百度推广seo公司

IE的时候图片在右边显示&#xff0c;而FF的时候图片在文字下面显示&#xff0c;现在如何做&#xff0c;才能让2个浏览器下都文字下方显示啊&#xff1f;QQ5650387 <html> <head><meta http-equiv"Content-Type" content"text/html; charsetut…...

南京市住房城乡建设委官方网站/北京网络推广

一 插槽: 用于在父模版中用于占位,增加组件扩展性 1.匿名插槽 2.具名插槽 3.作用域插槽 1.匿名插槽 ⼦组件定义 slot 插槽&#xff0c;但并未具名&#xff0c;因此也可以说是默认插槽。只要 在⽗元素中插⼊的内容&#xff0c;默认加⼊到这个插槽中去 2.具名插槽 具名插槽可以…...

wordpress图片打叉/微信公众号软文怎么写

点击查看全文 刚刚过去的苹果秋季发布会上&#xff0c;万众瞩目的iPhoneX 手机亮相。十年前&#xff0c;首代iPhone开启了颠覆键盘功能机的序幕&#xff0c;十年过去了&#xff0c;智能触屏手机已经彻底普及。 关注个人智能手机升级的IT人士&#xff0c;是否也了解你的企业数仓…...

网站管理教程/今日国际新闻摘抄

&#xfeff;&#xfeff;孙广东&#xff1a;2015-2-6/2:28 转载请注明出处&#xff1a;http://blog.csdn.net/u010019717 更全的内容请看我的游戏蛮牛地址&#xff1a;http://www.unitymanual.com/space-uid-18602.html 先看一下效果&#xff1a;区别就是一个2d一个3d. 2d就…...