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Linux network namespace 访问外网以及多命名空间通信(经典容器组网 veth pair + bridge 模式认知)

写在前面


  • 整理K8s网络相关笔记
  • 博文内容涉及 Linux network namespace 访问外网方案 Demo
  • 实际上也就是 经典容器组网 veth pair + bridge 模式
  • 理解不足小伙伴帮忙指正

不必太纠结于当下,也不必太忧虑未来,当你经历过一些事情的时候,眼前的风景已经和从前不一样了。——村上春树


关于什么是 Linux network namespace ,小伙伴可以看我之前的文章,这里不多介绍

我们知道从 Linux network namespace 发包到因特网是无法通信,所以我们需要一些魔法(Linux bridge 桥接设备)

同时两个 network namespace 可以通过 veth pair 虚拟网卡对连接,但要做到两个以上 network namespace 相互连接,veth pair 就显得捉襟见肘了,这里我们也需要 Linux bridge 桥接设备实现多网络命名空间通信

Linux bridge 就是 Linux 系统中的网桥,但是Linux bridge 的行为更像是一台虚拟的 网络交换机,任意的真实物理设备(例如 eth0)虚拟设备(例如,前面讲到的veth pair以及 tap设备)都可以连接到 Linux bridge 上。但是需要注意的是,Linux bridge 不能跨机连接网络设备.

Linux bridge 与 Linux上其他网络设备的区别在于,普通的网络设备只有两端,从一端进来的数据会从另一端出去。例如,物理网卡从外面网络中收到的数据会转发给内核协议栈,而从协议栈过来的数据会转发到外面的物理网络中。

Linux bridge则有多个端口,数据可以从任何端口进来,进来之后从哪个口出去取决于目的MAC地址,原理和物理交换机差不多。

Linux network namespace 访问外网 配置

我们看一个实际的 Demo,使用Linux内部网桥实用程序创建网桥(vnet-br0),创建红色绿色两个网络名称空间。为redgreen命名空间创建两个veth虚拟网卡对,将veth对的一端连接到特定的命名空间,另一端连接到内部网桥,确保红色绿色命名空间中的接口可以于网桥(vnet-bro)与内部和外部网络通信。

创建两个网络命名空间,创建网桥vnet-br0

┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns list
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns add red
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns add green

用于在 Linux 上创建一个名为 vnet-br0桥接设备桥接设备是用于连接多个网络设备的虚拟设备。它可以实现数据包的转发和交换,使得连接到桥接设备的网络设备可以相互通信。

┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip link add vnet-br0 type bridge

创建桥接设备后,可以将其他网络设备(如物理网卡、虚拟网卡等)添加到桥接设备上,将它们连接在同一个逻辑网络中,实现数据的转发和交换

桥接设备(Bridge Device)是在网络层次结构中工作的二层设备(Data Link Layer),它主要用于连接多个网络设备,类似于网络交换机的功能。桥接设备通过学习和转发数据帧的方式,将连接到它的网络设备组成一个共享的以太网段,使得这些设备可以直接通信。桥接设备工作在数据链路层(第二层),它不涉及 IP 地址或路由。

通过 ip link 查看设备的状态、属性和配置信息

┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP mode DEFAULT group default qlen 1000link/ether 00:0c:29:93:51:67 brd ff:ff:ff:ff:ff:ffaltname enp3s0
5: vnet-br0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000link/ether ce:93:3b:6d:37:48 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

可以看到刚刚添加的虚拟桥接设备,目前处于 DOWN 状态。

添加虚拟网卡对eth0-r 和 veth-reth0-g 和 veth-g

┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip link add eth0-r type veth peer name veth-r
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip link add eth0-g type veth peer name veth-g

把两个虚拟网卡对中的一端放到上面创建的网络命名空间

┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip link set eth0-r netns red
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip link set eth0-g netns green

然后将虚拟网卡对的另一端连接到vnet-br0桥。

┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip link set veth-r master vnet-br0
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip link set veth-g master vnet-br0

查看根网络命名空间的桥接设备类型的网络设备(桥接表)。

┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip link show type bridge
5: vnet-br0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000link/ether 62:2b:41:f9:39:b3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

查看桥接设备(vnet-br0)关联的网络设备。

┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip link show master vnet-br0
6: veth-r@if7: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop master vnet-br0 state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000link/ether 62:2b:41:f9:39:b3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netns red
8: veth-g@if9: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop master vnet-br0 state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000link/ether be:a3:9a:1c:a1:06 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netns green

根据输出,有两个网络设备与 vnet-br0 桥接设备关联:

veth-r@if7:这是一个虚拟网络设备(veth pair),它与 vnet-br0 桥接设备关联。它的状态是 DOWN,表示当前处于未激活状态。它的 MAC 地址为 62:2b:41:f9:39:b3。此设备属于 red 网络命名空间。

veth-g@if9:这是另一个虚拟网络设备(veth pair),也与 vnet-br0 桥接设备关联。它的状态是 DOWN,表示当前处于未激活状态。它的 MAC 地址为 be:a3:9a:1c:a1:06。此设备属于 green 网络命名空间。

激活桥接对应的网络设备

┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip link set vnet-br0 up
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip link set veth-r up
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip link set veth-g up

激活 网络命名空间中的回环地址和对应的虚拟网卡对

┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns exec red ip link set lo up
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns exec red ip link set eth0-r up
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns exec green ip link set lo up
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns exec green ip link set eth0-g up

ip link 确认设备状态

┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP mode DEFAULT group default qlen 1000link/ether 00:0c:29:93:51:67 brd ff:ff:ff:ff:ff:ffaltname enp3s0
5: vnet-br0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default qlen 1000link/ether 62:2b:41:f9:39:b3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
6: veth-r@if7: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vnet-br0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000link/ether 62:2b:41:f9:39:b3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netns red
8: veth-g@if9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vnet-br0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000link/ether be:a3:9a:1c:a1:06 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netns green

进入网络命名空间 shell 环境,分配 IP

┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns exec red bash
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip address add 192.168.20.2/24 dev eth0-r
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip r
# 对于目标网络 192.168.20.0/24 的数据包,它们将使用 eth0-r 设备进行本地通信。
192.168.20.0/24 dev eth0-r proto kernel scope link src 192.168.20.2
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00inet 127.0.0.1/8 scope host lovalid_lft forever preferred_lft foreverinet6 ::1/128 scope hostvalid_lft forever preferred_lft forever
7: eth0-r@if6: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000link/ether ca:b0:b2:80:25:43 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0inet 192.168.20.2/24 scope global eth0-rvalid_lft forever preferred_lft foreverinet6 fe80::c8b0:b2ff:fe80:2543/64 scope linkvalid_lft forever preferred_lft forever
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$exit
exit

对另一个命名空间操作

┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns exec green bash
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip address add 192.168.20.3/24 dev eth0-g
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00inet 127.0.0.1/8 scope host lovalid_lft forever preferred_lft foreverinet6 ::1/128 scope hostvalid_lft forever preferred_lft forever
9: eth0-g@if8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000link/ether 36:5e:d9:8d:04:a8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0inet 192.168.20.3/24 scope global eth0-gvalid_lft forever preferred_lft foreverinet6 fe80::345e:d9ff:fe8d:4a8/64 scope linkvalid_lft forever preferred_lft forever
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip r
192.168.20.0/24 dev eth0-g proto kernel scope link src 192.168.20.3
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$exit
exit

两个命名空间之间的连通性测试

┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns exec green bash
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ping -c 2 192.168.20.2
PING 192.168.20.2 (192.168.20.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.252 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.047 ms--- 192.168.20.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1034ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.047/0.149/0.252/0.102 ms┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$exit
exit
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns exec red bash
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ping -c 2 192.168.20.3
PING 192.168.20.3 (192.168.20.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.241 ms
64 bytes from 192.168.20.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.129 ms--- 192.168.20.3 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1038ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.129/0.185/0.241/0.056 ms
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$exit
exit

将 IP 192.168.20.1/24 分配给根网络命名空间中的 vnet-br0 桥接口,以允许来自红色和绿色名称空间的外部通信,它将成为该网络的默认网关

┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip address add 192.168.20.1/24 dev vnet-br0

192.168.20.1配置为绿色和红色命名空间中的默认网关。将所有目标不在本地网络中的数据包发送到该网关进行进一步路由。

┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns exec red bash
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$route add default gw 192.168.20.1
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$exit
exit
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns exec green bash
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$route add default gw 192.168.20.1
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$exit
exit

在 NAT 表中添加一个规则,将源 IP 地址为 192.168.20.0/24 的数据包进行源地址转换 (Source NAT)。

┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$iptables -s 192.168.20.0/24 -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE

执行该命令后,数据包从子网 192.168.20.0/24 发送到外部网络时,源 IP 地址将被替换为执行 NAT 的接口的 IP 地址。这通常用于实现网络地址转换 (NAT),将内部网络的私有 IP 地址转换为公共 IP 地址,以便与外部网络进行通信。

根命名空间做内网和公网地址Ping

┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ping 192.169.26.149 -c 3
PING 192.169.26.149 (192.169.26.149) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.169.26.149: icmp_seq=1 ttl=128 time=199 ms
64 bytes from 192.169.26.149: icmp_seq=2 ttl=128 time=199 ms
64 bytes from 192.169.26.149: icmp_seq=3 ttl=128 time=216 ms--- 192.169.26.149 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 199.020/204.755/215.909/7.888 ms
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ping baidu.com -c 3
PING baidu.com (39.156.66.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 39.156.66.10 (39.156.66.10): icmp_seq=1 ttl=128 time=11.9 ms
64 bytes from 39.156.66.10 (39.156.66.10): icmp_seq=2 ttl=128 time=11.9 ms
64 bytes from 39.156.66.10 (39.156.66.10): icmp_seq=3 ttl=128 time=12.1 ms--- baidu.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 11.919/11.999/12.142/0.100 ms

在主机系统上启用IPV4转发以允许外部通信。执行该命令后,系统将开启 IP 转发功能,允许数据包在不同的网络接口之间进行转发。

┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.ip_forward = 1

在两个命名空间中做内网 ping 测试

┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns exec green ping baidu.com -c 3
PING baidu.com (110.242.68.66) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 110.242.68.66 (110.242.68.66): icmp_seq=1 ttl=127 time=20.5 ms
64 bytes from 110.242.68.66 (110.242.68.66): icmp_seq=2 ttl=127 time=20.0 ms
64 bytes from 110.242.68.66 (110.242.68.66): icmp_seq=3 ttl=127 time=20.3 ms--- baidu.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 20.031/20.261/20.475/0.181 ms
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns exec red ping baidu.com -c 3
PING baidu.com (110.242.68.66) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 110.242.68.66 (110.242.68.66): icmp_seq=1 ttl=127 time=20.2 ms
64 bytes from 110.242.68.66 (110.242.68.66): icmp_seq=2 ttl=127 time=20.3 ms
64 bytes from 110.242.68.66 (110.242.68.66): icmp_seq=3 ttl=127 time=20.1 ms--- baidu.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 20.085/20.197/20.278/0.082 ms

在两个命名空间中做公网 ping 测试

┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns exec red ping 192.168.26.149 -c 3
PING 192.168.26.149 (192.168.26.149) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.26.149: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.241 ms
64 bytes from 192.168.26.149: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.110 ms
64 bytes from 192.168.26.149: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.075 ms--- 192.168.26.149 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2074ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.075/0.142/0.241/0.071 ms
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns exec green ping 192.168.26.149 -c 3
PING 192.168.26.149 (192.168.26.149) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.26.149: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.258 ms
64 bytes from 192.168.26.149: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.097 ms
64 bytes from 192.168.26.149: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.094 ms--- 192.168.26.149 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2043ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.094/0.149/0.258/0.076 ms
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$

在这里插入图片描述

到这里,我们实现和两个网络命名空间彼此通信,并且和根命名空间通信,同时可以和公网通信。

简单回顾一下我们干了什么:

  • 在主机的根网络命名空间中创建一个 Linux 网桥,创建两个 Linux 网络命名空间
  • 创建两个 veth pair,将其中一个端口连接到根命名空间中的网桥上,另一个端口放置在目标命名空间中。
  • 在目标命名空间中配置 IP 地址,并将该端口启动起来。
  • 在根命名空间中启用 IP 转发功能(通过设置 net.ipv4.ip_forward=1),分配IP地址,同时在命名空间配置默认网关。
  • 配置 NAT 规则SNAT,将目标命名空间中的流量转发的源IP地址转化为根命名空间中的IP地址。
  • 目标命名空间中的流量将通过默认网关走网桥IP地址转发到根命名空间中,并通过根命名空间中的网络设备连接到互联网。

实际中的应用

实际上上面的 Demo 就是 经典的容器组网模型,veth pair + bridge 的模式,用过 docker 的小伙伴会发现,默认情况下,安装完 docker 会自动创建一个 桥接设备 docker0.

┌──[root@vms100.liruilongs.github.io]-[~/ansible]
└─$ip link show type bridge
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DEFAULTlink/ether 02:42:68:f8:90:26 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
┌──[root@vms100.liruilongs.github.io]-[~/ansible]
└─$ip link show master docker0
┌──[root@vms100.liruilongs.github.io]-[~/ansible]
└─$

在不修改网络类型的情况下,docker 也使用桥接的模式,主机中部署的 容器访问公网即通过我们上面配置的方式

博文部分内容参考

© 文中涉及参考链接内容版权归原作者所有,如有侵权请告知,这是一个开源项目,如果你认可它,不要吝啬星星哦 😃


https://ramesh-sahoo.medium.com/linux-network-namespace-and-five-use-cases-using-various-methods-f45b1ec5db8f

《Kubernetes 网络权威指南:基础、原理与实践》


© 2018-2024 liruilonger@gmail.com, All rights reserved. 保持署名-非商用-相同方式共享(CC BY-NC-SA 4.0)

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电路设计(16)——纪念馆游客进出自动计数显示器proteus仿真

1.设计要求 设计、制作一个纪念馆游客进出自动计数显示器。 某县&#xff0c;有一个免费参观的“陶渊明故里纪念馆”&#xff0c;游客进出分道而行&#xff0c;如同地铁有确保单向通行的措施。在入口与出口处分别设有红外检测、声响、累加计数器装置&#xff0c;当游人进&#…...

Python数学建模之回归分析

1.基本概念及应用场景 回归分析是一种预测性的建模技术&#xff0c;数学建模中常用回归分析技术寻找存在相关关系的变量间的数学表达式&#xff0c;并进行统计推断。例如&#xff0c;司机的鲁莽驾驶与交通事故的数量之间的关系就可以用回归分析研究。回归分析根据变量的…...

单片机学习笔记---DS18B20温度传感器

目录 DS18B20介绍 模拟温度传感器的基本结构 数字温度传感器的应用 引脚及应用电路 DS18B20的原理图 DS18B20内部结构框图 暂存器内部 单总线介绍 单总线电路规范 单总线时序结构 初始化 发送一位 发送一个字节 接收一位 接收一个字节 DS18B20操作流程 指令介…...

【网络】WireShark过滤 | WireShark实现TCP三次握手和四次挥手

目录 一、开启WireShark的大门 1.1 WireShark简介 1.2 常用的Wireshark过滤方式 二、如何抓包搜索关键字 2.1 协议过滤 2.2 IP过滤 ​编辑 2.3 过滤端口 2.4 过滤MAC地址 2.5 过滤包长度 2.6 HTTP模式过滤 三、ARP协议分析 四、WireShark之ICMP协议 五、TCP三次握…...

开源免费的Linux服务器管理面板分享

开源免费的Linux服务器管理面板分享 一、1Panel1.1 1Panel 简介1.2 1Panel特点1.3 1Panel面板首页1.4 1Panel使用体验 二、webmin2.1 webmin简介2.2 webmin特点2.3 webmin首页2.4 webmin使用体验 三、Cockpit3.1 Cockpit简介3.2 Cockpit特点3.3 Cockpit首页3.4 Cockpit使用体验…...

leetcode算法-位运算

位运算&#xff0c;直接在二进制上进行的按位操作&#xff0c;位运算的种类如下&#xff1a; 1.按位异或^:异或的含义是操作的两位不同&#xff0c;则结果为1&#xff0c;相同则结果为0&#xff0c;所以两个相同的数异或&#xff0c;结果应该是0&#xff0c;3^3的结果是0,3^4的…...

「MySQL」约束

概述 分类 约束描述关键字非空约束限制该字段的数据不能为 nullNOT NULL唯一约束保证该字段的所有数据都是唯一、不重复的UNIQUE主键约束主键是一行数据的唯一标识&#xff0c;要求非空且唯一PRIMARY KEY默认约束保存数据时&#xff0c;如果未指定该字段的值&#xff0c;则采…...

C语言:详解操作符(下)

上一篇链接&#xff1a;C语言&#xff1a;详解操作符&#xff08;上&#xff09;摘要&#xff1a; 在上篇文章中&#xff0c;我们已经讲过位操作符等涉及二进制的操作符&#xff0c;这些有助于帮助我们后期理解数据如何在计算机中运算并存储&#xff0c;接下来本篇将更多的讲述…...

Vue3.0(六):VueX 4.x详解

Vuex4状态管理 什么是状态管理 在开发中&#xff0c;我们的应用程序需要处理各种各样的数据&#xff0c;这些数据需要保存在应用程序的某一个位置&#xff0c;对于这些数据的管理&#xff0c;就是 状态管理目前前端项目越来越复杂&#xff0c;多组件共享同一数据的状态很常见…...

突破编程_C++_面试(基础知识(13))

面试题45&#xff1a;C中的字符串如何存储 在C中&#xff0c;字符串可以通过多种方式存储&#xff0c;但最常见和推荐使用的方式是通过 std::string 类&#xff0c;该类位于 <string> 头文件中。std::string 是一个类模板的实例&#xff0c;通常用于存储字符数组&#x…...

掌握C语言文件操作:从入门到精通的完整指南!

✨✨ 欢迎大家来到贝蒂大讲堂✨✨ &#x1f388;&#x1f388;养成好习惯&#xff0c;先赞后看哦~&#x1f388;&#x1f388; 所属专栏&#xff1a;C语言学习 贝蒂的主页&#xff1a;Betty‘s blog 1. 什么是文件 文件其实是指一组相关数据的有序集合。这个数据集有一个名称&a…...

JavaEE作业-实验二

目录 1 实验内容 2 实验要求 3 思路 4 核心代码 5 实验结果 1 实验内容 实现两个整数求和的WEB程序 2 实验要求 ①采用SpringMVC框架实现 ②数据传送到WEB界面采用JSON方式 3 思路 ①创建一个SpringMVC项目&#xff0c;配置好相关的依赖和配置文件。 ②创建一个Con…...

2月8号作业

Sqlite3系统命令 .quit 退出数据库 .exit 退出数据库 .help 显示帮助信息&#xff0c;获取所有系统命令 .table 查看当前数据库下的所有表格 .schema 查看表的结构 Sqlite3语句 创建表格&#xff1a; create table 表名 (字段名 数据类型, 字段名 数据类型); create table if…...

08:K8S资源对象管理|服务与负载均衡|Ingress

K8S资源对象管理&#xff5c;服务与负载均衡&#xff5c;Ingress DaemonSet控制器污点策略容忍容忍污点 其他资源对象Job资源对象 有限生命周期CronJob资源对象 集群服务服务自动发现headless服务 实现服务定位与查找 服务类型 Ingress插件 发布服务的方式 DaemonSet控制器 Da…...

HarmonyOS 横屏调试与真机横屏运行

我们有些程序 需要横屏才能执行出效果 我们在预览器上 点击如下图指向出 就进入一个横屏调试了 但 我们真机运行 依旧是竖着的 我们如下图 找到 module.json5 在 abilities 下面 第一个对象 最下面 加上 "orientation": "landscape"然后 我们再真机运…...

Javaweb基础-tomcat,servlet

一.配置文件基础&#xff1a; properties配置文件&#xff1a; 由键值对组成 键和值之间的符号是等号 每一行都必须顶格写&#xff0c;前面不能有空格之类的其他符号 xml配置文件&#xff1a;&#xff08;xml语法HTML语法HTML约束&#xff09;xml约束-DTD / Schema DOM4…...

HCIA-HarmonyOS设备开发认证V2.0-3.2.轻量系统内核基础-中断管理

目录 一、中断基础概念二、中断管理使用说明三、中断管理模块接口四、代码分析&#xff08;待续...&#xff09;坚持就有收获 一、中断基础概念 在程序运行过程中&#xff0c;出现需要由 CPU 立即处理的事务时&#xff0c;CPU 暂时中止当前程序的执行转而处理这个事务&#xf…...

【开源】JAVA+Vue+SpringBoot实现就医保险管理系统

目录 一、摘要1.1 项目介绍1.2 项目录屏 二、功能模块2.1 科室档案模块2.2 医生档案模块2.3 预约挂号模块2.4 我的挂号模块 三、系统展示四、核心代码4.1 用户查询全部医生4.2 新增医生4.3 查询科室4.4 新增号源4.5 预约号源 五、免责说明 一、摘要 1.1 项目介绍 基于JAVAVue…...

Stable Diffusion 模型下载:DreamShaper XL(梦想塑造者 XL)

本文收录于《AI绘画从入门到精通》专栏&#xff0c;专栏总目录&#xff1a;点这里。 文章目录 模型介绍生成案例案例一案例二案例三案例四案例五案例六案例七案例八案例九案例十 下载地址 模型介绍 DreamShaper 是一个分格多样的大模型&#xff0c;可以生成写实、原画、2.5D 等…...

【机器学习】数据清洗之处理异常点

&#x1f388;个人主页&#xff1a;甜美的江 &#x1f389;欢迎 &#x1f44d;点赞✍评论⭐收藏 &#x1f917;收录专栏&#xff1a;机器学习 &#x1f91d;希望本文对您有所裨益&#xff0c;如有不足之处&#xff0c;欢迎在评论区提出指正&#xff0c;让我们共同学习、交流进步…...

JavaScript学习之旅10------掌握jQuery:实用应用案例深度解析

目录 写在开头1. jQuery基础知识回顾1.1. 选择器1.2. 事件1.3. 效果1.4. DOM操作1.5. AJAX 2. 实用应用案例分析2.1. 动态内容加载2.2. 表单验证2.3. 图像滑动门效果2.4. 创建动态导航菜单 3. 高级技巧与最佳实践3.1. 优化jQuery代码的性能3.2. jQuery插件的使用和自定义3.3. j…...

017_逆向工程搭建和使用

文章目录 启动代码生成器然后访问第一步处理:前端代码删除逆向生成的代码中有好多东西要引入创建gulimall-common插曲:修改模块名dao层entity层service层controllerRQuery文件当中的报错☆ 调整renren-generator的逆向工程逆向生成代码当中有什么总结...

位运算+leetcode(1)

基础 1.基础知识 以下都是针对数字的二进制进行操作 >> 右移操作符<< 左移操作符~ 取反操作符 & 有0就是0&#xff0c;全一才一 | 有一才一 &#xff0c;全0才0^ 相同为0&#xff0c;相异为1 异或( ^ )运算的规律 a ^ 0 a a ^ a 0a ^ b ^ c a ^ (b …...

如何在 JavaScript 中比较两个日期 – 技术、方法和最佳实践

在 JavaScript 中&#xff0c;您可以使用 date 对象有效地处理应用程序中的日期、时间和时区。 Date 对象可帮助您有效地操作数据、处理各种与日期相关的任务&#xff0c;并在创建实际应用程序时执行一些计算。 &#xff08;本文内容参考&#xff1a;java567.com&#xff09;…...

【More Effective C++】条款17:考虑使用lazy evaluation

含义&#xff1a;将计算拖延到必须计算的时候&#xff0c;以下为4个场景 优点&#xff1a;避免不必要的计算&#xff0c;节省成本 缺点&#xff1a; 管理复杂性&#xff1a;可能会增加代码复杂性&#xff0c;特别是在多线程环境中需要正确处理同步和并发问题。性能开销&…...

深入探索Pandas读写XML文件的完整指南与实战read_xml、to_xml【第79篇—读写XML文件】

深入探索Pandas读写XML文件的完整指南与实战read_xml、to_xml XML&#xff08;eXtensible Markup Language&#xff09;是一种常见的数据交换格式&#xff0c;广泛应用于各种应用程序和领域。在数据处理中&#xff0c;Pandas是一个强大的工具&#xff0c;它提供了read_xml和to…...

如何在我们的模型中使用Beam search

在上一篇文章中我们具体探讨了Beam search的思想以及Beam search的大致工作流程。根据对Beam search的大致流程我们已经清楚了&#xff0c;在这我们来具体实现一下Beam search并应用在我们的seq2seq任务中。 1. python中的堆&#xff08;heapq&#xff09; 堆是一种特殊的树形…...

PKI - 借助Nginx 实现Https 服务端单向认证、服务端客户端双向认证

文章目录 Openssl操系统默认的CA证书的公钥位置Nginx Https 自签证书1. 生成自签名证书和私钥2. 配置 Nginx 使用 HTTPS3. 重启 Nginx 服务4. 直接访问5. 不验证证书直接访问6. 使用server.crt作为ca证书验证服务端解决方法1&#xff1a;使用 --resolve 参数进行请求域名解析解…...

WebSocket原理详解

目录 1.引言 1.1.使用HTTP不断轮询 1.2.长轮询 2.websocket 2.1.概述 2.2.websocket建立过程 2.3.抓包分析 2.4.websocket的消息格式 3.使用场景 4.总结 1.引言 平时我们打开网页&#xff0c;比如购物网站某宝。都是点一下列表商品&#xff0c;跳转一下网页就到了商品…...

在面试中如何回复擅长vue还是react

当面试官问及这个问题的时候&#xff0c;我们需要思考面试官是否是在乎你是掌握vue还是react吗&#xff1f;&#xff1f;&#xff1f; 在大前端的一个环境下&#xff0c;当前又有AI人工智能的加持辅助&#xff0c;我们是不是要去思考企业在进行前端岗位人员需求的时候&#xf…...

使用Vue.js输出一个hello world

导入vue.js <script src"https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue2/dist/vue.js"></script> 创建一个标签 <div id"app">{{message}}</div> 接管标签内容&#xff0c;创建vue实例 <script type"text/javascript">va…...

15 ABC基于状态机的按键消抖原理与状态转移图

1. 基于状态机的按键消抖 1.1 什么是按键&#xff1f; 从按键结构图10-1可知&#xff0c;按键按下时&#xff0c;接点&#xff08;端子&#xff09;与导线接通&#xff0c;松开时&#xff0c;由于弹簧的反作用力&#xff0c;接点&#xff08;端子&#xff09;与导线断开。 从…...

λ-矩阵的多项式展开

原文链接 定义. 对于 m n m \times n mn 的 λ \lambda λ-矩阵 A ( λ ) [ a 11 ( λ ) . . . a 1 n ( λ ) ⋮ ⋮ a m 1 ( λ ) . . . a m n ( λ ) ] \mathbf{A}(\lambda)\begin{bmatrix} a_{11}(\lambda) & ... & a_{1n}(\lambda)\\ \vdots & & \vdo…...

如何在PDF 文件中删除页面?

查看不同的工具以及解释如何在 Windows、Android、macOS 和 iOS 上从 PDF 删除页面的步骤&#xff1a; PDF 是最难处理的文件格式之一。曾经有一段时间&#xff0c;除了阅读之外&#xff0c;无法用 PDF 做任何事情。但是今天&#xff0c;有许多应用程序和工具可以让您用它们做…...

蓝桥杯官网填空题(质数拆分)

问题描述 将 2022 拆分成不同的质数的和&#xff0c;请问最多拆分成几个&#xff1f; 答案提交 本题为一道结果填空的题&#xff0c;只需要算出结果后&#xff0c;在代码中使用输出语句将结果输出即可。 运行限制 import java.util.Scanner;public class Main {static int …...

【数据结构】二叉树的顺序结构及链式结构

目录 1.树的概念及结构 1.1树的概念 1.2树的相关概念 ​编辑 1.3树的表示 1.4树在实际中的运用&#xff08;表示文件系统的目录树结构&#xff09; 2.二叉树概念及结构 2.1二叉树的概念 2.2现实中的二叉树 ​编辑 2.3特殊的二叉树 2.4二叉树的性质 2.5二叉树的存储结…...

海外IP代理:解锁网络边界的实战利器

文章目录 引言&#xff1a;正文&#xff1a;一、Roxlabs全球IP代理服务概览特点&#xff1a;覆盖范围&#xff1a;住宅IP真实性&#xff1a;性价比&#xff1a;在网络数据采集中的重要性&#xff1a; 二、实战应用案例一&#xff1a;跨境电商竞品分析步骤介绍&#xff1a;代码示…...

如何写好一个简历

如何编写求职简历 论Java程序员求职中简历的重要性 好简历的作用 在求职过程中&#xff0c;一份好的简历是非常重要的&#xff0c;它甚至可以直接决定能否被面试官认可。一份出色或者说是成功的个人简历&#xff0c;最根本的作用是能让看这份简历的人产生一定要见你的强烈愿…...

【AutoML】AutoKeras 进行 RNN 循环神经网络训练

由于最近这些天都在人工审查之前的哪些问答数据&#xff0c;所以迟迟都没有更新 AutoKeras 的训练结果。现在那部分数据都已经整理好了&#xff0c;20w 的数据最后能够使用的高质量数据只剩下 2k。这 2k 的数据已经经过数据校验并且对部分问题的提问方式和答案内容进行了不改变…...

H12-821_74

74.在某路由器上查看LSP&#xff0c;看到如下结果&#xff1a; A.发送目标地址为3.3.3.3的数据包时&#xff0c;打上标签1026&#xff0c;然后发送。 B.发送目标地址为4.4.4.4的数据包时&#xff0c;不打标签直接发送。 C.当路由器收到标签为1024的数据包&#xff0c;将把标签…...

有趣儿的组件(HTML/CSS)

分享几个炫酷的组件&#xff0c;起飞~~ 评论区留爪&#xff0c;继续分享哦~ 文章目录 1. 按钮2. 输入3. 工具提示4. 单选按钮5. 加载中 1. 按钮 HTML&#xff1a; <button id"btn">Button</button>CSS&#xff1a; button {padding: 10px 20px;text-tr…...

1、深度学习环境配置相关下载地址整理(cuda、cudnn、torch、miniconda、pycharm、torchvision等)

一、深度学习环境配置相关&#xff1a; 1、cuda&#xff1a;https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit-archive 2、cudnn&#xff1a;https://developer.nvidia.com/rdp/cudnn-archive 4、miniconda&#xff1a;https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/miniconda/?C…...

Spring Boot3自定义异常及全局异常捕获

⛰️个人主页: 蒾酒 &#x1f525;系列专栏&#xff1a;《spring boot实战》 &#x1f30a;山高路远&#xff0c;行路漫漫&#xff0c;终有归途。 目录 前置条件 目的 主要步骤 定义自定义异常类 创建全局异常处理器 手动抛出自定义异常 前置条件 已经初始化好一个…...

【python】网络爬虫与信息提取--Beautiful Soup库

Beautiful Soup网站&#xff1a;https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/ 作用&#xff1a;它能够对HTML.xml格式进行解析&#xff0c;并且提取其中的相关信息。它可以对我们提供的任何格式进行相关的爬取&#xff0c;并且可以进行树形解析。 使用原理&#xff1a;它能…...