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Redis优化之持久化

目录

1.Redis高可用

2.Redis持久化

2.1 RDB持久化

2.1.1 触发条件

2.1.2 执行流程

2.1.3 启动时加载

2.2 AOF持久化

2.2.1 开启AOF

2.2.2 执行流程

2.2.3 文件重写触发方式

2.2.4 文件重写的流程

2.2.5 启动时加载

2.3 RDB和AOF的优缺点

3.Redis性能管理

3.1 查看Redis内存使用

3.2 内存碎片率

3.2.1 内存碎片如何产生的?

3.2.2 解决碎片率大的问题

3.3 内存使用率

3.4 内回收key

3.5 其它限制相关

4.Redis三大缓存问题

4.1 缓存雪崩

4.2 缓存穿透

4.3 缓存击穿

5. 如何保证MySQL和redis的数据一致性


1.Redis高可用

在web服务器中,高可用是指服务器可以正常访问的时间,衡量的标准是在多长时间内可以提供正常服务(99.9%、99.99%、99.999%等)。
但是在Redis语境中,高可用的含义似乎要宽泛一些,除了保证提供正常服务(如主从分离、快速容灾技术),还需要考虑数据容量的扩展、数据安全不会丢失等。

在Redis中,实现高可用的技术主要包括持久化、主从复制、哨兵和Cluster集群,下面分别说明它们的作用,以及解决了什么样的问题。

  • 持久化:持久化是最简单的高可用方法(有时甚至不被归为高可用的手段),主要作用是数据备份,即将数据存储在硬盘,保证数据不会因进程退出而丢失。
  • 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: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。
  • Cluster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持久化

持久化的功能:Redis是内存数据库,数据都是存储在内存中,为了避免服务器断电等原因导致Redis进程异常退出后数据的永久丢失,需要定期将Redis中的数据以某种形式(数据或命令)从内存保存到硬盘;当下次Redis重启时,利用持久化文件实现数据恢复。除此之外,为了进行灾难备份,可以将持久化文件拷贝到一个远程位置。

Redis提供两种方式进行持久化:

  • RDB持久化:原理是将Reids在内存中的数据库记录定时保存到磁盘上
  • AOF持久化(append only file):原理是将Reids的操作日志以追加的方式写入文件,类似于MySQL的binlog。

由于AOF持久化的实时性更好,即当进程意外退出时丢失的数据更少,因此AOF是目前主流的持久化方式,不过RDB持久化仍然有其用武之地。

2.1 RDB持久化

RDB持久化是指在指定的时间间隔内,将内存中当前进程中的数据生成快照保存到硬盘(因此也称作快照持久化),用二进制压缩存储,保存的文件后缀是rdb;当Redis重新启动时,可以读取快照文件恢复数据。

2.1.1 触发条件

RDB持久化的触发分为手动触发和自动触发两种。

(1)手动触发

save命令和bgsave命令都可以生成RDB文件。
save命令会阻塞Redis服务器进程,直到RDB文件创建完毕为止,在Redis服务器阻塞期间,服务器不能处理任何命令请求。
bgsave命令会创建一个子进程,由子进程来负责创建RDB文件,父进程(即Redis主进程)则继续处理请求。
bgsave命令执行过程中,只有fork子进程时会阻塞服务器,而对于save命令,整个过程都会阻塞服务器,因此save已基本被废弃,线上环境要杜绝save的使用。

(2)自动触发

自动触发RDB持久化时,Redis也会选择bgsave而不是save来进行持久化。

save m n

自动触发最常见的情况是在配置文件中通过save m n,指定当m秒内发生n次变化时,会触发bgsave进行快照。

vim /usr/local/redis/conf/redis.conf
--433行--RDB默认保存策略
# save 3600 1 300 10 60 10000
#表示以下三个save条件满足任意一个时,都会引起bgsave的调用
save 3600 1 :当时间到3600秒时,如果redis数据发生了至少1次变化,则执行bgsave
save 300 10 :当时间到300秒时,如果redis数据发生了至少10次变化,则执行bgsave
save 60 10000 :当时间到60秒时,如果redis数据发生了至少10000次变化,则执行bgsave--454行--是否开启RDB文件压缩
rdbcompression yes
--481行--指定RDB文件名
dbfilename dump.rdb
--504行--指定RDB文件和AOF文件所在目录
dir /usr/local/redis/data

其他自动触发机制

除了save m n 以外,还有一些其他情况会触发bgsave:

  • 在主从复制场景下,如果从节点执行全量复制操作,主节点会执行bgsave命令,并将rdb文件发送给从节点。
  • 执行shutdown命令时,自动执行rdb持久化。

2.1.2 执行流程

(1)Redis父进程首先判断:当前是否在执行save,或bgsave/bgrewriteaof的子进程.如果在执行则bgsave命令直接返回。 bgsave/bgrewriteaof的子进程不能同时执行,主要是基于性能方面的考虑:两个并发的子进程同时执行大量的磁盘写操作,可能引起严重的性能问题.
(2)父进程执行fork操作创建子进程,这个过程中父进程是阻塞的,Redis不能执行来自客户端的任何命令.
(3)父进程fork后,bgsave命令返回”Background saving started”信息,不再阻塞父进程,并可以响应其他命令.
(4)子进程创建RDB文件,根据父进程内存快照生成临时快照文件,完成后对原有文件进行原子替换.
(5)子进程发送信号给父进程表示完成,父进程更新统计信息.

2.1.3 启动时加载

RDB文件的载入工作是在服务器启动时自动执行的,并没有专门的命令。但是由于AOF的优先级更高,因此当AOF开启时,Redis会优先载入AOF文件来恢复数据;只有当AOF关闭时,才会在Redis服务器启动时检测RDB文件,并自动载入。服务器载入RDB文件期间处于阻塞状态,直到载入完成为止。
Redis载入RDB文件时,会对RDB文件进行校验,如果文件损坏,则日志中会打印错误,Redis启动失败。

2.2 AOF持久化

RDB持久化是将进程数据写入文件。而AOF持久化,则是将Redis执行的每次写、删除命令记录到单独的日志文件中,查询操作不会记录; 当Redis重启时再次执行AOF文件中的命令来恢复数据。
与RDB相比,AOF的实时性更好,因此已成为主流的持久化方案。

2.2.1 开启AOF

Redis服务器默认开启RDB,关闭AOF;要开启AOF,需要在配置文件中配置;

vim /usr/local/redis/conf/redis.conf
--1380行--修改,开启AOF
appendonly yes
--1407行--指定AOF文件名称
appendfilename "appendonly.aof"
--1505行--是否忽略最后一条可能存在问题的指令
aof-load-truncated yessystemctl restart redis-server.service

2.2.2 执行流程

由于需要记录Redis的每条写命令,因此AOF不需要触发,下面介绍AOF的执行流程。

AOF的执行流程包括:

命令追加(append):将Redis的写命令追加到缓冲区aof_buf;
文件写入(write)和文件同步(sync):根据不同的同步策略将aof_buf中的内容同步到硬盘;
文件重写(rewrite):定期重写AOF文件,达到压缩的目的。

(1)命令追加(append)

Redis先将写命令追加到缓冲区,而不是直接写入文件,主要是为了避免每次有写命令都直接写入硬盘,导致硬盘IO成为Redis负载的瓶颈。
命令追加的格式是Redis命令请求的协议格式,它是一种纯文本格式,具有兼容性好、可读性强、容易处理、操作简单避免二次开销等优点。在AOF文件中,除了用于指定数据库的select命令(如select 0为选中0号数据库)是由Redis添加的,其他都是客户端发送来的写命令。

(2)文件写入(write)和文件同步(sync)

Redis提供了多种AOF缓存区的同步文件策略,策略涉及到操作系统的write函数和fsync函数.为了提高文件写入效率,在现代操作系统中,当用户调用write函数将数据写入文件时,操作系统通常会将数据暂存到一个内存缓冲区里,当缓冲区被填满或超过了指定时限后,才真正将缓冲区的数据写入到硬盘里。这样的操作虽然提高了效率,但也带来了安全问题:如果计算机停机,内存缓冲区中的数据会丢失;因此系统同时提供了fsync、fdatasync等同步函数,可以强制操作系统立刻将缓冲区中的数据写入到硬盘里,从而确保数据的安全性。

AOF缓存区的同步文件策略存在三种同步方式,它们分别是:

vim /usr/local/redis/conf/redis.conf
--1439--
appendfsync always
appendfsync no
appendfsync everysec
  • appendfsync always:命令写入aof_buf后立即调用系统fsync操作同步到AOF文件,fsync完成后线程返回。这种情况下,每次有写命令都要同步到AOF文件,硬盘IO成为性能瓶颈,Redis只能支持大约几百TPS写入,严重降低了Redis的性能;即便是使用固态硬盘(SSD),每秒大约也只能处理几万个命令,而且会大大降低SSD的寿命。
  • appendfsync no: 命令写入aof_buf后调用系统write操作,不对AOF文件做fsync同步;同步由操作系统负责,通常同步周期为30秒。这种情况下,文件同步的时间不可控,且缓冲区中堆积的数据会很多,数据安全性无法保证。
  • appendfsync everysec: 命令写入aof_buf后调用系统write操作,write完成后线程返回;fsync同步文件操作由专门的线程每秒调用一次。everysec是前述两种策略的折中,是性能和数据安全性的平衡,因此是Redis的默认配置,也是我们推荐的配置。

(3)文件重写(rewrite)

随着时间流逝,Redis服务器执行的写命令越来越多,AOF文件也会越来越大;过大的AOF文件不仅会影响服务器的正常运行,也会导致数据恢复需要的时间过长。
文件重写是指定期重写AOF文件,减小AOF文件的体积。需要注意的是,AOF重写是把Redis进程内的数据转化为写命令,同步到新的AOF文件;不会对旧的AOF文件进行任何读取、写入操作!
关于文件重写需要注意的另一点是:对于AOF持久化来说,文件重写虽然是强烈推荐的,但并不是必须的;即使没有文件重写,数据也可以被持久化并在Redis启动的时候导入;因此在一些现实中,会关闭自动的文件重写,然后通过定时任务在每天的某一时刻定时执行。

文件重写之所以能够压缩AOF文件,原因在于:

  • 过期的数据不再写入文件
  • 无效的命令不再写入文件:如有些数据被重复设值(set mykey v1, set mykey v2)、有些数据被删除了(set myset v1, del myset)等。
  • 多条命令可以合并为一个:如sadd myset v1, sadd myset v2, sadd myset v3可以合并为sadd myset v1 v2 v3。

通过上述内容可以看出,由于重写后AOF执行的命令减少了,文件重写既可以减少文件占用的空间,也可以加快恢复速度。

2.2.3 文件重写触发方式

文件重写的触发,分为手动触发和自动触发:

手动触发:直接调用bgrewriteaof命令,该命令的执行与bgsave有些类似:都是fork子进程进行具体的工作,且都只有在fork时阻塞。
自动触发:通过设置auto-aof-rewrite-min-size选项和auto-aof-rewrite-percentage选项来自动执行BGREWRITEAOF。 只有当auto-aof-rewrite-min-size和auto-aof-rewrite-percentage两个选项同时满足时,才会自动触发AOF重写,即bgrewriteaof操作。

vim /usr/local/redis/conf/redis.conf
--1480--
auto-aof-rewrite-percentage 100
auto-aof-rewrite-min-size 64mb 
  • auto-aof-rewrite-percentage 100:当前AOF文件大小(即aof_current_size)是上次日志重写时AOF文件大小(aof_base_size)两倍时,发生BGREWRITEAOF操作
  • auto-aof-rewrite-min-size 64mb:当前AOF文件执行BGREWRITEAOF命令的最小值,避免刚开始启动Reids时由于文件尺寸较小导致频繁的BGREWRITEAOF

关于文件重写的流程,有两点需要特别注意:

(1) 重写由父进程fork子进程进行;
(2) 重写期间Redis执行的写命令,需要追加到新的AOF文件中,为此Redis引入了aof_rewrite_buf

2.2.4 文件重写的流程

(1)Redis父进程首先判断当前是否存在正在执行bgsave/bgrewriteaof的子进程,如果存在bgrewriteaof子进程,则直接返回;如果存在bgsave命令,则等bgsave执行完成后再执行。
(2)父进程执行fork操作创建子进程,这个过程中父进程是阻塞的。
(3.1)父进程fork后,bgrewriteaof命令返回”Background append only file rewrite started”信息并不再阻塞父进程, 并可以响应其他命令。Redis的所有写命令依然写入AOF缓冲区,并根据appendfsync策略同步到硬盘,保证原有AOF机制的正确。
(3.2)由于fork操作使用重写复制技术,子进程只能共享fork操作时的内存数据。由于父进程依然在响应命令,因此Redis使用AOF重写缓冲区(aof_rewrite_buf)保存这部分数据,防止新AOF文件生成期间丢失这部分数据。也就是说,bgrewriteaof执行期间,Redis的写命令同时追加到aof_buf和aof_rewirte_buf两个缓冲区。
(4)子进程根据内存快照,按照命令合并规则写入到新的AOF文件。
(5.1)子进程写完新的AOF文件后,向父进程发信号,父进程更新统计信息,具体可以通过info persistence查看。
(5.2)父进程把AOF重写缓冲区的数据写入到新的AOF文件,这样就保证了新AOF文件所保存的数据库状态和服务器当前状态一致。
(5.3)使用新的AOF文件替换老文件,完成AOF重写。

2.2.5 启动时加载

当AOF开启时,Redis启动会优先载入AOF文件来恢复数据;只有当AOF关闭时,才会载入RDB文件恢复数据
当AOF开启,但AOF文件不存在时,即使RDB文件存在也不会被加载。
Redis载入AOF文件时,会对AOF文件进行校验,如果文件损坏,则日志中会打印错误,Redis启动失败。但如果是AOF文件结尾不完整(机器突然宕机等容易导致文件尾部不完整),且aof-load-truncated参数开启,则日志中会输出警告,Redis忽略掉AOF文件的尾部,启动成功。aof-load-truncated参数默认是开启的。

2.3 RDB和AOF的优缺点

RDB持久化
优点:

RDB文件紧凑,体积小,网络传输快,适合全量复制;恢复速度比AOF快很多。当然,与AOF相比,RDB最重要的优点之一是对性能的影响相对较小。

缺点:

RDB文件的致命缺点在于其数据快照的持久化方式决定了必然做不到实时持久化,而在数据越来越重要的今天,数据的大量丢失很多时候是无法接受的,因此AOF持久化成为主流。此外,RDB文件需要满足特定格式,兼容性差(如老版本的Redis不兼容新版本的RDB文件)。
对于RDB持久化,一方面是bgsave在进行fork操作时Redis主进程会阻塞,另一方面,子进程向硬盘写数据也会带来IO压力。

AOF持久化
与RDB持久化相对应,AOF的优点在于支持秒级持久化、兼容性好,缺点是文件大、恢复速度慢、对性能影响大。
对于AOF持久化,向硬盘写数据的频率大大提高(everysec策略下为秒级),IO压力更大,甚至可能造成AOF追加阻塞问题。
AOF文件的重写与RDB的bgsave类似,会有fork时的阻塞和子进程的IO压力问题。相对来说,由于AOF向硬盘中写数据的频率更高,因此对 Redis主进程性能的影响会更大。

3.Redis性能管理

3.1 查看Redis内存使用

info memory

3.2 内存碎片率

mem_fragmentation_ratio:内存碎片率。

mem_fragmentation_ratio = used_memory_rss / used_memory

used_memory_rss:是Redis向操作系统申请的内存。
used_memory:是Redis中的数据占用的内存。
used_memory_peak:redis内存使用的峰值。

3.2.1 内存碎片如何产生的?

Redis内部有自己的内存管理器,为了提高内存使用的效率,来对内存的申请和释放进行管理。
Redis中的值删除的时候,并没有把内存直接释放,交还给操作系统,而是交给了Redis内部的内存管理器。
Redis在申请内存的时候,先看自己的内存管理器中是否有足够的内存可用。
Redis的这种机制,提高了内存的使用率,但是会使Redis中有部分自己没在用,却不释放的内存,导致了内存碎片的发生。

跟踪内存碎片率对理解Redis实例的资源性能是非常重要的:

内存碎片率 = 已分配的内存 / 实际使用的内存

内存碎片率在1到1.5之间是正常的,这个值表示内存碎片率比较低,也说明Redis没有发生内存交换。
内存碎片率超过1.5,说明Redis消耗了实际需要物理内存的150%,其中50%是内存碎片率。
内存碎片率低于1的,说明Redis内存分配超出了物理内存,操作系统正在进行内存交换。需要增加可用物理内存或减少Redis内存占用。

3.2.2 解决碎片率大的问题

如果你的Redis版本是4.0以下的,需要在redis-cli工具上输入shutdown save命令,让Redis数据库执行保存操作并关闭Rediks服务,再重启服务器。Redis服务器重启后,Redis会将没用的内存归还给操作系统,碎片率会降下来。

Redis4.0版本开始,可以在不重启的情况下,线上整理内存碎片。

config set activedefrag yes     #自动碎片清理,内存就会自动清理了
memory purge					#手动碎片清理

3.3 内存使用率

redis实例的内存使用率超过可用最大内存,操作系统将开始进行内存与swap空间交换。

避免内存交换发生的方法:

针对缓存数据大小,选择安装Redis实例
尽可能的使用Hash数据结构存储
设置key的过期时间

3.4 内回收key

内存数据淘汰策略,保证合理分配redis有限的内存资源。

当达到设置的最大阀值时,需选择一种key的回收策略,默认情况下回收策略是禁止删除。
配置文件中修改maxmemory-policy属性值:

vim /usr/local/redis/conf/redis.conf
--1149--
maxmemory-policy noenviction
volatile-lru
volatile-ttl
volatile-random
allkeys-lru
allkeys-random
noenviction
  • volatile-lru:使用LRU算法从已设置过期时间的数据集合中淘汰数据(移除最近最少使用的key,针对设置了TTL的key)
  • volatile-ttl:从已设置过期时间的数据集合中挑选即将过期的数据淘汰(移除最近过期的key)
  • volatile-random:从已设置过期时间的数据集合中随机挑选数据淘汰(在设置了TTL的key里随机移除)
  • allkeys-lru:使用LRU算法从所有数据集合中淘汰数据(移除最少使用的key,针对所有的key)
  • allkeys-random:从数据集合中任意选择数据淘汰(随机移除key)
  • noenviction:禁止淘汰数据(不删除直到写满时报错)

3.5 其它限制相关

maxclients
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。
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。

maxmemory
建议必须设置,否则,将内存占满,造成服务器宕机。
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。如果你的redis是主redis(说明redis集群有主从),那么在设置内存使用上限时,需要在系统中留出一些内存空间给同步队列缓存,只有在你设置的是“不移除”的情况下,才不用考虑这个因素。

maxmemory-samples
设置样本数量,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,redis默认会检查这么多个key并选择其中LRU的那个。
一般设置3到7的数字,数值越小样本越不准确,但性能消耗越小。

4.Redis三大缓存问题

正常情况下,大部分访问请求应该是先先被redis响应的,在redis那里得不到的小部分访问请求才会去请求MySQL数据库获取数据,这样MySQL数据库的负载压力是非常小的,且可以正常工作;雪崩、穿透、击穿问题的根本原因在于redis缓存命中率下降 ,大量请求会直接发给MySQL数据库,导致MySQL数据库压力过大而崩溃。

4.1 缓存雪崩

缓存同一时间大面积的过期失效。所以,后面的请求都会落到数据库上,造成数据库短时间内承受大量请求而崩掉。

解决方案:

1.使用随机数设置key的过期时间,防止集群过期 
2.设置二级缓存
3.数据库使用排他锁,实现加锁等待

4.2 缓存穿透

缓存穿透是指查询数据库和缓存都无数据,因为数据库查询无数据,出于容错考虑,不会将结果保存到缓存中,因此每次请求都会去查询数据库,这种情况就叫做缓存穿透。

解决方案:

1.对空值也进行缓存
2.使用布隆过滤器进行拦截一定不存在的无效请求
3.使用脚本实时监控,进行黑名单限制

4.3 缓存击穿

缓存击穿指的是某个热点缓存,在某一时刻恰好失效了,然后此时刚好有大量的并发请求,此时这些请求将会给数据库造成巨大的压力,这种情况就叫做缓存击穿。

解决方案:

1.设置永不过期
2.预先对热点数据进行缓存预热
3.数据库使用排他锁,实现加锁等待

5. 如何保证MySQL和redis的数据一致性

先更新数据库,然后再删除缓存 + 缓存做过期时间,数据过期后再有读请求可从数据库直接更新缓存

(1)读取数据时,先从Redis中读取,如果Redis中没有,再从MySQL中读取,并将读取到的数据写入到Redis缓存中。这样,下次读取该数据时就可以从Redis中直接获取,避免了直接访问MySQL数据库,提高了读取速度。
(2)更新数据时,先更新MySQL数据库,再更新Redis缓存。这样,即使Redis缓存出现了异常,MySQL中的数据仍然是正确的,避免了数据不一致的问题。如果Redis更新失败,可以选择记录日志并进行重试,直到更新成功为止。
(3)删除数据时,需要先删除Redis缓存,再删除MySQL数据库。这样可以保证删除操作的原子性,避免了数据不一致的可能。
(4)对于一些关键数据,可以使用MySQL的触发器(Trigger)来实现同步更新Redis缓存。当MySQL中的数据发生变化时,触发器可以自动将变化同步到Redis中,避免了手动操作的疏漏。
(5)定期同步MySQL和Redis中的数据,以确保数据的一致性。可以使用定时任务或者其他方式定期同步两个数据源中的数据,从而保持一致。

需要注意的是,在实现数据一致性的过程中,需要考虑多种异常情况,如网络故障、Redis缓存出现问题等保证数据的正确性和完整性。

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cuda-toolkit cuda_12.5.0_windows_network.exe 官方课程网站 第二版资源下载release版本 pycharm版本 李沐 【动手学深度学习v2 PyTorch版】 课程笔记 CUDA 选择11, 实际下载 12.5.0...

前后端分离对软件行业及架构设计的影响

在软件开发领域,前后端分离是一种越来越流行的架构设计模式。这种方法将用户界面(前端)与服务器逻辑(后端)分离开来,允许它们独立开发、测试和部署。本文将探讨前后端分离对软件行业和架构设计的影响&#…...

深入解析Dubbo架构层次

什么是Dubbo? Dubbo是阿里巴巴开源的一款高性能优秀的服务框架,致力于提供高性能和透明化的 RPC 远程服务调用方案,以及 SOA 服务治理方案。它的主要功能包括: 远程通信:提供高效的远程通信能力。负载均衡&#xff1…...

关于GPIO的上拉、下拉,无上下拉

1.GPIO_PULLUP(上拉) 作用和原理 作用:上拉模式会在GPIO引脚和电源电压(Vcc)之间连接一个内部上拉电阻。原理:当引脚配置为输入模式时,如果引脚没有连接到其他外部电路,内部上拉电…...

Python 语法基础二

7.常用内置函数 执行这个命令可以查看所有内置函数和内置对象(两个下划线) >>>dir(__builtins__) [__class__, __contains__, __delattr__, __delitem__, __dir__, __doc__, __eq__, __format__, __ge__, __getattribute__, __getitem__, __gt…...

HTML5与HTML:不仅仅是标签的革新

当我们提到HTML5,很多人会想到这是HTML的一个升级版本,增加了许多新的标签和特性。然而,HTML5带来的变化远不止于此。它是一个全面的网页开发框架,重新定义了网络应用程序的构建方式,为开发者提供了前所未有的灵活性和…...

Mybatis面试学习

1.介绍一下mybatis mybatis是一个半自动的ORM的框架,ORM就是对象关系映射。(对象指的是Java对象,关系指的是数据库中的关系模型,对象关系映射,指的就是在Java对象和数据库的关系模型之间建立一种对应关系)…...

el-date-picker设置时间范围

下面这种写法会报错&#xff1a;找不到expirationDate&#xff0c;这是因为涉及到this的指向问题 在普通函数中&#xff0c;this 的上下文并不指向 Vue 组件实例&#xff0c;而是取决于函数的调用方式或者是否使用了严格模式 <el-date-pickerclass"date-icon-common&q…...

Links: Challenging Puzzle Game Template(益智游戏模板)

链接:挑战益智游戏 《Links》是一款独特且具有挑战性的益智游戏,即将发布。 每个级别都会向玩家展示不同的棋盘。目标是通过移动和旋转所有棋子来连接它们。每个棋子都有自己的特点和功能-你可以移动它们,旋转它们,或者两者兼而有之。连接所有棋子,以解决难度和挑战不断增…...

java基于ssm+jsp 仓库智能仓储系统

1管理员功能模块 管理员登录&#xff0c;通过填写用户名、密码等信息&#xff0c;输入完成后选择登录即可进入智能仓储系统 &#xff0c;如图1所示。 图1管理员登录界面图 智能仓储系统 &#xff0c;在智能仓储系统可以查看个人中心、公告信息管理、员工管理、供应商管理、商…...

第24篇 滑动开关控制LED<二>

Q&#xff1a;如何使用Intel FPGA Monitor Program创建滑动开关控制LED工程并运行呢&#xff1f; A&#xff1a;创建工程的基本过程与前面的Intel FPGA Monitor Program的使用<三>一样&#xff0c;不同的地方是&#xff0c;本实验工程用到了开发板的外设硬件LED和SW&…...

Redis单例部署

目录 1. 概述2. 参考3. 环境4. 部署4.1 操作系统4.1.1 修改系统参数4.1.2 关闭透明大页内存4.1.3 修改系统限制 4.2 安装Redis4.2.1 下载Redis4.2.2 创建redis账号4.2.3 添加Redis环境变量4.2.4 创建Redis使用目录4.2.5 安装Redis4.2.6 手动修改配置文件&#xff08;**可跳过&a…...

HarmonyOS4升级到Harmonyos Next(Api 11)学习捷径

HarmonyOS4升级到Harmonyos Next&#xff08;Api 11&#xff09;学习捷径&#xff0c;新技术学习路上少走弯路。HarmonyOS NEXT和HarmonyOS 4的基本语法都是一样的&#xff0c;但是还有一些区别。如果你学会HarmonyOS4&#xff0c;那么HarmonyOS Next也自然而然的会了。 Harmon…...

[电子电路学]电路分析基本概念1

第一章 电路分析的基本概念和基本定律 电路模型 反映实际电路部件的主要电磁性质的理想电路元件及其组合&#xff0c;是实际电路电气特性的抽象和近似。 理想电路元件 实际电路器件品种繁多&#xff0c;其电磁特性多元而复杂&#xff0c;分析和计算时非常困难。而理想电路元件…...

Linux bash: /usr/local/gcc/bin/gcc: 不是目录

ln -s /usr/local/bin/gcc /usr/bin/gcc ln -s /usr/local/bin/g /usr/bin/g 创建的软连接不生效 问题&#xff1a; [rootdev003 local]# gcc -v bash: /usr/local/gcc/bin/gcc: 不是目录 或者 [rootdev003 local]# gcc -v bash: /usr/local/bin/gcc: 没有那个文件或目录 解决&…...

vue项目中,pnpm不能用-解决

方法四&#xff1a;解决 PowerShell 执行策略问题 如果你决定继续使用 PowerShell&#xff0c;并且遇到执行策略问题&#xff0c;可以尝试以下方法解决&#xff1a; 永久更改执行策略&#xff1a; 在管理员权限的 PowerShell 中运行以下命令&#xff0c;以永久更改执行策略&am…...

数据处理python

1.列筛选 &#xff08;1&#xff09;某一列&某几列 对于一个表单里面的数据&#xff0c;如果我们想要对于这个表单里面的数据进行处理&#xff0c;我们可以一列一列进行处理&#xff0c;也可以多列一起进行处理&#xff1b; 一列一列处理&#xff1a; 只需要在这个dataf…...

【MotionCap】SLAHMR 在 Colab 的demo运行笔记

【MotionCap】SLAHMR slahmr将人类和相机运动与野外视频分离 CVPR 2023跳至主要内容 SLAHMR (supports 4D Humans).ipynb SLAHMR (supports 4D Humans).ipynb_笔记本已移除星标Google Colab demo for: SLAHMR - Simultaneous Localization And Human Mesh Recovery @inproc…...

Qt-Advanced-Docking-System示例程序

写了一些简单的示例程序&#xff0c;帮助我更好地使用和了解Qt-Advanced-Docking-System 1.写一个如图页面布局的程序 m_pDockMangernew ads::CDockManager(this);this->setCentralWidget(m_pDockManger);ads::CDockWidget* centerDockWidgetnew ads::CDockWidget("中…...

戴尔笔记本重装系统?笔记本卡顿失灵?一键重装系统!

随着科技的快速发展&#xff0c;笔记本电脑已成为我们日常生活和工作中不可或缺的工具。然而&#xff0c;随着时间的推移&#xff0c;笔记本可能会遇到各种问题&#xff0c;如系统卡顿、失灵等。这时&#xff0c;重装系统往往是一个有效的解决方案。本文将详细介绍如何在戴尔笔…...

ViewController 的常用跳转及返回方法

ViewController 的常用跳转及返回方法 ViewController 的常用跳转及返回方法模态跳转导航控制器选项卡控制器Storyboard 的 segues 方式跳转 ViewController 的常用跳转及返回方法 模态跳转 一个普通的视图控制器一般只有模态跳转的功能&#xff0c;这个方法是所有视图控制器…...

FFmpeg开发笔记(四十一)结合OBS与MediaMTX实现SRT直播推流

《FFmpeg开发实战&#xff1a;从零基础到短视频上线》一书的“10.2 FFmpeg推流和拉流”提到直播行业存在RTSP和RTMP两种常见的流媒体协议。除此以外&#xff0c;还有于2017年推出的SRT协议&#xff0c;相比常见的RTMP协议&#xff0c;SRT协议具有更低的延迟&#xff0c;并且消…...

探索AI的巅峰:详解GPT-3.5与GPT-4系列模型的区别

人工智能领域不断涌现出令人惊叹的技术突破&#xff0c;其中OpenAI的ChatGPT系列模型尤为引人注目。随着GPT-4的发布&#xff0c;技术开发者们对比分析其与前一代GPT-3.5的差异显得尤为重要。本文将深入探讨GPT-3.5和GPT-4系列模型的主要区别&#xff0c;帮助大家更好地理解和应…...

Linux-笔记 使用SCP命令传输文件报错 :IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!

前言 使用scp命令向开发板传输文件发生报错&#xff0c;报错见下图; 解决 rm -rf /home/<用户名>/.ssh/known_hosts 此方法同样适用于使用ssh命令连接开发板报错的情况。 参考 https://blog.csdn.net/westsource/article/details/6636096...

计算机网络 静态路由及动态路由RIP

一、理论知识 1.静态路由 静态路由是由网络管理员手动配置在路由器上的固定路由路径。其优点是简单和对网络拓扑变化不敏感&#xff0c;缺点是维护复杂、易出错&#xff0c;且无法自动适应网络变化。 2.动态路由协议RIP RIP是一种基于距离向量的动态路由协议。它使用跳数作…...

Django实现部门管理功能

在这篇文章中,我们将介绍如何使用Django框架实现一个简单的部门管理功能。这个功能包括部门列表展示、添加新部门、编辑和删除部门等操作。 1. 项目设置 首先,确保你已经安装了Django并创建了一个新的Django项目。在项目中,我们需要创建一个名为​​app01​​的应用。 2.…...

概率论与数理统计期末复习

概率论常考知识点汇总 总括 1. 基础概率论 概率定义&#xff1a;理解概率是事件发生的可能性度量&#xff0c;范围从0&#xff08;不可能&#xff09;到1&#xff08;必然发生&#xff09;。概率公理&#xff1a;掌握概率的三大公理&#xff0c;即非负性、规范性和可加性。条…...