队列 机制 方式 基础

区块链特辑——solidity语言基础(三)

Solidity语法基础学习 五、映射类型: 映射型态 Mapping Type 映射钥匙Key → 真实资料 Value mapping(KeyType → ValueType) VariableName ·关键字:mapping ·宣告一个映射,后面需定义钥匙(Key)与资料(Value)的型态 ......
语言基础 区块 特辑 solidity 语言

Redis缓存何以一枝独秀?(2) —— 聊聊Redis的数据过期、数据淘汰以及数据持久化的实现机制

Redis作为一个非关系型数据库,由于其超高的并发处理性能,及其对缓存场景所提供的系列能力构建,使其成为了集中缓存的绝佳选择。本篇我们聊聊Redis数据管理的能力,如数据过期、数据淘汰、数据持久化等。 ......
数据 一枝独秀 Redis 缓存 机制

linux 基础(2)文件权限及其修改

文件的权限属性 在 linux 中,每个文件都有唯一的“所属者”(user)和“所属群组”(group)。owner 和 group 都对文件有特殊的权限 输入ls -l,就可以详细查看每个文件的权限属性。 我们可以看到,用户名和群组名可以是相同的。一个群组可以只包含一个用户,也可以包含多个用户。 ......
权限 文件 基础 linux

【Django drf】 序列化类常用字段类和字段参数 定制序列化字段的两种方式 关系表外键字段的反序列化保存 序列化类继承ModelSerializer 反序列化数据校验源码分析

序列化类常用字段类和字段参数 常用字段类 # BooleanField BooleanField() # NullBooleanField NullBooleanField() # CharField CharField(max_length=None, min_length=None, allow ......
序列 字段 ModelSerializer 源码 常用

【Dubbo3终极特性】「流量治理体系」一文教你如何通过Dubbo-Admin实现动态进行流量隔离机制

背景信息 如果一个应用有多个版本在线上同时运行,部署在不同环境中,如日常环境和特殊环境,则 可以使用标签路由对不同环境中的不同版本进行流量隔离,将秒杀订单流量或不同渠道订单流量路由到特殊环境,将正常的流量路由到日常环境。即使特殊环境异常,本应进入特殊环境的流量也不会进入日常环境,不影响日常环境的使用 ......
流量 Dubbo Dubbo-Admin 终极 特性

你知道,前端工程部署有哪些方式嘛?

你知道,前端工程部署有哪些方式嘛? 本文原文地址; 此文章是回答知乎问题总结而来。 我将其分为四个阶段:手动部署、命令工具部署、docker镜像部署、平台化部署。 这几个阶段,越往后越复杂,越往后越友好,毕竟平台化部署有备份还可回退,那是相当安全的。 手动部署 // 打包文件,生产dist目标文件 ......
前端 方式 工程

【深入浅出Seata原理及实战】「入门基础专题」带你透析认识Seata分布式事务服务的原理和流程(1)

分布式事务的背景 随着业务的不断发展,单体架构已经无法满足我们的需求,分布式微服务架构逐渐成为大型互联网平台的首选,但所有使用分布式微服务架构的应用都必须面临一个十分棘手的问题,那就是“分布式事务”问题。 在分布式微服务架构中,几乎所有业务操作都需要多个服务协作才能完成。对于其中的某个服务而言,它的 ......
原理 Seata 深入浅出 分布式 实战

【深入浅出Seata原理及实战】「入门基础专题」探索Seata服务的AT模式下的分布式开发实战指南(2)

承接上文 上一篇文章说到了Seata 为用户提供了 AT、TCC、SAGA 和 XA 事务模式,为用户打造一站式的分布式解决方案。那么接下来我们将要针对于AT模式下进行分布式事务开发的原理进行介绍以及实战。 Seata AT模式 在AT、TCC、SAGA 和 XA 这四种事务模式中使用最多,最方便的 ......
实战 Seata 深入浅出 分布式 原理

【分布式技术专题】「LVS负载均衡」全面透析Web基础架构负载均衡LVS机制的原理分析指南

前提概要 在大规模互联网应用中,负载均衡设备是必不可少的组成部分,源于互联网应用的高并 发和大流量的冲击压力场景下,通常会在服务端部署多个无状态的应用服务器和若干有状态的存储服务器(数据库、缓存等等)实现高可用特点和机制。 LVS的介绍说明 官方站点:http://www.linuxvirtuals ......
分布式 架构 LVS 原理 机制

在GCP上创建GCE的三种方式(Console,gcloud,Terraform)

1 简介 如果要选择GCP为云平台,则经常需要创建GCE(Google Compute Engine),有以下几种方式: (1) 在浏览器创建 (2) 命令 gcloud (3) Terraform 在开始之前,可以查看:《初始化一个GCP项目并用gcloud访问操作》。 2 GCP Console ......
Terraform Console 方式 gcloud GCP

在GCP上创建Cloud SQL的三种方式(Console,gcloud,Terraform)

1 简介 Cloud SQL 是GCP上的关系型数据库,常用的有三种方式来创建: (1) 界面操作 (2) 命令行 gcloud (3) Terraform 在开始之前,可以查看:《初始化一个GCP项目并用gcloud访问操作》。 2 GCP 操作界面 登陆GCP,选择SQL,可以创建MySQL、P ......
Terraform Console 方式 gcloud Cloud

linux基础:1、linux简介,虚拟化软件的安装与配置,Xshell的安装与配置

Linux 一、linux简介 常见岗位 1、自动化运维 2、容器运维 3、DBA 4、IDC运维(机房运维员) 计算机种类 linux常用的计算机种类: 1、台式机 2、笔记本 3、服务器 作用: 1.相比较于笔记本和台式机数据的安全性更高、不易于丢失 2.可以24小时不间断地提供服务 3.提升用 ......
linux 基础 简介 Xshell 软件

tornado原理介绍及异步非阻塞实现方式

tornado原理介绍及异步非阻塞实现方式 以下内容根据自己实操和理解进行的整理,欢迎交流~ 在tornado的开发中,我们一般会见到以下四个组成部分。 ioloop: 同一个ioloop实例运行在一个单线程环境下。 tornado.ioloop.IOLoop.current().start() a ......
原理 tornado 方式

API 网关的功能用途及实现方式

1. API 网关诞生背景 前言 API 经济生态链已经在全球范围覆盖, 绝大多数企业都已经走在数字化转型的道路上,API 成为企业连接业务的核心载体, 并产生巨大的盈利空间。快速增长的 API 规模以及调用量,使得企业 IT 在架构上、模式上面临着更多的挑战。 API 是什么 API 网关是一个服 ......
网关 用途 功能 方式 API

基础二分查找总结

前言 由于我在学习二分查找的过程中处于会了忘,忘了复习的状态,因此总结一套适合自己记忆的模板。建议先看参考资料$^{[1,2,3]}$,理解二分查找各种细节的由来。 二分查找又死循环了?【基础算法精讲 04】 手把手带你撕出正确的二分法 | 二分查找法 | 二分搜索法 | LeetCode:704. ......
基础

Docker 基础 - 2

容器操作系统类型 Busybox 集成了一百多个最常用 Linux 命令和工具的软件工具箱. 包含cat echo grep find mount telnet 等 Busybox 是Linux 系统的瑞士军刀 Debian/Ubuntu CentOS/Fedora CoreOS 官网链接 Linu ......
基础 Docker

Crossplane - 比 Terraform 更先进的云基础架构管理平台?

👉️URL: https://crossplane.io/ 📝Description: 将云基础架构和服务组成自定义平台 API 简介 在 11 月的 KCD 上海现场,听了一场阿里云的工程师关于他们自己的多云基础架构管理工具的介绍,前边的引言部分有介绍到 Terraform,还有另一款竞品就是 ......
Crossplane 架构 Terraform 先进 基础

为什么使用消息队列?我这样回答,面试官直说讲得很清楚

为什么要使用消息队列,六个字总结:解耦、异步、消峰 1)解耦 传统模式下系统间的耦合性太强。怎么说呢,举个例子:系统 A 通过接口调用发送数据到 B、C、D 三个系统,如果将来 E 系统接入或者 B 系统不需要接入了,那么系统 A 还需要修改代码,非常麻烦。 如果系统 A 产生了一条比较关键的数据, ......
队列 消息

Creator 2.x 升级 3.x 基础 API 差异总结

上一篇我们介绍了 Cocos Creator 2.x 项目升级 3.x 的大流程。 但最后一步,还需要手动将之前 2.x 写的函数注释一处处的放开。 并将 2.x 的代码写法改成 3.x 的,下面我们就来看一下有那些差异。 1. 模块引入 在 Creator 3.x 中废弃了 cc.Node、cc. ......
差异 Creator 基础 API

TensorRT 基础笔记

TensorRT 是 NVIDIA 官方推出的基于 CUDA 和 cudnn 的高性能深度学习推理加速引擎,能够使深度学习模型在 GPU 上进行低延迟、高吞吐量的部署。采用 C++ 开发,并提供了 C++ 和 Python 的 API 接口,支持 TensorFlow、Pytorch、Caffe、M... ......
TensorRT 基础 笔记

Python基础之模块

Python基础之模块 一、关于模块的基础知识 1.模块的本质 内部具有一定功能的py文件 2.模块的分类 自定义模块 程序员自己写的模块文件 内置模块 Python解释器提供的模块 第三模块 别的程序员模块文件(Python背后真正的大佬) 2.两种导入模块的语句及判断执行文件语句 # 用来相对导 ......
模块 基础 Python

Python基础之面向对象

Python基础之面向对象 ​ 引言,学习面向对象之前先讨论一下编程思想 目前我们学了两种编程思想。一是面向过程编程即流程,面向过程就是按照固定的解决流程解决问题,比如编写注册功能、登录功能、转账功能等,需要列举出每一步的流程,并且随着步骤的深入问题的解决思路越来越简单,然后指定出该问题的解决方案, ......
对象 基础 Python

深度学习基础-损失函数详解

大多数深度学习算法都会涉及某种形式的优化,所谓优化指的是改变 x 以最小化或最大化某个函数 f(x) 的任务,我们通常以最小化 f(x) 指代大多数最优化问题。损失函数大致可分为两种:回归损失(针对连续型变量)和分类损失(针对离散型变量)。常用的减少损失函数的优化算法是“梯度下降法”(Gradien... ......
函数 深度 损失 基础

神经网络基础部件-激活函数详解

本文分析了激活函数对于神经网络的必要性,同时讲解了几种常见的激活函数的原理,并给出相关公式、代码和示例图。从机器学习的角度来看,神经网络其实就是一个非线性模型,其基本组成单元为具有非线性激活函数的神经元,通过大量神经元之间的连接,使得多层神经网络成为一种高度非线性的模型。神经元之间的连接权重就是需要... ......
网络基础 部件 函数 激活 神经

Redis持久化机制

全量同步与增量同步的区别 全量同步:就是每天定时(避开高峰期)或者采用一个周期实现将数据拷贝到一个地方也就是Rdb存储。 增量同步:比如采用对行为的操作实现对数据的同步,也就是AOF。 全量与增量的比较:增量同步比全量同步更加消耗服务器的内存,但是能够更加的保证数据的同步。 RDB与AOF实现持久化 ......
机制 Redis

Java中Elasticsearch 实现分页方式(三种方式)

目录 ES 简介 ES 的特点: 一、from + size 浅分页 二、scroll 深分页 scroll删除 三、search_after 深分页 ES 简介 Elasticsearch 是一个基于 Lucene 实现的搜索服务器。它提供了一个分布式多用户能力的全文搜索引擎,基于 RESTful ......
方式 Elasticsearch Java

深入理解 OpenMP 线程同步机制

在本篇文章当中主要给大家介绍了一些经常使用的 OpenMP 用于线程之间同步的指令,并且用实际例子分析它内部的工作机制,以及我们改如何使用 nowait 优化程序的性能,以上就是本篇文章的所有内容希望大家有所收获! ......
线程 机制 OpenMP

2023牛客寒假算法基础集训营3 A-I+K

比赛链接 A 题解 知识点:贪心。 把所有正偶数除成奇数,即可。 (人傻了没加 $x>0$ WA2 时间复杂度 $O(n)$ 空间复杂度 $O(1)$ 代码 #include <bits/stdc++.h> using ll = long long; using namespace std; int ......
算法 基础 2023 A-I

红袖添香,绝代妖娆,Ruby语言基础入门教程之Ruby3基础数据类型(data types)EP02

Ruby是强类型动态语言,即Ruby中一旦某一个对象被定义类型,如果不通过强制转换操作,那么它永远就是该数据类型,并且只有在Ruby解释器运行时才会检测对象数据类型,它的一切皆为对象(包括 nil 值对象),可以通过调用内置class属性来获取该对象的具体数据类型。对于 Ruby 而言,所有类型都继 ......

解读JVM级别本地缓存Caffeine青出于蓝的要诀3 —— 讲透Caffeine的数据驱逐淘汰机制与用法

上一篇文章中我们聊了Caffeine的同步、异步的数据回源方式。本篇文章我们再一起研讨下经Caffeine改良过的异步数据驱逐处理实现,以及Caffeine支持的多种不同的数据淘汰驱逐机制和对应的实际使用。 ......
Caffeine 青出于蓝 要诀 缓存 级别