Spring Cloud之负载均衡之LoadBalance
目录
负载均衡
问题
步骤
现象
什么是负载均衡?
负载均衡的一些实现
服务端负载均衡
客户端负载均衡
使用Spring Cloud LoadBalance实现负载均衡
负载均衡策略
编辑 编辑LoadBalancer原理
服务部署
准备环境和数据
服务构建打包
启动服务
上传Jar包到云服务器
启动服务
远程调用访问
负载均衡
问题
上面是我们之前的代码,是根据应用名称获取了服务实例列表,并从列表中选择了一个服务实例。
那如果一个服务对应多个实例呢?流量是否可以合理的分配到多个实例呢?
我们再启动两个product-service示例。
步骤
打开View->Tool Windows->Services
选中ProductServiceApplication,然后右键,选择Copy Configuration
然后改名,并点击Modify options
然后点击Add VM options
然后添加-Dserver.port=9091,然后Apply,OK
然后再重复上述步骤,再添加一个服务实例。
现象
启动上述所有实例后,可以在Eureka网站页面看到:
此时多次访问"http://127.0.0.1:8080/order/1",然后查看IDEA上的日志,可以看到,我们刚刚的多次访问,都访问到了同一台机器上,即第一个注册到Eureka的服务实例端口号为9092的机器。
这肯定不是我们想要的结果,我们启动多个服务实例,是希望可以分担其它机器的负荷,那么如何实现呢?
我们可以修改一下之前的order-service中的OrderService代码,把只请求服务列表第一台机器修改为轮询请求服务列表中的机器。
修改后的order-service中的OrderService代码如下:
package order.service;import jakarta.annotation.PostConstruct;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import order.mapper.OrderMapper;
import order.model.OrderInfo;
import order.model.ProductInfo;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.cloud.client.ServiceInstance;
import org.springframework.cloud.client.discovery.DiscoveryClient;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.web.client.RestTemplate;import java.util.List;
import java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger;@Slf4j
@Service
public class OrderService {@Autowiredprivate OrderMapper orderMapper;@Autowiredprivate RestTemplate restTemplate;@Autowiredprivate DiscoveryClient discoveryClient;//计数器private AtomicInteger count = new AtomicInteger(1);private List<ServiceInstance> instances;@PostConstructpublic void init(){//从Eureka中获取服务列表instances = discoveryClient.getInstances("product-service");}public OrderInfo selectOrderById(Integer orderId){OrderInfo orderInfo = orderMapper.selectOrderById(orderId);//计算轮流的实例idnexint index= count.getAndIncrement() % instances.size();//获取实例String uri = instances.get(index).getUri().toString();//拼接urlString url = uri+"/product/"+orderInfo.getProductId();log.info("远程调用url:{}", url);ProductInfo productInfo = restTemplate.getForObject(url, ProductInfo.class);orderInfo.setProductInfo(productInfo);return orderInfo;}}
重启order-service,再次多次访问"127.0.0.1:8080/order/1",可以看到每个服务实例都有被请求到:
通过⽇志可以看到, 请求被均衡的分配在了不同的实例上, 这就是负载均衡.
什么是负载均衡?
负载均衡(Load Balance,简称 LB) , 是⾼并发, ⾼可⽤系统必不可少的关键组件.
当服务流量增⼤时, 通常会采⽤增加机器的⽅式进⾏扩容, 负载均衡就是⽤来在多个机器或者其他资源中, 按照⼀定的规则合理分配负载.
负载均衡的一些实现
上⾯的例⼦中, 我们只是简单的对实例进⾏了轮询, 但真实的业务场景会更加复杂. ⽐如根据机器的配置进⾏负载分配, 配置⾼的分配的流量⾼, 配置低的分配流量低等.
服务多机部署时, 开发⼈员都需要考虑负载均衡的实现, 所以也出现了⼀些负载均衡器, 来帮助我们实现负载均衡.
负载均衡分为服务端负载均衡和客⼾端负载均衡.
服务端负载均衡
在服务端进⾏负载均衡的算法分配.
⽐较有名的服务端负载均衡器是Nginx. 请求先到达Nginx负载均衡器, 然后通过负载均衡算法, 在多个服务器之间选择⼀个进⾏访问.
客户端负载均衡
在客⼾端进⾏负载均衡的算法分配.
把负载均衡的功能以库的⽅式集成到客⼾端, ⽽不再是由⼀台指定的负载均衡设备集中提供.
⽐如Spring Cloud的Ribbon, 请求发送到客⼾端, 客⼾端从注册中⼼(⽐如Eureka)获取服务列表, 在发送请求前通过负载均衡算法选择⼀个服务器,然后进⾏访问.
Ribbon是Spring Cloud早期的默认实现, 由于不维护了, 所以最新版本的Spring Cloud负载均衡集成的是Spring Cloud LoadBalancer(Spring Cloud官⽅维护)。
客⼾端负载均衡和服务端负载均衡最⼤的区别在于服务清单所存储的位置。
Spring Cloud LoadBalance
SpringCloud 从 2020.0.1 版本开始, 移除了Ribbon 组件,使⽤Spring Cloud LoadBalancer 组件来代替 Ribbon 实现客⼾端负载均衡。
使用Spring Cloud LoadBalance实现负载均衡
1. 给 RestTemplate 这个Bean添加 @LoadBalanced 注解就可以
package order.config;import org.springframework.cloud.client.loadbalancer.LoadBalanced;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.client.RestTemplate;@Configuration
public class BeanConfig {@Bean@LoadBalancedpublic RestTemplate restTemplate(){return new RestTemplate();}
}
2.修改后的order-service中的OrderService代码如下:
修改IP为服务端名称。
package order.service;import jakarta.annotation.PostConstruct;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import order.mapper.OrderMapper;
import order.model.OrderInfo;
import order.model.ProductInfo;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.web.client.RestTemplate;@Slf4j
@Service
public class OrderService {@Autowiredprivate OrderMapper orderMapper;@Autowiredprivate RestTemplate restTemplate;public OrderInfo selectOrderById(Integer orderId){OrderInfo orderInfo = orderMapper.selectOrderById(orderId);String url = "http://product-service/product/"+orderInfo.getProductId();log.info("远程调用url:{}", url);ProductInfo productInfo = restTemplate.getForObject(url, ProductInfo.class);orderInfo.setProductInfo(productInfo);return orderInfo;}
}
此时再次多次访问"127.0.0.1:8080/order/1",可以看到每个服务实例都有被请求到,且比例差不多:
负载均衡策略
负载均衡策略是⼀种思想, ⽆论是哪种负载均衡器, 它们的负载均衡策略都是相似的. Spring Cloud
LoadBalancer 仅⽀持两种负载均衡策略: 轮询策略 和 随机策略。
1. 轮询(Round Robin): 轮询策略是指服务器轮流处理⽤⼾的请求. 这是⼀种实现最简单, 也最常⽤的策略. ⽣活中也有类似的场景, ⽐如学校轮流值⽇, 或者轮流打扫卫⽣.
2. 随机选择(Random): 随机选择策略是指随机选择⼀个后端服务器来处理新的请求.
官方介绍
翻译:
Spring Cloud提供了自己的客户端负载均衡器抽象和实现。对于负载平衡机制,添加了ReactiveLoadBalancer接口,并为其提供了基于轮转和随机的实现。为了让实例从反应式ServiceInstanceListSupplier中进行选择,使用了该接口。目前,我们支持ServiceInstanceListSupplier的基于服务发现的实现,该实现使用类路径中可用的发现客户端从服务发现中检索可用实例。通过将Spring.Cloud.LoadBalancer.enabled的值设置为false,可以禁用Spring Cloud LoadBalancer。
1. 定义随机算法对象, 通过 @Bean 将其加载到 Spring 容器中
此处使⽤Spring Cloud LoadBalancer提供的 RandomLoadBalancer
package order.config;import org.springframework.cloud.client.ServiceInstance;
import org.springframework.cloud.loadbalancer.core.RandomLoadBalancer;
import org.springframework.cloud.loadbalancer.core.ReactorLoadBalancer;
import org.springframework.cloud.loadbalancer.core.ServiceInstanceListSupplier;
import org.springframework.cloud.loadbalancer.support.LoadBalancerClientFactory;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.core.env.Environment;public class CustomLoadBalancerConfiguration {@BeanReactorLoadBalancer<ServiceInstance> randomLoadBalancer(Environment environment,LoadBalancerClientFactory loadBalancerClientFactory) {String name = environment.getProperty(LoadBalancerClientFactory.PROPERTY_NAME);return new RandomLoadBalancer(loadBalancerClientFactory.getLazyProvider(name, ServiceInstanceListSupplier.class),name);}
}
注意: 该类需要满⾜:
1. 不⽤ @Configuration 注释
2. 在组件扫描范围内
2. 使⽤ @LoadBalancerClient 或者 @LoadBalancerClients 注解
在 RestTemplate 配置类上⽅, 使⽤ @LoadBalancerClient 或 @LoadBalancerClients 注解, 可以对不同的服务提供⽅配置不同的客⼾端负载均衡算法策略.
由于我们只有⼀个客户端服务提供者, 所以使⽤@LoadBalancerClient。
package order.config;import org.springframework.cloud.client.loadbalancer.LoadBalanced;
import org.springframework.cloud.loadbalancer.annotation.LoadBalancerClient;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.client.RestTemplate;@LoadBalancerClient(name = "product-service", configuration = CustomLoadBalancerConfiguration.class)
@Configuration
public class BeanConfig {@Bean@LoadBalancedpublic RestTemplate restTemplate(){return new RestTemplate();}
}
@LoadBalancerClient 注解说明
1. name: 该负载均衡策略对哪个服务⽣效(服务提供⽅)
2. configuration : 该负载均衡策略 ⽤哪个负载均衡策略实现.
此时再次多次访问"127.0.0.1:8080/order/1",可以看到每个服务实例都有被请求到,且比例随机:
LoadBalancer原理
LoadBalancer 的实现, 主要是 LoadBalancerInterceptor , 这个类会对 RestTemplate 的请
求进⾏拦截, 然后从Eureka根据服务id获取服务列表,随后利⽤负载均衡算法得到真实的服务地址信息,替换服务id。
我们来看看源码实现:
可以看到这⾥的intercept⽅法, 拦截了⽤⼾的HttpRequest请求,然后做了⼏件事:
1. request.getURI() 从请求中获取uri, 也就是 http://product-service
2. service/product/1001 originalUri.getHost() 从uri中获取路径的主机名, 也就是服务id, product-service
3. loadBalancer.execute 根据服务id, 进⾏负载均衡, 并处理请求
根据serviceId,和负载均衡策略, 选择处理的服务:
根据serviceId,和负载均衡策略, 选择处理的服务:
服务部署
准备环境和数据
安装好JDK17和MySQL,并在MySQL中建表且存放好数据信息。
修改配置文件中的数据库密码。
服务构建打包
采⽤Maven打包, 需要对3个服务分别打包:
eureka-server, order-service, product-service
启动服务
上传Jar包到云服务器
第一次上传需要安装 lrzsz
Centos:
yum install lrzsz
Ubantu:
apt install lrzsz
直接拖动文件到xshell窗口,上传成功。
启动服务
#后台启动eureka-server, 并设置输出⽇志到logs/eureka.log
nohup java -jar eureka-server.jar >logs/eureka.log &
#后台启动order-service, 并设置输出⽇志到logs/order.log
nohup java -jar order-service.jar >logs/order.log &
#后台启动product-service, 并设置输出⽇志到logs/order.log
nohup java -jar product-service.jar >logs/product-9090.log &
再多启动两台product-service实例
#启动实例, 指定端⼝号为9091
nohup java -jar product-service.jar --server.port=9091 >logs/product-9091.log &
#启动实例, 指定端⼝号为9092
nohup java -jar product-service.jar --server.port=9092 >logs/product-9092.log &
远程调用访问
可以看到,能够正常访问并响应。
相关文章:
Spring Cloud之负载均衡之LoadBalance
目录 负载均衡 问题 步骤 现象 什么是负载均衡? 负载均衡的一些实现 服务端负载均衡 客户端负载均衡 使用Spring Cloud LoadBalance实现负载均衡 负载均衡策略 编辑 编辑LoadBalancer原理 服务部署 准备环境和数据 服务构建打包 启动服务 上传J…...
MySQL的数据文件
MySQL的数据文件 mysql的数据都存放在datadir所指的位置,其中包含了mysql中创建的数据库,数据库中包含了表结构(frm文件)、表数据(myd文件)、表索引(myi文件) show variables like %datadir%.frm 存放和表相关的数据信息,主要包括表结构的定…...
【RabbitMQ高级特性】消息确认机制、持久化、发送方确认、TTL和死信队列
🔥个人主页: 中草药 🔥专栏:【中间件】企业级中间件剖析 一、消息确认机制 消费者确认机制确保消息被正确处理后才从队列中删除。如果消费者处理失败(如业务异常或宕机),Broker 会重新投递消息…...
C# 正则表达式
C# 正则表达式 引言 正则表达式(Regular Expression,简称Regex)是一种用于处理字符串的强大工具,在编程领域有着广泛的应用。C# 作为一种流行的编程语言,也内置了对正则表达式的支持。本文将详细介绍 C# 中的正则表达…...
第十四届蓝桥杯省赛电子类单片机学习记录(客观题)
01.一个8位的DAC转换器,供电电压为3.3V,参考电压2.4V,其ILSB产生的输出电压增量是(D)V。 A. 0.0129 B. 0.0047 C. 0.0064 D. 0.0094 解析: ILSB(最低有效位)的电压增量计算公式…...
23种设计模式-桥接(Bridge)设计模式
桥接设计模式 🚩什么是桥接设计模式?🚩桥接设计模式的特点🚩桥接设计模式的结构🚩桥接设计模式的优缺点🚩桥接设计模式的Java实现🚩代码总结🚩总结 🚩什么是桥接设计模式…...
AI重塑视觉艺术:DeepSeek与蓝耘通义万相2.1的图生视频奇迹
云边有个稻草人-CSDN博客 近年来,深度学习、计算机视觉和生成模型在多个领域取得了突破性进展。其中,DeepSeek与蓝耘通义万相2.1图生视频的结合为图像生成与视频生成技术提供了新的发展方向。DeepSeek作为一个图像和视频生成的工具,能够利用深…...
mac怎么安装pycharm?
安装步骤:1、打开PyCharm官网,在官网首页点击“下载”按钮,选择“MacOS”版本进行下载;2、双击打开安装包,将PyCharm拖动到应用程序文件夹中;3、根据提示进行安装,在第一次运行PyCharm时&#x…...
HTML应用指南:利用POST请求获取城市肯德基门店位置信息
随着新零售业态的快速发展,门店位置信息的获取变得越来越重要。作为快餐服务行业的先锋,肯德基不仅在服务质量上持续领先,还积极构建广泛的门店网络,以支持其不断增长的用户群体。为了更好地理解和利用这些数据,本篇文…...
Java主流开发框架之请求响应常用注释
1.RestController 标记一个类为 REST 控制器,处理 HTTP 请求并直接返回数据(如 JSON/XML),而不是视图(如 HTML),一般是放在类的上边 RestController public class UserController {GetMapping…...
go的参数传递都是值传递,但切片需要注意
根据之前学习python和java的经验,每次学习一门新语言时,一定要搞清楚方法的参数传递是值传递,引用传递还是指针传递。 主要原因就是需要知道,某种类型的数据传递给某个方法后,方法里面对它的修改是否会影响到这个数据本…...
C++菜鸟教程 - 从入门到精通 第五节
一.各种排序 接下来,让我们开始学习排序! 1.选择排序 a.原理简介 选择排序(Selection Sort)是一种简单直观的排序算法。它的基本思想是每次从未排序的部分中选择最小(或最大)的元素,将其放到已排序部分的末尾ÿ…...
同一个局域网的话 如何访问另一台电脑的ip
在局域网内访问另一台电脑,可以通过以下几种常见的方法来实现: 直接通过IP地址访问: 首先,确保两台电脑都连接在同一个局域网内。获取目标电脑的IP地址,这可以通过在目标电脑上打开命令提示符(Windows系…...
[学习笔记]攻防世界-bug
打开场景,提示我们需要登陆 我们先注册一下 注册成功 我们登陆进去 我们点击Manage他提示我们admin才能进入 我们刷新抓包一下试试 Cookie里面除了PHPSESSID,多出来了一个user,看上去是md5加密的,我们尝试解密 这里尝试了好几个网…...
[250324] Kafka 4.0.0 版本发布:告别 ZooKeeper,拥抱 KRaft!| Wine 10.4 发布!
目录 Kafka 4.0.0 版本发布:告别 ZooKeeper,拥抱 KRaft!Wine 10.4 发布! Kafka 4.0.0 版本发布:告别 ZooKeeper,拥抱 KRaft! 近日,Apache Kafka 4.0.0 正式发布!这是一个…...
【赵渝强老师】达梦数据库MPP集群的架构
为了支持海量数据存储和处理等方面的需求,为高端数据仓库提供解决方案,达梦数据库提供了大规模并行处理MPP架构,以极低的成本代价,提供高性能的并行计算。通过使用MPP可以解决以下问题: 需要较高的系统性能支持以支持…...
JWT 鉴权常见知识点及参考答案
JWT 鉴权常见知识点及参考答案 最近在 Go Web 项目当中使用到了 JWT 进行鉴权,因此通过这篇文章对 JWT 的原理及相关的知识点进行总结。 文章目录 JWT 鉴权常见知识点及参考答案JWT 签名算法的详细工作流程一. 签名的生成过程二. 签名的验证过程 1. 什么是 JWT&am…...
洛谷题单入门4-P5729 【深基5.例7】工艺品制作-python
输入格式 第一行三个正整数 w,x,h。 第二行一个正整数 q。 接下来 q 行,每行六个整数 输出格式 输出一个整数表示答案。 三维数组直接标记 class Solution:staticmethoddef oi_input():"""从标准输入读取数据"""w, x, h map(…...
【C语言】内存函数详解
个人主页 文章目录 🏠一、memcpy函数1.函数形式以及功能介绍2.函数的使用3.模拟实现 🚀二、memmove函数1.函数形式以及功能介绍2.函数的使用3.模拟实现 🎡三、memset函数1.函数形式以及功能介绍2.函数的使用 🎉四、memcmp1.函数形…...
使用Python开发自动驾驶技术:车道线检测模型
友友们好! 我是Echo_Wish,我的的新专栏《Python进阶》以及《Python!实战!》正式启动啦!这是专为那些渴望提升Python技能的朋友们量身打造的专栏,无论你是已经有一定基础的开发者,还是希望深入挖掘Python潜力的爱好者,这里都将是你不可错过的宝藏。 在这个专栏中,你将会…...
HTTP代理的全面解读:什么是HTTP代理?HTTP代理的工作原理
在互联网大潮中,每一个请求和返回数据的背后,都离不开传输协议的支持,而HTTP协议无疑是最熟悉的网络通信基础之一。当我们谈到HTTP代理时,它不仅让浏览网络变得更高效,也为数据采集以及全球性远程任务提供了解决方案。…...
DeepSeek底层揭秘——deepEP
1. 什么是 deepEP? (1) 定义 deepEP (DeepSeek EndPoint) 是 DeepSeek 开源的一款高性能、低延迟的分布式通信库,专为大规模深度学习训练和推理场景设计。它旨在优化分布式计算环境中的通信效率,特别是在节点间数据交换、梯度同步、模型分发…...
内网渗透(CSMSF) 构建内网代理的全面指南:Cobalt Strike 与 Metasploit Framework 深度解析
目录 1. Cobalt Strike 在什么情况下会构建内网代理? 2. Cobalt Strike 构建内网代理的主要作用和目的是什么? 3. Cobalt Strike 如何构建内网代理?需要什么条件和参数? 条件 步骤 参数 4. Cobalt Strike 内网代理能获取什…...
【redis】哨兵:人工恢复主节点故障和哨兵自动恢复主节点故障
文章目录 基本概念人工恢复主节点故障操作流程 哨兵自动恢复主节点故障哨兵集 Redis 的主从复制模式下,⼀旦主节点由于故障不能提供服务,需要⼈⼯进⾏主从切换,同时⼤量的客⼾端需要被通知切换到新的主节点上,对于上了⼀定规模的应…...
【Go 】异常处理
1. Go 语言错误处理基础 Go 语言尽量避免使用异常,推荐使用 返回错误 让调用者处理。Go 语言标准库提供 error 接口:type error interface {Error() string }errors.New("错误信息") 创建错误对象。 package mainimport ("errors"…...
微软纳德拉最新一期访谈
萨提亚纳德拉: 微软的AGI计划与量子突破| 2025.2.20 【文章核心预览:】 1、纳德拉回应AI价格战:效率提升将重塑需求,但关键是能否带动GDP增长至10% 2、微软AI收入130亿美元,4年后目标1300亿,但提醒"…...
WebSocket接入SSL证书
目录 碎碎念解决方法创建 HTTPS WebSocket 服务器创建系统服务启动服务 碎碎念 在访问网站时,使用 HTTPS 非常重要。HTTPS 协议不仅可以确保数据传输的安全性,还可以防止中间人攻击和数据篡改等安全问题。任何没有 SSL 证书的内容都可能会被拒绝访问。因…...
蓝桥杯——嵌入式学习日记
因为lED和LCD共用PC8~PC15引脚,要通过锁存(LE)和(GPIOC->ODR)来避免LED和LCD引脚冲突 修改点: main.c中,GPIO初始化引脚后,LE(PD2引脚低电平锁存,退出透明模式&…...
第七课:Python基础排序算法与比较排序原理深度解析
比较排序算法是算法领域中的经典内容,其核心思想通过元素间的比较操作确定相对顺序。本文将深入探讨冒泡排序的优化策略、选择排序的变种实现、插入排序的典型应用场景,并通过统计比较次数直观展示算法效率差异。 一、冒泡排序的优化策略 传统冒泡排序存…...
项目流程中关键节点的测试类型
一、全流程测试框架图 #mermaid-svg-LmUdhLObstSpThwP {font-family:"trebuchet ms",verdana,arial,sans-serif;font-size:16px;fill:#333;}#mermaid-svg-LmUdhLObstSpThwP .error-icon{fill:#552222;}#mermaid-svg-LmUdhLObstSpThwP .error-text{fill:#552222;strok…...
EasyRTC嵌入式音视频通信SDK:WebRTC技术下的硬件与软件协同演进,开启通信新时代
在当今数字化时代,智能设备的普及和人们对实时通信需求的不断增长,推动了嵌入式音视频通信技术的快速发。EasyRTC嵌入式音视频通信SDK凭借其独特的技术特点和应用优势,在嵌入式设备和多平台实时通信领域脱颖而出。 1、轻量级设计与高性能 Ea…...
机器视觉工程师如何看机器视觉展会,有些机器视觉兄弟参加机器视觉展会,真的是参加了?重在参与?
作为机器视觉工程师,参加机器视觉展会不仅是了解行业前沿技术的窗口,也是拓展专业网络、寻找解决方案的重要机会。以下是结合展会信息和工程师视角的综合建议: 一、聚焦技术趋势与创新应用 参与技术论坛与研讨会 展会同期的技术论坛是获取行业洞见的核心渠道。例如: 上海展…...
重温Ubuntu 24.04 LTS
用户调整 # 创建新用户 sudo adduser newusername # 设置新用户的密码 sudo passwd newusername # 将新用户添加到 sudo 组 sudo usermod -aG sudo newusername # 修改ssh访问权限 sudo nano /etc/ssh/sshd_config # 将新用户加入,此时root将无法访问 AllowUsers n…...
新版 eslintrc 文件弃用 .eslintignore已弃用 替代方案
1.进入eslint.config.mjs文件 2.import { defineConfig, globalIgnores } from "eslint/config"; 引入globalIgnores 3.配置 defineConfig([ ... globalIgnores([ "config/*", ".husky", ".local", "public/*", ".…...
优化 SQL 语句方向和提升性能技巧
优化 SQL 语句是提升 MySQL 性能的关键步骤之一。通过优化 SQL 语句,可以减少查询时间、降低服务器负载、提高系统吞吐量。以下是优化 SQL 语句的方法、策略和技巧: 一、优化 SQL 语句的方法 1. 使用 EXPLAIN 分析查询 作用:查看 SQL 语句的执行计划,了解查询是如何执行的…...
数据可视化革命!「图表狐」五大行业新范式:从科研论文到商业决策的AI进化论
图表狐 - AI图表生成工具,在线数据可视化 一、学术研究:突破传统制图范式 案例1 基因测序热图 用户输入: "绘制差异表达基因热图,行标签为GeneA/B/C,列包含正常组5例、癌症组7例,红色标记上调基因(f…...
Jenkins集成Trivy安全漏洞检查指南
要将Jenkins与Trivy集成以实现制品的安全漏洞检查,可以按照以下步骤操作: 安装Trivy 在Jenkins服务器或构建节点上安装Trivy # 使用包管理器(如Debian/Ubuntu) sudo apt-get install -y wget apt-transport-https gnupg lsb-rel…...
git使用钩子文件出现错误
git的钩子文件出现错误 问题打印:解决办法1.删除本地钩子文件2. 恢复commit-msg钩子3.重新提交工程 问题打印: 无法commit 1 个文件: .git/hooks/commit-msg: 行 1: 未预期的符号 < 附近有语法错误 .git/hooks/commit-msg: 行 1: Your browse does …...
SpringBoot 第二课(Ⅱ)配置嵌入式服务器
目录 一、封装类解读 二、注册Servlet三大组件(Servlet、Filter、Listener) 自定义这三个组件 WebConfig MyFilter MyListener HelloController hello1.html hello2.html 三、使用外置的Servlet容器 1.一定要确保打包方式是war包 2.将…...
Python学习笔记(6)
Python学习笔记(6) 第13节课 函数基础1.函数定义与调用2.函数的返回值3.局部变量与全局变量 第13节课 函数基础 对于任何一个知识点,必须讨论的三个问题: (1)它是啥 (2)为啥有它 …...
HarmonyOS Next应用架构设计与模块化开发详解
引言 在HarmonyOS Next开发中,合理的应用架构设计和模块化开发是构建高效、可维护应用的关键。本文将深入探讨HarmonyOS Next应用的架构设计思路,并通过实际代码示例展示如何实现模块化开发。 应用架构设计 HarmonyOS Next应用通常采用分层架构设计&…...
batman-adv 优化:基于信号强度(RSSI)选择链路
batman-adv 优化:基于信号强度(RSSI)选择链路 1. 背景介绍 batman-adv(Better Approach To Mobile Ad-hoc Networking Advanced) 是一种用于无线 Mesh 网络的路由协议。它主要基于 ETX(Expected Transmis…...
计算机二级:函数基础题
函数基础题 第一题 rinput("请输入半径:") c3.1415926*r*2 print("{:.0f}".format(c))输出: Type Error第二题 a7 b2 print(a%2)输出 1第三题 ab4 def my_ab(ab,xy):abpow(ab,xy)print(ab,end"\n") my_ab(ab,2)prin…...
系统思考与心智模式
“问题不是出在我们做了多少,而是出在我们做了什么。” — 赫尔曼凯恩 “一分耕耘一分收获”,这似乎是我们脑海中根深蒂固的心智模式。今天,我在一家餐厅用餐,店员告诉我,打卡收藏可以获得一份小食。没过多久…...
高考志愿填报管理系统基于Spring Boot SSM
目录 摘要 一、系统需求分析: 1.1用户主体分析 1.2 功能需求分析 1.3、非功能需求分析 二、技术实现: 三、结论: 摘要 该系统主要实现了:学生信息管理、院校信息查询、专业信息展示、志愿填报模拟、智能推荐管…...
[深度学习]图像分类项目-食物分类
图像分类项目-食物分类(监督学习和半监督学习) 文章目录 图像分类项目-食物分类(监督学习和半监督学习)项目介绍数据处理设定随机种子读取文件内容图像增广定义Dataset类 模型定义迁移学习 定义超参Adam和AdamW 训练过程半监督学习定义Dataset类模型定义定义超参训练过程 项目介…...
Qt在ARM中,如何使用drmModeObjectSetProperty 设置 Plane 的 zpos 值
在 Qt 中直接使用 drmModeObjectSetProperty 设置 Plane 的 zpos 值需要结合 Linux DRM/KMS API 和 Qt 的底层窗口系统(如 eglfs 平台插件)。以下是详细步骤和代码示例: 1. 原理说明 DRM/KMS 基础: Plane:负责图层合成…...
springboot milvus search向量相似度查询 踩坑使用经验
1.前提提要:java的pom 版本为:2.4.9 milvus 版本是:2.4.13-hotfix 2.先来工具类方法 /*** 向量搜索* param client* param query* return*/public SearchResp search(NonNull MilvusClientV2 client, NonNull VectorCondition query) {final …...
BFS解决FloodFill算法
1.图像渲染 733. 图像渲染 - 力扣(LeetCode) 1.题目解析 有一幅以 m x n 的二维整数数组表示的图画 image ,其中 image[i][j] 表示该图画的像素值大小。你也被给予三个整数 sr , sc 和 color 。你应该从像素 image[sr][sc] 开始对图像进行…...
计算机组成原理
计算机组成原理是计算机科学与技术领域的一门基础课程,它主要研究计算机硬件系统的结构、设计和工作原理。通过学习计算机组成原理,可以深入理解计算机是如何执行程序的,从最底层的角度了解计算机的工作机制。以下是计算机组成原理的一些核心…...