1、集群是什么?

1 集群(cluster)技术是一种较新的技术,通过集群技术,可以在付出较低成本的情况下获得在性能、可靠性、灵活性方面的相对较高的收益,其任务调度则是集群系统中的核心技术。

2 集群组成后,可以利用多个计算机和组合进行海量请求处理(负载均衡),从而获得很高的处理效率,也可以用多个计算机做备份(高可用),使得任何一个机器坏了整个系统还是能正常运行。

2、负载均衡集群技术

① 负载均衡(Load Balance):负载均衡集群为企业需求提供了可解决容量问题的有效方案。负载均衡集群使负载可以在计算机集群中尽可能平均地分摊处理。

② 负载通常包括应用程序处理负载和网络流量负载,每个节点都可以承担一定的处理负载,并且可以实现处理负载在节点之间的动态分配,以实现负载均衡。

3、负载均衡集群技术的实现

负载均衡(Load Balance)

负载均衡技术类型:基于 4 层负载均衡技术和基于 7 层负载均衡技术

负载均衡实现方式:硬件负载均衡设备或者软件负载均衡

硬件负载均衡产品:F5 、深信服 、Radware

软件负载均衡产品: LVS(Linux Virtual Server)、 Haproxy、Nginx、Ats(apache traffic server)

4、实现效果如图

5、负载均衡分类

负载均衡根据所采用的设备对象(软/硬件负载均衡),应用的OSI网络层次(网络层次上的负载均衡)等来分类。下面着重介绍的是根据应用的 OSI 网络层次来分类的两个负载均衡类型。

负载均衡可以大概分为以下几类:

  • 二层负载均衡(mac)
    一般是用虚拟mac地址方式,外部对虚拟MAC地址请求,负载均衡接收后分配后端实际的MAC地址响应。
  • 三层负载均衡(ip)
    一般采用虚拟IP地址方式,外部对虚拟的ip地址请求,负载均衡接收后分配后端实际的IP地址响应。
  • 四层负载均衡(tcp)
    在三层负载均衡的基础上,用ip+port接收请求,再转发到对应的机器。
  • 七层负载均衡(http)
    根据虚拟的url或IP,主机名接收请求,再转向相应的处理服务器。

在实际应用中,比较常见的就是四层负载及七层负载。这里也重点说下这两种负载。

6、四层负载均衡(基于IP+端口的负载均衡)

实现四层负载均衡的软件有:

  • F5:硬件负载均衡器,功能很好,但是成本很高。
  • lvs:重量级的四层负载软件
  • nginx:轻量级的四层负载软件,带缓存功能,正则表达式较灵活
  • haproxy:模拟四层转发,较灵活

7、七层的负载均衡(基于虚拟的URL或主机IP的负载均衡)

  1. 在四层负载均衡的基础上(没有四层是绝对不可能有七层的),再考虑应用层的特征,比如同一个Web服务器的负载均衡,除了根据VIP加80端口辨别是否需要处理的流量,还可根据七层的URL、浏览器类别来决定是否要进行负载均衡。
  2. 实现七层负载均衡的软件有:
  • haproxy:天生负载均衡技能,全面支持七层代理,会话保持,标记,路径转移;
  • nginx:只在http协议和mail协议上功能比较好,性能与haproxy差不多;
  • apache:功能较差
  • Mysql proxy:功能尚可。

 

8、四层负载与七层负载的区别

 |          | 四层负载均衡              | 七层负载均衡                               |+----------+-------------------------+----------------------------------------------+| 基于      | 基于IP+Port的           | 基于虚拟的URL或主机IP等。                        |+----------+-------------------------+----------------------------------------------+| 类似于    | 路由器                   | 代理服务器                                     |+----------+-------------------------+----------------------------------------------+| 复杂度    | 低                      | 高                                           |+----------+-------------------------+----------------------------------------------+| 性能     | 高;无需解析内容           | 中;需要算法识别 URL,HTTP head 等信息 |+----------+-------------------------+----------------------------------------------+| 安全性   | 低,                      | 高,                                        |+----------+-------------------------+----------------------------------------------+| 额外功能  | 无                       | 会话保持,图片压缩,等                     |

总结:从上面的对比看来四层负载与七层负载最大的区别就是效率与功能的区别。四层负载架构设计比较简单,无需解析具体的消息内容,在网络吞吐量及处理能力上会相对比较高,而七层负载均衡的优势则体现在功能多,控制灵活强大。在具体业务架构设计时,使用七层负载或者四层负载还得根据具体的情况综合考虑。

9、LVS 实现四层负载均衡项目实战

1、LVS 介绍

(1)LVS 是Linux Virtual Server的简称,也就是 Linux 虚拟服务器, 是一个由章文嵩博士发起的自由软件项目,它的官方站点是www.linuxvirtualserver.org。现在LVS已经是 Linux标准内核的一部分,因此性能较高。

(2)LVS软件作用:通过LVS提供的负载均衡技术和Linux操作系统实现一个高性能、高可用的服务器群集,它具有良好可靠性、可扩展性和可操作性。从而以低廉的成本实现最优的服务性能。

2、LVS 优势与不足

1、优势

高并发连接:LVS基于内核网络层面工作,有超强的承载能力和并发处理能力。单台LVS负载均衡器,可支持上万并发连接。

稳定性强:是工作在网络4层之上仅作分发之用,这个特点也决定了它在负载均衡软件里的性能最强,稳定性最好,对内存和cpu资源消耗极低。

成本低廉:硬件负载均衡器少则十几万,多则几十万上百万,LVS只需一台服务器和就能免费部署使用,性价比极高。

配置简单:LVS配置非常简单,仅需几行命令即可完成配置,也可写成脚本进行管理。

支持多种算法:支持多种论调算法,可根据业务场景灵活调配进行使用

支持多种工作模型:可根据业务场景,使用不同的工作模式来解决生产环境请求处理问题。

应用范围广:因为LVS工作在4层,所以它几乎可以对所有应用做负载均衡,包括http、数据库、DNS、ftp服务等等

3、不足

工作在4层,不支持7层规则修改,不适合小规模应用。

4、LVS 核心组件和专业术语

1、核心组件

LVS的管理工具和内核模块 ipvsadm/ipvs

ipvsadm:用户空间的命令行工具,用于管理集群服务及集群服务上的RS等;

ipvs:工作于内核上的程序,可根据用户定义的集群实现请求转发;

2、专业术语

VS:Virtual Server #虚拟服务

Director, Balancer #负载均衡器、分发器

RS:Real Server #后端请求处理服务器

CIP: Client IP #用户端IP

VIP:Director Virtual IP #负载均衡器虚拟IP

DIP:Director IP #负载均衡器IP

RIP:Real Server IP #后端请求处理服务器IP

3、具体图解

4、LVS负载均衡工作模式

 LVS/NAT:网络地址转换模式,进站/出站的数据流量经过分发器(IP负载均衡,他修改的是IP地址)  --利用三层功能LVS/DR  :直接路由模式,只有进站的数据流量经过分发器(数据链路层负载均衡,因为他修改的是目的mac地址)--利用二层功能mac地址LVS/TUN: 隧道模式,只有进站的数据流量经过分发器

5、LVS 四种工作模式原理、以及优缺点比较

1、NAT模式(VS-NAT) 原理:就是把客户端发来的数据包的IP头的目的地址,在负载均衡器上换成其中一台RS的IP地址,并发至此RS来处理,RS处理完成后把数据交给经过负载均衡器,负载均衡器再把数据包的原IP地址改为自己的IP,将目的地址改为客户端IP地址即可。期间,无论是进来的流量,还是出去的流量,都必须经过负载均衡器。 优点:集群中的物理服务器可以使用任何支持TCP/IP操作系统,只有负载均衡器需要一个合法的IP地址。 缺点:扩展性有限。当服务器节点(普通PC服务器)增长过多时,负载均衡器将成为整个系统的瓶颈,因为所有的请求包和应答包的流向都经过负载均衡器。当服务器节点过多时,大量的数据包都交汇在负载均衡器那,速度就会变慢!

2、直接路由(Direct routing)模式(VS-DR) 原理:负载均衡器和RS都使用同一个IP对外服务。但只有DR对ARP请求进行响应,所有RS对本身这个IP的ARP请求保持静默。也就是说,网关会把对这个服务IP的请求全部定向给DR,而DR收到数据包后根据调度算法,找出对应的RS,把目的MAC地址改为RS的MAC(因为IP一致)并将请求分发给这台RS。这时RS收到这个数据包,处理完成之后,由于IP一致,可以直接将数据返给客户,则等于直接从客户端收到这个数据包无异,处理后直接返回给客户端。 优点:和TUN(隧道模式)一样,负载均衡器也只是分发请求,应答包通过单独的路由方法返回给客户端。与VS-TUN相比,VS-DR这种实现方式不需要隧道结构,因此可以使用大多数操作系统做为物理服务器。 缺点:(不能说缺点,只能说是不足)要求负载均衡器的网卡必须与物理网卡在一个物理段上。

3、IP隧道(Tunnel)模式(VS-TUN)

原理:互联网上的大多Internet服务的请求包很短小,而应答包通常很大。那么隧道模式就是,把客户端发来的数据包,封装一个新的IP头标记(仅目的IP)发给RS,RS收到后,先把数据包的头解开,还原数据包,处理后,直接返回给客户端,不需要再经过负载均衡器。注意,由于RS需要对负载均衡器发过来的数据包进行还原,所以说必须支持IPTUNNEL协议。所以,在RS的内核中,必须编译支持IPTUNNEL这个选项 ​ 优点:负载均衡器只负责将请求包分发给后端节点服务器,而RS将应答包直接发给用户。所以,减少了负载均衡器的大量数据流动,负载均衡器不再是系统的瓶颈,就能处理很巨大的请求量,这种方式,一台负载均衡器能够为很多RS进行分发。而且跑在公网上就能进行不同地域的分发。 ​ 缺点:隧道模式的RS节点需要合法IP,这种方式需要所有的服务器支持”IP Tunneling”(IP Encapsulation)协议。

4、FULL-NAT模式原理:客户端对VIP发起请求,Director接过请求发现是请求后端服务。Direcrot对请求报文做full-nat,把源ip改为Dip,把目标ip转换为任意后端RS的rip,然后发往后端,rs接到请求后,进行响应,相应源ip为Rip目标ip还是DIP,又内部路由路由到Director,Director接到响应报文,进行full-nat。将源地址为VIP,目标地址改为CIP

请求使用DNAT,响应使用SNAT

6、四者的区别

lvs-nat与lvs-fullnat:请求和响应报文都经由Director

  lvs-nat:RIP的网关要指向DIP

   lvs-fullnat:RIP和DIP未必在同一IP网络,但要能通信

lvs-dr与lvs-tun:请求报文要经由Director,但响应报文由RS直接发往Client

   lvs-dr:通过封装新的MAC首部实现,通过MAC网络转发

   lvs-tun:通过在原IP报文外封装新IP头实现转发,支持远距离通信

6、LVS ipvsadm 命令的使用

1、LVS-server安装lvs管理软件

 yum -y install ipvsadm

程序包:ipvsadm(LVS管理工具)

主程序:/usr/sbin/ipvsadm

规则保存工具:/usr/sbin/ipvsadm-save > /path/to/file

配置文件:/etc/sysconfig/ipvsadm-config

2、命令选项

 -A --add-service #在服务器列表中新添加一条新的虚拟服务器记录-t #表示为tcp服务-s --scheduler #使用的调度算法, rr | wrr | lc | wlc | lblb | lblcr | dh | sh | sed | nq 默认调度算法是 wlc固定调度算法:rr,wrr,dh,sh动态调度算法:wlc,lc,sed,nq,lblc,lblcr​-a --add-server  #在服务器表中添加一条新的真实主机记录-t --tcp-service #说明虚拟服务器提供tcp服务-u --udp-service #说明虚拟服务器提供udp服务-r --real-server #真实服务器地址-m --masquerading #指定LVS工作模式为NAT模式-w --weight #真实服务器的权值-g --gatewaying #指定LVS工作模式为直接路由器模式(也是LVS默认的模式)-i --ip #指定LVS的工作模式为隧道模式​-C -clear #清除内核虚拟服务器表中的所有记录。-R -restore #恢复虚拟服务器规则-S -save #保存虚拟服务器规则到标准输出,输出为-R 选项可读的格式-d -delete-server #删除一条虚拟服务器记录中的某条真实服务器记录-L|-l –list #显示内核虚拟服务器表--numeric, -n:#以数字形式输出地址和端口号

7、LVS 负载均衡集群企业级应用实战

2、环境准备

1、准备虚拟机

准备 3 台纯净的虚拟机,两台 web 服务器

2、LVS-server 安装lvs管理软件

 [root@lvs-server ~]# yum -y install ipvsadm

程序包:ipvsadm(LVS管理工具)

主程序:/usr/sbin/ipvsadm

规则保存工具:/usr/sbin/ipvsadm-save > /path/to/file

配置文件:/etc/sysconfig/ipvsadm-config

3、LVS/DR 模式

实验说明: 1.网络使用NAT模式 2.DR模式要求Director DIP 和 所有RealServer RIP必须在同一个网段及广播域 3.所有节点网关均指定真实网关

2、LVS/DR模式实施

1、准备工作(集群中所有主机)关闭防火墙和selinux

 [root@lvs-server ~]# cat /etc/hosts127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6192.168.246.166 lvs-server192.168.246.161 real-server1192.168.246.162 real-server2

2、Director分发器配置

配置VIP

 [root@lvs-server ~]# ip addr add dev ens33 192.168.246.160/32 #设置VIP[root@lvs-server ~]# yum install -y ipvsadm   #RHEL确保LoadBalancer仓库可用[root@lvs-server ~]# service ipvsadm start  #启动注意:启动如果报错: /bin/bash: /etc/sysconfig/ipvsadm: 没有那个文件或目录需要手动生成文件[root@lvs-server ~]# ipvsadm --save > /etc/sysconfig/ipvsadm

定义LVS分发策略

 -A:添加VIP-t:用的是tcp协议-a:添加的是lo的vip地址-r:转发到real-serve rip-s:算法-L|-l –list #显示内核虚拟服务器表--numeric, -n:#以数字形式输出地址和端口号-g --gatewaying #指定LVS工作模式为直接路由器模式(也是LVS默认的模式)-S -save #保存虚拟服务器规则到标准输出,输出为-R 选项可读的格式rr:轮循如果添加ip错了,删除命令如下:# ip addr del 192.168.246.193 dev ens33[root@lvs-server ~]# ipvsadm -C  #清除内核虚拟服务器表中的所有记录。[root@lvs-server ~]# ipvsadm -A -t 192.168.246.160:80 -s rr [root@lvs-server ~]# ipvsadm -a -t 192.168.246.160:80 -r 192.168.246.161 -g [root@lvs-server ~]# ipvsadm -a -t 192.168.246.160:80 -r 192.168.246.162 -g  [root@lvs-server ~]# service ipvsadm save #保存方式一,使用下面的保存方式,版本7已经不支持了[root@lvs-server ~]# ipvsadm -S > /etc/sysconfig/ipvsadm  #保存方式二,保存到一个文件中[root@lvs-server ~]# ipvsadm -lnIP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096)Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags-> RemoteAddress:Port           Forward Weight ActiveConn InActConnTCP  192.168.246.160:80 rr-> 192.168.246.161:80           Route   1      0          0         -> 192.168.246.162:80           Route   1      0          0         [root@lvs-server ~]# ipvsadm -L -n       [root@lvs-server ~]# ipvsadm -L -n --stats    #显示统计信息1. Conns    (connections scheduled)  已经转发过的连接数2. InPkts   (incoming packets)       入包个数3. OutPkts  (outgoing packets)       出包个数4. InBytes  (incoming bytes)         入流量(字节)  5. OutBytes (outgoing bytes)         出流量(字节)[root@lvs-server ~]# ipvsadm -L -n --rate   #看速率1. CPS      (current connection rate)   每秒连接数2. InPPS    (current in packet rate)    每秒的入包个数3. OutPPS   (current out packet rate)   每秒的出包个数4. InBPS    (current in byte rate)      每秒入流量(字节)5. OutBPS   (current out byte rate)      每秒出流量(字节)

3、所有RS配置

配置好网站服务器,测试所有RS #为了测试效果,提供不同的页面(以下两台real-server都操作)

 [root@real-server1 ~]# yum install -y nginx[root@real-server1 ~]# echo "real-server1" >> /usr/share/nginx/html/index.html两台机器都安装,按顺序添加不同的主机名以示区分[root@real-server1 ~]# ip addr add dev lo 192.168.246.160/32   #在lo接口上绑定VIP[root@real-server1 ~]# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_ignore  #忽略arp广播[root@real-server1 ~]# echo 2 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_announce #匹配精确ip地址回包[root@real-server1 ~]# systemctl start nginx [root@real-server1 ~]# systemctl enable  nginx =============================================================================因为:realServer的vip有了,接着就是同一个网段中拥有两个vip, 客户端在网关发送arp广播需找vip时需要让realServer不接受响应.  解决:echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/arp_ignore arp_ignore 设置为1,意味着当别人的arp请求过来的时候,如果接收的设备没有这个ip,就不做出响应(这个ip在lo上,lo不是接收设备的进口)echo 2 >/proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/arp_announce   使用最好的ip来回应,什么是最好的ip?同一个网段内子网掩码最长的

4、测试

 [root@client ~]# elinks -dump http://192.168.246.160-dump:非交互式模式

8、LVS的调度算法

LVS的调度算法分为静态与动态两类。

1、静态算法(4种)

只根据算法进行调度 而不考虑后端服务器的实际连接情况和负载情况

①.RR:轮叫调度(Round Robin)

  调度器通过”轮叫”调度算法将外部请求按顺序轮流分配到集群中的真实服务器上,它均等地对待每一台服务器,而不管服务器上实际的连接数和系统负载。

②.WRR:加权轮叫(Weight RR)

  调度器通过“加权轮叫”调度算法根据真实服务器的不同处理能力来调度访问请求。这样可以保证处理能力强的服务器处理更多的访问流量。调度器可以自动问询真实服务器的负载情况,并动态地调整其权值。

③.DH:目标地址散列调度(Destination Hash )

  根据请求的目标IP地址,作为散列键(HashKey)从静态分配的散列表找出对应的服务器,若该服务器是可用的且未超载,将请求发送到该服务器,否则返回空。

④.SH:源地址 hash(Source Hash)

  源地址散列”调度算法根据请求的源IP地址,作为散列键(HashKey)从静态分配的散列表找出对应的服务器,若该服务器是可用的且未超载,将请求发送到该服务器,否则返回空。

2、动态算法(6种)

前端的调度器会根据后端真实服务器的实际连接情况来分配请求

①.LC:最少链接(Least Connections)

  调度器通过”最少连接”调度算法动态地将网络请求调度到已建立的链接数最少的服务器上。如果集群系统的真实服务器具有相近的系统性能,采用”最小连接”调度算法可以较好地均衡负载。

②.WLC:加权最少连接(默认采用的就是这种)(Weighted Least Connections)

  在集群系统中的服务器性能差异较大的情况下,调度器采用“加权最少链接”调度算法优化负载均衡性能,具有较高权值的服务器将承受较大比例的活动连接负载。调度器可以自动问询真实服务器的负载情况,并动态地调整其权值。

③.SED:最短期望延迟调度(Shortest Expected Delay )

  在WLC基础上改进,Overhead = (ACTIVE+1)*256/加权,不再考虑非活动状态,把当前处于活动状态的数目+1来实现,数目最小的,接受下次请求,+1的目的是为了考虑加权的时候,非活动连接过多缺陷:当权限过大的时候,会倒置空闲服务器一直处于无连接状态。

④.NQ:永不排队/最少队列调度(Never Queue Scheduling NQ)

  无需队列。如果有台 realserver的连接数=0就直接分配过去,保证不会有一个主机很空间。

⑤.LBLC:基于局部性的最少链接(locality-Based Least Connections)

  基于局部性的最少链接”调度算法是针对目标IP地址的负载均衡,目前主要用于Cache集群系统。该算法根据请求的目标IP地址找出该目标IP地址最近使用的服务器,若该服务器是可用的且没有超载,将请求发送到该服务器;若服务器不存在,或者该服务器超载且有服务器处于一半的工作负载,则用“最少链接”的原则选出一个可用的服务器,将请求发送到该服务器。

⑥. LBLCR:带复制的基于局部性最少连接(Locality-Based Least Connections with Replication)

  带复制的基于局部性最少链接”调度算法也是针对目标IP地址的负载均衡,目前主要用于Cache集群系统。它与LBLC算法的不同之处是它要维护从一个目标IP地址到一组服务器的映射,而LBLC算法维护从一个目标IP地址到一台服务器的映射。该算法根据请求的目标IP地址找出该目标IP地址对应的服务器组,按”最小连接”原则从服务器组中选出一台服务器,若服务器没有超载,将请求发送到该服务器;若服务器超载,则按“最小连接”原则从这个集群中选出一台服务器,将该服务器加入到服务器组中,将请求发送到该服务器。同时,当该服务器组有一段时间没有被修改,将最忙的服务器从服务器组中删除,以降低复制的程度。

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    2024/4/25 20:02:09
  16. 查看显卡型号

    查看显卡型号 lspci | grep -i nvidia得到的结果就可以看出来显卡型号是什么 如果得到的是字符加数字那种&#xff0c;需要去网站查询对应的型号&#xff1a;http://pci-ids.ucw.cz/mods/PC/10de?actionhelp?helppci 最终的结果可看出型号&#xff1a;...

    2024/4/25 19:20:13
  17. 【软件测试】未来软件测试必备的八大技能!你缺少哪个?

    软件测试工程师是个神奇的职业&#xff0c;他是开发人员与老板之间的传话筒&#xff08;三夹板&#xff09;&#xff0c;也是开发人员与老板的好帮手&#xff1b; 他不仅需要有销售的沟通能力&#xff0c;也需要具备编辑人员的文档撰写技巧。如此一个面面俱到的岗位&#xff0…...

    2024/4/29 5:34:37
  18. 数据库原理-SQL SERVER 2016

    数据库原理 9-24逻辑数据库完全限定名部分限定名表视图索引约束存储过程函数触发器默认值用户和角色规则类型物理数据库页和区数据库文件主数据文件辅助数据文件日志文件文件组主文件组用户自定义文件组系统数据库和用户数据库逻辑数据库 完全限定名 即对象的全名 &#xff0…...

    2024/4/27 18:00:05
  19. 高级5G网络优化工程师的要求,哪些人具备?

    说起5G网络优化工程师&#xff0c;很多人都认为特别高大上&#xff0c;应该是个有技术含量也新兴的岗位&#xff0c;没错&#xff0c;要做5G网络优化工程师得具备一定的条件&#xff0c;尤其是成为高级5G网络优化工程师&#xff0c;18至35周岁的大学/高中毕业想成为5G网络优化工…...

    2024/4/27 4:39:55
  20. 关于调度算法

    原文&#xff1a;大厂面试爱问的「调度算法」&#xff0c;20 张图一举拿下_小林coding-CSDN博客 转载只为了做个人批注 文章目录前言正文进程调度算法先来先服务调度算法最短作业优先调度算法高响应比优先调度算法时间片轮转调度算法最高优先级调度算法多级反馈队列调度算法内…...

    2024/4/27 18:21:40

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    1、编辑->虚拟网络编辑器 2、查看本机的ip 3、 /etc/sysconfig/network-scripts/ 查看文件夹下面的 ifcfg-eth33 后面的33可能不一样 vi /etc/resolv.conf 编辑文件添加以下DNS nameserver 114.114.114.114 4、设置本机的网络 5、ping www.baidu.com 先重启…...

    2024/5/9 23:57:41
  2. 梯度消失和梯度爆炸的一些处理方法

    在这里是记录一下梯度消失或梯度爆炸的一些处理技巧。全当学习总结了如有错误还请留言&#xff0c;在此感激不尽。 权重和梯度的更新公式如下&#xff1a; w w − η ⋅ ∇ w w w - \eta \cdot \nabla w ww−η⋅∇w 个人通俗的理解梯度消失就是网络模型在反向求导的时候出…...

    2024/5/9 21:23:04
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    注册Midjourney账号比较简单&#xff0c;准备好上网工具&#xff0c;进入官网 Midjourney访问地址&#xff1a; https://www.midjourney.com/ 目前没有免费使用额度了&#xff0c;会员最低 10 美元/月&#xff0c;一般建议使用30美元/月的订阅方案。了解如何订阅可以查看订阅…...

    2024/5/9 19:03:13
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    2024/5/9 17:21:28
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    2024/5/5 18:48:29
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    2024/5/8 19:32:33
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    工具类 import org.apache.poi.ss.usermodel.Cell; import org.apache.poi.ss.usermodel.CellType; import org.apache.poi.ss.usermodel.Row; import org.apache.poi.ss.usermodel.Sheet;/*** Excel工具类** author xiaoming* date 2023/11/17 10:40*/ public class ExcelUti…...

    2024/5/9 7:40:42
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    2024/5/9 2:44:26
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    2024/5/8 20:33:13
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    2024/5/8 20:58:56
  14. 摩根看好的前智能硬件头部品牌双11交易数据极度异常!——是模式创新还是饮鸩止渴?

    文 | 螳螂观察 作者 | 李燃 双11狂欢已落下帷幕&#xff0c;各大品牌纷纷晒出优异的成绩单&#xff0c;摩根士丹利投资的智能硬件头部品牌凯迪仕也不例外。然而有爆料称&#xff0c;在自媒体平台发布霸榜各大榜单喜讯的凯迪仕智能锁&#xff0c;多个平台数据都表现出极度异常…...

    2024/5/9 1:35:21
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    2024/5/9 4:12:16
  16. 用欧拉路径判断图同构推出reverse合法性:1116T4

    http://cplusoj.com/d/senior/p/SS231116D 假设我们要把 a a a 变成 b b b&#xff0c;我们在 a i a_i ai​ 和 a i 1 a_{i1} ai1​ 之间连边&#xff0c; b b b 同理&#xff0c;则 a a a 能变成 b b b 的充要条件是两图 A , B A,B A,B 同构。 必要性显然&#xff0…...

    2024/5/9 7:40:35
  17. 【NGINX--1】基础知识

    1、在 Debian/Ubuntu 上安装 NGINX 在 Debian 或 Ubuntu 机器上安装 NGINX 开源版。 更新已配置源的软件包信息&#xff0c;并安装一些有助于配置官方 NGINX 软件包仓库的软件包&#xff1a; apt-get update apt install -y curl gnupg2 ca-certificates lsb-release debian-…...

    2024/5/9 19:47:07
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    目录 1、Hive默认分割符2、Hive存储格式3、Hive数据压缩 1、Hive默认分割符 Hive创建表时指定的行受限&#xff08;ROW FORMAT&#xff09;配置标准HQL为&#xff1a; ... ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY \u0001 COLLECTION ITEMS TERMINATED BY , MAP KEYS TERMI…...

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    2024/5/9 1:42:21
  20. --max-old-space-size=8192报错

    vue项目运行时&#xff0c;如果经常运行慢&#xff0c;崩溃停止服务&#xff0c;报如下错误 FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory 因为在 Node 中&#xff0c;通过JavaScript使用内存时只能使用部分内存&#xff08;64位系统&…...

    2024/5/9 5:02:59
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    恶意软件是指恶意软件犯罪者用来感染个人计算机或整个组织的网络的软件。 它利用目标系统漏洞&#xff0c;例如可以被劫持的合法软件&#xff08;例如浏览器或 Web 应用程序插件&#xff09;中的错误。 恶意软件渗透可能会造成灾难性的后果&#xff0c;包括数据被盗、勒索或网…...

    2024/5/9 4:31:45
  22. JS原型对象prototype

    让我简单的为大家介绍一下原型对象prototype吧&#xff01; 使用原型实现方法共享 1.构造函数通过原型分配的函数是所有对象所 共享的。 2.JavaScript 规定&#xff0c;每一个构造函数都有一个 prototype 属性&#xff0c;指向另一个对象&#xff0c;所以我们也称为原型对象…...

    2024/5/9 16:54:42
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    C中只能有一个实例的单例类 前面讨论的 President 类很不错&#xff0c;但存在一个缺陷&#xff1a;无法禁止通过实例化多个对象来创建多名总统&#xff1a; President One, Two, Three; 由于复制构造函数是私有的&#xff0c;其中每个对象都是不可复制的&#xff0c;但您的目…...

    2024/5/8 9:51:44
  24. python django 小程序图书借阅源码

    开发工具&#xff1a; PyCharm&#xff0c;mysql5.7&#xff0c;微信开发者工具 技术说明&#xff1a; python django html 小程序 功能介绍&#xff1a; 用户端&#xff1a; 登录注册&#xff08;含授权登录&#xff09; 首页显示搜索图书&#xff0c;轮播图&#xff0…...

    2024/5/9 6:36:49
  25. 电子学会C/C++编程等级考试2022年03月(一级)真题解析

    C/C++等级考试(1~8级)全部真题・点这里 第1题:双精度浮点数的输入输出 输入一个双精度浮点数,保留8位小数,输出这个浮点数。 时间限制:1000 内存限制:65536输入 只有一行,一个双精度浮点数。输出 一行,保留8位小数的浮点数。样例输入 3.1415926535798932样例输出 3.1…...

    2024/5/9 4:33:29
  26. 配置失败还原请勿关闭计算机,电脑开机屏幕上面显示,配置失败还原更改 请勿关闭计算机 开不了机 这个问题怎么办...

    解析如下&#xff1a;1、长按电脑电源键直至关机&#xff0c;然后再按一次电源健重启电脑&#xff0c;按F8健进入安全模式2、安全模式下进入Windows系统桌面后&#xff0c;按住“winR”打开运行窗口&#xff0c;输入“services.msc”打开服务设置3、在服务界面&#xff0c;选中…...

    2022/11/19 21:17:18
  27. 错误使用 reshape要执行 RESHAPE,请勿更改元素数目。

    %读入6幅图像&#xff08;每一幅图像的大小是564*564&#xff09; f1 imread(WashingtonDC_Band1_564.tif); subplot(3,2,1),imshow(f1); f2 imread(WashingtonDC_Band2_564.tif); subplot(3,2,2),imshow(f2); f3 imread(WashingtonDC_Band3_564.tif); subplot(3,2,3),imsho…...

    2022/11/19 21:17:16
  28. 配置 已完成 请勿关闭计算机,win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机...

    win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机”问题的解决方法在win7系统关机时如果有升级系统的或者其他需要会直接进入一个 等待界面&#xff0c;在等待界面中我们需要等待操作结束才能关机&#xff0c;虽然这比较麻烦&#xff0c;但是对系统进行配置和升级…...

    2022/11/19 21:17:15
  29. 台式电脑显示配置100%请勿关闭计算机,“准备配置windows 请勿关闭计算机”的解决方法...

    有不少用户在重装Win7系统或更新系统后会遇到“准备配置windows&#xff0c;请勿关闭计算机”的提示&#xff0c;要过很久才能进入系统&#xff0c;有的用户甚至几个小时也无法进入&#xff0c;下面就教大家这个问题的解决方法。第一种方法&#xff1a;我们首先在左下角的“开始…...

    2022/11/19 21:17:14
  30. win7 正在配置 请勿关闭计算机,怎么办Win7开机显示正在配置Windows Update请勿关机...

    置信有很多用户都跟小编一样遇到过这样的问题&#xff0c;电脑时发现开机屏幕显现“正在配置Windows Update&#xff0c;请勿关机”(如下图所示)&#xff0c;而且还需求等大约5分钟才干进入系统。这是怎样回事呢&#xff1f;一切都是正常操作的&#xff0c;为什么开时机呈现“正…...

    2022/11/19 21:17:13
  31. 准备配置windows 请勿关闭计算机 蓝屏,Win7开机总是出现提示“配置Windows请勿关机”...

    Win7系统开机启动时总是出现“配置Windows请勿关机”的提示&#xff0c;没过几秒后电脑自动重启&#xff0c;每次开机都这样无法进入系统&#xff0c;此时碰到这种现象的用户就可以使用以下5种方法解决问题。方法一&#xff1a;开机按下F8&#xff0c;在出现的Windows高级启动选…...

    2022/11/19 21:17:12
  32. 准备windows请勿关闭计算机要多久,windows10系统提示正在准备windows请勿关闭计算机怎么办...

    有不少windows10系统用户反映说碰到这样一个情况&#xff0c;就是电脑提示正在准备windows请勿关闭计算机&#xff0c;碰到这样的问题该怎么解决呢&#xff0c;现在小编就给大家分享一下windows10系统提示正在准备windows请勿关闭计算机的具体第一种方法&#xff1a;1、2、依次…...

    2022/11/19 21:17:11
  33. 配置 已完成 请勿关闭计算机,win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机”的解决方法...

    今天和大家分享一下win7系统重装了Win7旗舰版系统后&#xff0c;每次关机的时候桌面上都会显示一个“配置Windows Update的界面&#xff0c;提示请勿关闭计算机”&#xff0c;每次停留好几分钟才能正常关机&#xff0c;导致什么情况引起的呢&#xff1f;出现配置Windows Update…...

    2022/11/19 21:17:10
  34. 电脑桌面一直是清理请关闭计算机,windows7一直卡在清理 请勿关闭计算机-win7清理请勿关机,win7配置更新35%不动...

    只能是等着&#xff0c;别无他法。说是卡着如果你看硬盘灯应该在读写。如果从 Win 10 无法正常回滚&#xff0c;只能是考虑备份数据后重装系统了。解决来方案一&#xff1a;管理员运行cmd&#xff1a;net stop WuAuServcd %windir%ren SoftwareDistribution SDoldnet start WuA…...

    2022/11/19 21:17:09
  35. 计算机配置更新不起,电脑提示“配置Windows Update请勿关闭计算机”怎么办?

    原标题&#xff1a;电脑提示“配置Windows Update请勿关闭计算机”怎么办&#xff1f;win7系统中在开机与关闭的时候总是显示“配置windows update请勿关闭计算机”相信有不少朋友都曾遇到过一次两次还能忍但经常遇到就叫人感到心烦了遇到这种问题怎么办呢&#xff1f;一般的方…...

    2022/11/19 21:17:08
  36. 计算机正在配置无法关机,关机提示 windows7 正在配置windows 请勿关闭计算机 ,然后等了一晚上也没有关掉。现在电脑无法正常关机...

    关机提示 windows7 正在配置windows 请勿关闭计算机 &#xff0c;然后等了一晚上也没有关掉。现在电脑无法正常关机以下文字资料是由(历史新知网www.lishixinzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容&#xff0c;让我们赶快一起来看一下吧&#xff01;关机提示 windows7 正在配…...

    2022/11/19 21:17:05
  37. 钉钉提示请勿通过开发者调试模式_钉钉请勿通过开发者调试模式是真的吗好不好用...

    钉钉请勿通过开发者调试模式是真的吗好不好用 更新时间:2020-04-20 22:24:19 浏览次数:729次 区域: 南阳 > 卧龙 列举网提醒您:为保障您的权益,请不要提前支付任何费用! 虚拟位置外设器!!轨迹模拟&虚拟位置外设神器 专业用于:钉钉,外勤365,红圈通,企业微信和…...

    2022/11/19 21:17:05
  38. 配置失败还原请勿关闭计算机怎么办,win7系统出现“配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机”,长时间没反应,无法进入系统的解决方案...

    前几天班里有位学生电脑(windows 7系统)出问题了&#xff0c;具体表现是开机时一直停留在“配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机”这个界面&#xff0c;长时间没反应&#xff0c;无法进入系统。这个问题原来帮其他同学也解决过&#xff0c;网上搜了不少资料&#x…...

    2022/11/19 21:17:04
  39. 一个电脑无法关闭计算机你应该怎么办,电脑显示“清理请勿关闭计算机”怎么办?...

    本文为你提供了3个有效解决电脑显示“清理请勿关闭计算机”问题的方法&#xff0c;并在最后教给你1种保护系统安全的好方法&#xff0c;一起来看看&#xff01;电脑出现“清理请勿关闭计算机”在Windows 7(SP1)和Windows Server 2008 R2 SP1中&#xff0c;添加了1个新功能在“磁…...

    2022/11/19 21:17:03
  40. 请勿关闭计算机还原更改要多久,电脑显示:配置windows更新失败,正在还原更改,请勿关闭计算机怎么办...

    许多用户在长期不使用电脑的时候&#xff0c;开启电脑发现电脑显示&#xff1a;配置windows更新失败&#xff0c;正在还原更改&#xff0c;请勿关闭计算机。。.这要怎么办呢&#xff1f;下面小编就带着大家一起看看吧&#xff01;如果能够正常进入系统&#xff0c;建议您暂时移…...

    2022/11/19 21:17:02
  41. 还原更改请勿关闭计算机 要多久,配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机,电脑开机后一直显示以...

    配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机&#xff0c;电脑开机后一直显示以以下文字资料是由(历史新知网www.lishixinzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容&#xff0c;让我们赶快一起来看一下吧&#xff01;配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机&#x…...

    2022/11/19 21:17:01
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    2022/11/19 21:17:00
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    当电脑出现正在准备配置windows请勿关闭计算机时&#xff0c;一般是您正对windows进行升级&#xff0c;但是这个要是长时间没有反应&#xff0c;我们不能再傻等下去了。可能是电脑出了别的问题了&#xff0c;来看看教程的说法。正在准备配置windows请勿关闭计算机时间长了方法一…...

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    Apple’s “Do Not Disturb While Driving” is a potentially lifesaving iPhone feature, but it doesn’t always turn on automatically at the appropriate time. For example, you might be a passenger in a moving car, but your iPhone may think you’re the one dri…...

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