桔妹导读:滴滴ElasticSearch平台承接了公司内部所有使用ElasticSearch的业务,包括核心搜索、RDS从库、日志检索、安全数据分析、指标数据分析等等。平台规模达到了3000+节点,5PB 的数据存储,超过万亿条数据。平台写入的峰值写入TPS达到了2000w/s,每天近 10 亿次检索查询。为了承接这么大的体量和丰富的使用场景,滴滴ElasticSearch需要解决稳定性、易用性、性能、成本等诸多问题。我们在4年多的时间里,做了大量优化,积攒了非常丰富的经验。通过建设滴滴搜索平台,打造滴滴ES引擎,全方位提升用户使用ElasticSearch体验。这次给大家分享的是滴滴在写入性能优化的实践,优化后,我们将ES索引的写入性能翻倍,结合数据冷热分离场景,支持大规格存储的物理机,给公司每年节省千万左右的服务器成本。

#1.背景

前段时间,为了降低用户使用ElasticSearch的存储成本,我们做了数据的冷热分离。为了保持集群磁盘利用率不变,我们减少了热节点数量。ElasticSearch集群开始出现写入瓶颈,节点产生大量的写入rejected,大量从kafka同步的数据出现写入延迟。我们深入分析写入瓶颈,找到了突破点,最终将Elasticsearch的写入性能提升一倍以上,解决了ElasticSearch瓶颈导致的写入延迟。这篇文章介绍了我们是如何发现写入瓶颈,并对瓶颈进行深入分析,最终进行了创新性优化,极大的提升了写入性能。

#2.写入瓶颈分析 ##2.1发现瓶颈 我们去分析这些延迟问题的时候,发现了一些不太好解释的现象。之前做性能测试时,ES节点cpu利用率能超过80%,而生产环境延迟索引所在的节点cpu资源只使用了不到50%,集群平均cpu利用率不到40%,这时候IO和网络带宽也没有压力。通过提升写入资源,写入速度基本没增加。于是我们开始一探究竟,我们选取了一个索引进行验证,该索引使用10个ES节点。从下图看到,写入速度不到20w/s,10个ES节点的cpu,峰值在40-50%之间。 为了确认客户端资源是足够的,在客户端不做任何调整的情况下,将索引从10个节点,扩容到16个节点,从下图看到,写入速度来到了30w/s左右。

这证明了瓶颈出在服务端,ES节点扩容后,性能提升,说明10个节点写入已经达到瓶颈。但是上图可以看到,CPU最多只到了50%,而且此时IO也没达到瓶颈。

##2.2 ES写入模型说明 这里要先对ES写入模型进行说明,下面分析原因会跟写入模型有关。

客户端一般是准备好一批数据写入ES,这样能极大减少写入请求的网络交互,使用的是ES的BULK接口,请求名为BulkRequest。这样一批数据写入ES的ClientNode。ClientNode对这一批数据按数据中的routing值进行分发,组装成一批BulkShardRequest请求,发送给每个shard所在的DataNode。发送BulkShardRequest请求是异步的,但是BulkRequest请求需要等待全部BulkShardRequest响应后,再返回客户端。

##2.3 寻找原因
我们在ES ClientNode上有记录BulkRequest写入slowlog。

  • items是一个BulkRequest的发送请求数

  • totalMills是BulkRequest请求的耗时

  • max记录的是耗时最长的BulkShardRequest请求

  • avg记录的是所有BulkShardRequest请求的平均耗时。

我这里截取了部分示例。

[xxx][INFO ][o.e.m.r.RequestTracker ] [log6-clientnode-sf-5aaae-10] bulkDetail||requestId=null||size=10486923||items=7014||totalMills=2206||max=2203||avg=37 [xxx][INFO ][o.e.m.r.RequestTracker ] [log6-clientnode-sf-5aaae-10] bulkDetail||requestId=null||size=210506||items=137||totalMills=2655||max=2655||avg=218

从示例中可以看到,2条记录的avg相比max都小了很多。一个BulkRequest请求的耗时,取决于最后一个BulkShardRequest请求的返回。这就很容易联想到分布式系统的长尾效应。

接下来再看一个现象,我们分析了某个节点的write线程的状态,发现节点有时候write线程全是runnable状态,有时候又有大量在waiting。此时写入是有瓶颈的,runnable状态可以理解,但却经常出现waiting状态。所以这也能印证了CPU利用率不高。同时也论证长尾效应的存在,因为长尾节点繁忙,ClientNode在等待繁忙节点返回BulkShardRequest请求,其他节点可能出现相对空闲的状态。下面是一个节点2个时刻的线程状态:

时刻一:

时刻二:

##2.4 瓶颈分析

谷歌大神Jeffrey Dean《The Tail At Scale》介绍了长尾效应,以及导致长尾效应的原因。总结下来,就是正常请求都很快,但是偶尔单次请求会特别慢。这样在分布式操作时会导致长尾效应。我们从ES原理和实现中分析,造成ES单次请求特别慢的原因。发现了下面几个因素会造成长尾问题:

###2.4.1 lucene refresh

我们打开lucene引擎内部的一些日志,可以看到:

write线程是用来处理BulkShardRequest请求的,但是从截图的日志可以看到,write线程也会会进行refresh操作。这里面的实现比较复杂,简单说,就是ES定期会将写入buffer的数据refresh成segment,ES为了防止refresh不过来,会在BulkShardRequest请求的时候,判断当前shard是否有正在refresh的任务,有的话,就会帮忙一起分摊refresh压力,这个是在write线程中进行的。这样的问题就是造成单次BulkShardRequest请求写入很慢。还导致长时间占用了write线程。在write queue的原因会具体介绍这种危害。

###2.4.2 translog ReadWriteLock

ES的translog类似LSM-Tree的WAL log。ES实时写入的数据都在lucene内存buffer中,所以需要依赖写入translog保证数据的可靠性。ES translog具体实现中,在写translog的时候会上ReadLock。在translog过期、翻滚的时候会上WriteLock。这会出现,在WriteLock期间,实时写入会等待ReadLock,造成了BulkShardRequest请求写入变慢。我们配置的tranlog写入模式是async,正常开销是非常小的,但是从图中可以看到,写translog偶尔可能超过100ms。

###2.4.3 write queue

ES DataNode的写入是用标准的线程池模型是,提供一批active线程,我们一般配置为跟cpu个数相同。然后会有一个write queue,我们配置为1000。DataNode接收BulkShardRequest请求,先将请求放入write queue,然后active线程有空隙的,就会从queue中获取BulkShardRequest请求。这种模型下,当写入active线程繁忙的时候,queue中会堆积大量的请求。这些请求在等待执行,而从ClientNode角度看,就是BulkShardRequest请求的耗时变长了。下面日志记录了action的slowlog,其中waitTime就是请求等待执行的时间,可以看到等待时间超过了200ms。

[xxx][INFO ][o.e.m.r.RequestTracker ] [log6-datanode-sf-4f136-100] actionStats||action=indices:data/write/bulk[s][p]||requestId=546174589||taskId=6798617657||waitTime=231||totalTime=538

[xxx][INFO ][o.e.m.r.RequestTracker ] [log6-datanode-sf-4f136-100] actionStats||action=indices:data/write/bulk[s][p]||requestId=546174667||taskId=6949350415||waitTime=231||totalTime=548

###2.4.4 JVM GC

ES正常一次写入请求基本在亚毫秒级别,但是jvm的gc可能在几十到上百毫秒,这也增加了BulkShardRequest请求的耗时。这些加重长尾现象的case,会导致一个情况就是,有的节点很繁忙,发往这个节点的请求都delay了,而其他节点却空闲下来,这样整体cpu就无法充分利用起来。

##2.5 论证结论

长尾问题主要来自于BulkRequest的一批请求会分散写入多个shard,其中有的shard的请求会因为上述的一些原因导致响应变慢,造成了长尾。如果每次BulkRequest只写入一个shard,那么就不存在写入等待的情况,这个shard返回后,ClientNode就能将结果返回给客户端,那么就不存在长尾问题了。

我们做了一个验证,修改客户端SDK,在每批BulkRequest写入的时候,都传入相同的routing值,然后写入相同的索引,这样就保证了BulkRequest的一批数据,都写入一个shard中。

优化后,第一个平稳曲线是,每个bulkRequest为10M的情况,写入速度在56w/s左右。之后将bulkRequest改为1M(10M差不多有4000条记录,之前写150个shard,所以bulkSize比较大)后,性能还有进一步提升,达到了65w/s。

从验证结果可以看到,每个bulkRequest只写一个shard的话,性能有很大的提升,同时cpu也能充分利用起来,这符合之前单节点压测的cpu利用率预期。

#3. 性能优化

从上面的写入瓶颈分析,我们发现了ES无法将资源用满的原因来自于分布式的长尾问题。于是我们着重思考如何消除分布式的长尾问题。然后也在探寻其他的优化点。整体性能优化,我们分成了三个方向:

  • 横向优化,优化写入模型,消除分布式长尾效应。

  • 纵向优化,提升单节点写入能力。

  • 应用优化,探究业务节省资源的可能。

这次的性能优化,我们在这三个方向上都取得了一些突破。

##3.1 优化写入模型

写入模型的优化思路是将一个BulkRequest请求,转发到尽量少的shard,甚至只转发到一个shard,来减少甚至消除分布式长尾效应。我们完成的写入模型优化,最终能做到一个BulkRequest请求只转发到一个shard,这样就消除了分布式长尾效应。

写入模型的优化分成两个场景。一个是数据不带routing的场景,这种场景用户不依赖数据分布,比较容易优化的,可以做到只转发到一个shard。另一个是数据带了routing的场景,用户对数据分布有依赖,针对这种场景,我们也实现了一种优化方案。

###3.1.1 不带routing场景

由于用户对routing分布没有依赖,ClientNode在处理BulkRequest请求中,给BulkRequest的一批请求带上了相同的随机routing值,而我们生成环境的场景中,一批数据是写入一个索引中,所以这一批数据就会写入一个物理shard中。

###3.1.2 带routing场景

下面着重介绍下我们在带routing场景下的实现方案。这个方案,我们需要在ES Server层和ES SDK都进行优化,然后将两者综合使用,来达到一个BulkRequest上的一批数据写入一个物理shard的效果。优化思路ES SDK做一次数据分发,在ES Server层做一次随机写入来让一批数据写入同一个shard。

先介绍下Server层引入的概念,我们在ES shard之上,引入了逻辑shard的概念,命名为number_of_routing_size 。ES索引的真实shard我们称之为物理shard,命名是number_of_shards

物理shard必须是逻辑shard的整数倍,这样一个逻辑shard可以映射到多个物理shard。一组逻辑shard,我们命名为slot,slot总数为number_of_shards / number_of_routing_size

数据在写入ClientNode的时候,ClientNode会给BulkRequest的一批请求生成一个相同的随机值,目的是为了让写入的一批数据,都能写入相同的slot中。数据流转如图所示:

最终计算一条数据所在shard的公式如下:

slot = hash(random(value)) % (number_of_shards/number_of_routing_size) shard_num = hash(_routing) % number_of_routing_size + number_of_routing_size * slot

然后我们在ES SDK层进一步优化,在BulkProcessor写入的时候增加逻辑shard参数,在add数据的时候,可以按逻辑shard进行hash,生成多个BulkRequest。这样发送到Server的一个BulkRequest请求,只有一个逻辑shard的数据。最终,写入模型变为如下图所示:

经过SDK和Server的两层作用,一个BulkRequest中的一批请求,写入了相同的物理shard。

这个方案对写入是非常友好的,但是对查询会有些影响。由于routing值是对应的是逻辑shard,一个逻辑shard要对应多个物理shard,所以用户带routing的查询时,会去一个逻辑shard对应的多个物理shard中查询。

我们针对优化的是日志写入的场景,日志写入场景的特征是写多读少,而且读写比例差别很大,所以在实际生产环境中,查询的影响不是很大。

##3.2 单节点写入能力提升

单节点写入性能提升主要有以下优化:

backport社区优化,包括下面2方面:

  • merge 社区flush优化特性:[#27000] Don't refresh on _flush _force_merge and _upgrade

  • merge 社区translog优化特性,包括下面2个:

  • [#45765] Do sync before closeIntoReader when rolling generation to improve index performance

  • [#47790] sync before trimUnreferencedReaders to improve index preformance

这些特性我们在生产环境验证下来,性能大概可以带来18%的性能提升。

我们还做了2个可选性能优化点:

  • 优化translog,支持动态开启索引不写translog,不写translog的话,我们可以不再触发translog的锁问题,也可以缓解了IO压力。但是这可能带来数据丢失,所以目前我们做成动态开关,可以在需要追数据的时候临时开启。后续我们也在考虑跟flink团队结合,通过flink checkpoint保证数据可靠性,就可以不依赖写入translog。从生产环境我们验证的情况看,在写入压力较大的索引上开启不写translog,能有10-30%不等的性能提升。

  • 优化lucene写入流程,支持在索引上配置在write线程不同步flush segment,解决前面提到长尾原因中的lucene refresh问题。在生产环境上,我们验证下来,能有7-10%左右的性能提升。

3.2.1 业务优化

在本次进行写入性能优化探究过程中,我们还和业务一起发现了一个优化点,业务的日志数据中存在2个很大的冗余字段(args、response),这两个字段在日志原文中存在,还另外用了2个字段存储,这两个字段并没有加索引,日志数据写入ES时可以不从日志中解析出这2个字段,在查询的时候直接从日志原文中解析出来。

不清洗大的冗余字段,我们验证下来,能有20%左右的性能提升,该优化同时还带来了10%左右存储空间节约。

#4. 生产环境性能提升结果

##4.1 写入模型优化

我们重点看下写入模型优化的效果,下面的优化,都是在客户端、服务端资源没做任何调整的情况下的生产数据。

下图所示索引开启写入模型优化后,写入tps直接从50w/s,提升到120w/s。

生产环境索引写入性能的提升比例跟索引混部情况、索引所在资源大小(长尾问题影响程度)等因素影响。从实际优化效果看,很多索引都能将写入速度翻倍,如下图所示:

##4.2 写入拒绝量(write rejected)下降

然后再来看一个关键指标,写入拒绝量(write rejected)。ES datanode queue满了之后就会出现rejected。

rejected异常带来个危害,一个是个别节点出现rejected,说明写入队列满了,大量请求在队列中等待,而region内的其他节点却可能很空闲,这就造成了cpu整体利用率上不去。

rejected异常另一个危害是造成失败重试,这加重了写入负担,增加了写入延迟的可能。

优化后,由于一个bulk请求不再分到每个shard上,而是写入一个shard。一来减少了写入请求,二来不再需要等待全部shard返回。

##4.3 延迟情况缓解

最后再来看下写入延迟问题。经过优化后,写入能力得到大幅提升后,极大的缓解了当前的延迟情况。下面截取了集群优化前后的延迟情况对比。

#5.总结

这次写入性能优化,滴滴ES团队取得了突破性进展。写入性能提升后,我们用更少的SSD机器支撑了数据写入,支撑了数据冷热分离和大规格存储物理机的落地,在这过程中,我们下线了超过400台物理机,节省了每年千万左右的服务器成本。在整个优化过程中,我们深入分析ES写入各个环节的耗时情况,去探寻每个耗时环节的优化点,对ES写入细节有了更加深刻的认识。我们还在持续探寻更多的优化方式。而且我们的优化不仅在写入性能上。在查询的性能和稳定性,集群的元数据变更性能等等方面也都在不断探索。我们也在持续探究如何给用户提交高可靠、高性能、低成本、更易用的ES,未来会有更多干货分享给大家。

#团队介绍 滴滴云平台事业群滴滴搜索平台在开源 Elasticsearch 基础上提供企业级的海量数据的 binlog 数仓,数据分析、日志搜索,全文检索等场景的服务。 经过多年的技术沉淀,基于滴滴深度定制的Elasticsearch内核,打造了稳定易用,低成本、高性能的搜索服务。滴滴搜索平台除了服务滴滴内部使用Elasticsearch的全部业务,还在进行商业化输出,已和多家公司展开商业合作。目前团队内部有三位Elasticsearch Contributor。

#作者简介

滴滴Elasticsearch引擎负责人,负责带领引擎团队深入Elasticsearch内核,解决在海量规模下Elasticsearch遇到的稳定性、性能、成本方面的问题。曾在盛大、网易工作,有丰富的引擎建设经验。

#延伸阅读

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    &#x1f468;‍&#x1f4bb;博客主页&#xff1a;花无缺 欢迎 点赞&#x1f44d; 收藏⭐ 留言&#x1f4dd; 加关注✅! 本文由 花无缺 原创 收录于专栏 【洛谷算法题】 文章目录 【洛谷算法题】P5713-洛谷团队系统【入门2分支结构】&#x1f30f;题目描述&#x1f30f;输入格…...

    2024/4/28 12:01:03
  12. 【ES6.0】- 扩展运算符(...)

    【ES6.0】- 扩展运算符... 文章目录 【ES6.0】- 扩展运算符...一、概述二、拷贝数组对象三、合并操作四、参数传递五、数组去重六、字符串转字符数组七、NodeList转数组八、解构变量九、打印日志十、总结 一、概述 **扩展运算符(...)**允许一个表达式在期望多个参数&#xff0…...

    2024/4/28 16:07:14
  13. 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…...

    2024/4/28 23:42:05
  14. Go语言常用命令详解(二)

    文章目录 前言常用命令go bug示例参数说明 go doc示例参数说明 go env示例 go fix示例 go fmt示例 go generate示例 总结写在最后 前言 接着上一篇继续介绍Go语言的常用命令 常用命令 以下是一些常用的Go命令&#xff0c;这些命令可以帮助您在Go开发中进行编译、测试、运行和…...

    2024/4/28 9:00:42
  15. 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…...

    2024/4/27 18:40:35
  16. 【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-…...

    2024/4/28 4:14:21
  17. Hive默认分割符、存储格式与数据压缩

    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…...

    2024/4/27 13:52:15
  18. 【论文阅读】MAG:一种用于航天器遥测数据中有效异常检测的新方法

    文章目录 摘要1 引言2 问题描述3 拟议框架4 所提出方法的细节A.数据预处理B.变量相关分析C.MAG模型D.异常分数 5 实验A.数据集和性能指标B.实验设置与平台C.结果和比较 6 结论 摘要 异常检测是保证航天器稳定性的关键。在航天器运行过程中&#xff0c;传感器和控制器产生大量周…...

    2024/4/27 13:38:13
  19. --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&…...

    2024/4/28 12:00:58
  20. 基于深度学习的恶意软件检测

    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…...

    2024/4/28 12:00:58
  21. 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…...

    2024/4/27 22:51:49
  22. C++中只能有一个实例的单例类

    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…...

    2024/4/28 7:31:46
  23. 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…...

    2024/4/28 8:32:05
  24. 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…...

    2024/4/27 20:28:35
  25. 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
  26. 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
  27. 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
  28. 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
  29. 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
  30. 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
  31. 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
  32. 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
  33. 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
  34. 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
  35. 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
  36. 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
  37. 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
  38. 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
  39. 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
  40. 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
  41. 电脑配置中请勿关闭计算机怎么办,准备配置windows请勿关闭计算机一直显示怎么办【图解】...

    不知道大家有没有遇到过这样的一个问题&#xff0c;就是我们的win7系统在关机的时候&#xff0c;总是喜欢显示“准备配置windows&#xff0c;请勿关机”这样的一个页面&#xff0c;没有什么大碍&#xff0c;但是如果一直等着的话就要两个小时甚至更久都关不了机&#xff0c;非常…...

    2022/11/19 21:17:00
  42. 正在准备配置请勿关闭计算机,正在准备配置windows请勿关闭计算机时间长了解决教程...

    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…...

    2022/11/19 21:16:59
  43. 配置失败还原请勿关闭计算机,配置Windows Update失败,还原更改请勿关闭计算机...

    我们使用电脑的过程中有时会遇到这种情况&#xff0c;当我们打开电脑之后&#xff0c;发现一直停留在一个界面&#xff1a;“配置Windows Update失败&#xff0c;还原更改请勿关闭计算机”&#xff0c;等了许久还是无法进入系统。如果我们遇到此类问题应该如何解决呢&#xff0…...

    2022/11/19 21:16:58
  44. 如何在iPhone上关闭“请勿打扰”

    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…...

    2022/11/19 21:16:57