原文地址:抢占系统调用执行时间过长的Goroutine过程详解~

来看runtime/proc.go文件4380行继续分析retake:

func retake(now int64) uint32 {    ......    for i := 0; i < len(allp); i++ {  //遍历所有p,然后根据p的状态进行抢占        _p_ := allp[i]        if _p_ == nil {            // This can happen if procresize has grown            // allp but not yet created new Ps.            continue        }               //_p_.sysmontick用于sysmon监控线程监控p时记录系统调用时间和运行时间,由sysmon监控线程记录        pd := &_p_.sysmontick        s := _p_.status        if s == _Psyscall { //系统调用抢占处理            // Retake P from syscall if it's there for more than 1 sysmon tick (at least 20us).            //_p_.syscalltick用于记录系统调用的次数,主要由工作线程在完成系统调用之后++            t := int64(_p_.syscalltick)            if int64(pd.syscalltick) != t {                //pd.syscalltick != _p_.syscalltick,说明已经不是上次观察到的系统调用了,                //而是另外一次系统调用,所以需要重新记录tick和when值                pd.syscalltick = uint32(t)                pd.syscallwhen = now                continue            }                       //pd.syscalltick == _p_.syscalltick,说明还是之前观察到的那次系统调用,            //计算这次系统调用至少过了多长时间了                       // On the one hand we don't want to retake Ps if there is no other work to do,            // but on the other hand we want to retake them eventually            // because they can prevent the sysmon thread from deep sleep.            // 只要满足下面三个条件中的任意一个,则抢占该p,否则不抢占            // 1. p的运行队列里面有等待运行的goroutine            // 2. 没有无所事事的p            // 3. 从上一次监控线程观察到p对应的m处于系统调用之中到现在已经超过10了毫秒            if runqempty(_p_) &&  atomic.Load(&sched.nmspinning)+atomic.Load(&sched.npidle) > 0 && pd.syscallwhen+10*1000*1000 > now {                continue            }            // Drop allpLock so we can take sched.lock.            unlock(&allpLock)            // Need to decrement number of idle locked M's            // (pretending that one more is running) before the CAS.            // Otherwise the M from which we retake can exit the syscall,            // increment nmidle and report deadlock.            incidlelocked(-1)            if atomic.Cas(&_p_.status, s, _Pidle) {                ......                _p_.syscalltick++                handoffp(_p_)  //寻找一个新的m出来接管P            }            incidlelocked(1)            lock(&allpLock)        } else if s == _Prunning { //运行时间太长,抢占处理,前面已经分析            ......        }    }    ......}

retake主要在遍历所有的p,并根据各p的状态及处于该状态时长决定是否需发起抢占,只有当p处于_Prunning和_Psyscall状态时才会发起抢占。

从上述代码可以看到,满足以下任一状态就需对处于_Psyscall状态的p发起抢占调度:

  1. p的运行队列中有等待运行的goroutine。用于保证当前p的本地运行队列中的goroutine得到及时调度,因为该p处于系统调度中,无法调度队列中goroutine,所以需要寻找另外一个工作线程来接管当前p,实现调度目的。

  2. 没有空闲的p。表示所有p都与工作线程绑定且正在执行Go代码,此时系统繁忙,所以需抢占当前处于系统调用中但系统调用不需要的p,并将其分配给其它工作线程,去调度其它goroutine。

  3. 从上次监控线程观察到p对应的m处于系统调用到现在超过10毫秒。表示只要系统调用超时,就对其抢占,而不管是否真的有goroutine需调度,保证sysmon有事可做(sysmon线程会判断retake返回值,为0表示retake未做抢占),而不会休眠太长时间降低sysmon监控的时效性。

retake如需抢占调度,则通过cas(工作线程此时可能刚从系统调用返回,正在获取p的使用权)修改p的状态来获取p的使用权,获取成功则调handoffp寻找新的工作线程来接管p,来看runtime/proc.go文件1995行分析handoffp:

// Hands off P from syscall or locked M.// Always runs without a P, so write barriers are not allowed.//go:nowritebarrierrecfunc handoffp(_p_ *p) {    // handoffp must start an M in any situation where    // findrunnable would return a G to run on _p_.    // if it has local work, start it straight away    //运行队列不为空,需要启动m来接管    if !runqempty(_p_) || sched.runqsize != 0 {        startm(_p_, false)        return    }    // if it has GC work, start it straight away    //有垃圾回收工作需要做,也需要启动m来接管    if gcBlackenEnabled != 0 && gcMarkWorkAvailable(_p_) {        startm(_p_, false)        return    }    // no local work, check that there are no spinning/idle M's,    // otherwise our help is not required    //所有其它p都在运行goroutine,说明系统比较忙,需要启动m    if atomic.Load(&sched.nmspinning)+atomic.Load(&sched.npidle) == 0 &&  atomic.Cas(&sched.nmspinning, 0, 1) { // TODO: fast atomic        startm(_p_, true)        return    }    lock(&sched.lock)    if sched.gcwaiting != 0 { //如果gc正在等待Stop The World        _p_.status = _Pgcstop        sched.stopwait--        if sched.stopwait == 0 {            notewakeup(&sched.stopnote)        }        unlock(&sched.lock)        return    }    ......    if sched.runqsize != 0 { //全局运行队列有工作要做        unlock(&sched.lock)        startm(_p_, false)        return    }    // If this is the last running P and nobody is polling network,    // need to wakeup another M to poll network.    //不能让所有的p都空闲下来,因为需要监控网络连接读写事件    if sched.npidle == uint32(gomaxprocs-1) && atomic.Load64(&sched.lastpoll) != 0 {        unlock(&sched.lock)        startm(_p_, false)        return    }    pidleput(_p_)  //无事可做,把p放入全局空闲队列    unlock(&sched.lock)}

handoffp主要通过各条件判断是否需启动新的工作线程接管_p_,不需则将_p_放入p的全局运行队列,出现以下情况则需调startm启动新工作线程接管_p_:

  1. _p_的本地运行队列或全局运行队列里有待运行的goroutine。

  2. 需帮助gc完成标记工作。

  3. 系统较忙,其它所有_p_都在运行各自goroutine,需帮忙。

  4. 其它p都空闲,此时如需监控网络连接读写事件,则需启动新m来poll网络连接。

至此,sysmon监控线程对处于系统调用中的p的抢占就完成了。

对处于系统调用中的goroutine的抢占实质上是剥夺与其对应的工作线程所绑定的p,虽说对处于系统调用中的工作线程不需要p,但从内核返回到用户空间就必须绑定p才可执行Go代码。

根据以下实例来聊聊工作线程从系统调用返回后需要做的事情:

package mainimport (    "fmt"    "os")func main() {    fd, err := os.Open("./syscall.go")  //一定会执行系统调用    if err != nil {        fmt.Println(err)    }    fd.Close()}

使用gdb跟踪调试可发现main调os.Open最终会调到Syscall6。

来看syscall/asm_linux_amd64.s文件46行分析Syscall6:

// func Syscall6(trap, a1, a2, a3, a4, a5, a6 uintptr) (r1, r2, err uintptr)TEXT ·Syscall6(SB), NOSPLIT, $0-80    CALL  runtime·entersyscall(SB)    #按照linux系统约定复制参数到寄存器并调用syscall指令进入内核    MOVQ  a1+8(FP), DI    MOVQ  a2+16(FP), SI    MOVQ  a3+24(FP), DX    MOVQ  a4+32(FP), R10    MOVQ  a5+40(FP), R8    MOVQ  a6+48(FP), R9    MOVQ  trap+0(FP), AX#syscall entry,系统调用编号放入AX    SYSCALL  #进入内核    #从内核返回,判断返回值,linux使用 -1 ~ -4095 作为错误码    CMPQ  AX, $0xfffffffffffff001    JLS  ok6    #系统调用返回错误,为Syscall6函数准备返回值    MOVQ  $-1, r1+56(FP)    MOVQ  $0, r2+64(FP)    NEGQ  AX    MOVQ  AX, err+72(FP)    CALL  runtime·exitsyscall(SB)    RETok6:      #系统调用返回错误    MOVQ  AX, r1+56(FP)    MOVQ  DX, r2+64(FP)    MOVQ  $0, err+72(FP)    CALL  runtime·exitsyscall(SB)    RET

Syscall6主要干了如下三件事:

  1. 调用runtime.entersyscall。

  2. 用SYSCALL指令进入系统调用。

  3. 调用runtime.exitsyscall。

exitsyscall会处理当前工作线程进入系统调用之前所拥有的p被监控线程抢占剥夺情况。

来看runtime/proc.go文件2847行分析entersyscall:

// Standard syscall entry used by the go syscall library and normal cgo calls.//go:nosplitfunc entersyscall() {    reentersyscall(getcallerpc(), getcallersp())}func reentersyscall(pc, sp uintptr) {    _g_ := getg()  //执行系统调用的goroutine    // Disable preemption because during this function g is in Gsyscall status,    // but can have inconsistent g->sched, do not let GC observe it.    _g_.m.locks++    // Entersyscall must not call any function that might split/grow the stack.    // (See details in comment above.)    // Catch calls that might, by replacing the stack guard with something that    // will trip any stack check and leaving a flag to tell newstack to die.    _g_.stackguard0 = stackPreempt    _g_.throwsplit = true    // Leave SP around for GC and traceback.    save(pc, sp)  //save函数分析过,用来保存g的现场信息,rsp, rbp, rip等等    _g_.syscallsp = sp    _g_.syscallpc = pc    casgstatus(_g_, _Grunning, _Gsyscall)      ......    _g_.m.syscalltick = _g_.m.p.ptr().syscalltick    _g_.sysblocktraced = true    _g_.m.mcache = nil    pp := _g_.m.p.ptr()    pp.m = 0  //p解除与m之间的绑定    _g_.m.oldp.set(pp)   //把p记录在oldp中,等从系统调用返回时,优先绑定这个p    _g_.m.p = 0  //m解除与p之间的绑定    atomic.Store(&pp.status, _Psyscall)  //修改当前p的状态,sysmon线程依赖状态实施抢占    .....    _g_.m.locks--}

entersyscall直接调reentersyscall,reentersyscall先将当前现场信息存入当前g的sched,之后解除m与p的关联关系,再将p状态设为_Psyscall。

这里可能会问了,有sysmon负责抢占剥夺,entersyscall为何主动解除m与p的关联关系?原因就是entersyscall主动解除m与p的关联关系后,sysmon就不需加锁或使用cas操作修改m.p来解除m与p的关联关系。

那为啥又需记录当前工作线程进入系统调用之前所拥有的p?原因就是记录下来可让工作线程从系统调用返回后快速找到一个可用的p,而不需加锁从sched的pidle全局队列中获取空闲的p。

保存当前工作线程进入系统调用前所拥有的p就保存呗,为啥又将这个p搬到m的oldp?

主要是为了保持m的p成员语义清晰,因为处于系统调用的m事实上并未绑定p,如果记录在m.p中,会导致p成员的语义不清晰。

再来看runtime/proc.go文件2931行分析exitsyscall:

// The goroutine g exited its system call.// Arrange for it to run on a cpu again.// This is called only from the go syscall library, not// from the low-level system calls used by the runtime.//// Write barriers are not allowed because our P may have been stolen.////go:nosplit//go:nowritebarrierrecfunc exitsyscall() {    _g_ := getg()    ......    oldp := _g_.m.oldp.ptr()  //进入系统调用之前所绑定的p    _g_.m.oldp = 0    if exitsyscallfast(oldp) {//因为在进入系统调用之前已经解除了m和p之间的绑定,所以现在需要绑定p        //绑定成功,设置一些状态        ......               // There's a cpu for us, so we can run.        _g_.m.p.ptr().syscalltick++  //系统调用完成,增加syscalltick计数,sysmon线程依靠它判断是否是同一次系统调用        // We need to cas the status and scan before resuming...        //casgstatus函数会处理一些垃圾回收相关的事情,我们只需知道该函数重新把g设置成_Grunning状态即可        casgstatus(_g_, _Gsyscall, _Grunning)        ......        return    }    ......    _g_.m.locks--    // Call the scheduler.    //没有绑定到p,调用mcall切换到g0栈执行exitsyscall0函数    mcall(exitsyscall0)    ......}

因为进入系统调用前,工作线程调entersyscall解除了m与p的绑定关系,先从系统调用返回需重新绑定一个p才可继续执行Go代码,所以exitsyscall先调exitsyscallfast尝试绑定一个空闲的p,成功则结束exitsyscall并按调用链返回,反之调用mcall切到g0执行exitsyscall0。

来看runtime/proc.go文件3020行分析exitsyscallfast:

//go:nosplitfunc exitsyscallfast(oldp *p) bool {    _g_ := getg()    ......    // Try to re-acquire the last P.    //尝试快速绑定进入系统调用之前所使用的p    if oldp != nil && oldp.status == _Psyscall && atomic.Cas(&oldp.status, _Psyscall, _Pidle) {        //使用cas操作获取到p的使用权,所以之后的代码不需要使用锁就可以直接操作p        // There's a cpu for us, so we can run.        wirep(oldp) //绑定p        exitsyscallfast_reacquired()        return true    }    // Try to get any other idle P.    if sched.pidle != 0 {        var ok bool        systemstack(func() {            ok = exitsyscallfast_pidle()  //从全局队列中寻找空闲的p,需要加锁,比较慢            ......        })        if ok {            return true        }    }    return false}

exitsyscallfast先尝试绑定进入系统调用之前所使用的p,因为该p状态目前还是_Psyscall,sysmon此时可能正准备操作这个p的状态,所以当前需使用cas原子操作来修改状态,保证只有一个线程的cas操作成功,一旦cas操作成功,就表示当前线程获取到p使用权,如此当前线程后续代码就可操作该p,在exitsyscallfast中来说就是一旦拿到p使用权,调用wirep将工作线程m和p关联起来,exitsyscallfast尝试绑定进入系统调用之前所使用的p失败则调exitsyscallfast_pidle获取空闲的p来绑定。

来看runtime/proc.go文件4099行分析wirep:

// wirep is the first step of acquirep, which actually associates the// current M to _p_. This is broken out so we can disallow write// barriers for this part, since we don't yet have a P.////go:nowritebarrierrec//go:nosplitfunc wirep(_p_ *p) {    _g_ := getg()    ......    //相互赋值,绑定m和p    _g_.m.mcache = _p_.mcache    _g_.m.p.set(_p_)    _p_.m.set(_g_.m)    _p_.status = _Prunning}

来看runtime/proc.go文件3083行分析exitsyscallfast_pidle:

func exitsyscallfast_pidle() bool {    lock(&sched.lock)    _p_ := pidleget()//从全局空闲队列中获取p    if _p_ != nil && atomic.Load(&sched.sysmonwait) != 0 {        atomic.Store(&sched.sysmonwait, 0)        notewakeup(&sched.sysmonnote)    }    unlock(&sched.lock)    if _p_ != nil {        acquirep(_p_)        return true    }    return false}

exitsyscallfast如绑定进入系统调用之前所使用的p失败,则调exitsyscallfast_pidle从p的全局运行队列获取一个空闲的p来与之进行绑定,此时使用了systemstack(func())来调exitsyscallfast_pidle,systemstack(func())有个func()类型参数,该函数首先将栈切到g0栈,之后调用通过参数传递来的函数(此处是闭包,包含对exitsyscallfast_pidle的调用),最后切到原来的栈上并返回。

为什么总要切到g0栈也就是系统栈上去执行呢?

原则上来说,只要调用链上某函数有nospilt编译器指示,就需到g0栈执行,因为有nospilt编译器指示就不会插入检查溢出的代码,如果在非g0栈上执行就会有栈溢出的风险,g0栈其实就是操作系统使用的栈,它空间较大,不需对runtime中函数都做栈溢出检查,否则会严重影响效率。

为啥绑定进入系统调用之前所使用的p会失败呢?

原因就是这个p可能被sysmon监控线程拿走并绑定到其它工作线程。

从上述代码可看到,从p的全局运行队列获取空闲的p操作需要加锁,如果锁冲突较为严重的话,此过程就很慢了,这也是exitsyscallfast为啥会先尝试绑定之前使用的p。

来看runtime/proc.go文件3098行分析exitsyscall0:

// exitsyscall slow path on g0.// Failed to acquire P, enqueue gp as runnable.////go:nowritebarrierrecfunc exitsyscall0(gp *g) {    _g_ := getg()    casgstatus(gp, _Gsyscall, _Grunnable)       //当前工作线程没有绑定到p,所以需要解除m和g的关系    dropg()    lock(&sched.lock)    var _p_ *p    if schedEnabled(_g_) {        _p_ = pidleget() //再次尝试获取空闲的p    }    if _p_ == nil { //还是没有空闲的p        globrunqput(gp)  //把g放入全局运行队列    } else if atomic.Load(&sched.sysmonwait) != 0 {        atomic.Store(&sched.sysmonwait, 0)        notewakeup(&sched.sysmonnote)    }    unlock(&sched.lock)    if _p_ != nil {//获取到了p        acquirep(_p_) //绑定p        //继续运行g        execute(gp, false) // Never returns.    }    if _g_.m.lockedg != 0 {        // Wait until another thread schedules gp and so m again.        stoplockedm()        execute(gp, false) // Never returns.    }    stopm()  //当前工作线程进入睡眠,等待被其它线程唤醒       //从睡眠中被其它线程唤醒,执行schedule调度循环重新开始工作    schedule() // Never returns.}

因为工作线程没有p是不能执行goroutine代码的,所以此步会再次尝试从全局空闲队列中获取p来绑定,找到p通过execute绑定继续执行当前goroutine,反之则将当前goroutine放入全局运行队列,由其它工作线程负责将其调度执行,当前goroutine则调用stopm进入睡眠状态。

最后汇总下因运行时间超长和系统调度时间过长发生的两种抢占调度的差别:

  1. 对运行时间超长的goroutine,sysmon监控线程会先提出抢占请求,之后工作线程会在适当的时候响应此请求并暂停被抢占的goroutine的运行,最后工作线程调用schedule继续调度其它goroutine。

  2. 对系统调度时间过长的goroutine,调度器并未暂停其执行,只是剥夺了其所绑定的p,等到工作线程从系统调用返回后绑定p失败后才会暂停该goroutine执行。

至此,有关goroutine调度器相关所有内容已介绍完毕。

以上仅为个人观点,不一定准确,能帮到各位那是最好的。

好啦,到这里本文就结束了,喜欢的话就来个三连击吧。

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  15. dddddd

    接下来开始进入influxdb的curd篇&#xff0c;首先我们看一下如何添加数据&#xff0c;也就是insert的使用姿势 在进入本篇之前&#xff0c;对于不了解什么是retention policy, tag, field的同学&#xff0c;有必要快速过一下这几个基本概念&#xff0c;可以参考文后的系列教程…...

    2024/4/15 7:18:37
  16. HTTP协议到底是个啥?

    HTTP 可以说是互联网的基石&#xff0c;我们浏览的网页、刷的视频、玩的游戏&#xff0c;都离不开 HTTP 协议&#xff0c;而且热门的 Nginx、Apache、gRPC 等服务背后的技术也是由 HTTP 协议支撑的&#xff0c;可以说 HTTP 既常见又重要。 就前段时间&#xff0c;我和一位面试…...

    2024/4/15 7:17:37
  17. ucos 常规

    UCOSIII&#xff08;一&#xff09; - 狂奔~ - 博客园...

    2024/4/20 0:46:24
  18. 数据结构:位图

    位图&#xff08;bitmap&#xff09;&#xff0c;用每一位的bool值来表示存放的状态。0表示不存在&#xff0c;1表示存在。由于int 类型4个字节&#xff0c;1 字节8 bit&#xff0c;因此&#xff0c;采用bit位表示数据&#xff0c;空间性能提升了32倍。适用于大规模数据的表示&…...

    2024/4/7 0:06:04
  19. 触摸一体机尺寸都有哪些

    不同尺寸类型屏幕大小区分的触摸查询一体机在尺寸分辨率上可能会存在着一定的差异&#xff1a; 鸥柏(OBOO)触摸查询一体机分辨率按尺寸分类 15.6寸液晶屏 1366*768 17寸液晶屏 1280*1024 1024*768 18.5寸液晶屏 1366*768 1920*1080 19寸液晶屏 1440*900 20寸液晶屏 1680*1050 2…...

    2024/4/8 4:51:01
  20. 实现uni-app输入框的placeholder加icon

    用placeholder-class属性实现下面的效果...

    2024/4/15 7:18:22

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    version: 3.9 # 创建自定义网络 networks:gitea:name: giteadriver: bridgeservices:## 数据库服务db:image: postgres:latestcontainer_name: gitea_dbrestart: alwaysnetworks:- gitea # 加入到gitea网络ports:- 3003:5432environment:- POSTGRES_USERgitea # PGSQL默认用户-…...

    2024/4/20 6:48:54
  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…...

    2024/3/20 10:50:27
  3. 解决前端性能瓶颈:高效处理大量数据渲染与复杂交互的策略与优化方法

    ✨✨祝屏幕前的小伙伴们每天都有好运相伴左右&#xff0c;一定要天天开心&#xff01;✨✨ &#x1f388;&#x1f388;作者主页&#xff1a; 喔的嘛呀&#x1f388;&#x1f388; 目录 引言 一、分页加载数据 二、虚拟滚动 三、懒加载 四、数据缓存 五、减少重绘和回流 …...

    2024/4/18 20:01:18
  4. 问题解决:gorm查询oracle库表,返回struct字段数据为空的问题

    package model// 表对应的struct // github.com/cengsin/oracle v1.0.0 // gorm.io/gorm v1.21.16 // 注意&#xff1a;column:USERNAME字段必须大写&#xff08;oracle表中字段名大写&#xff09;&#xff0c;否则查询出的struct字段值会为空 type BBUser struct {Username …...

    2024/4/17 16:38:27
  5. 【外汇早评】美通胀数据走低,美元调整

    原标题:【外汇早评】美通胀数据走低,美元调整昨日美国方面公布了新一期的核心PCE物价指数数据,同比增长1.6%,低于前值和预期值的1.7%,距离美联储的通胀目标2%继续走低,通胀压力较低,且此前美国一季度GDP初值中的消费部分下滑明显,因此市场对美联储后续更可能降息的政策…...

    2024/4/19 14:24:02
  6. 【原油贵金属周评】原油多头拥挤,价格调整

    原标题:【原油贵金属周评】原油多头拥挤,价格调整本周国际劳动节,我们喜迎四天假期,但是整个金融市场确实流动性充沛,大事频发,各个商品波动剧烈。美国方面,在本周四凌晨公布5月份的利率决议和新闻发布会,维持联邦基金利率在2.25%-2.50%不变,符合市场预期。同时美联储…...

    2024/4/19 18:20:22
  7. 【外汇周评】靓丽非农不及疲软通胀影响

    原标题:【外汇周评】靓丽非农不及疲软通胀影响在刚结束的周五,美国方面公布了新一期的非农就业数据,大幅好于前值和预期,新增就业重新回到20万以上。具体数据: 美国4月非农就业人口变动 26.3万人,预期 19万人,前值 19.6万人。 美国4月失业率 3.6%,预期 3.8%,前值 3…...

    2024/4/19 11:57:31
  8. 【原油贵金属早评】库存继续增加,油价收跌

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    2024/4/19 11:57:31
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    原标题:【外汇早评】日本央行会议纪要不改日元强势近两日日元大幅走强与近期市场风险情绪上升,避险资金回流日元有关,也与前一段时间的美日贸易谈判给日本缓冲期,日本方面对汇率问题也避免继续贬值有关。虽然今日早间日本央行公布的利率会议纪要仍然是支持宽松政策,但这符…...

    2024/4/19 11:57:52
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    2024/4/19 11:57:53
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    2024/4/19 11:58:14
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    原标题:【原油贵金属早评】波动率飙升,市场情绪动荡因中美贸易谈判不安情绪影响,金融市场各资产品种出现明显的波动。随着美国与中方开启第十一轮谈判之际,美国按照既定计划向中国2000亿商品征收25%的关税,市场情绪有所平复,已经开始接受这一事实。虽然波动率-恐慌指数VI…...

    2024/4/19 11:58:20
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    原标题:【原油贵金属周评】伊朗局势升温,黄金多头跃跃欲试美国和伊朗的局势继续升温,市场风险情绪上升,避险黄金有向上突破阻力的迹象。原油方面稍显平稳,近期美国和OPEC加大供给及市场需求回落的影响,伊朗局势并未推升油价走强。近期中美贸易谈判摩擦再度升级,美国对中…...

    2024/4/19 23:45:49
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    原标题:【原油贵金属早评】市场情绪继续恶化,黄金上破周初中国针对于美国加征关税的进行的反制措施引发市场情绪的大幅波动,人民币汇率出现大幅的贬值动能,金融市场受到非常明显的冲击。尤其是波动率起来之后,对于股市的表现尤其不安。隔夜美国股市出现明显的下行走势,这…...

    2024/4/19 11:58:39
  15. 【外汇早评】美伊僵持,风险情绪继续升温

    原标题:【外汇早评】美伊僵持,风险情绪继续升温昨日沙特两艘油轮再次发生爆炸事件,导致波斯湾局势进一步恶化,市场担忧美伊可能会出现摩擦生火,避险品种获得支撑,黄金和日元大幅走强。美指受中美贸易问题影响而在低位震荡。继5月12日,四艘商船在阿联酋领海附近的阿曼湾、…...

    2024/4/19 11:58:51
  16. 【原油贵金属早评】贸易冲突导致需求低迷,油价弱势

    原标题:【原油贵金属早评】贸易冲突导致需求低迷,油价弱势近日虽然伊朗局势升温,中东地区几起油船被袭击事件影响,但油价并未走高,而是出于调整结构中。由于市场预期局势失控的可能性较低,而中美贸易问题导致的全球经济衰退风险更大,需求会持续低迷,因此油价调整压力较…...

    2024/4/20 3:12:02
  17. 氧生福地 玩美北湖(上)——为时光守候两千年

    原标题:氧生福地 玩美北湖(上)——为时光守候两千年一次说走就走的旅行,只有一张高铁票的距离~ 所以,湖南郴州,我来了~ 从广州南站出发,一个半小时就到达郴州西站了。在动车上,同时改票的南风兄和我居然被分到了一个车厢,所以一路非常愉快地聊了过来。 挺好,最起…...

    2024/4/19 11:59:15
  18. 氧生福地 玩美北湖(中)——永春梯田里的美与鲜

    原标题:氧生福地 玩美北湖(中)——永春梯田里的美与鲜一觉醒来,因为大家太爱“美”照,在柳毅山庄去寻找龙女而错过了早餐时间。近十点,向导坏坏还是带着饥肠辘辘的我们去吃郴州最富有盛名的“鱼头粉”。说这是“十二分推荐”,到郴州必吃的美食之一。 哇塞!那个味美香甜…...

    2024/4/19 11:59:23
  19. 氧生福地 玩美北湖(下)——奔跑吧骚年!

    原标题:氧生福地 玩美北湖(下)——奔跑吧骚年!让我们红尘做伴 活得潇潇洒洒 策马奔腾共享人世繁华 对酒当歌唱出心中喜悦 轰轰烈烈把握青春年华 让我们红尘做伴 活得潇潇洒洒 策马奔腾共享人世繁华 对酒当歌唱出心中喜悦 轰轰烈烈把握青春年华 啊……啊……啊 两…...

    2024/4/19 11:59:44
  20. 扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客,小姐姐注意了!

    原标题:扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客,小姐姐注意了!扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客!当行业里的某一品项火爆了,就会有很多商家蹭热度,装逼忽悠,最近火爆朋友圈的医用面膜,被沾上了污点,到底怎么回事呢? “比普通面膜安全、效果好!痘痘、痘印、敏感肌都能用…...

    2024/4/19 11:59:48
  21. 「发现」铁皮石斛仙草之神奇功效用于医用面膜

    原标题:「发现」铁皮石斛仙草之神奇功效用于医用面膜丽彦妆铁皮石斛医用面膜|石斛多糖无菌修护补水贴19大优势: 1、铁皮石斛:自唐宋以来,一直被列为皇室贡品,铁皮石斛生于海拔1600米的悬崖峭壁之上,繁殖力差,产量极低,所以古代仅供皇室、贵族享用 2、铁皮石斛自古民间…...

    2024/4/19 12:00:06
  22. 丽彦妆\医用面膜\冷敷贴轻奢医学护肤引导者

    原标题:丽彦妆\医用面膜\冷敷贴轻奢医学护肤引导者【公司简介】 广州华彬企业隶属香港华彬集团有限公司,专注美业21年,其旗下品牌: 「圣茵美」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「圣仪轩」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「花茵莳」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「丽彦妆」专注医学护…...

    2024/4/19 16:57:22
  23. 广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM4项须知!

    原标题:广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM4项须知!广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM流程及注意事项解读: 械字号医用面膜,其实在我国并没有严格的定义,通常我们说的医美面膜指的应该是一种「医用敷料」,也就是说,医用面膜其实算作「医疗器械」的一种,又称「医用冷敷贴」。 …...

    2024/4/19 12:00:25
  24. 械字号医用眼膜缓解用眼过度到底有无作用?

    原标题:械字号医用眼膜缓解用眼过度到底有无作用?医用眼膜/械字号眼膜/医用冷敷眼贴 凝胶层为亲水高分子材料,含70%以上的水分。体表皮肤温度传导到本产品的凝胶层,热量被凝胶内水分子吸收,通过水分的蒸发带走大量的热量,可迅速地降低体表皮肤局部温度,减轻局部皮肤的灼…...

    2024/4/19 12:00:40
  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