Redis之主从复制,哨兵模式,集群
Redis之主从复制,哨兵模式,集群
- 1、主从复制
- 1.1主从复制概述
- 1.2Redis主从复制作用
- 1.3Redis主从复制流程
- 1.4部署Redis 主从复制
- 2、哨兵模式
- 2.1哨兵模式原理
- 2.2哨兵模式的作用
- 2.3哨兵模式的结构
- 2.4故障转移机制
- 2.5搭建Redis 哨兵模式
- 3、Redis集群模式
- 3.1集群的作用
- 3.2集群模式的数据分片
- 3.3集群模式的主从复制模型
- 3.4Redis 集群部署
- 3.4.1环境准备
- 3.4.2开启部署
- 3.4.3启动服务
1、主从复制
1.1主从复制概述
- 主从复制,是指将一台 Redis 服务器的数据,复制到其他的 Redis 服务器。前者称为主节点(Master),后者称为从节点(Slave);数据的复制是单向的,只能由主节点到从节点。
- 默认情况下,每台 Redis 服务器都是主节点;且一个主节点可以有多个从节点 (或没有从节点),但一个从节点只能有一个主节点。
1.2Redis主从复制作用
1、数据冗余:主从复制实现了数据的热备份,是持久化之外的一种数据冗余方式。
2、故障恢复:当主节点出现问题时,可以由从节点提供服务,实现快速的故障恢复;实际上是一种服务的冗余。
3、负载均衡:在主从复制的基础上,配合读写分离,可以由主节点提供写服务,由从节点提供读服务 (即写 Redis 数据时应用连接主节点,读 Redis 数据时应用连接从节点),分担服务器负载;尤其是在写少读多的场景下,通过多个从节点分担读负载,可以大大提高Redis服务器的并发量。
4、高可用基石:除了上述作用以外,主从复制还是哨兵和集群能够实施的基础,因此说主从复制是Redis高可用的基础。
1.3Redis主从复制流程
1、若启动一个Slave机器进程,则它会向Master机器发送一个“sync command" 命令,请求同步连接。
2、无论是第一次连接还是重新连接,Master机器 都会启动一个后台进程,将数据快照保存到数据文件中(执行rdb操作) ,同时 Master 还会记录修改数据的所有命令并缓存在数据文件中。
3、后台进程完成缓存操作之后,Master 机器就会向 Slave 机器发送数据文件,Slave 端机器将数据文件保存到硬盘上,然后将其加载到内存中,接着 Master 机器就会将修改数据的所有操作一并发送给 Slave 端机器。若 Slave 出现故障导致宕机,则恢复正常后会自动重新连接。
4、Master机器收到 Slave 端机器的连接后,将其完整的数据文件发送给 Slave 端机器,如果 Mater 同时收到多个 Slave 发来的同步请求,则 Master 会在后台启动一个进程以保存数据文件,然后将其发送给所有的 Slave 端机器,确保所有的 Slave 端机器都正常。
1.4部署Redis 主从复制
环境准备:
Master节点:192.168.190.130
Slave1节点:192.168.190.140
Slave2节点:192.168.190.170
//三台主机都关闭防火墙和SELINUX
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
setenforce 0//修改内核参数
vim /etc/sysctl.conf
vm.overcommit_memory = 1
net.core.somaxconn = 2048
修改Master节点配置文件(192.168.190.130 )
vim /usr/local/redis/conf/redis.conf
bind 0.0.0.0 //87行,修改监听地址为0.0.0.0
protected-mode no //111行,将本机访问保护模式设置no
port 6379 //138行,Redis默认的监听6379端口
daemonize yes //309行,设置为守护进程,后台启动
pidfile /usr/local/redis/log/redis_6379.pid
//341行,指定 PID 文件
logfile "/usr/local/redis/log/redis_6379.log"
//354行,指定日志文件
dir /usr/local/redis/data //504行,指定持久化文件所在目录
#requirepass abc123 //1037行,可选,设置redis密码
appendonly yes //1380行,开启AOF
systemctl restart redis-server.service
修改Slave1节点Redis 配置文件
vim /usr/local/redis/conf/redis.conf
bind 0.0.0.0 //87行,修改监听地址为0.0.0.0
protected-mode no //111行,将本机访问保护模式设置no
port 6379 //138行,Redis默认的监听6379端口
daemonize yes //309行,设置为守护进程,后台启动
pidfile /usr/local/redis/log/redis_6379.pid
//341行,指定 PID 文件
logfile "/usr/local/redis/log/redis_6379.log"
//354行,指定日志文件
dir /usr/local/redis/data //504行,指定持久化文件所在目录
#requirepass abc123 //1037行,可选,设置redis密码
appendonly yes //1380行,开启AOF
replicaof 192.168.190.130 6379
#528行,指定要同步的Master节点IP和端口
#masterauth abc123
//535行,可选,指定Master节点的密码,仅在Master节点设置了requirepass
systemctl restart redis-server.service
//重启服务
修改Slave2节点Redis 配置文件(和Slav1配置一样)
vim /usr/local/redis/conf/redis.conf
bind 0.0.0.0 //87行,修改监听地址为0.0.0.0
protected-mode no //111行,将本机访问保护模式设置no
port 6379 //138行,Redis默认的监听6379端口
daemonize yes //309行,设置为守护进程,后台启动
pidfile /usr/local/redis/log/redis_6379.pid
//341行,指定 PID 文件
logfile "/usr/local/redis/log/redis_6379.log"
//354行,指定日志文件
dir /usr/local/redis/data //504行,指定持久化文件所在目录
#requirepass abc123 //1037行,可选,设置redis密码
appendonly yes //1380行,开启AOF
replicaof 192.168.190.130 6379
#528行,指定要同步的Master节点IP和端口
#masterauth abc123
//535行,可选,指定Master节点的密码,仅在Master节点设置了requirepass
验证主从效果
在Master节点上验证从节点:
redis-cli -h 192.168.190.130 -p 6379 -a abc123info replication
2、哨兵模式
哨兵的核心功能:在主从复制的基础上,哨兵引入了主节点的自动故障转移。
2.1哨兵模式原理
哨兵(sentinel):是一个分布式系统,用于对主从结构中的每台服务器进行监控,当出现故障时通过投票机制选择新的Master,并将所有Slave 连接到新的Master。所以整个运行哨兵的集群的数量不得少于3个节点。
2.2哨兵模式的作用
- 监控:哨兵会不断地检查主节点和从节点是否运作正常。
- 自动故障转移:当主节点不能正常工作时,哨兵会开始自动故障转移操作,它会将失效主节点的其中一个从节点升级为新的主节点,并让其他从节点改为复制新的主节点。
- 通知(提醒):哨兵可以将故障转移的结果发送给客户端。
2.3哨兵模式的结构
哨兵结构由两部分组成,哨兵节点和数据节点
- 哨兵节点:哨兵系统由一个或多个哨兵节点组成,哨兵节点是特殊的 redis 节点,不存储数据。
- 数据节点:主节点和从节点都是数据节点。
哨兵的启动依赖于主从模式,所以须把主从模式安装好的情况下再去做哨兵模式,所有节点上都需要部署哨兵模式,哨兵模式会监控所有的Redis工作节点是否正常,当Master 出现问题的时候,因为其他节点与主节点失去联系,因此会投票,投票过半就认为这个 Master
的确出现问题,然后会通知哨兵间,然后从Slaves中选取一个作为新的 Master。
2.4故障转移机制
1、由哨兵节点定期监控发现主节点是否出现了故障
每个哨兵节点每隔1秒会向主节点、从节点及其它哨兵节点发送一次ping命令做一次心跳检测。如果主节点在一定时间范围内不回复或者是回复一个错误消息,那么这个哨兵就会认为这个主节点主观下线了(单方面的)。当超过半数哨兵节点认为该主节点主观下线了,这样就客观下线了。
2、当主节点出现故障
此时哨兵节点会通过Raft算法(选举算法)实现选举机制共同选举出一个哨兵节点为leader,来负责处理主节点的故障转移和通知。所以整个运行哨兵的集群的数量不得少于3个节点。
3、由leader哨兵节点执行故障转移,过程如下:
- 将某一个从节点升级为新的主节点,让其它从节点指向新的主节点;
- 若原主节点恢复也变成从节点,并指向新的主节点;
- 通知客户端主节点已经更换。
需要特别注意的是,客观下线是主节点才有的概念;如果从节点和哨兵节点发生故障,被哨兵主观下线后,不会再有后续的客观下线和故障转移操作。
#主节点的选举:
1、过滤掉不健康的(已下线的),没有回复哨兵 ping 响应的从节点。
2、选择配置文件中从节点优先级配置最高的。(replica-priority,默认值为100)
3、选择复制偏移量最大,也就是复制最完整的从节点。
2.5搭建Redis 哨兵模式
搭建环境
Master节点:192.168.190.130
Slave1节点:192.168.190.140
Slave2节点:192.168.190.170
//关闭防火墙
systemctl stop firewalld
setenforce 0
接下来的所有操作皆依赖于上述的主从复制,我们接着上面的步骤继续往下
master节点:192.168.190.130
cp /opt/redis-7.0.9/sentinel.conf /usr/local/redis/conf/
chown redis.redis /usr/local/redis/conf/sentinel.conf
vim /usr/local/redis/conf/sentinel.conf
protected-mode no //6行,关闭保护模式
port 26379 //10行,Redis哨兵默认的监听端口
daemonize yes //15行,指定sentinel为后台启动
pidfile /usr/local/redis/log/redis-sentinel.pid
//20行,指定 PID 文件
logfile "/usr/local/redis/log/sentinel.log"
//25行,指定日志存放路径
dir /usr/local/redis/data
//54行,指定数据库存放路径
sentinel monitor mymaster 192.168.190.130 6379 2
//73行,修改 指定该哨兵节点监控192.168.190.130:6379这个主节点,该主节点的名称是mymaster,最后的2的含义与主节点的故障判定有关:至少需要2个哨兵节点同意,才能判定主节点故障并进行故障转移
sentinel auth-pass mymaster abc123
//76行,可选,指定Master节点的密码,仅在Master节点设置了requirepass
sentinel down-after-milliseconds mymaster 3000
//114行,判定服务器down掉的时间周期,默认30000毫秒(30秒)
sentinel failover-timeout mymaster 180000
//214行,同一个sentinel对同一个master两次failover之间的间隔时间(180秒)
systemctl restart redis-server.service
Slave1节点:192.168.190.140
cp /opt/redis-7.0.9/sentinel.conf /usr/local/redis/conf/
chown redis.redis /usr/local/redis/conf/sentinel.conf
vim /usr/local/redis/conf/sentinel.conf
protected-mode no //6行,关闭保护模式
port 26379 //10行,Redis哨兵默认的监听端口
daemonize yes //15行,指定sentinel为后台启动
pidfile /usr/local/redis/log/redis-sentinel.pid
//20行,指定 PID 文件
logfile "/usr/local/redis/log/sentinel.log"
//25行,指定日志存放路径
dir /usr/local/redis/data
//54行,指定数据库存放路径
sentinel monitor mymaster 192.168.190.130 6379 2
//73行,修改 指定该哨兵节点监控192.168.190.130:6379这个主节点,该主节点的名称是mymaster,最后的2的含义与主节点的故障判定有关:至少需要2个哨兵节点同意,才能判定主节点故障并进行故障转移
sentinel auth-pass mymaster abc123
//76行,可选,指定Master节点的密码,仅在Master节点设置了requirepass
sentinel down-after-milliseconds mymaster 3000
//114行,判定服务器down掉的时间周期,默认30000毫秒(30秒)
sentinel failover-timeout mymaster 180000
//214行,同一个sentinel对同一个master两次failover之间的间隔时间(180秒)
systemctl restart redis-server.service
Slave2节点:192.168.190.170(配置同上)
cp /opt/redis-7.0.9/sentinel.conf /usr/local/redis/conf/
chown redis.redis /usr/local/redis/conf/sentinel.conf
vim /usr/local/redis/conf/sentinel.conf
protected-mode no //6行,关闭保护模式
port 26379 //10行,Redis哨兵默认的监听端口
daemonize yes //15行,指定sentinel为后台启动
pidfile /usr/local/redis/log/redis-sentinel.pid
//20行,指定 PID 文件
logfile "/usr/local/redis/log/sentinel.log"
//25行,指定日志存放路径
dir /usr/local/redis/data
//54行,指定数据库存放路径
sentinel monitor mymaster 192.168.190.130 6379 2
//73行,修改 指定该哨兵节点监控192.168.190.130:6379这个主节点,该主节点的名称是mymaster,最后的2的含义与主节点的故障判定有关:至少需要2个哨兵节点同意,才能判定主节点故障并进行故障转移
sentinel auth-pass mymaster abc123
//76行,可选,指定Master节点的密码,仅在Master节点设置了requirepass
sentinel down-after-milliseconds mymaster 3000
//114行,判定服务器down掉的时间周期,默认30000毫秒(30秒)
sentinel failover-timeout mymaster 180000
//214行,同一个sentinel对同一个master两次failover之间的间隔时间(180秒)
systemctl restart redis-server.service
启动哨兵模式
先启master,再启slave
cd /usr/local/redis/conf/
redis-sentinel sentinel.conf &
查看哨兵信息
redis-cli -p 26379 info Sentinel
故障模拟
#查看redis-server进程号:
ps -ef | grep redis
root 57031 1 0 15:20 ? 00:00:07 /usr/local/bin/redis-server 0.0.0.0:6379
root 57742 1 1 16:05 ? 00:00:07 redis-sentinel *:26379 [sentinel]
root 57883 57462 0 16:17 pts/1 00:00:00 grep --color=auto redis#杀死 Master 节点上redis-server的进程号
kill -9 57031 #Master节点上redis-server的进程号#验证结果
tail -f /usr/local/redis/log/sentinel.log
3、Redis集群模式
- 集群,即 Redis Cluster, 是Redis 3. 0开始引入的分布式存储方案。
- 集群由多个节点(Node) 组成,Redis 的数据分布在这些节点中。
- 集群中的节点分为主节点和从节点;只有主节点负责读写请求和集群信息的维护;从节点只进行主节点数据和状态信息的复制。
3.1集群的作用
数据分区:数据分区(或称数据分片) 是集群最核心的功能。
- 集群将数据分散到多个节点,一方面突破了 Redis 单机内存大小的限制,存储容量大大增加;另一方面每个主节点都可以对外提供读服务和写服务,大大提高了集群的响应能力。
- Redis 单机内存大小受限问题,在介绍持久化和主从复制时都有提及;例如,如果单机内存太大,bgsave 和 bgrewriteaof的 fork 操作可能导致主进程阻塞,主从环境下主机切换时可能导致从节点长时间无法提供服务,全量复制阶段主节点的复制缓冲区可能溢出。
高可用:集群支持主从复制和主节点的自动故障转移(与哨兵类似) ;当任一节点发生故障时,集群仍然可以对外提供服务。
3.2集群模式的数据分片
- Redis集群引入了哈希槽的概念
- Redis集群有 16384 个哈希槽( 编号0-16383)
- 集群的每个节点负责一部分哈希槽
- 每个Key 通过 CRC16 校验后对16384取余来决定放置哪个哈希槽,通过这个值,去找到对应的插槽所对应的节点,然后直接自动跳转到这个对应的节点上进行存取操作
<- - -以3个节点组成的集群为例- - ->
节点A 包含0到5460号哈希槽
节点B 包含5461到10922号哈希槽
节点C 包含10923到16383号哈希槽
3.3集群模式的主从复制模型
- 集群中具有A、B、C三个节点,如果节点B失败了,整个集群就会因缺少5461-10922这个范围的槽而不可以用。
- 为每个节点添加一个从节点A1、B1、C1整个集群便有三个Master节点和三个slave节点组成,在节点B失败后,集群选举B1位为主节点继续服务。当B和B1都失败后,集群将不可用。
3.4Redis 集群部署
3.4.1环境准备
- redis的集群一般需要6个节点,3主3从。 方便起见, 这里所有节点在同一台服务器上模拟
- 以端口号进行区分:3个主节点端口号:6001/6002/6003,对应的从节点端口号:6004/6005/6006。
cd /usr/local/redis/
mkdir -p redis-cluster/redis600{1..6}for i in {1..6}
do
cp /opt/redis-7.0.13/redis.conf /usr/local/redis/redis-cluster/redis600$i
cp /opt/redis-7.0.13/src/redis-cli /opt/redis-7.0.13/src/redis-server /usr/local/redis/redis-cluster/redis600$i
done
3.4.2开启部署
#开启群集功能:
#其他5个文件夹的配置文件以此类推修改,注意6个端口都要不一样。
cd /usr/local/redis/redis-cluster/redis6001
vim redis.conf
#bind 127.0.0.1 #87行,注释掉bind项,默认监听所有网卡
protected-mode no #111行,关闭保护模式
port 6001 #138行,修改redis监听端口
daemonize yes #309行,设置为守护进程,后台启动
pidfile /usr/local/redis/log/redis_6001.pid #341行,指定 PID 文件
logfile "/usr/local/redis/log/redis_6001.log" #354行,指定日志文件
dir ./ #504行,指定持久化文件所在目录
appendonly yes #1379行,开启AOF
cluster-enabled yes #1576行,取消注释,开启群集功能
cluster-config-file nodes-6001.conf #1584行,取消注释,群集名称文件设置
cluster-node-timeout 15000 #1590行,取消注释群集超时时间设置
#执行5次,将6001的配置文件,分别复制给2-6
cp redis.conf ../redis6002/
#使用sed,可以直接替换端口号,不需要用vim
sed -i 's/6001/6002/' ../redis6002/redis.conf
#以6002为例,其余操作相同
启动redis节点
分别进入那六个文件夹,执行命令:redis-server redis.conf,
来启动redis节点,
cd /usr/local/redis/redis-cluster/redis6001
redis-server redis.conf
也可以执行以下脚本
#从 1 到 6 的范围循环,将 $d 替换成循环变量的值
#进入对应的目录并启动 Redis 服务器
for d in {1..6}
do
cd /usr/local/redis/redis-cluster/redis600$d
./redis-server redis.conf
done
查看redis是否启动成功
ps -ef | grep redis
3.4.3启动服务
#启动集群
redis-cli --cluster create 127.0.0.1:6001 127.0.0.1:6002 127.0.0.1:6003 127.0.0.1:6004 127.0.0.1:6005 127.0.0.1:6006 --cluster-replicas 1
//六个实例分为三组,每组一主一从,前面的做主节点,后面的做从节点。下面交互的时候 需要输入 yes 才可以创建。
--replicas 1 表示每个主节点有1个从节点。
#测试群集
redis-cli -p 6001 -c #加-c参数,节点之间就可以互相跳转
127.0.0.1:6001> cluster slots #查看节点的哈希槽编号范围
1) 1) (integer) 54612) (integer) 10922 #哈希槽编号范围3) 1) "127.0.0.1"2) (integer) 6003 #主节点IP和端口号3) "fdca661922216dd69a63a7c9d3c4540cd6baef44"4) 1) "127.0.0.1"2) (integer) 6004 #从节点IP和端口号3) "a2c0c32aff0f38980accd2b63d6d952812e44740"
2) 1) (integer) 02) (integer) 54603) 1) "127.0.0.1"2) (integer) 60013) "0e5873747a2e26bdc935bc76c2bafb19d0a54b11"4) 1) "127.0.0.1"2) (integer) 60063) "8842ef5584a85005e135fd0ee59e5a0d67b0cf8e"
3) 1) (integer) 109232) (integer) 163833) 1) "127.0.0.1"2) (integer) 60023) "816ddaa3d1469540b2ffbcaaf9aa867646846b30"4) 1) "127.0.0.1"2) (integer) 60053) "f847077bfe6722466e96178ae8cbb09dc8b4d5eb"
127.0.0.1:6001> set name fsj
-> Redirected to slot [5798] located at 127.0.0.1:6003
OK127.0.0.1:6001> cluster keyslot name #查看name键的槽编号redis-cli -p 6004 -c
127.0.0.1:6004> keys * #对应的slave节点也有这条数据,但是别的节点没有
1) "name"
redis-cli -p 6001 -c cluster nodes
连接到6001节点并获取集群中的节点信息
相关文章:

Redis之主从复制,哨兵模式,集群
Redis之主从复制,哨兵模式,集群 1、主从复制1.1主从复制概述1.2Redis主从复制作用1.3Redis主从复制流程1.4部署Redis 主从复制 2、哨兵模式2.1哨兵模式原理2.2哨兵模式的作用2.3哨兵模式的结构2.4故障转移机制2.5搭建Redis 哨兵模式 3、Redis集群模式3.1…...

掌动智能浅析Web自动化测试的重要性
在现代Web开发中,确保Web应用程序的质量和稳定性至关重要。Web自动化测试工具成为了开发团队的关键资源,帮助他们自动化测试流程、减少手动劳动,提高测试覆盖率和效率。本文将介绍Web自动化测试的重要性是什么! Web自动化测试的重要性&#x…...

JTS: 12 Descriptions 图形覆盖
这里写目录标题 版本代码Intersection 交集Union 并集Difference 差集SymDifference 补集 版本 org.locationtech.jts:jts-core:1.19.0 链接: github 代码 /*** 图形覆盖操作* author LiHan* 2023年10月12日 19:34:09*/ public class GeometryDescriptions {private final Ge…...

业务安全五重价值:防攻击、保稳定、助增收、促合规、提升满意度
目录 防范各类威胁攻击 保障业务的连续性和稳定性 保障业务的合规性 提升企业营收和发展 提升企业满意度和品牌知名度 2023年暑假被“票贩子”和“黄牛”攻陷。他们利用各种手段抢先预约名额,然后加价出售给游客,导致了门票供不应求的局面ÿ…...

shiro反序列化和log4j
文章目录 安装环境shiro漏洞验证log4j 安装环境 进入vulhb目录下的weblogic,复现CVE-2018-2894漏洞: cd /vulhub/shiro/CVE-2010-3863查看docker-compose的配置文件: cat docker-compose.yml如图,里面有一个镜像文件的信息和服…...

『Linux项目自动化构建工具』make/Makefile
前言 如题可知,make/Makefile为在Linux下的项目自动化构建工具; 在上一篇文章『Linux - gcc / g』c程序翻译过程 中讲解了C/C程序的翻译过程; 而make/Makefile即可以看成,是Makefile在使用gcc/g使在Linux环境下能够更好的高效率的进行项目构建; 在此之前首先要对make/Makefile…...

github提示Permission denied (publickey),如何才能解决
当GitHub提示“Permission denied (publickey)”错误,这通常意味着您的SSH密钥没有被正确地配置。以下是一些常见的解决步骤,帮助您诊断和解决该问题: 检查是否已设置SSH密钥: 运行以下命令检查是否存在SSH密钥: bash…...

金x软件有限公司安全测试岗位面试
目录 一、自我介绍 二、你是网络空间安全专业的,那你介绍下网络空间安全这块主要学习的东西? 三、本科专业是网络工程,在嘉兴海视嘉安智城科技有限公司实习过,你能说下干的工作吗?(没想到问的是本科实习…...

c语言之strlen函数使用和实现
文章目录 前言一、strlen函数使用二、实现方法 前言 c语言之strlen函数使用和实现 一、strlen函数使用 strlen函数返回的是在字符串中的个数,但不包含字符串结束符’\0’ #include<stdio.h> #include<string.h> int main() {char str1[] "abcd…...

网络初识(JAVA EE)
文章目录 一、网络发展史二、网络通信基础三、协议分层四、封装和分用 一、网络发展史 独立模式:计算机之间相互独立,每个终端都各自持有客户数据,且当处理一个业务时,按照业务流程进行 网络互连:将多台计算机连接在一…...

kantts docker化
kan-tts docker本地化 环境安装 下载docker镜像(python3.8的) registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/modelscope-repo/modelscope:ubuntu20.04-cuda11.8.0-py38-torch2.0.1-tf2.13.0-1.9.2 安装基础模型 pip install modelscope 安装语音模型 pip install "modelscope…...

Axure RP医疗在线挂号问诊原型图医院APP原形模板
医疗在线挂号问诊Axure RP原型图医院APP原形模板,是一款原创的医疗类APP,设计尺寸采用iPhone13(375*812px),原型图上加入了仿真手机壳,使得预览效果更加逼真。 本套原型图主要功能有医疗常识科普、医院挂号…...

Vuex的基础使用存值及异步
目录 一、概述 ( 1 ) 讲述 ( 2 ) 概念 ( 3 ) 作用 二、取值 1. 安装 2. 菜单栏 3. 模块 4. 引用 三、改值 四、异步&后台请求 带来的获取 一、概述 ( 1 ) 讲述 Vuex 是一个专为 Vue.js 应用程序开发的状态管理模式。它采用集中式存储管理应用的所有组件的…...

git 重置到某次提交
情形1: 回滚到之前的某版本,且删除该版本之后的提交 1)用 git log 查看版本号(commit后的就是版本号) 2)用 git reset --hard <版本号> 命令回滚到之前某版本. 此时本地已经回滚,远程仓库还未回滚 3&…...

Delphi 生成包含图片的 HTML 文件并使用 Edge 浏览器打开
在 Delphi 中,可以使用以下代码生成包含图片的 HTML 文件,并使用 Edge 浏览器打开该文件。 procedure GenerateHTMLWithImageAndOpenWithEdge; varOpenDialog: TOpenDialog;HTMLFileName: string;HTMLContent: TStringList; beginOpenDialog : TOpenDi…...

凉鞋的 Godot 笔记 108. 第二个通识:增删改查
在这一篇,我们来学习此教程的第二个通识,即:增删改查。 增删改查我们不只是一次接触到了。 在最先接触的场景窗口中,我们是对 Node 进行增删改查。 在文件系统窗口中,我们是对文件&文件夹进行增删改查࿱…...

AI Web3 盛会「EDGE」在港闭幕,融云国际影响力持续提升
👆点击报名「爱嗨游」线上发布会 9 月 25 日至 27 日,全球规模最大的 AI & Web3 投资盛会——EDGE 峰会在中国香港举办,融云作为战略合作伙伴与来自世界各地的企业家、投资人、学者和热门项目方一同完成了这一盛会。关注【融云全球互联网…...

启动Spring Boot项目
介绍启动运行Spring Boot项目打包的jar 1、使用java -jar命令启动项目 java -jar project.jar 执行效果: 使用java -jar 文件名.jar启动项目,项目在前台运行,项目运行的日志将打印在当前控制台上,若退出当前控制台,…...

竞赛选题 深度学习 机器视觉 车位识别车道线检测 - python opencv
0 前言 🔥 优质竞赛项目系列,今天要分享的是 🚩 深度学习 机器视觉 车位识别车道线检测 该项目较为新颖,适合作为竞赛课题方向,学长非常推荐! 🥇学长这里给一个题目综合评分(每项满分5分) …...

axios调用springboot项目接口获取数据简述版
简述版 前端 <div idZjw> <table> <tr v-for"item in all"><td>{{item.cno}}</td><td>{{item.name}}</td><td>{{item.age}}</td><td><img :src"item.picUrl" style"height: 130px;…...

MPP 架构在 OLAP 数据库的运用
MPP 架构: MPP 架构的产品: Impala ClickHouse Druid Doris 很多 OLAP 引擎都采用了 MPP 架构 批处理系统 - 使用场景分钟级、小时级以上的任务,目前很多大型互联网公司都大规模运行这样的系统,稳定可靠,低成本。…...

什么影响香港服务器的速度原因
1、服务器缓存:清理缓存即可,不同服务器方法不一,根据自身服务器系统可百度。 2、运行内存被占满:运行内存被占满就好像我们手机的运行内存一样,一旦同时运行较多的程序或软件,那么运行内存就会 出现这种情…...

HTML复习笔记
HTML(超文本标记语言) 文章目录 HTML(超文本标记语言)1.HTML1.概念2.标签2.1双标签超链接音频标签视频标签无序列表有序列表定义列表表格合并单元格 表单表单项单选框-**radio**文件上传-file多选框-checkbox 下拉菜单文本域-text…...

「五度情报站」网罗全量企业情报,找客户、查竞品、寻商机!
在当下严峻的市场经济环境下,准确、及时的情报信息,就如同指引企业前行的明灯,能够让企业在风起云涌的市场大潮中保持敏锐的洞察力,掌握最新的市场动态,洞悉竞争对手的一举一动,先知先动,保持竞…...

Ubuntu 22.04‘Temporary failure resolving‘ 解决方案
终极解决方案 首先安装resolvconf sudo apt-get install resolvconf 使用 cd /etc/resolvconf/resolv.conf.d/ 进入文件夹,使用 ls 查看目录,会显示 base head tail 使用 sudo vim base 编辑base文件, 进入时为空,点击 i 添加 …...

移动电源被亚马逊下架怎么办?UL2056认证解析
亚马逊下架移动电源isting突然被下架了,这到底怎么回事?移动电源UL2056认证怎么做? 卖家随后就咨询客服客服原因: 亚马逊在4月25日开始实行对于充电宝品类产品的销售限制。发布此限制的原因是基于安全因素:锂离子便携式…...

ssm+vue的课程网络学习平台管理系统(有报告)。Javaee项目,ssm vue前后端分离项目。
演示视频: ssmvue的课程网络学习平台管理系统(有报告)。Javaee项目,ssm vue前后端分离项目。 项目介绍: 采用M(model)V(view)C(controller)三层体…...

10月13日上课内容 Ansible 的脚本 --- playbook 剧本
playbooks 本身由以下各部分组成 (1)Tasks:任务,即通过 task 调用 ansible 的模板将多个操作组织在一个 playbook 中运行 (2)Variables:变量 (3)Templates:模…...

碰撞检测算法——分离轴算法在Unity中实现(二)
一、介绍 分离轴算法(简称SAT)通常用于检查两个简单多边形(凸边形)之间或多边形与圆之间的碰撞。本质上,如果您能够绘制一条线来分隔两个多边形,则它们不会发生碰撞,如果找不到一条线来分割两个…...

04在命令行中使用Maven命令创建Maven版的Web工程,并将工程部署到服务器的步骤
创建Maven版的Web工程 使用命令生成Web工程 使用mvn archetype:generate命令生成Web工程时,需要使用一个专门生成Web工程骨架的archetype(参照官网看到它的用法) -D表示后面要附加命令的参数,字母D和后面的参数是紧挨着的,中间没有任何其它…...