【云原生】k8s中Pod进阶资源限制与探针
一、Pod 进阶
1、资源限制
当定义 Pod 时可以选择性地为每个容器设定所需要的资源数量。 最常见的可设定资源是 CPU 和内存大小,以及其他类型的资源。
当为 Pod 中的容器指定了 request 资源时,调度器就使用该信息来决定将 Pod 调度到哪个节点上。当还为容器指定了 limit 资源时,kubelet 就会确保运行的容器不会使用超出所设的 limit 资源量。kubelet 还会为容器预留所设的 request 资源量, 供该容器使用。
如果 Pod 运行所在的节点具有足够的可用资源,容器可以使用超出所设置的 request 资源量。不过,容器不可以使用超出所设置的 limit 资源量。
如果给容器设置了内存的 limit 值,但未设置内存的 request 值,Kubernetes 会自动为其设置与内存 limit 相匹配的 request 值。 类似的,如果给容器设置了 CPU 的 limit 值但未设置 CPU 的 request 值,则 Kubernetes 自动为其设置 CPU 的 request 值 并使之与 CPU 的 limit 值匹配。
官网示例:
https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/manage-compute-resources-container/
2、Pod 和 容器 的资源请求和限制:
spec.containers[].resources.requests.cpu //定义创建容器时预分配的CPU资源
spec.containers[].resources.requests.memory //定义创建容器时预分配的内存资源
spec.containers[].resources.limits.cpu //定义 cpu 的资源上限
spec.containers[].resources.limits.memory //定义内存的资源上限
3、CPU 资源单位
CPU 资源的 request 和 limit 以 cpu 为单位。Kubernetes 中的一个 cpu 相当于1个 vCPU(1个超线程)。
Kubernetes 也支持带小数 CPU 的请求。spec.containers[].resources.requests.cpu 为 0.5 的容器能够获得一个 cpu 的一半 CPU 资源(类似于Cgroup对CPU资源的时间分片)。表达式 0.1 等价于表达式 100m(毫核),表示每 1000 毫秒内容器可以使用的 CPU 时间总量为 0.1*1000 毫秒。
Kubernetes 不允许设置精度小于 1m 的 CPU 资源。
4、内存 资源单位
内存的 request 和 limit 以字节为单位。可以以整数表示,或者以10为底数的指数的单位(E、P、T、G、M、K)来表示, 或者以2为底数的指数的单位(Ei、Pi、Ti、Gi、Mi、Ki)来表示。
如:1KB=10^3=1000,1MB=10^6=1000000=1000KB,1GB=10^9=1000000000=1000MB
1KiB=2^10=1024,1MiB=2^20=1048576=1024KiB
注:在买硬盘的时候,操作系统报的数量要比产品标出或商家号称的小一些,主要原因是标出的是以 MB、GB为单位的,1GB 就是1,000,000,000Byte,而操作系统是以2进制为处理单位的,因此检查硬盘容量时是以MiB、GiB为单位,1GiB=2^30=1,073,741,824,相比较而言,1GiB要比1GB多出1,073,741,824-1,000,000,000=73,741,824Byte,所以检测实际结果要比标出的少一些。
5、实例操作
5.1 示例1
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:name: frontend
spec:containers:- name: appimage: images.my-company.example/app:v4env:- name: MYSQL_ROOT_PASSWORDvalue: "password"resources:requests:memory: "64Mi"cpu: "250m"limits:memory: "128Mi"cpu: "500m"- name: log-aggregatorimage: images.my-company.example/log-aggregator:v6resources:requests:memory: "64Mi"cpu: "250m"limits:memory: "128Mi"cpu: "500m"
此例子中的 Pod 有两个容器。每个容器的 request 值为 0.25 cpu 和 64MiB 内存,每个容器的 limit 值为 0.5 cpu 和 128MiB 内存。那么可以认为该 Pod 的总的资源 request 为 0.5 cpu 和 128 MiB 内存,总的资源 limit 为 1 cpu 和 256MiB 内存。
5.2 示例2
5.2.1 编写yaml文件
vim pod1.yamlapiVersion: v1
kind: Pod
metadata:name: frontend
spec:containers:- name: webimage: nginxenv:- name: WEB_ROOT_PASSWORDvalue: "password"resources:requests:memory: "64Mi"cpu: "250m"limits:memory: "128Mi"cpu: "500m"- name: dbimage: mysqlenv:- name: MYSQL_ROOT_PASSWORDvalue: "abc123"resources:requests:memory: "512Mi"cpu: "0.5"limits:memory: "1Gi"cpu: "1"
5.2.2 创建资源
kubectl apply -f pod1.yaml
5.2.3 查看pod1的创建过程
kubectl describe pod frontend
5.2.4 查看资源的具体状态
kubectl get pods -o wide
5.2.5 查看node节点的具体信息
kubectl describe nodes node01 #由于当前虚拟机有2个CPU,所以Pod的CPU Limits一共占用了50%
6、重启策略(restartPolicy)
当 Pod 中的容器退出时通过节点上的 kubelet 重启容器。适用于 Pod 中的所有容器。
- Always:当容器终止退出后,总是重启容器,默认策略
- OnFailure:当容器异常退出(退出状态码非0)时,重启容器;正常退出则不重启容器
- Never:当容器终止退出,从不重启容器。
#注意:K8S 中不支持重启 Pod 资源,只有删除重建
kubectl edit deployment nginx-deployment
......restartPolicy: Always
6.1 示例1
6.1.1 创建yaml文件
vim pod2.yamlapiVersion: v1
kind: Pod
metadata:name: foo
spec:containers:- name: busyboximage: busyboxargs:- /bin/sh- -c- sleep 30; exit 3
6.1.2 创建资源
kubectl apply -f pod2.yaml
6.1.3 查看pod状态
#查看Pod状态,等容器启动后30秒后执行exit退出进程进入error状态,就会重启次数加1
kubectl get pod
6.1.4 删除原有资源,创建新的资源
kubectl delete -f pod2.yamlvim pod2.yamlapiVersion: v1
kind: Pod
metadata:name: foo
spec:containers:- name: busyboximage: busyboxargs:- /bin/sh- -c- sleep 30; exit 3restartPolicy: Never
#注意:跟container同一个级别kubectl apply -f pod2.yaml
6.1.5 容器进入error状态不会进行重启
#容器进入error状态不会重启
kubectl get pods -w
二、健康检查:又称为探针(Probe)
探针是由kubelet对容器执行的定期诊断。
1、探针的三种规则
- livenessProbe :判断容器是否正在运行。如果探测失败,则kubelet会杀死容器,并且容器将根据 restartPolicy 来设置 Pod 状态。 如果容器不提供存活探针,则默认状态为Success。
- readinessProbe :判断容器是否准备好接受请求。如果探测失败,端点控制器将从与 Pod 匹配的所有 service endpoints 中剔除删除该Pod的IP地址。 初始延迟之前的就绪状态默认为Failure。如果容器不提供就绪探针,则默认状态为Success。
- startupProbe(这个1.17版本增加的):判断容器内的应用程序是否已启动,主要针对于不能确定具体启动时间的应用。如果配置了 startupProbe 探测,在则在 startupProbe 状态为 Success 之前,其他所有探针都处于无效状态,直到它成功后其他探针才起作用。 如果 startupProbe 失败,kubelet 将杀死容器,容器将根据 restartPolicy 来重启。如果容器没有配置 startupProbe, 则默认状态为 Success。
#注:以上规则可以同时定义。在readinessProbe检测成功之前,Pod的running状态是不会变成ready状态的。
2、Probe支持三种检查方法
- exec :在容器内执行指定命令。如果命令退出时返回码为0则认为诊断成功。
- tcpSocket :对指定端口上的容器的IP地址进行TCP检查(三次握手)。如果端口打开,则诊断被认为是成功的。
- httpGet :对指定的端口和路径上的容器的IP地址执行HTTPGet请求。如果响应的状态码大于等于200且小于400,则诊断被认为是成功的
每次探测都将获得以下三种结果之一:
- 成功:容器通过了诊断。
- 失败:容器未通过诊断。
- 未知:诊断失败,因此不会采取任何行动
3、官网示例
https://kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/configure-liveness-readiness-startup-probes/
4、exec方式
exec方式
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:labels:test: livenessname: liveness-exec
spec:containers:- name: livenessimage: k8s.gcr.io/busyboxargs:- /bin/sh- -c- touch /tmp/healthy; sleep 30; rm -rf /tmp/healthy; sleep 60livenessProbe:exec:command:- cat- /tmp/healthyfailureThreshold: 1initialDelaySeconds: 5periodSeconds: 5
- initialDelaySeconds:指定 kubelet 在执行第一次探测前应该等待5秒,即第一次探测是在容器启动后的第6秒才开始执行。默认是 0 秒,最小值是 0。
- periodSeconds:指定了 kubelet 应该每 5 秒执行一次存活探测。默认是 10 秒。最小值是 1。
- failureThreshold: 当探测失败时,Kubernetes 将在放弃之前重试的次数。 存活探测情况下的放弃就意味着重新启动容器。就绪探测情况下的放弃 Pod 会被打上未就绪的标签。默认值是 3。最小值是 1。
- timeoutSeconds:探测的超时后等待多少秒。默认值是 1 秒。最小值是 1。(在 Kubernetes 1.20 版本之前,exec 探针会忽略 timeoutSeconds 探针会无限期地 持续运行,甚至可能超过所配置的限期,直到返回结果为止)。
可以看到 Pod 中只有一个容器。kubelet 在执行第一次探测前需要等待 5 秒,kubelet 会每 5 秒执行一次存活探测。kubelet 在容器内执行命令 cat /tmp/healthy 来进行探测。如果命令执行成功并且返回值为 0,kubelet 就会认为这个容器是健康存活的。 当到达第 31 秒时,这个命令返回非 0 值,kubelet 会杀死这个容器并重新启动它。
4.1 示例1:exec方式
vim exec.yamlapiVersion: v1
kind: Pod
metadata:name: liveness-execnamespace: default
spec:containers:- name: liveness-exec-containerimage: busyboximagePullPolicy: IfNotPresentcommand: ["/bin/sh","-c","touch /tmp/live ; sleep 30; rm -rf /tmp/live; sleep 3600"]livenessProbe:exec:command: ["test","-e","/tmp/live"]initialDelaySeconds: 1periodSeconds: 3
4.1.1 创建exec资源
kubectl create -f exec.yaml
4.1.2 查看pod创建的过程
kubectl describe pods liveness-exec
4.1.3 查看pod的状态
kubectl get pods -w
5、httpGet方式
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:labels:test: livenessname: liveness-http
spec:containers:- name: livenessimage: k8s.gcr.io/livenessargs:- /serverlivenessProbe:httpGet:path: /healthzport: 8080httpHeaders:- name: Custom-Headervalue: AwesomeinitialDelaySeconds: 3periodSeconds: 3
在这个配置文件中,可以看到 Pod 也只有一个容器。initialDelaySeconds 字段告诉 kubelet 在执行第一次探测前应该等待 3 秒。periodSeconds 字段指定了 kubelet 每隔 3 秒执行一次存活探测。kubelet 会向容器内运行的服务(服务会监听 8080 端口)发送一个 HTTP GET 请求来执行探测。如果服务器上 /healthz 路径下的处理程序返回成功代码,则 kubelet 认为容器是健康存活的。如果处理程序返回失败代码,则 kubelet 会杀死这个容器并且重新启动它。
任何大于或等于 200 并且小于 400 的返回代码标示成功,其它返回代码都标示失败。
5.1 示例2:httpGet方式
vim httpget.yamlapiVersion: v1
kind: Pod
metadata:name: liveness-httpgetnamespace: default
spec:containers:- name: liveness-httpget-containerimage: soscscs/myapp:v1imagePullPolicy: IfNotPresentports:- name: httpcontainerPort: 80livenessProbe:httpGet:port: httppath: /index.htmlinitialDelaySeconds: 1periodSeconds: 3timeoutSeconds: 10
5.1.1 创建httpget方式
kubectl create -f httpget.yaml
5.1.2 查看pod状态
6、tcpSocket方式
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:name: goproxylabels:app: goproxy
spec:containers:- name: goproxyimage: k8s.gcr.io/goproxy:0.1ports:- containerPort: 8080readinessProbe:tcpSocket:port: 8080initialDelaySeconds: 5periodSeconds: 10livenessProbe:tcpSocket:port: 8080initialDelaySeconds: 15periodSeconds: 20
这个例子同时使用 readinessProbe 和 livenessProbe 探测。kubelet 会在容器启动 5 秒后发送第一个 readinessProbe 探测。这会尝试连接 goproxy 容器的 8080 端口。如果探测成功,kubelet 将继续每隔 10 秒运行一次检测。除了 readinessProbe 探测,这个配置包括了一个 livenessProbe 探测。kubelet 会在容器启动 15 秒后进行第一次 livenessProbe 探测。就像 readinessProbe 探测一样,会尝试连接 goproxy 容器的 8080 端口。如果 livenessProbe 探测失败,这个容器会被重新启动。
6.1 示例3:tcpSocket方式
vim tcpsocket.yamlapiVersion: v1
kind: Pod
metadata:name: probe-tcp
spec:containers:- name: nginximage: soscscs/myapp:v1livenessProbe:initialDelaySeconds: 5timeoutSeconds: 1tcpSocket:port: 8080periodSeconds: 10failureThreshold: 2
6.1.1 创建tcpsocket资源
kubectl create -f tcpsocket.yaml
6.1.2 查看状态
kubectl exec -it probe-tcp -- netstat -natp
6.1.3 查看pod状态
kubectl get pods -wNAME READY STATUS RESTARTS AGE
probe-tcp 1/1 Running 0 1s
probe-tcp 1/1 Running 1 25s #第一次是 init(5秒) + period(10秒) * 2
probe-tcp 1/1 Running 2 45s #第二次是 period(10秒) + period(10秒) 重试了两次
probe-tcp 1/1 Running 3 65s
7、就绪检测
vim readiness-httpget.yamlapiVersion: v1
kind: Pod
metadata:name: readiness-httpgetnamespace: default
spec:containers:- name: readiness-httpget-containerimage: soscscs/myapp:v1imagePullPolicy: IfNotPresentports:- name: httpcontainerPort: 80readinessProbe:httpGet:port: 80path: /index1.htmlinitialDelaySeconds: 1periodSeconds: 3livenessProbe:httpGet:port: httppath: /index.htmlinitialDelaySeconds: 1periodSeconds: 3timeoutSeconds: 10
7.1 创建readiness-httpget资源
kubectl create -f readiness-httpget.yaml
7.2 查看pod状态
7.3 进入资源里
kubectl exec -it readiness-httpget sh# cd /usr/share/nginx/html/# ls
50x.html index.html# echo 123 > index.html # exit
7.4 查看pod状态
kubectl get pods
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
readiness-httpget 1/1 Running 0 2m31s
8、就绪检测2
vim readiness-myapp.yamlapiVersion: v1
kind: Pod
metadata:name: myapp1labels:app: myapp
spec:containers:- name: myappimage: soscscs/myapp:v1ports:- name: httpcontainerPort: 80readinessProbe:httpGet:port: 80path: /index.htmlinitialDelaySeconds: 5periodSeconds: 5timeoutSeconds: 10
---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:name: myapp2labels:app: myapp
spec:containers:- name: myappimage: soscscs/myapp:v1ports:- name: httpcontainerPort: 80readinessProbe:httpGet:port: 80path: /index.htmlinitialDelaySeconds: 5periodSeconds: 5timeoutSeconds: 10
---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:name: myapp3labels:app: myapp
spec:containers:- name: myappimage: soscscs/myapp:v1ports:- name: httpcontainerPort: 80readinessProbe:httpGet:port: 80path: /index.htmlinitialDelaySeconds: 5periodSeconds: 5timeoutSeconds: 10
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:name: myapp
spec:selector:app: myapptype: ClusterIPports:- name: httpport: 80targetPort: 80
8.1 创建readiness-myapp资源
kubectl create -f readiness-myapp.yaml
8.2 查看资源的具体状态
kubectl get pods,svc,endpoints -o wide
8.4 readiness探测失败,Pod 无法进入READY状态,且端点控制器将从 endpoints 中剔除删除该 Pod 的 IP 地址
kubectl exec -it pod/myapp1 -- rm -rf /usr/share/nginx/html/index.html
9、启动、退出动作
vim post.yamlapiVersion: v1
kind: Pod
metadata:name: lifecycle-demo
spec:containers:- name: lifecycle-demo-containerimage: soscscs/myapp:v1lifecycle: #此为关键字段postStart:exec:command: ["/bin/sh", "-c", "echo Hello from the postStart handler >> /var/log/nginx/message"] preStop:exec:command: ["/bin/sh", "-c", "echo Hello from the poststop handler >> /var/log/nginx/message"]volumeMounts:- name: message-logmountPath: /var/log/nginx/readOnly: falseinitContainers:- name: init-myserviceimage: soscscs/myapp:v1command: ["/bin/sh", "-c", "echo 'Hello initContainers' >> /var/log/nginx/message"]volumeMounts:- name: message-logmountPath: /var/log/nginx/readOnly: falsevolumes:- name: message-loghostPath:path: /data/volumes/nginx/log/type: DirectoryOrCreate
9.1 创建资源
kubectl create -f post.yaml
9.2 查看pod具体状态
kubectl get pods -o wide
9.3 查看/var/log/nginx/nessage的信息
kubectl exec -it lifecycle-demo -- cat /var/log/nginx/message
9.4 在node02节点上查看
cd /data/volumes/nginx/log/
ls
cat message
#由上可知,init Container先执行,然后当一个主容器启动后,Kubernetes 将立即发送 postStart 事件。
9.5 在master节点上删除pod,再到node02节点上查看
kubectl delete pod lifecycle-demo
cat message
#由上可知,当在容器被终结之前, Kubernetes 将发送一个 preStop 事件。
相关文章:

【云原生】k8s中Pod进阶资源限制与探针
一、Pod 进阶 1、资源限制 当定义 Pod 时可以选择性地为每个容器设定所需要的资源数量。 最常见的可设定资源是 CPU 和内存大小,以及其他类型的资源。 当为 Pod 中的容器指定了 request 资源时,调度器就使用该信息来决定将 Pod 调度到哪个节点上。当还…...

AI - stable-diffusion(AI绘画)的搭建与使用
最近 AI 火的一塌糊涂,除了 ChatGPT 以外,AI 绘画领域也有很大的进步,以下几张图片都是 AI 绘制的,你能看出来么? 一、环境搭建 上面的效果图其实是使用了开源的 AI 绘画项目 stable-diffusion 绘制的,这是…...

应用场景五: 西门子PLC通过Modbus协议连接DCS系统
应用描述: 西门子PLC(S7200/300/400/200SMART)通过桥接器可以支持ModbusRTU串口和ModbusTCP以太网(有线和无线WIFI同时支持)两种通讯方式连接DCS系统,不需要编程PLC通讯程序,直接在模块中进行地…...

我继续问了ChatGPT关于SAP顾问职业发展前景的问题,大家感受一下
目录 SAP 顾问 跟其他IT工作收入情况相比是怎么样的? 如何成为SAP FICO 优秀的顾问 要想成为SAP FICO 优秀的顾问 ,需要ABA开发技能吗 SAP 顾问中哪个类型收入最多? 中国的ERP软件能够取代SAP吗? 今天我继续撩 ChatGPT。随便问…...
Python小白入门---00开篇介绍(简单了解一下)
Python 小白入门 系列教程 第一部分:Python 基础 介绍 Python 编程语言安装 Python 环境变量和数据类型运算符和表达式控制流程语句函数和模块异常处理 第二部分:Python 标准库和常用模块 Python 标准库简介文本处理和正则表达式文件操作和目录操作时…...
【算法基础】C++STL容器
一、Vector 1. 初始化(定义) (1)vector最基本的初始化: vector <int> a;(2)定义长度为10的vector: vector <int> a(10);(3)定义长度为10的vector,并且把所有元素都初始化为-3: vector <int...

【经典蓝牙】蓝牙 A2DP协议分析
A2DP 介绍 A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)是蓝牙高音质音频传输协议, 用于传输单声道, 双声道音乐(一般在 A2DP 中用于 stereo 双声道) , 典型应用为蓝牙耳机。 A2DP旨在通过蓝牙连接传输高质量的立体声音…...

Objective-C 构造方法的定义和声明规范
总目录 iOS开发笔记目录 从一无所知到入门 文章目录源码中 NSArray 的构造方法与命名规律自定义类的构造方法命名截图代码输出源码中 NSArray 的构造方法与命名规律 interface NSArray<ObjectType> (NSArrayCreation) (instancetype)array;(instancetype)arrayWithObject…...
Matlab图像处理学习笔记
Matlab图像处理 Matlab基础 数组 1、向量 生成方式1: x = [值] x = [1 2 3] % 行向量 y = [4; 5; 6] % 列向量 z = x % 行向量转列向量...
笔记(三)——迭代器的基础理论知识
迭代器是一种检查容器内元素并且遍历容器内元素的数据类型。它提供对一个容器中的对象的访问方法,并且定义了容器中对象的范围。一、vector容器的iterator类型vector容器的迭代器属于随机访问迭代器,一次可以移动多个位置。vector<int>::iterator …...

没有公网ip怎么外网访问nas?快解析内网端口映射到公网
对于NAS用户而言,外网访问是永远绕不开的话题。拥有NAS后的第一个问题,就是搞定NAS的外网访问。不过众所周知,并不是所有的小伙伴都能得到公网IP,由于IPV4资源的枯竭,一般不会被分配到公网IP。公网IP在很大程度上除了让…...

spring integration使用:消息转换器
系列文章目录 …TODO spring integration开篇:说明 …TODO spring integration使用:消息路由 spring integration使用:消息转换器 spring integration使用:消息转换器系列文章目录前言消息转换器(或者叫翻译器&#x…...

Vue3电商项目实战-商品详情模块7【21-商品详情-评价组件-头部渲染、22-商品详情-评价组件-实现列表】
文章目录21-商品详情-评价组件-头部渲染22-商品详情-评价组件-实现列表21-商品详情-评价组件-头部渲染 目的:根据后台返回的评价信息渲染评价头部内容。 yapi 平台可提供模拟接口,当后台接口未开发完毕或者没有数据的情况下,可以支持前端的开…...

地址,指针,指针变量是什么?他们的区别?符号(*)在不同位置的解释?
指针是C语言中的一个重要概念,也是C语言的一个重要特色;使用指针,可以使程序简洁、紧凑、高效。不掌握指针,就没有掌握C语言的精华。 目录 一、定义 1.1地址 1.2指针 1.3指针变量 1.4指针和指针变量的区别 二、使用指针变量…...

【MongoDB】一、MongoDB的安装与部署
【MongoDB】一、MongoDB的安装与部署实验目的实验内容实验步骤一、下载MongoDB安装包二、创建文件夹data及子文件夹db和log三、启动MongDB服务1. 在命令行窗口执行启动MongoDB服务命令2. 打开mongodb.log3. 打开浏览器进行启动验证四、登录MongoDB五、配置环境变量六、将MongDB…...

《爆肝整理》保姆级系列教程python接口自动化(二十三)--unittest断言——上(详解)
简介 在测试用例中,执行完测试用例后,最后一步是判断测试结果是 pass 还是 fail,自动化测试脚本里面一般把这种生成测试结果的方法称为断言(assert)。用 unittest 组件测试用例的时候,断言的方法还是很多的…...
MySQL的mvcc
mvcc(多版本并发控制) MVCC 是通过数据行的多个版本管理来实现数据库的并发控制 。使得在InnoDB的事务隔离级别下执行 一致性读操作有了保证。可以认为是行级锁的变种,在很多情况下可以避免加锁,开销更低 mvcc没有正式的标准&…...

vite:常见的配置
最近在捣鼓一下vite,因为自己一直在使用react,就选择vite、react来体验一下vite。 使用最简单的方法创建一个应用:yarn create vite,然后选择react框架。 vite默认配置是使用了defineConfig工具函数: import { defi…...

计算机图形学:liang算法和Cyrus-Beck算法
其中Cyrus-Beck算法呢,是计算一根直线一个多边形的交线段;liang算法是Cyrus的一个特例,即多边形刚好是矩形;先看看Cyrus算法的思路【从别的博客找的图片】:这很容易理解,点积>0时就可能中内部嘛…...

React组件之间的通信方式总结(上)
先来几个术语: 官方我的说法对应代码React elementReact元素let element<span>A爆了</span>Component组件class App extends React.Component {}无App为父元素,App1为子元素<App><App1></App1></App> 本文重点&…...

华为云AI开发平台ModelArts
华为云ModelArts:重塑AI开发流程的“智能引擎”与“创新加速器”! 在人工智能浪潮席卷全球的2025年,企业拥抱AI的意愿空前高涨,但技术门槛高、流程复杂、资源投入巨大的现实,却让许多创新构想止步于实验室。数据科学家…...
C++:std::is_convertible
C++标志库中提供is_convertible,可以测试一种类型是否可以转换为另一只类型: template <class From, class To> struct is_convertible; 使用举例: #include <iostream> #include <string>using namespace std;struct A { }; struct B : A { };int main…...

中南大学无人机智能体的全面评估!BEDI:用于评估无人机上具身智能体的综合性基准测试
作者:Mingning Guo, Mengwei Wu, Jiarun He, Shaoxian Li, Haifeng Li, Chao Tao单位:中南大学地球科学与信息物理学院论文标题:BEDI: A Comprehensive Benchmark for Evaluating Embodied Agents on UAVs论文链接:https://arxiv.…...

Redis相关知识总结(缓存雪崩,缓存穿透,缓存击穿,Redis实现分布式锁,如何保持数据库和缓存一致)
文章目录 1.什么是Redis?2.为什么要使用redis作为mysql的缓存?3.什么是缓存雪崩、缓存穿透、缓存击穿?3.1缓存雪崩3.1.1 大量缓存同时过期3.1.2 Redis宕机 3.2 缓存击穿3.3 缓存穿透3.4 总结 4. 数据库和缓存如何保持一致性5. Redis实现分布式…...

CentOS下的分布式内存计算Spark环境部署
一、Spark 核心架构与应用场景 1.1 分布式计算引擎的核心优势 Spark 是基于内存的分布式计算框架,相比 MapReduce 具有以下核心优势: 内存计算:数据可常驻内存,迭代计算性能提升 10-100 倍(文档段落:3-79…...

HTML 列表、表格、表单
1 列表标签 作用:布局内容排列整齐的区域 列表分类:无序列表、有序列表、定义列表。 例如: 1.1 无序列表 标签:ul 嵌套 li,ul是无序列表,li是列表条目。 注意事项: ul 标签里面只能包裹 li…...
OkHttp 中实现断点续传 demo
在 OkHttp 中实现断点续传主要通过以下步骤完成,核心是利用 HTTP 协议的 Range 请求头指定下载范围: 实现原理 Range 请求头:向服务器请求文件的特定字节范围(如 Range: bytes1024-) 本地文件记录:保存已…...
docker 部署发现spring.profiles.active 问题
报错: org.springframework.boot.context.config.InvalidConfigDataPropertyException: Property spring.profiles.active imported from location class path resource [application-test.yml] is invalid in a profile specific resource [origin: class path re…...

如何更改默认 Crontab 编辑器 ?
在 Linux 领域中,crontab 是您可能经常遇到的一个术语。这个实用程序在类 unix 操作系统上可用,用于调度在预定义时间和间隔自动执行的任务。这对管理员和高级用户非常有益,允许他们自动执行各种系统任务。 编辑 Crontab 文件通常使用文本编…...

接口自动化测试:HttpRunner基础
相关文档 HttpRunner V3.x中文文档 HttpRunner 用户指南 使用HttpRunner 3.x实现接口自动化测试 HttpRunner介绍 HttpRunner 是一个开源的 API 测试工具,支持 HTTP(S)/HTTP2/WebSocket/RPC 等网络协议,涵盖接口测试、性能测试、数字体验监测等测试类型…...