Linux network namespace 访问外网以及多命名空间通信(经典容器组网 veth pair + bridge 模式认知)
写在前面
- 整理K8s网络相关笔记
- 博文内容涉及 Linux network namespace 访问外网方案 Demo
- 实际上也就是
经典容器组网 veth pair + bridge 模式
- 理解不足小伙伴帮忙指正
不必太纠结于当下,也不必太忧虑未来,当你经历过一些事情的时候,眼前的风景已经和从前不一样了。——村上春树
关于什么是 Linux network namespace ,小伙伴可以看我之前的文章,这里不多介绍
我们知道从 Linux network namespace
发包到因特网
是无法通信,所以我们需要一些魔法(Linux bridge 桥接设备)
。
同时两个 network namespace 可以通过 veth pair
虚拟网卡对连接,但要做到两个以上 network namespace
相互连接,veth pair
就显得捉襟见肘了,这里我们也需要 Linux bridge 桥接设备实现多网络命名空间通信
Linux bridge 就是 Linux 系统中的网桥,但是Linux bridge
的行为更像是一台虚拟的 网络交换机
,任意的真实物理设备(例如 eth0)
和虚拟设备(例如,前面讲到的veth pair以及 tap设备)
都可以连接到 Linux bridge 上。但是需要注意的是,Linux bridge 不能跨机连接网络设备.
Linux bridge 与 Linux上其他网络设备的区别
在于,普通的网络设备只有两端,从一端进来的数据会从另一端出去。例如,物理网卡从外面网络中收到的数据会转发给内核协议栈,而从协议栈过来的数据会转发到外面的物理网络中。
Linux bridge
则有多个端口,数据可以从任何端口进来,进来之后从哪个口出去取决于目的MAC地址
,原理和物理交换机差不多。
Linux network namespace 访问外网 配置
我们看一个实际的 Demo,使用Linux内部网桥
实用程序创建网桥(vnet-br0)
,创建红色
和绿色
两个网络名称空间
。为red
和green
命名空间创建两个veth虚拟网卡对
,将veth对
的一端连接到特定的命名空间
,另一端连接到内部网桥,确保红色
和绿色
命名空间中的接口可以于网桥(vnet-bro)
与内部和外部网络通信。
创建两个网络命名空间,创建网桥vnet-br0
。
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns list
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns add red
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns add green
用于在 Linux 上创建一个名为 vnet-br0
的桥接设备
。桥接设备
是用于连接多个网络设备的虚拟设备
。它可以实现数据包的转发和交换,使得连接到桥接设备的网络设备可以相互通信。
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip link add vnet-br0 type bridge
创建桥接设备后,可以将其他网络设备(如物理网卡、虚拟网卡等)添加到桥接设备上
,将它们连接在同一个逻辑网络
中,实现数据的转发和交换
。
桥接设备(Bridge Device)
是在网络层次结构中工作的二层设备(Data Link Layer)
,它主要用于连接多个网络设备,类似于网络交换机的功能。桥接设备通过学习和转发数据帧
的方式,将连接到它的网络设备组成一个共享的以太网段
,使得这些设备可以直接通信。桥接设备工作在数据链路层(第二层)
,它不涉及 IP 地址或路由。
通过 ip link
查看设备的状态、属性和配置信息
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP mode DEFAULT group default qlen 1000link/ether 00:0c:29:93:51:67 brd ff:ff:ff:ff:ff:ffaltname enp3s0
5: vnet-br0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000link/ether ce:93:3b:6d:37:48 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
可以看到刚刚添加的虚拟桥接设备,目前处于 DOWN
状态。
添加虚拟网卡对eth0-r 和 veth-r
、eth0-g 和 veth-g
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip link add eth0-r type veth peer name veth-r
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip link add eth0-g type veth peer name veth-g
把两个虚拟网卡对中的一端放到上面创建的网络命名空间
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip link set eth0-r netns red
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip link set eth0-g netns green
然后将虚拟网卡对的另一端连接到vnet-br0
桥。
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip link set veth-r master vnet-br0
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip link set veth-g master vnet-br0
查看根网络命名空间的桥接设备类型的网络设备(桥接表)。
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip link show type bridge
5: vnet-br0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000link/ether 62:2b:41:f9:39:b3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
查看桥接设备(vnet-br0)关联的网络设备。
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip link show master vnet-br0
6: veth-r@if7: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop master vnet-br0 state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000link/ether 62:2b:41:f9:39:b3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netns red
8: veth-g@if9: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop master vnet-br0 state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000link/ether be:a3:9a:1c:a1:06 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netns green
根据输出,有两个网络设备与 vnet-br0 桥接设备关联:
veth-r@if7
:这是一个虚拟网络设备(veth pair),它与 vnet-br0 桥接设备关联。它的状态是 DOWN,表示当前处于未激活状态。它的 MAC 地址为 62:2b:41:f9:39:b3。此设备属于 red 网络命名空间。
veth-g@if9
:这是另一个虚拟网络设备(veth pair),也与 vnet-br0 桥接设备关联。它的状态是 DOWN,表示当前处于未激活状态。它的 MAC 地址为 be:a3:9a:1c:a1:06。此设备属于 green 网络命名空间。
激活桥接对应的网络设备
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip link set vnet-br0 up
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip link set veth-r up
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip link set veth-g up
激活 网络命名空间中的回环地址和对应的虚拟网卡对
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns exec red ip link set lo up
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns exec red ip link set eth0-r up
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns exec green ip link set lo up
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns exec green ip link set eth0-g up
ip link
确认设备状态
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP mode DEFAULT group default qlen 1000link/ether 00:0c:29:93:51:67 brd ff:ff:ff:ff:ff:ffaltname enp3s0
5: vnet-br0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default qlen 1000link/ether 62:2b:41:f9:39:b3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
6: veth-r@if7: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vnet-br0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000link/ether 62:2b:41:f9:39:b3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netns red
8: veth-g@if9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vnet-br0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000link/ether be:a3:9a:1c:a1:06 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netns green
进入网络命名空间 shell 环境,分配 IP
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns exec red bash
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip address add 192.168.20.2/24 dev eth0-r
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip r
# 对于目标网络 192.168.20.0/24 的数据包,它们将使用 eth0-r 设备进行本地通信。
192.168.20.0/24 dev eth0-r proto kernel scope link src 192.168.20.2
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00inet 127.0.0.1/8 scope host lovalid_lft forever preferred_lft foreverinet6 ::1/128 scope hostvalid_lft forever preferred_lft forever
7: eth0-r@if6: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000link/ether ca:b0:b2:80:25:43 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0inet 192.168.20.2/24 scope global eth0-rvalid_lft forever preferred_lft foreverinet6 fe80::c8b0:b2ff:fe80:2543/64 scope linkvalid_lft forever preferred_lft forever
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$exit
exit
对另一个命名空间操作
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns exec green bash
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip address add 192.168.20.3/24 dev eth0-g
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00inet 127.0.0.1/8 scope host lovalid_lft forever preferred_lft foreverinet6 ::1/128 scope hostvalid_lft forever preferred_lft forever
9: eth0-g@if8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000link/ether 36:5e:d9:8d:04:a8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0inet 192.168.20.3/24 scope global eth0-gvalid_lft forever preferred_lft foreverinet6 fe80::345e:d9ff:fe8d:4a8/64 scope linkvalid_lft forever preferred_lft forever
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip r
192.168.20.0/24 dev eth0-g proto kernel scope link src 192.168.20.3
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$exit
exit
两个命名空间之间的连通性测试
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns exec green bash
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ping -c 2 192.168.20.2
PING 192.168.20.2 (192.168.20.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.252 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.047 ms--- 192.168.20.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1034ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.047/0.149/0.252/0.102 ms┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$exit
exit
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns exec red bash
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ping -c 2 192.168.20.3
PING 192.168.20.3 (192.168.20.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.241 ms
64 bytes from 192.168.20.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.129 ms--- 192.168.20.3 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1038ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.129/0.185/0.241/0.056 ms
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$exit
exit
将 IP 192.168.20.1/24
分配给根网络命名空间中的 vnet-br0
桥接口,以允许来自红色和绿色名称空间的外部通信,它将成为该网络的默认网关
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip address add 192.168.20.1/24 dev vnet-br0
将192.168.20.1
配置为绿色和红色命名空间中的默认网关
。将所有目标不在本地网络中的数据包发送到该网关进行进一步路由。
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns exec red bash
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$route add default gw 192.168.20.1
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$exit
exit
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns exec green bash
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$route add default gw 192.168.20.1
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$exit
exit
在 NAT 表中添加一个规则,将源 IP 地址为 192.168.20.0/24
的数据包进行源地址转换 (Source NAT)。
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$iptables -s 192.168.20.0/24 -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
执行该命令后,数据包从子网 192.168.20.0/24
发送到外部网络时,源 IP 地址
将被替换为执行 NAT 的接口的 IP 地址
。这通常用于实现网络地址转换 (NAT),将内部网络的私有 IP 地址转换为公共 IP 地址,以便与外部网络进行通信。
根命名空间
做内网和公网地址Ping
测
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ping 192.169.26.149 -c 3
PING 192.169.26.149 (192.169.26.149) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.169.26.149: icmp_seq=1 ttl=128 time=199 ms
64 bytes from 192.169.26.149: icmp_seq=2 ttl=128 time=199 ms
64 bytes from 192.169.26.149: icmp_seq=3 ttl=128 time=216 ms--- 192.169.26.149 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 199.020/204.755/215.909/7.888 ms
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ping baidu.com -c 3
PING baidu.com (39.156.66.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 39.156.66.10 (39.156.66.10): icmp_seq=1 ttl=128 time=11.9 ms
64 bytes from 39.156.66.10 (39.156.66.10): icmp_seq=2 ttl=128 time=11.9 ms
64 bytes from 39.156.66.10 (39.156.66.10): icmp_seq=3 ttl=128 time=12.1 ms--- baidu.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 11.919/11.999/12.142/0.100 ms
在主机系统上启用IPV4转发以允许外部通信。执行该命令后,系统将开启 IP 转发功能,允许数据包在不同的网络接口之间进行转发。
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.ip_forward = 1
在两个命名空间中做内网 ping 测试
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns exec green ping baidu.com -c 3
PING baidu.com (110.242.68.66) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 110.242.68.66 (110.242.68.66): icmp_seq=1 ttl=127 time=20.5 ms
64 bytes from 110.242.68.66 (110.242.68.66): icmp_seq=2 ttl=127 time=20.0 ms
64 bytes from 110.242.68.66 (110.242.68.66): icmp_seq=3 ttl=127 time=20.3 ms--- baidu.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 20.031/20.261/20.475/0.181 ms
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns exec red ping baidu.com -c 3
PING baidu.com (110.242.68.66) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 110.242.68.66 (110.242.68.66): icmp_seq=1 ttl=127 time=20.2 ms
64 bytes from 110.242.68.66 (110.242.68.66): icmp_seq=2 ttl=127 time=20.3 ms
64 bytes from 110.242.68.66 (110.242.68.66): icmp_seq=3 ttl=127 time=20.1 ms--- baidu.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 20.085/20.197/20.278/0.082 ms
在两个命名空间中做公网 ping 测试
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns exec red ping 192.168.26.149 -c 3
PING 192.168.26.149 (192.168.26.149) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.26.149: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.241 ms
64 bytes from 192.168.26.149: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.110 ms
64 bytes from 192.168.26.149: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.075 ms--- 192.168.26.149 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2074ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.075/0.142/0.241/0.071 ms
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$ip netns exec green ping 192.168.26.149 -c 3
PING 192.168.26.149 (192.168.26.149) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.26.149: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.258 ms
64 bytes from 192.168.26.149: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.097 ms
64 bytes from 192.168.26.149: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.094 ms--- 192.168.26.149 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2043ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.094/0.149/0.258/0.076 ms
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$
到这里,我们实现和两个网络命名空间彼此通信,并且和根命名空间通信,同时可以和公网通信。
简单回顾一下我们干了什么:
- 在主机的根网络命名空间中创建一个
Linux 网桥
,创建两个Linux 网络命名空间
- 创建两个
veth pair
,将其中一个端口连接到根命名空间中的网桥上,另一个端口放置在目标命名空间中。 - 在目标命名空间中配置 IP 地址,并将该端口启动起来。
- 在根命名空间中启用 IP 转发功能(通过设置
net.ipv4.ip_forward=1
),分配IP地址,同时在命名空间配置默认网关。 - 配置
NAT
规则SNAT,将目标命名空间中的流量转发的源IP地址转化为根命名空间中的IP地址。 - 目标命名空间中的流量将通过默认网关走网桥IP地址转发到根命名空间中,并通过根命名空间中的网络设备连接到互联网。
实际中的应用
实际上上面的 Demo 就是 经典的容器组网模型,veth pair + bridge
的模式,用过 docker
的小伙伴会发现,默认情况下,安装完 docker 会自动创建一个 桥接设备 docker0
.
┌──[root@vms100.liruilongs.github.io]-[~/ansible]
└─$ip link show type bridge
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DEFAULTlink/ether 02:42:68:f8:90:26 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
┌──[root@vms100.liruilongs.github.io]-[~/ansible]
└─$ip link show master docker0
┌──[root@vms100.liruilongs.github.io]-[~/ansible]
└─$
在不修改网络类型的情况下,docker 也使用桥接的模式,主机中部署的 容器访问公网即通过我们上面配置的方式
博文部分内容参考
© 文中涉及参考链接内容版权归原作者所有,如有侵权请告知,这是一个开源项目,如果你认可它,不要吝啬星星哦 😃
https://ramesh-sahoo.medium.com/linux-network-namespace-and-five-use-cases-using-various-methods-f45b1ec5db8f
《Kubernetes 网络权威指南:基础、原理与实践》
© 2018-2024 liruilonger@gmail.com, All rights reserved. 保持署名-非商用-相同方式共享(CC BY-NC-SA 4.0)
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1.设计要求 设计、制作一个纪念馆游客进出自动计数显示器。 某县,有一个免费参观的“陶渊明故里纪念馆”,游客进出分道而行,如同地铁有确保单向通行的措施。在入口与出口处分别设有红外检测、声响、累加计数器装置,当游人进&#…...
Python数学建模之回归分析
1.基本概念及应用场景 回归分析是一种预测性的建模技术,数学建模中常用回归分析技术寻找存在相关关系的变量间的数学表达式,并进行统计推断。例如,司机的鲁莽驾驶与交通事故的数量之间的关系就可以用回归分析研究。回归分析根据变量的…...

单片机学习笔记---DS18B20温度传感器
目录 DS18B20介绍 模拟温度传感器的基本结构 数字温度传感器的应用 引脚及应用电路 DS18B20的原理图 DS18B20内部结构框图 暂存器内部 单总线介绍 单总线电路规范 单总线时序结构 初始化 发送一位 发送一个字节 接收一位 接收一个字节 DS18B20操作流程 指令介…...

【网络】WireShark过滤 | WireShark实现TCP三次握手和四次挥手
目录 一、开启WireShark的大门 1.1 WireShark简介 1.2 常用的Wireshark过滤方式 二、如何抓包搜索关键字 2.1 协议过滤 2.2 IP过滤 编辑 2.3 过滤端口 2.4 过滤MAC地址 2.5 过滤包长度 2.6 HTTP模式过滤 三、ARP协议分析 四、WireShark之ICMP协议 五、TCP三次握…...

开源免费的Linux服务器管理面板分享
开源免费的Linux服务器管理面板分享 一、1Panel1.1 1Panel 简介1.2 1Panel特点1.3 1Panel面板首页1.4 1Panel使用体验 二、webmin2.1 webmin简介2.2 webmin特点2.3 webmin首页2.4 webmin使用体验 三、Cockpit3.1 Cockpit简介3.2 Cockpit特点3.3 Cockpit首页3.4 Cockpit使用体验…...
leetcode算法-位运算
位运算,直接在二进制上进行的按位操作,位运算的种类如下: 1.按位异或^:异或的含义是操作的两位不同,则结果为1,相同则结果为0,所以两个相同的数异或,结果应该是0,3^3的结果是0,3^4的…...
「MySQL」约束
概述 分类 约束描述关键字非空约束限制该字段的数据不能为 nullNOT NULL唯一约束保证该字段的所有数据都是唯一、不重复的UNIQUE主键约束主键是一行数据的唯一标识,要求非空且唯一PRIMARY KEY默认约束保存数据时,如果未指定该字段的值,则采…...

C语言:详解操作符(下)
上一篇链接:C语言:详解操作符(上)摘要: 在上篇文章中,我们已经讲过位操作符等涉及二进制的操作符,这些有助于帮助我们后期理解数据如何在计算机中运算并存储,接下来本篇将更多的讲述…...

Vue3.0(六):VueX 4.x详解
Vuex4状态管理 什么是状态管理 在开发中,我们的应用程序需要处理各种各样的数据,这些数据需要保存在应用程序的某一个位置,对于这些数据的管理,就是 状态管理目前前端项目越来越复杂,多组件共享同一数据的状态很常见…...
突破编程_C++_面试(基础知识(13))
面试题45:C中的字符串如何存储 在C中,字符串可以通过多种方式存储,但最常见和推荐使用的方式是通过 std::string 类,该类位于 <string> 头文件中。std::string 是一个类模板的实例,通常用于存储字符数组&#x…...

掌握C语言文件操作:从入门到精通的完整指南!
✨✨ 欢迎大家来到贝蒂大讲堂✨✨ 🎈🎈养成好习惯,先赞后看哦~🎈🎈 所属专栏:C语言学习 贝蒂的主页:Betty‘s blog 1. 什么是文件 文件其实是指一组相关数据的有序集合。这个数据集有一个名称&a…...

JavaEE作业-实验二
目录 1 实验内容 2 实验要求 3 思路 4 核心代码 5 实验结果 1 实验内容 实现两个整数求和的WEB程序 2 实验要求 ①采用SpringMVC框架实现 ②数据传送到WEB界面采用JSON方式 3 思路 ①创建一个SpringMVC项目,配置好相关的依赖和配置文件。 ②创建一个Con…...
2月8号作业
Sqlite3系统命令 .quit 退出数据库 .exit 退出数据库 .help 显示帮助信息,获取所有系统命令 .table 查看当前数据库下的所有表格 .schema 查看表的结构 Sqlite3语句 创建表格: create table 表名 (字段名 数据类型, 字段名 数据类型); create table if…...

08:K8S资源对象管理|服务与负载均衡|Ingress
K8S资源对象管理|服务与负载均衡|Ingress DaemonSet控制器污点策略容忍容忍污点 其他资源对象Job资源对象 有限生命周期CronJob资源对象 集群服务服务自动发现headless服务 实现服务定位与查找 服务类型 Ingress插件 发布服务的方式 DaemonSet控制器 Da…...
论文解读:交大港大上海AI Lab开源论文 | 宇树机器人多姿态起立控制强化学习框架(二)
HoST框架核心实现方法详解 - 论文深度解读(第二部分) 《Learning Humanoid Standing-up Control across Diverse Postures》 系列文章: 论文深度解读 + 算法与代码分析(二) 作者机构: 上海AI Lab, 上海交通大学, 香港大学, 浙江大学, 香港中文大学 论文主题: 人形机器人…...
大语言模型如何处理长文本?常用文本分割技术详解
为什么需要文本分割? 引言:为什么需要文本分割?一、基础文本分割方法1. 按段落分割(Paragraph Splitting)2. 按句子分割(Sentence Splitting)二、高级文本分割策略3. 重叠分割(Sliding Window)4. 递归分割(Recursive Splitting)三、生产级工具推荐5. 使用LangChain的…...
WEB3全栈开发——面试专业技能点P2智能合约开发(Solidity)
一、Solidity合约开发 下面是 Solidity 合约开发 的概念、代码示例及讲解,适合用作学习或写简历项目背景说明。 🧠 一、概念简介:Solidity 合约开发 Solidity 是一种专门为 以太坊(Ethereum)平台编写智能合约的高级编…...

GC1808高性能24位立体声音频ADC芯片解析
1. 芯片概述 GC1808是一款24位立体声音频模数转换器(ADC),支持8kHz~96kHz采样率,集成Δ-Σ调制器、数字抗混叠滤波器和高通滤波器,适用于高保真音频采集场景。 2. 核心特性 高精度:24位分辨率,…...

华为OD机考-机房布局
import java.util.*;public class DemoTest5 {public static void main(String[] args) {Scanner in new Scanner(System.in);// 注意 hasNext 和 hasNextLine 的区别while (in.hasNextLine()) { // 注意 while 处理多个 caseSystem.out.println(solve(in.nextLine()));}}priv…...
深入浅出Diffusion模型:从原理到实践的全方位教程
I. 引言:生成式AI的黎明 – Diffusion模型是什么? 近年来,生成式人工智能(Generative AI)领域取得了爆炸性的进展,模型能够根据简单的文本提示创作出逼真的图像、连贯的文本,乃至更多令人惊叹的…...

从物理机到云原生:全面解析计算虚拟化技术的演进与应用
前言:我的虚拟化技术探索之旅 我最早接触"虚拟机"的概念是从Java开始的——JVM(Java Virtual Machine)让"一次编写,到处运行"成为可能。这个软件层面的虚拟化让我着迷,但直到后来接触VMware和Doc…...

Unity VR/MR开发-VR开发与传统3D开发的差异
视频讲解链接:【XR马斯维】VR/MR开发与传统3D开发的差异【UnityVR/MR开发教程--入门】_哔哩哔哩_bilibili...
python打卡day49@浙大疏锦行
知识点回顾: 通道注意力模块复习空间注意力模块CBAM的定义 作业:尝试对今天的模型检查参数数目,并用tensorboard查看训练过程 一、通道注意力模块复习 & CBAM实现 import torch import torch.nn as nnclass CBAM(nn.Module):def __init__…...

20250609在荣品的PRO-RK3566开发板的Android13下解决串口可以执行命令但是脚本执行命令异常的问题
20250609在荣品的PRO-RK3566开发板的Android13下解决串口可以执行命令但是脚本执行命令异常的问题 2025/6/9 20:54 缘起,为了跨网段推流,千辛万苦配置好了网络参数。 但是命令iptables -t filter -F tetherctrl_FORWARD可以在调试串口/DEBUG口正确执行。…...