Kubernetes(K8s)数据存储-09

数据存储

在前面已经提到,容器的生命周期可能很短,会被频繁地创建和销毁。那么容器在销毁时,保存在容器中的数据也会被清除。这种结果对用户来说,在某些情况下是不乐意看到的。为了持久化保存容器的数据,kubernetes引入了Volume的概念。

Volume是Pod中能够被多个容器访问的共享目录,它被定义在Pod上,然后被一个Pod里的多个容器挂载到具体的文件目录下,kubernetes通过Volume实现同一个Pod中不同容器之间的数据共享以及数据的持久化存储。Volume的生命容器不与Pod中单个容器的生命周期相关,当容器终止或者重启时,Volume中的数据也不会丢失。

kubernetes的Volume支持多种类型,比较常见的有下面几个:

简单存储:EmptyDir、HostPath、NFS
高级存储:PV、PVC
配置存储:ConfigMap、Secret
基本存储
EmptyDir
EmptyDir是最基础的Volume类型,一个EmptyDir就是Host上的一个空目录。

EmptyDir是在Pod被分配到Node时创建的,它的初始内容为空,并且无须指定宿主机上对应的目录文件,因为kubernetes会自动分配一个目录,当Pod销毁时, EmptyDir中的数据也会被永久删除。 EmptyDir用途如下:

临时空间,例如用于某些应用程序运行时所需的临时目录,且无须永久保留
一个容器需要从另一个容器中获取数据的目录(多容器共享目录)
接下来,通过一个容器之间文件共享的案例来使用一下EmptyDir。

在一个Pod中准备两个容器nginx和busybox,然后声明一个Volume分别挂在到两个容器的目录中,然后nginx容器负责向Volume中写日志,busybox中通过命令将日志内容读到控制台。

img

创建一个volume-emptydir.yaml

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:name: volume-emptydirnamespace: dev
spec:containers:- name: nginximage: nginx:1.17.1ports:- containerPort: 80volumeMounts:  # 将logs-volume挂在到nginx容器中,对应的目录为 /var/log/nginx- name: logs-volumemountPath: /var/log/nginx- name: busyboximage: busybox:1.30command: ["/bin/sh","-c","tail -f /logs/access.log"] # 初始命令,动态读取指定文件中内容volumeMounts:  # 将logs-volume 挂在到busybox容器中,对应的目录为 /logs- name: logs-volumemountPath: /logsvolumes: # 声明volume, name为logs-volume,类型为emptyDir- name: logs-volumeemptyDir: {}
#创建Pod
[root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f volume-emptydir.yaml
pod/volume-emptydir created#查看pod
[root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods volume-emptydir -n dev -o wide
NAME                  READY   STATUS    RESTARTS   AGE      IP       NODE   ...... 
volume-emptydir       2/2     Running   0          97s   10.42.2.9   node1  ......#通过podIp访问nginx
[root@k8s-master01 ~]# curl 10.42.2.9
......#通过kubectl logs命令查看指定容器的标准输出
[root@k8s-master01 ~]# kubectl logs -f volume-emptydir -n dev -c busybox
10.42.1.0 - - [27/Jun/2021:15:08:54 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 612 "-" "curl/7.29.0" "-"

HostPath
EmptyDir中数据不会被持久化,它会随着Pod的结束而销毁,如果想简单的将数据持久化到主机中,可以选择HostPath。

HostPath就是将Node主机中一个实际目录挂在到Pod中,以供容器使用,这样的设计就可以保证Pod销毁了,但是数据依据可以存在于Node主机上。

img

创建一个volume-hostpath.yaml:

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:name: volume-hostpathnamespace: dev
spec:containers:- name: nginximage: nginx:1.17.1ports:- containerPort: 80volumeMounts:- name: logs-volumemountPath: /var/log/nginx- name: busyboximage: busybox:1.30command: ["/bin/sh","-c","tail -f /logs/access.log"]volumeMounts:- name: logs-volumemountPath: /logsvolumes:- name: logs-volumehostPath: path: /root/logstype: DirectoryOrCreate  # 目录存在就使用,不存在就先创建后使用

关于type的值的一点说明:
DirectoryOrCreate 目录存在就使用,不存在就先创建后使用
Directory 目录必须存在
FileOrCreate 文件存在就使用,不存在就先创建后使用
File 文件必须存在
Socket unix套接字必须存在
CharDevice 字符设备必须存在
BlockDevice 块设备必须存在

#创建Pod
[root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f volume-hostpath.yaml
pod/volume-hostpath created#查看Pod
[root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods volume-hostpath -n dev -o wide
NAME                  READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP             NODE   ......
pod-volume-hostpath   2/2     Running   0          16s   10.42.2.10     node1  ......#访问nginx
[root@k8s-master01 ~]# curl 10.42.2.10[root@k8s-master01 ~]# kubectl logs -f volume-emptydir -n dev -c busybox#接下来就可以去host的/root/logs目录下查看存储的文件了
###注意: 下面的操作需要到Pod所在的节点运行(案例中是node1)
[root@node1 ~]# ls /root/logs/
access.log  error.log#同样的道理,如果在此目录下创建一个文件,到容器中也是可以看到的

NFS
HostPath可以解决数据持久化的问题,但是一旦Node节点故障了,Pod如果转移到了别的节点,又会出现问题了,此时需要准备单独的网络存储系统,比较常用的用NFS、CIFS。

NFS是一个网络文件存储系统,可以搭建一台NFS服务器,然后将Pod中的存储直接连接到NFS系统上,这样的话,无论Pod在节点上怎么转移,只要Node跟NFS的对接没问题,数据就可以成功访问。

img

1)首先要准备nfs的服务器,这里为了简单,直接是master节点做nfs服务器

#在nfs上安装nfs服务
[root@nfs ~]# yum install nfs-utils -y#准备一个共享目录
[root@nfs ~]# mkdir /root/data/nfs -pv#将共享目录以读写权限暴露给192.168.5.0/24网段中的所有主机
[root@nfs ~]# vim /etc/exports
[root@nfs ~]# more /etc/exports
/root/data/nfs     192.168.5.0/24(rw,no_root_squash)#启动nfs服务
[root@nfs ~]# systemctl restart nfs

2)接下来,要在的每个node节点上都安装下nfs,这样的目的是为了node节点可以驱动nfs设备

#在node上安装nfs服务,注意不需要启动
[root@k8s-master01 ~]# yum install nfs-utils -y

3)接下来,就可以编写pod的配置文件了,创建volume-nfs.yaml

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:name: volume-nfsnamespace: dev
spec:containers:- name: nginximage: nginx:1.17.1ports:- containerPort: 80volumeMounts:- name: logs-volumemountPath: /var/log/nginx- name: busyboximage: busybox:1.30command: ["/bin/sh","-c","tail -f /logs/access.log"] volumeMounts:- name: logs-volumemountPath: /logsvolumes:- name: logs-volumenfs:server: 192.168.5.6  #nfs服务器地址path: /root/data/nfs #共享文件路径

4)最后,运行下pod,观察结果

#创建pod
[root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f volume-nfs.yaml
pod/volume-nfs created#查看pod
[root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods volume-nfs -n dev
NAME                  READY   STATUS    RESTARTS   AGE
volume-nfs        2/2     Running   0          2m9s#查看nfs服务器上的共享目录,发现已经有文件了
[root@k8s-master01 ~]# ls /root/data/
access.log  error.log

高级存储

前面已经学习了使用NFS提供存储,此时就要求用户会搭建NFS系统,并且会在yaml配置nfs。由于kubernetes支持的存储系统有很多,要求客户全都掌握,显然不现实。为了能够屏蔽底层存储实现的细节,方便用户使用, kubernetes引入PV和PVC两种资源对象。

PV(Persistent Volume)是持久化卷的意思,是对底层的共享存储的一种抽象。一般情况下PV由kubernetes管理员进行创建和配置,它与底层具体的共享存储技术有关,并通过插件完成与共享存储的对接。

PVC(Persistent Volume Claim)是持久卷声明的意思,是用户对于存储需求的一种声明。换句话说,PVC其实就是用户向kubernetes系统发出的一种资源需求申请。

img

使用了PV和PVC之后,工作可以得到进一步的细分:

存储:存储工程师维护
PV: kubernetes管理员维护
PVC:kubernetes用户维护
PV
PV是存储资源的抽象,下面是资源清单文件:

apiVersion: v1  
kind: PersistentVolume
metadata:name: pv2
spec:nfs: # 存储类型,与底层真正存储对应capacity:  # 存储能力,目前只支持存储空间的设置storage: 2GiaccessModes:  # 访问模式storageClassName: # 存储类别persistentVolumeReclaimPolicy: # 回收策略

PV 的关键配置参数说明:

存储类型

底层实际存储的类型,kubernetes支持多种存储类型,每种存储类型的配置都有所差异

存储能力(capacity)

目前只支持存储空间的设置( storage=1Gi ),不过未来可能会加入IOPS、吞吐量等指标的配置

访问模式(accessModes)

用于描述用户应用对存储资源的访问权限,访问权限包括下面几种方式:

ReadWriteOnce(RWO):读写权限,但是只能被单个节点挂载
ReadOnlyMany(ROX): 只读权限,可以被多个节点挂载
ReadWriteMany(RWX):读写权限,可以被多个节点挂载
需要注意的是,底层不同的存储类型可能支持的访问模式不同

回收策略(persistentVolumeReclaimPolicy)

当PV不再被使用了之后,对其的处理方式。目前支持三种策略:

Retain (保留) 保留数据,需要管理员手工清理数据
Recycle(回收) 清除 PV 中的数据,效果相当于执行 rm -rf /thevolume/*
Delete (删除) 与 PV 相连的后端存储完成 volume 的删除操作,当然这常见于云服务商的存储服务
需要注意的是,底层不同的存储类型可能支持的回收策略不同

存储类别

PV可以通过storageClassName参数指定一个存储类别

具有特定类别的PV只能与请求了该类别的PVC进行绑定
未设定类别的PV则只能与不请求任何类别的PVC进行绑定
状态(status)

一个 PV 的生命周期中,可能会处于4中不同的阶段:

Available(可用): 表示可用状态,还未被任何 PVC 绑定
Bound(已绑定): 表示 PV 已经被 PVC 绑定
Released(已释放): 表示 PVC 被删除,但是资源还未被集群重新声明
Failed(失败): 表示该 PV 的自动回收失败
实验

使用NFS作为存储,来演示PV的使用,创建3个PV,对应NFS中的3个暴露的路径。

准备NFS环境

#创建目录
[root@nfs ~]# mkdir /root/data/{pv1,pv2,pv3} -pv#暴露服务
[root@nfs ~]# more /etc/exports
/root/data/pv1     192.168.5.0/24(rw,no_root_squash)
/root/data/pv2     192.168.5.0/24(rw,no_root_squash)
/root/data/pv3     192.168.5.0/24(rw,no_root_squash)#重启服务
[root@nfs ~]#  systemctl restart nfs

创建pv.yaml

apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:name:  pv1
spec:capacity: storage: 1GiaccessModes:- ReadWriteManypersistentVolumeReclaimPolicy: Retainnfs:path: /root/data/pv1server: 192.168.5.6---apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:name:  pv2
spec:capacity: storage: 2GiaccessModes:- ReadWriteManypersistentVolumeReclaimPolicy: Retainnfs:path: /root/data/pv2server: 192.168.5.6---apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:name:  pv3
spec:capacity: storage: 3GiaccessModes:- ReadWriteManypersistentVolumeReclaimPolicy: Retainnfs:path: /root/data/pv3server: 192.168.5.6
#创建 pv
[root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pv.yaml
persistentvolume/pv1 created
persistentvolume/pv2 created
persistentvolume/pv3 created#查看pv
[root@k8s-master01 ~]# kubectl get pv -o wide
NAME   CAPACITY   ACCESS MODES  RECLAIM POLICY  STATUS      AGE   VOLUMEMODE
pv1    1Gi        RWX            Retain        Available    10s   Filesystem
pv2    2Gi        RWX            Retain        Available    10s   Filesystem
pv3    3Gi        RWX            Retain        Available    9s    Filesystem

PVC
PVC是资源的申请,用来声明对存储空间、访问模式、存储类别需求信息。下面是资源清单文件:

apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:name: pvcnamespace: dev
spec:accessModes: # 访问模式selector: # 采用标签对PV选择storageClassName: # 存储类别resources: # 请求空间requests:storage: 5Gi

PVC 的关键配置参数说明:

访问模式(accessModes)
用于描述用户应用对存储资源的访问权限

选择条件(selector)

通过Label Selector的设置,可使PVC对于系统中己存在的PV进行筛选

存储类别(storageClassName)

PVC在定义时可以设定需要的后端存储的类别,只有设置了该class的pv才能被系统选出

资源请求(Resources )

描述对存储资源的请求

实验

创建pvc.yaml,申请pv

apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:name: pvc1namespace: dev
spec:accessModes: - ReadWriteManyresources:requests:storage: 1Gi
---
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:name: pvc2namespace: dev
spec:accessModes: - ReadWriteManyresources:requests:storage: 1Gi
---
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:name: pvc3namespace: dev
spec:accessModes: - ReadWriteManyresources:requests:storage: 1Gi
#创建pvc
[root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pvc.yaml
persistentvolumeclaim/pvc1 created
persistentvolumeclaim/pvc2 created
persistentvolumeclaim/pvc3 created#查看pvc
[root@k8s-master01 ~]# kubectl get pvc  -n dev -o wide
NAME   STATUS   VOLUME   CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE   VOLUMEMODE
pvc1   Bound    pv1      1Gi        RWX                           15s   Filesystem
pvc2   Bound    pv2      2Gi        RWX                           15s   Filesystem
pvc3   Bound    pv3      3Gi        RWX                           15s   Filesystem#查看pv
[root@k8s-master01 ~]# kubectl get pv -o wide
NAME  CAPACITY ACCESS MODES  RECLAIM POLICY  STATUS    CLAIM       AGE     VOLUMEMODE
pv1    1Gi        RWx        Retain          Bound    dev/pvc1    3h37m    Filesystem
pv2    2Gi        RWX        Retain          Bound    dev/pvc2    3h37m    Filesystem
pv3    3Gi        RWX        Retain          Bound    dev/pvc3    3h37m    Filesystem   

创建pods.yaml, 使用pv

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:name: pod1namespace: dev
spec:containers:- name: busyboximage: busybox:1.30command: ["/bin/sh","-c","while true;do echo pod1 >> /root/out.txt; sleep 10; done;"]volumeMounts:- name: volumemountPath: /root/volumes:- name: volumepersistentVolumeClaim:claimName: pvc1readOnly: false
---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:name: pod2namespace: dev
spec:containers:- name: busyboximage: busybox:1.30command: ["/bin/sh","-c","while true;do echo pod2 >> /root/out.txt; sleep 10; done;"]volumeMounts:- name: volumemountPath: /root/volumes:- name: volumepersistentVolumeClaim:claimName: pvc2readOnly: false
#创建pod
[root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pods.yaml
pod/pod1 created
pod/pod2 created#查看pod
[root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods -n dev -o wide
NAME   READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP            NODE   
pod1   1/1     Running   0          14s   10.244.1.69   node1   
pod2   1/1     Running   0          14s   10.244.1.70   node1  #查看pvc
[root@k8s-master01 ~]# kubectl get pvc -n dev -o wide
NAME   STATUS   VOLUME   CAPACITY   ACCESS MODES      AGE   VOLUMEMODE
pvc1   Bound    pv1      1Gi        RWX               94m   Filesystem
pvc2   Bound    pv2      2Gi        RWX               94m   Filesystem
pvc3   Bound    pv3      3Gi        RWX               94m   Filesystem#查看pv
[root@k8s-master01 ~]# kubectl get pv -n dev -o wide
NAME   CAPACITY   ACCESS MODES   RECLAIM POLICY   STATUS   CLAIM       AGE     VOLUMEMODE
pv1    1Gi        RWX            Retain           Bound    dev/pvc1    5h11m   Filesystem
pv2    2Gi        RWX            Retain           Bound    dev/pvc2    5h11m   Filesystem
pv3    3Gi        RWX            Retain           Bound    dev/pvc3    5h11m   Filesystem#查看nfs中的文件存储
[root@nfs ~]# more /root/data/pv1/out.txt
node1
node1
[root@nfs ~]# more /root/data/pv2/out.txt
node2
node2

生命周期

PVC和PV是一一对应的,PV和PVC之间的相互作用遵循以下生命周期:

资源供应:管理员手动创建底层存储和PV

资源绑定:用户创建PVC,kubernetes负责根据PVC的声明去寻找PV,并绑定

在用户定义好PVC之后,系统将根据PVC对存储资源的请求在已存在的PV中选择一个满足条件的

一旦找到,就将该PV与用户定义的PVC进行绑定,用户的应用就可以使用这个PVC了
如果找不到,PVC则会无限期处于Pending状态,直到等到系统管理员创建了一个符合其要求的PV
PV一旦绑定到某个PVC上,就会被这个PVC独占,不能再与其他PVC进行绑定了

资源使用:用户可在pod中像volume一样使用pvc

Pod使用Volume的定义,将PVC挂载到容器内的某个路径进行使用。

资源释放:用户删除pvc来释放pv

当存储资源使用完毕后,用户可以删除PVC,与该PVC绑定的PV将会被标记为“已释放”,但还不能立刻与其他PVC进行绑定。通过之前PVC写入的数据可能还被留在存储设备上,只有在清除之后该PV才能再次使用。

资源回收:kubernetes根据pv设置的回收策略进行资源的回收

对于PV,管理员可以设定回收策略,用于设置与之绑定的PVC释放资源之后如何处理遗留数据的问题。只有PV的存储空间完成回收,才能供新的PVC绑定和使用

img

配置存储

ConfigMap
ConfigMap是一种比较特殊的存储卷,它的主要作用是用来存储配置信息的。

创建configmap.yaml,内容如下:

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:name: configmapnamespace: dev
data:info: |username:adminpassword:123456

接下来,使用此配置文件创建configmap

#创建configmap
[root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f configmap.yaml
configmap/configmap created#查看configmap详情
[root@k8s-master01 ~]# kubectl describe cm configmap -n dev
Name:         configmap
Namespace:    dev
Labels:       <none>
Annotations:  <none>Data
====
info:
----
username:admin
password:123456Events:  <none>

接下来创建一个pod-configmap.yaml,将上面创建的configmap挂载进去

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:name: pod-configmapnamespace: dev
spec:containers:- name: nginximage: nginx:1.17.1volumeMounts: # 将configmap挂载到目录- name: configmountPath: /configmap/configvolumes: # 引用configmap- name: configconfigMap:name: configmap
#创建pod
[root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-configmap.yaml
pod/pod-configmap created#查看pod
[root@k8s-master01 ~]# kubectl get pod pod-configmap -n dev
NAME            READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod-configmap   1/1     Running   0          6s#进入容器
[root@k8s-master01 ~]# kubectl exec -it pod-configmap -n dev /bin/sh
#cd /configmap/config/
#ls
info
#more info
username:admin
password:123456#可以看到映射已经成功,每个configmap都映射成了一个目录
#key--->文件     value---->文件中的内容
#此时如果更新configmap的内容, 容器中的值也会动态更新

Secret

在kubernetes中,还存在一种和ConfigMap非常类似的对象,称为Secret对象。它主要用于存储敏感信息,例如密码、秘钥、证书等等。

首先使用base64对数据进行编码

[root@k8s-master01 ~]# echo -n 'admin' | base64 #准备username
YWRtaW4=
[root@k8s-master01 ~]# echo -n '123456' | base64 #准备password
MTIzNDU2

接下来编写secret.yaml,并创建Secret

apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:name: secretnamespace: dev
type: Opaque
data:username: YWRtaW4=password: MTIzNDU2
#创建secret
[root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f secret.yaml
secret/secret created#查看secret详情
[root@k8s-master01 ~]# kubectl describe secret secret -n dev
Name:         secret
Namespace:    dev
Labels:       <none>
Annotations:  <none>
Type:  Opaque
Data
====
password:  6 bytes
username:  5 bytes

创建pod-secret.yaml,将上面创建的secret挂载进去:

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:name: pod-secretnamespace: dev
spec:containers:- name: nginximage: nginx:1.17.1volumeMounts: # 将secret挂载到目录- name: configmountPath: /secret/configvolumes:- name: configsecret:secretName: secret
#创建pod
[root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f pod-secret.yaml
pod/pod-secret created#查看pod
[root@k8s-master01 ~]# kubectl get pod pod-secret -n dev
NAME            READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod-secret      1/1     Running   0          2m28s#进入容器,查看secret信息,发现已经自动解码了
[root@k8s-master01 ~]# kubectl exec -it pod-secret /bin/sh -n dev
/ # ls /secret/config/
password  username
/ # more /secret/config/username
admin
/ # more /secret/config/password
123456

至此,已经实现了利用secret实现了信息的编码。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/209163.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

Qt基础-组件的添加、删除或更新

本文介绍如何在Qt中组件的添加、删除或更新。 概述 有时安装完qt后发现当前的组件需要进一步调整,这时就需要进一步操作安装的文件。 QT的组件管理软件并没有在开始菜单或者桌面添加快捷方式(5.9版本),也没有在代码编辑界面设置相关的选项,藏的比较深。 操作步骤 找到…

vue使用甘特图dhtmlxgantt + gantt.addTaskLayer

效果图&#xff1a; 甘特图 官网地址 gantt安装与使用 vue版---部分功能收费 安装gantt 或 引入文件 npm install dhtmlx-gantt -save或import gantt from "/public/static/dhtmlxgantt/dhtmlxgantt.js"; import "/public/static/dhtmlxgantt/locale/local…

如何给Linux硬盘分区?

在Windows操作系统中&#xff0c;磁盘分区是将物理地址分开&#xff0c;再在分区上建立目录。Linux正好相反&#xff0c;是先有目录&#xff0c;再将物理地址映射到目录中。在Linux操作系统中&#xff0c;所有路径都是从根目录开始的。那么如何给Linux硬盘分区呢&#xff1f; L…

Vue3-01-创建项目

环境准备 1.需要用到 16.0 以及更高版本的 node.js 2.使用vscode编辑器进行项目开发可以在命令行中查看node的版本号: node -v创建项目 1.准备一个目录 例如&#xff0c;我创建项目的时候是在该目录下进行的;D:\projectsTest\vue3project2.执行创建命令&#xff08;*&#x…

Qt工程文件分离、Qtimer定时器、Qt Creator 常用快捷键

Qt 工程文件分离 不含 UI 的文件分离 以堆栈窗体的代码为例。 firstpagewidget.h #ifndef FIRSTPAGEWIDGET_H #define FIRSTPAGEWIDGET_H#include <QtWidgets> // 记得修改class firstPageWidget : public QWidget {Q_OBJECT public:explicit firstPageWidget(QW…

AI隆重软件,AI原创文章隆重软件

随着信息量的急剧增加&#xff0c;许多写作者、网站管理员和内容创作者们纷纷感受到了文章降重的压力。原始文本的降重&#xff0c;需要保留关键信息的同时避免重复&#xff0c;这是一项既繁琐又耗时的任务。 改写软件的批量降重功能 147SEO改写软件在降重领域的卓越表现主要体…

计算机概论第十三章

Answers are in blue. Computer Science Illuminated, Seventh Edition Nell Dale, PhD; John Lewis, PhD CHAPTER 13 EXERCISES AND ANSWERS For Exercises 1–5, match the type of ambiguity with an example. Lexical词汇歧义Referential指代歧义Syntactic句法 “Stand up…

docker资源限制

目录 系统压力测试工具stress 1. cpu资源限制 1.1 限制CPU Share 1.2 限制CPU 核数 1.3 CPU 绑定 2. mem资源限制 3. 限制IO 二、端口转发 三、容器卷 四、部署centos7容器应用 五、docker数据存储位置 六、docker网络 容器网络分类 在使用 docker 运行容器时&…

【TiDB理论知识04】TiKV-分布式事务与MVCC

分布式事务 下面一个事务 里面有两个更新,分别将id1的Tom改为Jack,将id2的zhangsan 改为 lisi。在MySQL中这个事务很普通&#xff0c;但是在分布式数据库TiDB 中的会遇到什么问题呢&#xff1f; begin; (1,Tom) --> (1,Jack) (2,zhangsan) --> (2,lisi) commit; 比如(…

玩转大数据11:数据可视化与交互式分析

1. 引言 数据可视化和交互式分析是大数据领域中的重要方面。随着大数据时代的到来&#xff0c;数据量越来越大&#xff0c;数据类型越来越复杂&#xff0c;传统的数据处理和分析方法已经无法满足我们的需求。数据可视化可以将复杂的数据以简单、直观的方式呈现出来&#xff0c…

JVM 性能调优及监控诊断工具 jps、jstack、jmap、jhat、jstat、hprof 使用详解

目录 一. 前言 二. jps&#xff08;Java Virtual Machine Process Status Tool&#xff09; 三. jstack 四. jmap&#xff08;Memory Map&#xff09;和 jhat&#xff08;Java Heap Analysis Tool&#xff09; 五. jstat&#xff08;JVM统计监测工具&#xff09; 六. hpro…

EMC VNX Unified存储NAS控制台常见问题解答

每次遇到VNX unfied的case就是一坨屎&#xff0c;很多客户根本不理解什么是Unifed storage&#xff0c;EMC的Clariion中端存储系统还分Block和Unified的产品。这个blog就是简单介绍一下VNX Unified存储的管理控制台&#xff0c;英文是 control station, 简称为CS。 顾名思义&a…

苍穹影视V20七彩视界/免授权开源源码/热门影视APP源码带后台+带安装教程

源码简介&#xff1a; 苍穹影视V20七彩视界&#xff0c;它是免授权开源源码&#xff0c;作为影视APP源码&#xff0c;它带后台&#xff0c;也带安装教程。 苍穹影视 V20 全新后台七彩视界免受权开源源码此版本为天穹公益版开源无解密安装教程 全新后台很是都雅&#xff0c;源码…

pair的用法,详解

1.pair是什么 pair名为二元组&#xff0c;顾名思义&#xff0c;就是储存二元组的。 2.pair的初始化 pair<第一个值类型, 第二个值类型> pr 第一个值类型&#xff1a;要储存的第一个值的数据类型第二个值类型&#xff1a;要储存的第二个值的数据类型pair<int, int&g…

伦茨科技宣布ST17H6x芯片已通过Apple Find My「查找」认证

深圳市伦茨科技有限公司&#xff08;以下简称“伦茨科技”&#xff09;发布ST17H6x Soc平台。成为继Nordic之后全球第二家取得Apple Find My「查找」认证的芯片厂家&#xff0c;该平台提供可通过Apple Find My认证的Apple查找&#xff08;Find My&#xff09;功能集成解决方案。…

年底不同外贸客户催单模板分享

最近工厂又爆单了&#xff0c;有些小的订单都没时间管了。时间过得很快&#xff0c;眼看就剩一个多月就春节&#xff0c;大家可以抓住这段时间催一下还有机会成单的客户&#xff0c;好为来年做准备&#xff01; 1.老客户模板 Dear xxx, Greetings. Do you have any new inqu…

FIR IP 学习记录

工具&#xff1a; matlab filterdesigner 工具箱 vivado FIR IP核 实现&#xff1a; 1.matlab设计与测试 先用matlab设计目标滤波器&#xff0c;得到滤波器的抽头系数。 如图&#xff0c;根据需求选择 低通/高通/带通/带阻。 由于vivado用的是FIR IP核&#xff0c;所以设…

什么是HTML?

✨前言✨ 本文主要介绍什么是HTML以及W3C &#x1f352;欢迎点赞 &#x1f44d; 收藏 ⭐留言评论 &#x1f4dd;私信必回哟&#x1f601; &#x1f352;博主将持续更新学习记录收获&#xff0c;友友们有任何问题可以在评论区留言 文章目录 什么是HTMLHTML发展史HTML的特点什么…

Linux权限理解(1)

目录 1.shell命令以及运行原理 2.Linux权限的概念 Linux权限管理 01.文件访问者的分类&#xff08;人&#xff09; 02.文件类型和访问权限&#xff08;事物属性&#xff09; a) 文件类型 b)基本权限 03.文件权限值的表示方法 04.文件访问权限的相关设置方法 a)chmod …

FPGA设计时序分析概念之Timing Arc

目录 1.1 Timing Arc概念 1.2 Timing Arcs的类型 1.3 Timing Sense(时序感知) 1.4 参考资料 1.1 Timing Arc概念 在时序工具对设计进行时序分析时&#xff0c;经常会看到一个概念Timing Arch(时序弧)。Timing Arc是一个信号一个单元Cell的输入引脚Pin到该单元输出引脚Outpu…