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)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),创建红色绿色两个网络名称空间。为redgreen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-reth0-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

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

┌──[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]-[~]
└─$

在这里插入图片描述

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)

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/680575.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

docker本地目录挂载

小命令 1、查看容器详情 docker inspect 容器名称 还是以nginx为例&#xff0c;上篇文章我们制作了nginx静态目录的数据卷&#xff0c;此时查看nginx容器时会展示出来&#xff08;docker inspect nginx 展示信息太多&#xff0c;这里只截图数据卷挂载信息&#xff09;&#…

bugku 1

Flask_FileUpload 文件上传 先随便传个一句话木马 看看回显 果然不符合规定 而且发现改成图片什么的都不行 查看页面源代码&#xff0c;发现提示 那应该就要用python命令才行 试试ls 类型要改成图片 cat /flag 好像需要密码 bp爆破 根据提示&#xff0c;我们先抓包 爆破 …

matlab发送串口数据,并进行串口数据头的添加,我们来看下pwm解析后并通过串口输出的效果

uintt16位的话会在上面前面加上00&#xff0c;16位的话一定是两个字节&#xff0c;一共16位的数据 如果是unint8的话就不会&#xff0c; 注意这里给的是13&#xff0c;但是现实的00 0D&#xff0c;这是大小端的问题&#xff0c;在matlanb里设置&#xff0c;我们就默认用这个模式…

C++重新入门-C++ 函数

函数是一组一起执行一个任务的语句。每个 C 程序都至少有一个函数&#xff0c;即主函数 main() &#xff0c;所有简单的程序都可以定义其他额外的函数。 您可以把代码划分到不同的函数中。如何划分代码到不同的函数中是由您来决定的&#xff0c;但在逻辑上&#xff0c;划分通常…

鸿蒙开发理论之页面和自定义组件生命周期

1、自定义组件和页面的关系 页面&#xff1a;即应用的UI页面。可以由一个或者多个自定义组件组成&#xff0c;Entry装饰的自定义组件为页面的入口组件&#xff0c;即页面的根节点&#xff0c;一个页面有且仅能有一个Entry。只有被Entry装饰的组件才可以调用页面的生命周期。自…

基于轻量级模型YOLOX-Nano的菜品识别系统

工程Gitee地址&#xff1a; https://gitee.com/zhong-liangtang/ncnn-android-yolox-nano 一、YOLOX简介 YOLOX是一个在2021年被旷视科技公司提出的高性能且无锚框&#xff08;Anchor-free&#xff09;的检测器&#xff0c;在YOLO系列的基础上吸收近年来目标检测学术界的最新…

零基础学python之高级编程(3)---面向对象多态与封装(含有代码示例)

面向对象多态与封装 文章目录 面向对象多态与封装前言一、多态方法重写&#xff08;Overriding&#xff09;方法重载(Overloading)抽象基类和接口&#xff08;Abstract Base Classes and Interfaces&#xff09; 二、封装私有变量和私有方法属性装饰器(property) 和 getter和se…

AI绘画作品的展示和变现

AI绘画作品的展示和推广技巧 如何通过AI绘画打造独特的个人IP 4.1 AI绘画作品买卖 平台一&#xff1a;抖音 抖音平台有「抖音图文扶持计划」&#xff0c;还会不定期推出图文伙伴计划、图文热点来了等&#xff0c;大家起号的时候更容易 当你的每篇作品阅读量稳定在 1W 时&…

大话设计模式——1.模板方法模式(Template Method Pattern)

定义&#xff1a;定义一个操作中的算法的骨架&#xff0c;而将一些步骤延迟到子类中。模板方法使得子类可以不改变一个算法的结构即可重定义该算法的某些特定步骤 例子&#xff1a;比较重大的考试往往有A、B两套试卷&#xff0c;其中一套出现问题可以立马更换另一套。 定义基…

2.12.。

1、选择芯片型号——STM32F051K8 2、开启调试功能 3、配置时钟 4、配置时钟树 5、工程管理

three.js 细一万倍教程 从入门到精通(一)

目录 一、three.js开发环境搭建 1.1、使用parcel搭建开发环境 1.2、使用three.js渲染第一个场景和物体 1.3、轨道控制器查看物体 二、three.js辅助设置 2.1、添加坐标轴辅助器 2.2、设置物体移动 2.3、物体的缩放与旋转 缩放 旋转 2.4、应用requestAnimationFrame …

c#cad 创建-文本(一)

运行环境 vs2022 c# cad2016 调试成功 一、代码说明 该代码是一个用于在AutoCAD中创建文本的命令。 首先&#xff0c;通过添加using语句引用了需要使用的Autodesk.AutoCAD命名空间。 然后&#xff0c;在命名空间CreateTextInCad下定义了一个名为CreateTextCommand的类&…

海里定理例题

1. lim ⁡ x − > 0 s i n ( 1 x ) \lim\limits_{x ->0}sin(\frac{1}{x}) x−>0lim​sin(x1​)的极限不存在 取数列f(x), x n 1 2 n Π − Π 2 x_n\frac{1}{2nΠ-\frac{Π}{2}} xn​2nΠ−2Π​1​和 y n 1 2 n Π Π 2 y_n\frac{1}{2nΠ\frac{Π}{2}} yn​2nΠ2…

Hive SQL编译成MapReduce任务的过程

一、 Hive 底层执行架构 1&#xff09; Hive简介 Hive是Facebook实现的一个开源的数据仓库工具。将结构化的数据文件映射为数据库表&#xff0c;并提供HQL查询功能&#xff0c;将HQL语句转化为MapReduce任务运行 2&#xff09; Hive本质&#xff1a;将 HQL 转化成 MapReduce 程…

Linux:搭建docker私有仓库(registry)

当我们内部需要存储镜像时候&#xff0c;官方提供了registry搭建好直接用&#xff0c;废话少说直接操作 1.下载安装docker 在 Linux 上安装 Docker Desktop |Docker 文档https://docs.docker.com/desktop/install/linux-install/安装 Docker 引擎 |Docker 文档https://docs.do…

手把手教你开发Python桌面应用-PyQt6图书管理系统-图书信息删除实现

锋哥原创的PyQt6图书管理系统视频教程&#xff1a; PyQt6图书管理系统视频教程 Python桌面开发 Python入门级项目实战 (无废话版) 火爆连载更新中~_哔哩哔哩_bilibiliPyQt6图书管理系统视频教程 Python桌面开发 Python入门级项目实战 (无废话版) 火爆连载更新中~共计24条视频&…

【51单片机】串口通信实验(包括波特率如何计算)

目录 串口通信实验通信的基本概念串行通信与并行通信异步通信与同步通信单工、 半双工与全双工通信通信速率 51单片机串口介绍串口介绍串口通信简介串口相关寄存器串口工作方式方式0方式1方式 2 和方式 3 串口的使用方法&#xff08;计算波特率&#xff09; 硬件设计软件设计1、…

类与结构体(6)

我们上一起讲了这一期讲存储类和继承&#xff0c;这个难度很大的。 存储类 存储类主要规定了函数和变量的范围&#xff0c;在c中有这些存储类↓&#xff1a; ৹ auto&#xff08;自动判断函数是什么类型&#xff09; ৹ register (常用的变量和inline差不多&#xff0c;但应…

【Vue】computed与watch

&#x1f4dd;个人主页&#xff1a;五敷有你 &#x1f525;系列专栏&#xff1a;Vue⛺️稳重求进&#xff0c;晒太阳 计算属性 概念&#xff1a;基于现有的数据&#xff0c;计算出来新的属性&#xff0c;依赖的数据变化&#xff0c;自动重新计算 语法&#xff1a; 声明…

rbd快照管理、rbd快照克隆原理与实现、rbd镜像开机自动挂载、ceph文件系统、对象存储、配置对象存储客户端、访问Dashboard

目录 快照 快照克隆 开机自动挂载 ceph文件系统 使用MDS 对象存储 配置服务器端 配置客户端 访问Dashborad 快照 快照可以保存某一时间点时的状态数据快照是映像在特定时间点的只读逻辑副本希望回到以前的一个状态&#xff0c;可以恢复快照使用镜像、快照综合示例 #…