哈喽大家好,我是咸鱼 随着互联网技术的发展,分布式架构越来越被人们所采用。在分布式架构下,**为了实现复杂的业务逻辑,应用程序需要分布式通信实现远程调用** 而这时候就需要一种协议来支持远程过程调用,以便实现不同应用程序之间的数据交换和信息传递。其中常用的协议包括 HTTP 协议和 RPC 协议 H
哈喽大家好,我是咸鱼 在《[一台服务器上部署 Redis 伪集群》](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkzNzI1MzE2Mw==&mid=2247486439&idx=1&sn=0b10317397ef3259dd98d493915dd706&chksm=c2
非常喜欢. NET 的 `///` 注释,写代码的时候就顺道完成写文档的过程,简直不要太爽了。 ASP. NET CORE 也是一样的,通过 `Swagger` 工具,可以自动生成 API 的接口文档(OpenAPI[规范](https://openapi.apifox.cn/)),提供给前端使用,
前几天笔者提交了关于FasterKvCache的性能优化代码,其中有一个点就是我把一些后续不需要继承的类设置为了sealed密封类,然后就有小伙伴在问,为啥这个地方需要设置成sealed? 提交的代码如下所示: 一般业务开发的同学可能接触密封类比较少,密封类除了框架设计约束(不能被继承)以外,还有一
为什么要使用微前端 微前端架构具备以下几个核心价值: 技术栈无关 主框架不限制接入应用的技术栈,微应用具备完全自主权 独立开发、独立部署 微应用仓库独立,前后端可独立开发,部署完成后主框架自动完成同步更新 增量升级在面对各种复杂场景时,我们通常很难对一个已经存在的系统做全量的技术栈升级或重构,而微前
哈喽大家好,我是咸鱼 当谈到编程效率和性能优化时,Python 常常被调侃为“慢如蜗牛” 有趣的是,Python 代码在函数中运行往往比在全局范围内运行要快得多 小伙伴们可能会有这个疑问:为什么在函数中运行的 Python 代码速度更快? 今天这篇文章将会解答大家心中的疑惑 原文链接:https:/
本篇为译文 原文地址 https://avaloniaui.net/blog/avalonia-11-1-a-quantum-leap-in-cross-platform-ui-development github地址 https://github.com/AvaloniaUI/Avalonia 史
我们为什么需要微服务架构,它一定是为了解决我们某些问题才出现了。这篇文章我们讨论下微服务架构模式所解决的问题,带来的挑战,以及他的核心思想本质。 1 早期的服务架构 上图是一个典型的服务分层架构: Client: 调用方是browser web或者App 应用层: 实现计算层的业务逻辑,从上游数据层
这次为什么要讨论这个话题,因为 Swoole 和 Go 在 PHP 程序员坊间一直都是茶语饭后的谈资,觉得懂 Swoole 和 Go 的就高人一等。
本文对比LLaMA1和 LLaMA2模型的技术细节,了解LLaMA2模型的内部核心算法,包括与Transformers架构的差异,以及LLaMA2与国内大模型的异同,进一步加深了大家对LLaMA的理解。
01为什么要做压测 1、什么是压力测试? 不断向被测对象施加压力,测试系统在压力情况下的表现。 2、压力测试的目的是什么? 测试得出系统的极限性能指标,从而给出合理的承诺值或者容量告警; 找出系统的性能瓶颈,对性能做出优化; 测试系统在高负载情况下的稳定性; 验证系统在过载情况下的限流和降级预案;
1:为啥要使用拦截器 httpClient 请求响应处理,其作用我们主要是: 目前我的Angular版本是Angular 17.3,版本中实现请求和响应的拦截处理了。这种机制非常适合添加如身份验证头、错误统一处理、日志记录等功能。 具体的操作步骤 2:注入服务:ng g s services/myh
网络上解释的很全面但是很枯涩,也有些难懂,其实就是为了保证当该对象作为key时哈希表的检索效率。如HashMap的get方法是分两步获取的 第一步通过key的哈希值找到对应的哈希桶 第二步通过equals方法来判断是否为同一个key(因为可能出现哈希冲突) 假设一个Student类有三个属性:学号、
本文为从零开始写 Docker 系列第十八篇,利用 linux 下的 Veth、Bridge、iptables 等等相关技术,构建容器网络模型,为容器插上”网线“。 完整代码见:https://github.com/lixd/mydocker 欢迎 Star 推荐阅读以下文章对 docker 基本实
本文为从零开始写 Docker 系列第十七篇,利用 linux 下的 Veth、Bridge、iptables 等等相关技术,构建容器网络模型,为容器插上”网线“。 完整代码见:https://github.com/lixd/mydocker 欢迎 Star 推荐阅读以下文章对 docker 基本实
本文为从零开始写 Docker 系列第十六篇,利用 linux 下的 Veth、Bridge、iptables 等等相关技术,构建容器网络模型,为容器插上”网线“。
本文为从零开始写 Docker 系列第十五篇,实现 mydocker run -e, 支持在启动容器时指定环境变量,让容器内运行的程序可以使用外部传递的环境变量。 完整代码见:https://github.com/lixd/mydocker 欢迎 Star 推荐阅读以下文章对 docker 基本实现
一、原因 现在市面上有很多为前端开发的框架、模板。为什么我们还要再做一个呢,究其原因,因为这些框架和模板更多的基于技术层面提供了快捷方便的实现方法;但却缺少具体业务层面的实现。因此,结合自身需求,将各种系统常用的功能和页面进行归纳总结,实现了一套更贴近实际业务的前端框架,框架中提供了一系列实际的业务
由于数据库的承载能力是有限的,当业务增长量达到一定规模后,数据库的性能就会达到瓶颈。于是产生了分库分表的解决方案,本文将详细讲解什么是分库分表,以及分库分表的原因和可能产生的问题。
本文为从零开始写 Docker 系列第十四篇,实现容器间的 rootfs 隔离,使得多个容器间互不影响。 完整代码见:https://github.com/lixd/mydocker 欢迎 Star 推荐阅读以下文章对 docker 基本实现有一个大致认识: 核心原理:深入理解 Docker 核心原