TCP协议

目录传输控制协议(TCP)TCP协议 的特点TCP协议的可靠性TCP的连接机制 传输控制协议(TCP) 传输控制协议(TCP)用于作为包交换计算机通信网络中的主机以及此类网络的互连系统中的高度可靠的主机对主机协议。 TCP协议 的特点 TCP协议是面向连接的,端到端可靠的协议,该协议被设计适应支持多

美团一面:什么是CAS?有什么优缺点?我说我只用过AtomicInteger。。。。

引言 传统的并发控制手段,如使用synchronized关键字或者ReentrantLock等互斥锁机制,虽然能够有效防止资源的竞争冲突,但也可能带来额外的性能开销,如上下文切换、锁竞争导致的线程阻塞等。而此时就出现了一种乐观锁的策略,以其非阻塞、轻量级的特点,在某些场合下能更好地提升并发性能,其中

Go-Zero定义API实战:探索API语法规范与最佳实践(五)

前言 上一篇文章带你实现了Go-Zero模板定制化,本文将继续分享如何使用GO-ZERO进行业务开发。 通过编写API层,我们能够对外进行接口的暴露,因此学习规范的API层编写姿势是很重要的。 通过本文的分享,你将能够学习到Go-Zero的API语法规范,以及学会实际上手使用。 概述 下文所说的是

STM32F1和STM32F4系列DMA的不同之处——对STM32的DMA的工作机制和场景的一些理解[原创www.cnblogs.com/helesheng]

比较STM32F4和STM32F1系列的DMA控制器,区别主要有三:1)增加了DMA流(Stream)的概念;2)限制了两个DMA控制器的数据流向;3)为每个数据流添加了可配置的FIFO缓冲区。 本文逐一比较了以上三种硬件上的改变带来的功能方面的升级和不同。另外,还大胆猜测了STM32的芯片设计者对...

Go代码包与引入:如何有效组织您的项目

本文深入探讨了Go语言中的代码包和包引入机制,从基础概念到高级应用一一剖析。文章详细讲解了如何创建、组织和管理代码包,以及包引入的多种使用场景和最佳实践。通过阅读本文,开发者将获得全面而深入的理解,进一步提升Go开发的效率和质量。 关注公众号【TechLeadCloud】,分享互联网架构、云服务技术

聊聊Zookeeper的Session会话超时重连

### 概述 简单地说,ZooKeeper的连接与会话就是客户端通过实例化ZooKeeper对象来实现客户端与服务器创建并保持TCP连接的过程。本质上,Session就是一个TCP 长连接。 ### 会话 Session会话的作用: 1. ZK Server 执行任何请求之前,都需要 Client

[转帖]Tun/Tap接口指导

https://www.cnblogs.com/charlieroro/p/13497340.html 目录 Tun/Tap接口指导 概述 工作机制 创建接口 举例 简单的程序 隧道 拓展 参考 概述 对tun接口的了解需求主要来自于openshift的网络,在openshift3和openshif

[转帖]kubelet 原理解析六: 垃圾回收

https://segmentfault.com/a/1190000022163856 概述 在k8s中节点会通过docker pull机制获取外部的镜像,那么什么时候清除镜像呢?k8s运行的容器又是什么时候清除呢? api-server: 运行在master,无状态组件,go自动内存垃圾回收 co

[转帖]【JVM】GC算法与垃圾收集器

引入 java 语言中一个显著的特点就是引入了java回收机制,是c++程序员最头疼的内存管理的问题迎刃而解,它使得java程序员在编写程序的时候不在考虑内存管理。由于有个垃圾回收机制,可以有效的防止内存泄露,有效的使用空闲的内存; 内存泄露:指该内存空间使用完毕后未回收,在不涉及复杂数据结构的一般

[转帖]如何优雅的使用 Systemd 管理服务

https://zhuanlan.zhihu.com/p/271071439 背景:我们在构建 Kubernetes 容器化平台时,会在节点上部署各种 agent ,虽然容器化当道的今天很多程序可以直接采用 docker 方式进行运行,但我们在整个集群内部仍然大量使用了 systemd 来管理基础服

[转帖]07-rsync企业真实项目备份案例实战(需求收集--服务器配置---客户端配置---报警机制---数据校验---邮件告警)

https://developer.aliyun.com/article/885820?spm=a2c6h.24874632.expert-profile.279.7c46cfe9h5DxWK 简介: 2.需求描述 客户端需求: 1.客户端每天凌晨1点在服务器本地打包备份(系统配置文件、日志文件、其

为什么分布式限流会出现不均衡的情况?

概述 在微服务、API 化、云原生大行其道的今天,服务治理不可或缺,而服务治理中限流几乎是必不可少的手段;微服务化往往伴随着分布式的架构,那么仅仅单机限流是不够的,还需要分布式的限流。 那么问题就来了:分布式限流中,往往会出现「限流不均衡」或「限流误差」的情况,这是为什么呢? 限流 国庆假期,限流这

Redis系列8:Bitmap实现亿万级数据计算

Redis系列1:深刻理解高性能Redis的本质 Redis系列2:数据持久化提高可用性 Redis系列3:高可用之主从架构 Redis系列4:高可用之Sentinel(哨兵模式) Redis系列5:深入分析Cluster 集群模式 追求性能极致:Redis6.0的多线程模型 追求性能极致:客户端缓

Redis系列9:Geo 类型赋能亿级地图位置计算

Redis系列1:深刻理解高性能Redis的本质 Redis系列2:数据持久化提高可用性 Redis系列3:高可用之主从架构 Redis系列4:高可用之Sentinel(哨兵模式) Redis系列5:深入分析Cluster 集群模式 追求性能极致:Redis6.0的多线程模型 追求性能极致:客户端缓

Redis系列10:HyperLogLog实现海量数据基数统计

Redis系列1:深刻理解高性能Redis的本质 Redis系列2:数据持久化提高可用性 Redis系列3:高可用之主从架构 Redis系列4:高可用之Sentinel(哨兵模式) Redis系列5:深入分析Cluster 集群模式 追求性能极致:Redis6.0的多线程模型 追求性能极致:客户端缓

Redis系列11:内存淘汰策略

Redis系列1:深刻理解高性能Redis的本质 Redis系列2:数据持久化提高可用性 Redis系列3:高可用之主从架构 Redis系列4:高可用之Sentinel(哨兵模式) Redis系列5:深入分析Cluster 集群模式 追求性能极致:Redis6.0的多线程模型 追求性能极致:客户端缓

比特比较

学习&&转载文章: 【隐私计算笔谈】MPC系列专题(二):模型和Shamir秘密共享机制 【隐私计算笔谈】MPC系列专题(十一):共享随机数和比特分享 【隐私计算笔谈】MPC系列专题(十二):比特比较 【隐私计算笔谈】MPC系列专题(十三):比特分解【这部分没看懂,欢迎交流~】 通过共享随机数来实现

文章导读

Linux系统系列 Redis 初识Redis与桌面客户端 解读Redis常见命令 Redis持久化 (RDB和AOF) 梳理 JumpServer CentOS7下搭建JumpServer(v2.28.6) 堡垒机 JumpServer(v2.28.6) 堡垒机添加Linux资产 (图文教程) J

驱动开发:内核物理内存寻址读写

在某些时候我们需要读写的进程可能存在虚拟内存保护机制,在该机制下用户的`CR3`以及`MDL`读写将直接失效,从而导致无法读取到正确的数据,本章我们将继续研究如何实现物理级别的寻址读写。首先,驱动中的物理页读写是指在驱动中直接读写物理内存页(而不是虚拟内存页)。这种方式的优点是它能够更快地访问内存,因为它避免了虚拟内存管理的开销,通过直接读写物理内存,驱动程序可以绕过虚拟内存的保护机制,获得对系统

3.2 DLL注入:远程APC异步注入

APC(Asynchronous Procedure Call)异步过程调用是一种`Windows`操作系统的核心机制,它允许在进程上下文中执行用户定义的函数,而无需创建线程或等待OS执行完成。该机制适用于一些频繁的、短暂的或非常细微的操作,例如改变线程优先级或通知线程处理任务。在`APC机制`中,当某些事件发生时(例如文件IO,网络IO或定时器触发),这些事件将被操作系统添加到一个`APC队列`