istio sidecar 工作方式

istio 是什么 Istio 是一个开放源代码的服务网格,它为基于微服务的应用程序提供了一种统一的方式来连接、保护、监控和管理服务。Istio 主要解决的是在微服务架构中的服务间通信的复杂性问题,它通过提供服务间的负载均衡、服务到服务的认证、监控以及服务的弹性(例如重试、熔断等)来实现。 side

美团二面:SpringBoot读取配置优先级顺序是什么?

理解并合理运用Spring Boot配置加载的优先级,对于保障应用的安全性、可维护性以及降低部署复杂度至关重要。特别是在大规模微服务架构中,合理的配置管理和迁移对于整体系统的稳定性有着不可忽视的作用。

建立成功平台工程的关键:自助式 IaC

从技术上讲,云一直都是自助式服务,但由于其在实践中的复杂性,许多开发人员并不喜欢。随着公司采用现代架构(云原生、无服务器等)和新的提供商(多云、SaaS 应用程序),以及云提供商发布更多服务,云变得更加难以使用。 这就是为什么有竞争力的工程团队现在都在想办法通过消除瓶颈来成倍提高其 DevOps、网

凭证管理揭秘:Cookie-Session 与 JWT 方案的对决

在软件架构中,关于凭证如何存储和传递,一直有两种不同的解决思路,两种不同的解决方式,实际上反映了两种不同的架构思路

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Pytorch DistributedDataParallel(DDP)教程二:快速入门实践篇

一、简要回顾DDP 在上一篇文章中,简单介绍了Pytorch分布式训练的一些基础原理和基本概念。简要回顾如下: 1,DDP采用Ring-All-Reduce架构,其核心思想为:所有的GPU设备安排在一个逻辑环中,每个GPU应该有一个左邻和一个右邻,设备从它的左邻居接收数据,并将数据汇总后发送给右邻。

大模型和人一样需要 提高对 编程语言认知

今天在ChatGLM2-6B 的仓库里看到了这么一个issue: https://github.com/THUDM/ChatGLM2-6B/issues/122: 这位兄弟说的挺好,其中有点小错误:三星Tizen架构 其实不是架构,是属于arm架构 ,Tizen是 三星的一个操作系统。由此我想到了C

[Android 逆向]绕过小米需插卡安装apk限制

1. 确保自己手机是root的了 2. 给手机安装busybox,使可以用vi编辑文件 安装方法: 0. adb shell getprop ro.product.cpu.abi 获得 cpu架构信息 arm64-v8a 1. 下载 https://busybox.net/downloads/bin

3min快速掌握Go语言正/反向代理的姿势

先重温一下什么叫反向代理,正向代理。 鹅厂二面,nginx回忆录 所谓正向/反向代理取决于代理的是出站请求,还是入站请求。 正向代理: 代理的出站请求, 客户端能感知到代理程序,架构上距离客户端更近。 反向代理: 代理的是入站请求,客户端认为代理程序就是服务器,客户端感知不到代理逻辑,架构上距离服务

前馈神经网络解密:深入理解人工智能的基石

> 本文深入探讨了前馈神经网络(FNN)的核心原理、结构、训练方法和先进变体。通过Python和PyTorch的实战演示,揭示了FNN的多样化应用。 > 作者TechLead,拥有10+年互联网服务架构、AI产品研发经验、团队管理经验,同济本复旦硕,复旦机器人智能实验室成员,阿里云认证的资深架构师,

掌握Go的运行时:从编译到执行

> 讲解Go语言从编译到执行全周期流程,每一部分都会包含丰富的技术细节和实际的代码示例,帮助大家理解。 > 关注微信公众号【TechLeadCloud】,分享互联网架构、云服务技术的全维度知识。作者拥有10+年互联网服务架构、AI产品研发经验、团队管理经验,同济本复旦硕,复旦机器人智能实验室成员,阿

Go类型全解:常量与变量大全!

本篇文章深入探讨了 Go 语言中类型确定值、类型不确定值以及对应类型转换的知识点,后续充分解析了常量与变量及其高级用法,并举出丰富的案例。 关注公众号【TechLeadCloud】,分享互联网架构、云服务技术的全维度知识。作者拥有10+年互联网服务架构、AI产品研发经验、团队管理经验,同济本复旦硕,

Go泛型解密:从基础到实战的全方位解析

本篇文章深入探讨了Go语言的泛型特性,从其基础概念到高级用法,并通过实战示例展示了其在实际项目中的应用。 关注【TechLeadCloud】,分享互联网架构、云服务技术的全维度知识。作者拥有10+年互联网服务架构、AI产品研发经验、团队管理经验,同济本复旦硕,复旦机器人智能实验室成员,阿里云认证的资

程序员学习 CPU 有什么用?

本文已收录到 AndroidFamily,技术和职场问题,请关注公众号 [彭旭锐] 提问。 前言 大家好,我是小彭。 在上一篇文章里,我们聊到了计算机的冯·诺依曼架构,以及计算机的五大部件:控制器、运算器、存储器、输入设备和输出设备。在现在计算机体系中,CPU 是整个计算机的核心,主要包含控制器和运

为什么计算机中的负数要用补码表示?

本文已收录到 AndroidFamily,技术和职场问题,请关注公众号 [彭旭锐] 提问。 前言 大家好,我是小彭。 在前面的文章里,我们聊到了计算机的冯·诺依曼架构的 3 个基本原则。其中第 1 个原则是计算机中所有信息都是采用二进制格式的编码。也就是说,在计算机中程序的数据和指令,以及用户输入的

[转帖].dockerignore

https://www.jianshu.com/p/58eb04327570 类似于git中的.gitignore,忽略某些文件;docker是CS架构,由客户端docker-cli和服务端docker daemon组成;docker build时,客户端会将context中的文件全部发送给服务端。

[转帖]OpenEuler的简单使用.

RPM安装 本章节主要介绍在openEuler 22.03 LTS操作系统上,通过yum命令一键安装openGauss数据库。 支持的架构和操作系统版本 x86-64 openEuler 22.03 LTS ARM64 openEuler 22.03 LTS 仅在openEuler 22.03 LT

[转帖]毕昇JDK8和JDK11首次同时发布Aarch64和X86_64两个版本

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[转帖]浅谈系统稳定性与高可用保障的几种思路

https://segmentfault.com/u/dewujishu 一、前言 高并发、高可用、高性能被称为互联网三高架构,这三者都是工程师和架构师在系统架构设计中必须考虑的因素之一。今天我们就来聊一聊三H中的高可用,也是我们常说的系统稳定性。 本篇文章只聊思路,没有太多的深入细节。阅读全文大概

[转帖]解读两大精简指令集:RISC-V和MIPS

https://www.bilibili.com/read/cv14392730?spm_id_from=333.999.0.0 关注 来源:内容来自「SIMIT战略研究室」,谢谢。 当前CPU的两大架构是CISC(复杂指令集)和RISC(精简指令集),x86是CISC的代表架构,占领了95%以上的