https://baijiahao.baidu.com/s?id=1680081990582501220&wfr=spider&for=pc Apache Pulsar 是下一代分布式消息流平台,采用计算存储分层架构,具备多租户、高一致、高性能、百万 topic、数据平滑迁移等诸多优势。越来越多的企
https://www.imooc.com/article/318916 集群代理池 在开始使用Nginx或Nginx Plus负载均衡HTTP流量到一组服务器之前,首先,我们需要使用上游(upstream)指令定义该组。该指令位于http上下文(context)中。 使用server指令配置组中的
https://www.pianshen.com/article/57221534801/ nload等一些工具可以读取"proc/net/dev"文件,以获得流量统计信息;而一些工具使用pcap库来捕获所有数据包,然后计算总数据量,从而估计流量负载。下面是按功能划分的命令名称。监控总体带宽使用――
https://zhuanlan.zhihu.com/p/370205763 上周参加2014可信云服务大会,在阿里的天蝎机柜(ALI RACK)前流连拍照一番,回来发了三条阿里定制服务器的微博,久违的小小热闹了一把。不过,反而把这个天蝎2.0的机柜给“冷落”了。 阿里展示的天蝎2.0机柜及部分服务
1)管道 管道分为有名管道和无名管道 无名管道是一种半双工的通信方式,数据只能单向流动,而且只能在具有亲缘关系的进程间使用.进程的亲缘关系一般指的是父子关系。无明管道一般用于两个不同进程之间的通信。当一个进程创建了一个管道,并调用fork创建自己的一个子进程后,父进程关闭读管道端,子进程关闭写管道端
https://cn.pingcap.com/blog/percolator-and-txn 本文先概括的讲一下 Google Percolator 的大致流程。Percolator 是 Google 的上一代分布式事务解决方案,构建在 BigTable 之上,在 Google 内部 用于网页索引更
好文章,记录一下。 Linux系统的PAM模块认证文件含义说明总结 - 记忆流年 - 博客园 (cnblogs.com)
前言 前段时间我们在升级 Pulsar 版本的时候发现升级后最后一个节点始终没有流量。 虽然对业务使用没有任何影响,但负载不均会导致资源的浪费。 和同事沟通后得知之前的升级也会出现这样的情况,最终还是人工调用 Pulsar 的 admin API 完成的负载均衡。 这个问题我尝试在 Google 和
 # 背景 前段时间我们想实现 `Pulsar` 消息的追踪流程,追踪实现的效果图如下: :MPC中场梳理 前言 诚为读者所知,数据出域的限制约束与数据流通的普遍需求共同催生了数据安全计算的需求,近一两年业界又统将能够做到多方数据可用不可见的技术归入隐私计算范畴。粗略来说,隐私计算可分为以联邦学习为代表的机器学习类升级方案、以可信硬件为基础的可信执行环境
> 上海汉德 ‼️今天面试遇到一个好玩的事,记录一下,面试流程: + 做一个逻辑推理题 + 自我介绍 + 自选题目,给出方案设计 好玩的事是逻辑推理和方案设计: 1、逻辑推理 ![image-20230402152739637](https://img2023.cnblogs.com/blog/19
> 最近在学习实践精益Kanban方法,结合自己团队实践Srum的经历,整理些资料二者的差异。相较于Scrum, 我更推崇精益Kaban。 Agile是一套理论和原则,就像天边的北极星。Devops是一种软件开发和运维团队间自动化和集成过程的方法。当实现Agile和Devops方法时,Kanban和
何谓家装?过去,人们辗转于各大家装城,购买时下流行的家具装饰,参考各类“过来人”和设计师的意见,糅杂一些样板间风格,依靠想象拼凑一个设计方案。而今天,在年轻一代的消费群体心中,家装的意义正发生深刻改变:要自由定义,坚决悦己,实用与美观兼得;要猫与鱼,花与叶,喜欢的音乐,收藏的手办都有自己的天地;要一
研发过程中有各种需求的评审、审批流和质量卡点,有的是为了质量把关,有的是为了彰显权力,还有一些是为了信息告知。本文主要讨论在软件开发过程中涉及的评审、审批和质量卡点三种情况,同时探讨对研发流程的影响,在这过程中如何去提效。 同团队内部评审 同团队之间的评审包括产品团队内部的PRD评审,RD团队内部的
vivo 实时计算平台是 vivo 实时团队基于 Apache Flink 计算引擎自研的覆盖实时流数据接入、开发、部署、运维和运营全流程的一站式数据建设与治理平台。
本文从提升用户行为分析效率角度出发,详细介绍了H5埋点方案规划,埋点数据采集流程,提供可借鉴的用户行为数据采集方案;且完整呈现了针对页面分析,留存分析的数仓模型规划方案。
内核中的`InlineHook`函数挂钩技术其实与应用层完全一致,都是使用劫持执行流并跳转到我们自己的函数上来做处理,唯一的不同只有一个内核`Hook`只针对内核API函数,虽然只针对内核API函数实现挂钩但由于其身处在最底层所以一旦被挂钩其整个应用层都将会受到影响,这就直接决定了在内核层挂钩的效果是应用层无法比拟的,对于安全从业者来说学会使用内核挂钩也是很重要的。
在笔者上一篇文章`《驱动开发:内核RIP劫持实现DLL注入》`介绍了通过劫持RIP指针控制程序执行流实现插入DLL的目的,本章将继续探索全新的注入方式,通过`NtCreateThreadEx`这个内核函数实现注入DLL的目的,需要注意的是该函数在微软系统中未被导出使用时需要首先得到该函数的入口地址,`NtCreateThreadEx`函数最终会调用`ZwCreateThread`,本章在寻找函数的
PE格式是 Windows下最常用的可执行文件格式,理解PE文件格式不仅可以了解操作系统的加载流程,还可以更好的理解操作系统对进程和内存相关的管理知识,而有些技术必须建立在了解PE文件格式的基础上,如文件加密与解密,病毒分析,外挂技术等,本次的目标是手工修改或增加节区,并给特定可执行程序插入一段`ShellCode`代码,实现程序运行自动反弹一个Shell会话。
PE结构是`Windows`系统下最常用的可执行文件格式,理解PE文件格式不仅可以理解操作系统的加载流程,还可以更好的理解操作系统对进程和内存相关的管理知识,在任何一款操作系统中,可执行程序在被装入内存之前都是以文件的形式存放在磁盘中的,在早期DOS操作系统中,是以COM文件的格式存储的,该文件格式限制了只能使用代码段,堆栈寻址也被限制在了64KB的段中,由于PC芯片的快速发展这种文件格式极大的制