[转帖]JVM(3)之垃圾回收(GC垃圾收集器+垃圾回收算法+安全点+记忆集与卡表+并发可达性分析......)

《深入理解java虚拟机》+宋红康老师+阳哥大厂面试题2总结整理 一、堆的结构组成 堆位于运行时数据区中是线程共享的。一个进程对应一个jvm实例。一个jvm实例对应一个运行时数据区。一个运行时数据区有一个堆空间。 java堆区在jvm启动的时候就被创建了,其空间大小也就被确定了(堆是jvm管理的最大

[转帖]金仓数据库KingbaseES V8R6 索引膨胀

索引膨胀 对于索引,随着业务不断的增删改,会造成膨胀,尤其Btree索引,也会涉及索引分裂、合并等,导致索引访问效率降低、维护成本增加。另外,索引页的复用与HEAP PAGE不一样,因为索引的内容是有序结构,只有符合顺序的ITEM才能插入对应的PAGE中,不像HEAP TUPLE,只要有空间就可以插

[转帖]《Linux性能优化实战》笔记(八)—— 内存是怎么工作的

一、 内存映射 我们通常所说的内存容量,指的是物理内存。物理内存也称为主存,大多数计算机用的主存都是动态随机访问内存(DRAM)。只有内核才可以直接访问物理内存。那么,进程要访问内存时,该怎么办呢? Linux 内核给每个进程都提供了一个独立的虚拟地址空间,并且这个地址空间是连续的。这样,进程就可以

[转帖]总结:shell中的if条件判断

一、if 的基本语法 if [ command ];then xxxelif [ command ];then xxxelse xxxfi 二、常见的一些写法案例 1、if [ "x${var}" = "x" ] 其实就是判断${var}是否为空的意思 2、if [ X"$?" == X"0" ]

数组模拟环形队列的思路及代码

JAVA实现数组模拟环形队列的思路及代码 前言 在对Java实现数组模拟队列零了解的情况下,建议先去阅读《JAVA实现数组模拟单向队列的思路及代码》一文,可以辅助理解本文核心思想。 一、环形数组队列 实现:让数组达到复用的效果,即:当我们从数组队列中取出了数据,那取出数据后后这个空间可以再次使用。

闪回数据库的应用场景和测试

如果是用户主生产环境,通常不会有用户会开启这个功能。 但如果是在ADG备库端,就会有不少客户选择开启这个功能,这可以有效补充误操作应急处置方法。 今天给某客户做技术支持的时候,在现场遇到一个蛮有意思的问题: XTTS测试场景,库非常大,数据文件很多,远超db_files的默认值。 在表空间元数据导入

LRU缓存替换策略及C#实现

LRU缓存替换策略 缓存是一种非常常见的设计,通过将数据缓存到访问速度更快的存储设备中,来提高数据的访问速度,如内存、CPU缓存、硬盘缓存等。 但与缓存的高速相对的是,缓存的成本较高,因此容量往往是有限的,当缓存满了之后,就需要一种策略来决定将哪些数据移除出缓存,以腾出空间来存储新的数据。 这样的策

音频编辑服务UI SDK接入指导及常见问题

华为 HMS Core 音频编辑服务(Audio Editor Kit)是华为帮助全球开发者快速构建各类应用音频能力的服务,汇聚了华为在音乐、语音等相关音频领域的先进技术。音频编辑服务为开发者们提供音频基础编辑、AI配音、音源分离、空间渲染、变声、多种音效等丰富的音频处理能力,以及性能优异、简单易用

二叉树的最大宽度系列问题

二叉树的最大宽度系列问题 作者:Grey 原文地址: 博客园:二叉树的最大宽度系列问题 CSDN:二叉树的最大宽度系列问题 求树的最大宽度 题目描述 给你一棵二叉树的根节点 root ,返回树的最大宽度 。 树的最大宽度是所有层中最大的宽度 。 每一层的宽度被定义为该层最左和最右的非空节点(即,两个

奇偶链表问题

奇偶链表问题 作者:Grey 原文地址: 博客园:奇偶链表问题 CSDN:奇偶链表问题 题目描述 给定一个单链表,把所有的奇数节点和偶数节点分别排在一起。请注意,这里的奇数节点和偶数节点指的是节点编号的奇偶性,而不是节点的值的奇偶性。 请尝试使用原地算法完成。 你的算法的空间复杂度应为 O(1),

单链表的排序问题

单链表的排序问题 作者:Grey 原文地址: 博客园:单链表的排序问题 CSDN:单链表的排序问题 题目链接 LeetCode 148. Sort List 思路一:转换数组结合快速排序 将链表转换成数组,使用快速排序算法,然后把数组排序后的结果还原成链表。 时间复杂度 O(n*logn),空间复杂

知识图谱实体对齐:无监督和自监督的方法

我们在前面介绍的都是有监督的知识图谱对齐方法,它们都需要需要已经对齐好的实体做为种子(锚点),但是在实际场景下可能并没有那么多种子给我们使用。为了解决这个问题,有许多无监督/自监督的知识图谱对齐方法被提出。其中包括基于GAN的方法,基于对比学习的方法等。他们在不需要事先给定锚点的情况下将来自不同知识图谱实体embeddings映射到一个统一的空间。

驱动开发:内核RIP劫持实现DLL注入

本章将探索内核级DLL模块注入实现原理,DLL模块注入在应用层中通常会使用`CreateRemoteThread`直接开启远程线程执行即可,驱动级别的注入有多种实现原理,而其中最简单的一种实现方式则是通过劫持EIP的方式实现,其实现原理可总结为,挂起目标进程,停止目标进程EIP的变换,在目标进程开启空间,并把相关的指令机器码和数据拷贝到里面去,然后直接修改目标进程EIP使其强行跳转到我们拷贝进去的

4.5 x64dbg 探索钩子劫持技术

钩子劫持技术是计算机编程中的一种技术,它们可以让开发者拦截系统函数或应用程序函数的调用,并在函数调用前或调用后执行自定义代码,钩子劫持技术通常用于病毒和恶意软件,也可以让开发者扩展或修改系统函数的功能,从而提高软件的性能和增加新功能。钩子劫持技术的实现一般需要在对端内存中通过`create_alloc()`函数准备一块空间,并通过`assemble_write_memory()`函数,将一段汇编代

7.1 C/C++ 实现动态数组

动态数组相比于静态数组具有更大的灵活性,因为其大小可以在运行时根据程序的需要动态地进行分配和调整,而不需要在编译时就确定数组的大小。这使得动态数组非常适合于需要动态添加或删除元素的情况,因为它们可以在不浪费空间的情况下根据需要动态增加或减少存储空间。动态数组的内存空间是从堆(heap)上分配的,动态数组需要程序员手动管理内存,因为它们的内存空间是在程序运行时动态分配的。程序员需要在使用完动态数组后

7.3 C/C++ 实现顺序栈

顺序栈是一种基于数组实现的栈结构,它的数据元素存储在一段连续的内存空间中。在顺序栈中,栈顶元素的下标是固定的,而栈底元素的下标则随着入栈和出栈操作的进行而变化。通常,我们把栈底位置设置在数组空间的起始处,这样在进行入栈和出栈操作时,只需要维护栈顶指针即可。顺序栈的实现比较简单,它只需要一个数组和一个整型变量`top`即可。其中,数组用于存储栈中的元素,top则用于记录当前栈顶元素在数组中的位置。当

7.4 C/C++ 实现链表栈

相对于顺序栈,链表栈的内存使用更加灵活,因为链表栈的内存空间是通过动态分配获得的,它不需要在创建时确定其大小,而是根据需要逐个分配节点。当需要压入一个新的元素时,只需要分配一个新的节点,并将其插入到链表的头部;当需要弹出栈顶元素时,只需要删除链表头部的节点,并释放其所占用的内存空间即可。由于链表栈的空间利用率更高,因此在实际应用中,链表栈通常比顺序栈更受欢迎。在实现上,链表栈通过使用`malloc

5.5 汇编语言:函数调用约定

函数是任何一门高级语言中必须要存在的,使用函数式编程可以让程序可读性更高,充分发挥了模块化设计思想的精髓,今天我将带大家一起来探索函数的实现机理,探索编译器到底是如何对函数这个关键字进行实现的,并使用汇编语言模拟实现函数编程中的参数传递调用规范等。说到函数我们必须要提起调用约定这个名词,而调用约定离不开栈的支持,栈在内存中是一块特殊的存储空间,遵循先进后出原则,使用push与pop指令对栈空间执行

2.14 PE结构:地址之间的转换

在可执行文件PE文件结构中,通常我们需要用到地址转换相关知识,PE文件针对地址的规范有三种,其中就包括了`VA`,`RVA`,`FOA`三种,这三种该地址之间的灵活转换也是非常有用的,本节将介绍这些地址范围如何通过编程的方式实现转换。VA(Virtual Address,虚拟地址):它是在进程的虚拟地址空间中的地址,用于在运行时访问内存中的数据和代码。VA是相对于进程基址的偏移量。在不同的进程中,

8.10 TLS线程局部存储反调试

TLS(Thread Local Storage)用来在进程内部每个线程中存储私有的数据。每个线程都会拥有独立的`TLS`存储空间,可以在`TLS`存储空间中保存线程的上下文信息、变量、函数指针等。TLS其目的是为了解决多线程变量同步问题,声明为TLS变量后,当线程去访问全局变量时,会将这个变量拷贝到自己线程中的TLS空间中,以防止同一时刻内多次修改全局变量导致变量不稳定的情况,先来看一段简单的案