Redis的安装方法与基本操作

目录

前言

一、REDIS概述

二、REDIS安装

1、编译安装

2.yum安装

三、Redis的目录结构

四、基础命令解析

五、在一台服务器上启动多个redis

六、数据库的基本操作

(一)登录数据库

(二)基础命令

七、Redis持久化

(一)RDB持久化

(二)AOF持久化

总结



前言

Redis是一个开源的内存数据结构存储系统,也可以用作数据库、缓存和消息中间件。它支持多种数据结构,包括字符串(strings)、哈希(hashes)、列表(lists)、集合(sets)、有序集合(sorted sets)等。
Redis的特点包括:

高性能:Redis将数据存储在内存中,因此具有非常快速的读写速度。
持久化:Redis支持两种持久化方式,即RDB(Redis Database)和AOF(Append-Only File)。

RDB是将数据以快照的形式保存到磁盘上,通常用于备份和恢复数据。
AOF是将每个写操作追加到文件中,以日志的形式记录,通过重新执行这些写操作可以恢复数据。


多种数据结构:Redis支持多种数据结构,使得它可以灵活地应用于不同的场景。
发布/订阅模式:Redis支持发布/订阅模式,可以将消息发布到多个订阅者。
高可用性:Redis支持主从复制和哨兵机制,可以实现高可用性和故障转移。
支持事务:Redis可以通过MULTI、EXEC、WATCH等命令实现事务的功能,保证多个命令的原子性。
分布式:Redis Cluster可以将数据分布在多个节点上,提高系统的可扩展性和容错性。

Redis广泛应用于缓存、计数器、队列、排行榜等场景,具有高性能、高可用性和灵活性的特点,成为了很多互联网公司的首选技术之一。
 


一、REDIS概述

REDIS属于非关系型数据库,采用内存存储的方式(速度快,但不 能长久保存)

Redis全称Remote Dictionary Server 远程字典服务
官网:https://www.redis.net.cn/

 1.内存存储、持久化、   键值对存储、监听端口号:6379
 数据类型:
        字符串(string)
        哈希值(hash)
        列表(list)
        集合(set)
        位图(bitmap)

2.类型:
    文档型数据库(Document-oriented database)如MongoDB;
    列族数据库(Column-family database)如HBase、Cassandra等;
    图形数据库(Graph database)如Neo4j、ArangoDB等;
    键值对数据库(Key-value database)如Redis、Memcached等;
    对象数据库(Object-oriented database)如db4o等。

3.应用场景:
    缓存:Redis最常用的应用场景就是缓存,它可以缓存各种类型的数据,如数据库查询结果、API返回结果等,以提高应用程序的响应速度和并发性能。
    分布式锁:Redis的分布式锁可以确保在分布式系统中对某个资源的互斥访问,避免多个节点出现并发操作的问题。
    计数器:Redis支持对计数器的操作,能够方便地实现各种计数器的功能,如网站访问次数计数、订单数量计数等。
    会话管理:Redis可以用来管理会话信息,实现会话的状态存储和共享,避免了单点故障的问题。
    消息队列:Redis支持发布订阅模式,可以作为一个轻量级的消息队列使用,实现异步消息处理和任务派发等功能。

二、REDIS安装

1、编译安装

配置环境:设置防火墙、selinux、图形化、配置IP确保联网

[root@localhost ~]# systemctl stop firewalld
[root@localhost ~]# setenforce 0
setenforce: SELinux is disabled
[root@localhost ~]# vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33
[root@localhost ~]# systemctl restart network
[root@localhost ~]# ping www.baidu.com
PING www.a.shifen.com (220.181.38.150) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 220.181.38.150 (220.181.38.150): icmp_seq=1 ttl=128 time=51.6 ms
64 bytes from 220.181.38.150 (220.181.38.150): icmp_seq=2 ttl=128 time=32.7 ms
64 bytes from 220.181.38.150 (220.181.38.150): icmp_seq=3 ttl=128 time=111 ms
64 bytes from 220.181.38.150 (220.181.38.150): icmp_seq=4 ttl=128 time=114 ms
^C
--- www.a.shifen.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 32.740/77.544/114.197/36.007 ms
[root@localhost ~]# 

下载wget http://download.redis.io/releases/redis-5.0.8.tar.gz

[root@localhost ~]# wget http://download.redis.io/releases/redis-5.0.8.tar.gz
--2023-08-08 23:05:12--  http://download.redis.io/releases/redis-5.0.8.tar.gz
正在解析主机 download.redis.io (download.redis.io)... 45.60.125.1
正在连接 download.redis.io (download.redis.io)|45.60.125.1|:80... 已连接。
已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
长度:1985757 (1.9M) [application/octet-stream]
正在保存至: “redis-5.0.8.tar.gz”

100%[==============================================================================>] 1,985,757   46.3KB/s 用时 59s    

2023-08-08 23:06:11 (32.7 KB/s) - 已保存 “redis-5.0.8.tar.gz” [1985757/1985757])

[root@localhost ~]# ls
anaconda-ks.cfg  initial-setup-ks.cfg  redis-5.0.8.tar.gz  公共  模板  视频  图片  文档  下载  音乐  桌面
[root@localhost ~]# 

解压此处大家可自行选择路径,编译安装 make && make install

[root@localhost ~]# mkdir redis
[root@localhost ~]# tar -xf redis-5.0.8.tar.gz -C redis
[root@localhost ~]# cd redis/
[root@localhost redis]# ls
redis-5.0.8
[root@localhost redis]# cd redis-5.0.8/
[root@localhost redis-5.0.8]# make && make install

编译安装结束后我们进入配置文件redis.conf修改daemonize yes改为后台启动

在我们的redis-5.0.8目录启动REDIS命令:redis-server redis.conf 登录redis-cli

[root@localhost redis-5.0.8]# vim redis.conf
[root@localhost redis-5.0.8]# redis-server redis.conf 
8921:C 08 Aug 2023 16:34:33.301 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
8921:C 08 Aug 2023 16:34:33.301 # Redis version=5.0.8, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=8921, just started
8921:C 08 Aug 2023 16:34:33.301 # Configuration loaded
[root@localhost redis-5.0.8]# netstat -anput |grep redis
tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      8922/redis-server 1 

2.yum安装

1.和编译安装一样配置环境

2.安装epel源前需要去看看我们的yum如下图所示,yum -y install epel-release

[root@localhost yum.repos.d]# ls
back                   CentOS-Media.repo
CentOS-Base.repo       CentOS-Sources.repo
CentOS-CR.repo         CentOS-Vault.repo
CentOS-Debuginfo.repo  CentOS-x86_64-kernel.repo
CentOS-fasttrack.repo
[root@localhost yum.repos.d]# yum -y install epel-release
已加载插件:fastestmirror, langpacks
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirrors.bfsu.edu.cn
 * extras: mirrors.ustc.edu.cn
 * updates: mirrors.bfsu.edu.cn
base                                   | 3.6 kB     00:00     
extras                                 | 2.9 kB     00:00     
updates                                | 2.9 kB     00:00     
(1/4): base/7/x86_64/group_gz            | 153 kB   00:00     
(2/4): extras/7/x86_64/primary_db        | 250 kB   00:00     
(3/4): base/7/x86_64/primary_db          | 6.1 MB   00:05     
(4/4): updates/7/x86_64/primary_db       |  22 MB   00:10     
正在解决依赖关系
--> 正在检查事务
---> 软件包 epel-release.noarch.0.7-11 将被 安装
--> 解决依赖关系完成

依赖关系解决

==============================================================
 Package           架构        版本         源           大小
==============================================================
正在安装:
 epel-release      noarch      7-11         extras       15 k

事务概要
==============================================================
安装  1 软件包

总下载量:15 k
安装大小:24 k
Downloading packages:
警告:/var/cache/yum/x86_64/7/extras/packages/epel-release-7-11.noarch.rpm: 头V3 RSA/SHA256 Signature, 密钥 ID f4a80eb5: NOKEY
epel-release-7-11.noarch.rpm 的公钥尚未安装
epel-release-7-11.noarch.rpm             |  15 kB   00:00     
从 file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7 检索密钥
导入 GPG key 0xF4A80EB5:
 用户ID     : "CentOS-7 Key (CentOS 7 Official Signing Key) <security@centos.org>"
 指纹       : 6341 ab27 53d7 8a78 a7c2 7bb1 24c6 a8a7 f4a8 0eb5
 软件包     : centos-release-7-9.2009.0.el7.centos.x86_64 (@anaconda)
 来自       : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
  正在安装    : epel-release-7-11.noarch                  1/1 
  验证中      : epel-release-7-11.noarch                  1/1 

已安装:
  epel-release.noarch 0:7-11                                  

完毕!
[root@localhost yum.repos.d]# 

安装yum -y install redis

[root@localhost yum.repos.d]# yum -y install redis
已加载插件:fastestmirror, langpacks
Loading mirror speeds from cached hostfile
epel/x86_64/metalink                   | 5.9 kB     00:00     
 * base: mirrors.bfsu.edu.cn
 * epel: mirrors.bfsu.edu.cn
 * extras: mirrors.huaweicloud.com
 * updates: mirrors.bfsu.edu.cn
epel                                   | 4.7 kB     00:00     
(1/3): epel/x86_64/group_gz              |  99 kB   00:00     
(2/3): epel/x86_64/updateinfo            | 1.0 MB   00:00     
(3/3): epel/x86_64/primary_db            | 7.0 MB   00:03     
正在解决依赖关系
--> 正在检查事务
---> 软件包 redis.x86_64.0.3.2.12-2.el7 将被 安装
--> 正在处理依赖关系 libjemalloc.so.1()(64bit),它被软件包 redis-3.2.12-2.el7.x86_64 需要
--> 正在检查事务
---> 软件包 jemalloc.x86_64.0.3.6.0-1.el7 将被 安装
--> 解决依赖关系完成

依赖关系解决

==============================================================
 Package       架构        版本               源         大小
==============================================================
正在安装:
 redis         x86_64      3.2.12-2.el7       epel      544 k
为依赖而安装:
 jemalloc      x86_64      3.6.0-1.el7        epel      105 k

事务概要
==============================================================
安装  1 软件包 (+1 依赖软件包)

总下载量:648 k
安装大小:1.7 M
Downloading packages:
警告:/var/cache/yum/x86_64/7/epel/packages/jemalloc-3.6.0-1.el7.x86_64.rpm: 头V3 RSA/SHA256 Signature, 密钥 ID 352c64e5: NOKEY
jemalloc-3.6.0-1.el7.x86_64.rpm 的公钥尚未安装
(1/2): jemalloc-3.6.0-1.el7.x86_64.rpm   | 105 kB   00:00     
(2/2): redis-3.2.12-2.el7.x86_64.rpm     | 544 kB   00:00     
--------------------------------------------------------------
总计                             686 kB/s | 648 kB  00:00     
从 file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-7 检索密钥
导入 GPG key 0x352C64E5:
 用户ID     : "Fedora EPEL (7) <epel@fedoraproject.org>"
 指纹       : 91e9 7d7c 4a5e 96f1 7f3e 888f 6a2f aea2 352c 64e5
 软件包     : epel-release-7-11.noarch (@extras)
 来自       : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-7
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
  正在安装    : jemalloc-3.6.0-1.el7.x86_64               1/2 
  正在安装    : redis-3.2.12-2.el7.x86_64                 2/2 
  验证中      : redis-3.2.12-2.el7.x86_64                 1/2 
  验证中      : jemalloc-3.6.0-1.el7.x86_64               2/2 

已安装:
  redis.x86_64 0:3.2.12-2.el7                                 

作为依赖被安装:
  jemalloc.x86_64 0:3.6.0-1.el7                               

完毕!

3.启动systemctl start redis

[root@localhost yum.repos.d]# systemctl start redis
[root@localhost yum.repos.d]# netstat -anput |grep redis
tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      9483/redis-server 1 
[root@localhost yum.repos.d]# 

三、Redis的目录结构

/var/lib/redis 持久化文件存储目录

/var/log/redis

日志文件存储目录
/var/run/redis PID文件存储目录
    /etc/redis.conf主配置文件 
 bind 127.0.0.1修改监听地址
port 6379修改监听端口号
pidfile 指定通过该配置文件启动reids进程后的PID文件名称
 loglevel定义日志级别
 logfile定义日志存储路径
 databases 指定默认数据库数量
save定义单位时间内key的改变次数
dbfilename定义存储RDB持久化数据的文件名称
dir定义RDB与AOF文件的存储目录
appendonly AOF的启停

appendfilename

定义AOF持久化文件的名称
 appendfsync定义AOF数据同步间隔
 requirepass设置登录redis的密码

 

四、基础命令解析

redis-server redis启动命令
redis-cli

redis登录命令

-h:    redis服务器IP

-p:    指定访问端口号

-a:    指定登录密码

-n:    指定数据库编号

redis-check-rdb 检查RDB文件
redis-check-aof 检查AOF文件

五、在一台服务器上启动多个redis

1.列如我是采用yum的方式安装的redis,直接使用systectl start redis启动

[root@localhost yum.repos.d]# systemctl start redis
[root@localhost yum.repos.d]# 
[root@localhost yum.repos.d]# netstat -anput |grep redis
tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      10942/redis-server  
[root@localhost yum.repos.d]# 

2.接下来将redis的主配置文件复制到/opt目录下(可以以端口号命名,方便操作)

[root@localhost redis-5.0.8]# ls
00-RELEASENOTES  dump.rdb   redis.conf         sentinel.conf
BUGS             INSTALL    runtest            src
CONTRIBUTING     Makefile   runtest-cluster    tests
COPYING          MANIFESTO  runtest-moduleapi  utils
deps             README.md  runtest-sentinel
[root@localhost redis-5.0.8]# cp redis.conf /opt/redis_6380.conf
[root@localhost redis-5.0.8]# cd /opt/
[root@localhost opt]# ls
redis_6380.conf  rh

3.来到/opt目录在redis的配置文件中修改redis的端口vim /redis_6380.conf

4.启动端口号为6380的redis并且验证服务是否启动

[root@localhost opt]# redis-server /opt/redis_6380.conf 
11126:C 08 Aug 2023 18:25:18.898 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
11126:C 08 Aug 2023 18:25:18.898 # Redis version=5.0.8, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=11126, just started
11126:C 08 Aug 2023 18:25:18.898 # Configuration loaded
[root@localhost opt]# netstat -anput |grep redis
tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      10942/redis-server  
tcp        0      0 127.0.0.1:6380          0.0.0.0:*               LISTEN      11127/redis-server  
[root@localhost opt]# 

5.按照此方法可以启动多个redis

六、数据库的基本操作

(一)登录数据库

本地登录

监听回环地址           redis-cli

监听本地网卡地址    redis-cli -h IP - 端口号

远程登录redis-cli -h IP -p 端口号

1、本地登录  redis-cli

2、远程登录 (这里我们需要2台主机并且都安装redis),我想用主机2登录主机1

在主机1的配置文件中修改bind监听地址为主机1的IP,并且设置一个密码,重启服务

: 

 在主机2上远程登录1命令redis-cli -h 192.168.73.10 -p 6379之后输入我们在主机1上设置的密码

[root@localhost redis-5.0.8]# redis-cli -h 192.168.73.10 -p 6379
192.168.73.10:6379> set k1 v1
(error) NOAUTH Authentication required.
192.168.73.10:6379> auth 123.com
OK

(二)基础命令

在redis中我们可以使用帮助信息 help 命令字  、tab补齐

库操作: 切换  select 数据库编号

set 设置键值对 set key value

keys * 查看所有键的名称
keys 键名称   查看一个键是否存在

get 取出键值对
get 键       键不存在则返回空

del 删除键值对

 flushall  清空所有数据库中的数据(慎用)

rename 重命名键名称

不论更名后的键是否存在都会覆盖原有键,并将改名前的键的值赋予改名后的键
rename oldkey newkey

 renamenx  重命名键名称
 假如改名后键名称存在则更改不成功
 renamenx oldkey newkey

move
    移动键值对到指定数据库
    move key dbnumber
    假如目标数据库中存在同名键则移动失败

 ttl查看键值对的生命周期
 ttl key   (-1 永久-2已过期)

expire
    设置键值对的存储周期
    expire key seconds

七、Redis持久化

Redis的持久化原理主要包括两种方式:RDB持久化和AOF持久化。

(一)RDB持久化


RDB持久化:RDB持久化是通过将Redis的数据集快照保存到硬盘上的一个二进制文件中实现的。当执行RDB持久化时,Redis会fork一个子进程来处理久化工作,该子进程会将当前数据集的副本保存到一个临时文件中,待保存完成后,再替换原来的RDB文件。RDB持久化的优点是可以生成一个紧凑的二进制文件,适合用于备份和恢复数据。缺点是在发生故障时,可能会丢失最后一次持久化后的数据。

RDB模式  默认持久化
dump.rdb数据库启动时会读取
触发条件:redis进程退出、宕机、redis程序崩溃
手动保存(触发RDB)    save

在配置文件中我们可以看到dump.rdp

[root@localhost redis-5.0.8]# ls
00-RELEASENOTES  dump.rdb   redis.conf         sentinel.conf
BUGS             INSTALL    runtest            src
CONTRIBUTING     Makefile   runtest-cluster    tests
COPYING          MANIFESTO  runtest-moduleapi  utils
deps             README.md  runtest-sentinel

dump.rdp中存储着我们库里的数据,会自动记录,也可以通过save命令手动触发。

(二)AOF持久化

AOF持久化:AOF持久化是通过将Redis的操作日志追加到一个文件中实现的。当执行AOF持久化时,Redis会将每个写操作(包括读操作)以类似于写日志的方式追加到AOF文件的末尾。当Redis重启时,会重新执行AOF文件中的操作日志来恢复数据集的状态。AOF持久化的优点是可以提供更好的数据安全性,因为操作日志可以追加到文件中,避免数据丢失。缺点是AOF文件通常比RDB文件大,并且恢复数据集的速度比RDB持久化慢。

 AOF模式AOF模式
appendonly.aof默认进程启动时读取
开启appendonly  yes   可以与RDB同时使用

在配置文件redis.conf中手动开启此功能,保存退出,重启服务

 此时查看配置文件就会出现新生成的文件,里面会记录我们在数据库的操作与MySQL的二进制文件有些类似

我们查一下里面的内容

 我们去数据库进行一些操作后再来看此文件

在Redis的配置文件中,可以通过设置"save"选项来控制RDB持久化的频率,通过设置"appendonly"选项来启用AOF持久化。此外,Redis还支持将RDB持久化和AOF持久化结合使用,以提供更好的数据安全性和恢复速度。


总结

今天很高兴和大家分享这些内容,今天主要是要对我们redis的安装进行一个操作,对于主配置文件来说是要记忆的,很多功能需要从中开启,最后要了解持久化的原理。

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C#实现邮箱验证码

开发环境&#xff1a;C#&#xff0c;VS2019&#xff0c;.NET Core 3.1&#xff0c;ASP.NET Core Web API&#xff0c;163邮箱 1、在163邮箱的设置中开通IMAP/SMTP的服务&#xff0c;授权成功后会弹出一个窗体&#xff08;如下图所示&#xff09;&#xff0c;上面显示了授权密码…

C++ ModBUS TCP客户端工具 qModMaster 介绍及使用

qModMaster工具介绍 QModMaster是一个基于Qt的Modbus主站&#xff08;Master&#xff09;模拟器&#xff0c;用于模拟和测试Modbus TCP和RTU通信。它提供了一个直观的图形界面&#xff0c;使用户能够轻松设置和发送Modbus请求&#xff0c;并查看和分析响应数据。 以下是QModM…

湘大 XTU OJ 1256 湘潭大学 题解(非常详细):枚举

一、链接 1256 湘潭大学 二、题目 题目描述 湘潭大学简称“XTU”&#xff0c;作为即将成为湘大的一份子&#xff0c;怎么不能为湘大添砖加瓦了&#xff1f;现在给你一个字符串&#xff0c;请你计算一下&#xff0c;从中选取字符&#xff0c;最多能组成多少个“XTU”&#x…

v-md-editor自定义锚点(生成目录)数组转树结构

接前两篇博文&#xff0c;最终方案终于定了&#xff0c;也把之前做的编辑器模式给否决了&#xff0c;原因是系统中有老的文档需要平替&#xff0c;因此就不能通过编辑器这种模式了&#xff0c;太麻烦了。 最终方案&#xff1a;线下手动pandoc word转markdown&#xff0c;然后将…

Qt 7. 在自定义类TcpClient类中使用信号槽功能

1. 因为只有QObject类及其子类派生的类才能使用信号和槽机制。 使用信号和槽还必须在类声明的最开始处添加Q_OBJECT宏&#xff0c;在这个程序中&#xff0c;类的声明是自动生成的&#xff0c;已经添加了这个宏。UI类继承自QDialog&#xff0c;QDialog类又继承自QWidget类&…

Oracle-创建PDB

Oracle-创建PDB 创建PDB的方式 从PDB$SEED新建PDB克隆已存在的PDB 本地PDB克隆到同一个CDB中将远程PDB克隆到CDB中将非CDB插入或克隆到CDB中通过插拔的方式创建PDB sql 命令语法 条件 CDB必须open并且read write模式连接CDB$ROOT 用户并且具有CREATEPLUGGABLEDATABASE系统权…

解决android studio妙明奇妙出现的模拟器

1&#xff0c;查看设备 adb devices 2&#xff0c; adb命令断开指定的设备 要断开ADB与特定设备的连接&#xff0c;可以使用以下命令&#xff1a; adb disconnect <设备ID> 将 <设备ID> 替换为您要断开连接的设备的实际ID。设备ID可以在运行 adb devices 命令…

Von Maur, Inc EDI 需求分析

Von Maur, Inc 是一家历史悠久的卖场&#xff0c;成立于19世纪&#xff0c;总部位于美国。作为一家知名的零售商&#xff0c;Von Maur 主要经营高端时装、家居用品和美妆产品。其使命是为顾客提供优质的产品和无与伦比的购物体验。多年来&#xff0c;Von Maur 凭借其卓越的服务…

MySQL SUBSTRING_INDEX() 函数的详细介绍

MySQL SUBSTRING_INDEX() 从给定字符串中返回指定数量的分隔符出现之前的子字符串。 当指定数字为正数时从最终分隔符的左侧返回子字符串&#xff0c;当指定数字为负数时从最终分隔符的右侧返回子字符串。 如果指定的次数大于分隔符的出现次数&#xff0c;则返回的子字符串将…

机器人技术及其影响

目录 1.概念 2.发展 3.应用领域 4.对人类的益处 1.概念 机器人是指能够自主执行任务的机械设备或电子设备。它们通常具有一定的感知、决策和执行能力&#xff0c;能够接收和处理来自外部环境的信息&#xff0c;并做出相应的行动。 机器人的形态和功能各异&#xff0c;可以是…

Netty自定义编码解码器

上次通信的时候用的是自带的编解码器&#xff0c;今天自己实现一下自定义的。 1、自定义一下协议 //协议类 Data public class Protocol<T> implements Serializable {private Long id System.currentTimeMillis();private short msgType;// 假设1为请求 2为响应privat…

JAVA基础补充(Comparable排序接口的实现)

JAVA基础补充&#xff08;Comparable排序接口的实现&#xff09; Comparable接口的实现&#xff1a;没有实现Comparable接口时&#xff0c;取出来的值无法排序如果进行排序&#xff1a;实现接口进行排序&#xff1a;Controller层的实现实体类的实现 复习时间&#xff1a;2023/0…

(学习笔记-进程管理)多线程冲突如何解决

对于共享资源&#xff0c;如果没有上锁&#xff0c;在多线程的环境里&#xff0c;很有可能发生翻车。 竞争与合作 在单核 CPU 系统里&#xff0c;为了实现多个程序同时运行的假象&#xff0c;操作系统通常以时间片调度的方式&#xff0c;让每个进程每次执行一个时间片&#xf…

13.3 目标检测和边界框

锚框的计算公式 假设原图的高为H,宽为W 详细公式推导 以同一个像素点为锚框&#xff0c;可以生成 (n个缩放 m个宽高比 -1 )个锚框

RabbitMQ 消息队列(Spring boot AMQP)

文章目录 &#x1f370;有几个原因可以解释为什么要选择 RabbitMQ&#xff1a;&#x1f969;mq之间的对比&#x1f33d;RabbitMQ vs Apache Kafka&#x1f33d;RabbitMQ vs ActiveMQ&#x1f33d;RabbitMQ vs RocketMQ&#x1f33d;RabbitMQ vs Redis &#x1f969;linux docke…

【大数据之Kafka】一、Kafka定义消息队列及基础架构

1 定义 Kafka传统定义&#xff1a;Kafka是一个分布式的基于发布/订阅模式的消息队列&#xff08;Message Queue&#xff09;&#xff0c;主要应用于大数据实时处理领域。 发布/订阅&#xff1a;消息的发布者不会将消息直接发送给特定的订阅者&#xff0c;而是将发布的消息分为…