七、Mybatis缓存

news2025/1/21 9:22:00

缓存就是内存中的数据,常常来自对数据库查询结果的保存,使用缓存、可以避免频繁的与数据库进行交互,进而提高响应速度
一级缓存是sqlSession级别的缓存,在操作数据库时需要构造sqlsession对象,在对象中有一个数据结构(hashmap)用于存储缓存数据,不同的sqlsession的缓存数据区域是互相不影响的。
二级缓存是mapper级别的缓存,多个sqlsession去操作同一个mapper的sql语句,多个sqlsession可以共用二级缓存、二级缓存是跨sqlsession的。
image.png

1.一级缓存

操作:

  1. 在一个sqlSession中,对User表根据id进行两次查询,查看他们发出sql语句的情况
     @Test
    public void firstLevelTest(){
        //第一次查询,发出sql语句,并将查询出来的结果放进缓存中
        User u1 = userMapper.findUserById(1);
        System.out.println(u1);
        //第二次查询,由于是同⼀个sqlSession,会在缓存中查询结果
        //如果有,则直接从缓存中取出来,不和数据库进行交互
        User u2 = userMapper.findUserById(1);
        System.out.println(u2);
        System.out.println(u1==u2);
        sqlSession.close();
    }
  1. 同样是对user表进行两次查询,两次查询之间进行一次update操作
    @Test
    public void firstLevelTest(){
        //第一次查询,发出sql语句,并将查询出来的结果放进缓存中
        User u1 = userMapper.findUserById(1);
        System.out.println(u1);

        User user = new User();
        user.setId(1);
        user.setUsername("cookie");
        user.setPassword("123");
        userMapper.updateUser(user);
        sqlSession.commit();
        sqlSession.clearCache();

        //第二次查询,由于是同⼀个sqlSession,会在缓存中查询结果
        //如果有,则直接从缓存中取出来,不和数据库进⾏交互
        User u2 = userMapper.findUserById(1);
        System.out.println(u2);
        System.out.println(u1==u2);
        sqlSession.close();
    }

总结:

  1. 第一次发起查询用户id为1的用户信息,先去找缓存中是否有id为1的用户信息,如果没有,从数据库查询用户信息。得到用户信息,将用户信息存储到一级缓存中
  2. 如果中间sqlSession去执行commit操作(执行插入、更新、删除),则会清空SqlSession中的 一级缓存,这样做的目的为了让缓存中存储的是最新的信息,避免脏读。
  3. 第二次发起查询用户id为1的用户信息,先去找缓存中是否有id为1的用户信息,缓存中有,直接从缓存中获取用户信息

image.png

1.1 一级缓存原理探究与源码分析

直接从SqlSession看看有没有创建缓存或者与缓存有关的属性或者方法
image.png
上述所有方法中,好像只有clearCache()和缓存沾点关系,直接从这个方法入手,分析源码时,要看它(此类)是谁,它的父类和子类分别又是谁,对如上关系了解了,才会对这个类有更深的认识,分析后得到如下这个流程图**:
image.png
流程走到Perpetualcache中的clear()方法之后,会调用其cache.clear()方法。点进去发现,cache其实就是private Map cache = new HashMap();也就是一个Map,所以说cache.clear()其实就是map.clear(),缓存其实就是本地存放的一个map对象,每⼀个SqISession都会存放⼀个map对象的引用。
最有可能创建缓存的地方是
Executor**,因为Executor是执行器,用来执行SQL请求,而且清除缓存的方法也在Executor中执行,所以很可能缓存的创建也很有可能在Executor中,Executor中有一个createCacheKey方法,createCacheKey方法是由BaseExecutor执行的。

    public CacheKey createCacheKey(MappedStatement ms, Object parameterObject, RowBounds rowBounds, BoundSql boundSql) {
        if (this.closed) {
            throw new ExecutorException("Executor was closed.");
        } else {
            CacheKey cacheKey = new CacheKey();
            cacheKey.update(ms.getId());
            cacheKey.update(rowBounds.getOffset());
            cacheKey.update(rowBounds.getLimit());
            cacheKey.update(boundSql.getSql());
            List<ParameterMapping> parameterMappings = boundSql.getParameterMappings();
            TypeHandlerRegistry typeHandlerRegistry = ms.getConfiguration().getTypeHandlerRegistry();
            Iterator var8 = parameterMappings.iterator();

            while(var8.hasNext()) {
                ParameterMapping parameterMapping = (ParameterMapping)var8.next();
                if (parameterMapping.getMode() != ParameterMode.OUT) {
                    String propertyName = parameterMapping.getProperty();
                    Object value;
                    if (boundSql.hasAdditionalParameter(propertyName)) {
                        value = boundSql.getAdditionalParameter(propertyName);
                    } else if (parameterObject == null) {
                        value = null;
                    } else if (typeHandlerRegistry.hasTypeHandler(parameterObject.getClass())) {
                        value = parameterObject;
                    } else {
                        MetaObject metaObject = this.configuration.newMetaObject(parameterObject);
                        value = metaObject.getValue(propertyName);
                    }

                    cacheKey.update(value);
                }
            }

            if (this.configuration.getEnvironment() != null) {
                cacheKey.update(this.configuration.getEnvironment().getId());
            }

            return cacheKey;
        }
    }

创建缓存key会经过⼀系列的update方法,udate方法由一个CacheKey这个对象来执行的,这个 update方法最终由updateList的list来把五个值存进去:
image.png
最后⼀个值,configuration.getEnvironment().getId()是定义在mybatis-config.xml中的标签。

    <environments default="development">
        <environment id="development">
            <!--当前事务交给JDBC处理-->
            <transactionManager type="JDBC"/>
            <!--当前使用mybatis提供的连接池-->
            <dataSource type="POOLED">
                <property name="driver" value="${jdbc.driver}"/>
                <property name="url" value="${jdbc.url}"/>
                <property name="username" value="${jdbc.username}"/>
                <property name="password" value="${jdbc.password}"/>
            </dataSource>
        </environment>
    </environments>

创建完缓存使用:Executor的query方法

  @Override
  public <E> List<E> query(MappedStatement ms, Object parameter, RowBounds rowBounds, ResultHandler resultHandler) throws SQLException {
    BoundSql boundSql = ms.getBoundSql(parameter);
    //创建缓存
    CacheKey key = createCacheKey(ms, parameter, rowBounds, boundSql);
    return query(ms, parameter, rowBounds, resultHandler, key, boundSql);
 }
  @SuppressWarnings("unchecked")
  @Override
  public <E> List<E> query(MappedStatement ms, Object parameter, RowBounds rowBounds, ResultHandler resultHandler, CacheKey key, BoundSql boundSql) throws SQLException {
    ErrorContext.instance().resource(ms.getResource()).activity("executing a query").object(ms.getId());
    if (closed) {
      throw new ExecutorException("Executor was closed.");
    }
    if (queryStack == 0 && ms.isFlushCacheRequired()) {
      clearLocalCache();
    }
    List<E> list;
    try {
      queryStack++;
      list = resultHandler == null ? (List<E>) localCache.getObject(key) : null;
      if (list != null) {
        handleLocallyCachedOutputParameters(ms, key, parameter, boundSql);
      } else {
        list = queryFromDatabase(ms, parameter, rowBounds, resultHandler, key, boundSql);
      }
    } finally {
      queryStack--;
    }
    if (queryStack == 0) {
      for (DeferredLoad deferredLoad : deferredLoads) {
        deferredLoad.load();
      }
      // issue #601
      deferredLoads.clear();
      if (configuration.getLocalCacheScope() == LocalCacheScope.STATEMENT) {
        // issue #482
        clearLocalCache();
      }
    }
    return list;
  }
  private <E> List<E> queryFromDatabase(MappedStatement ms, Object parameter, RowBounds rowBounds, ResultHandler resultHandler, CacheKey key, BoundSql boundSql) throws SQLException {
    List<E> list;
    localCache.putObject(key, EXECUTION_PLACEHOLDER);
    try {
      list = doQuery(ms, parameter, rowBounds, resultHandler, boundSql);
    } finally {
      localCache.removeObject(key);
    }
    localCache.putObject(key, list);
    if (ms.getStatementType() == StatementType.CALLABLE) {
      localOutputParameterCache.putObject(key, parameter);
    }
    return list;
  }
  @Override
  public void putObject(Object key, Object value) {
    cache.put(key, value);
  }

先查缓存,缓存没有查数据库并放入缓存中。

2.二级缓存

二级缓存的原理和一级缓存原理一样,第一次查询,会将数据放入缓存中,然后第二次查询则会直接去缓存中取。 但是一级缓存是基于sqlSession的,而⼆级缓存是基于mapper文件的namespace的,也就是说多个sqlSession可以共享一个mapper中的⼆级缓存区域,并且如果两个mapper的namespace 相同,即使是两个mapper,那么这两 个mapper中执行sql查询到的数据也将存在相同的⼆级缓存区域中。
image.png

2.1 如何使用二级缓存

①开启二级缓存
和一级缓存默认开启不一样,⼆级缓存需要手动开启,首先在全局配置文件sqlMapConfig.xml文件中加入如下代码:

    <!--开启二级缓存-->
    <settings>
        <setting name="cacheEnabled" value="true"/>
    </settings>

其次在UserMapper.xml文件中开启缓存

<!--开启⼆级缓存-->
<cache></cache>

mapper.xml文件中就这么一个空标签,这里可以配置,PerpetualCache这个类是mybatis默认实现缓存功能的类。不写type就使用mybatis默认的缓存,也可以去实现Cache接口来自定义缓存。
image.png

public class PerpetualCache implements Cache {

  private final String id;

  private Map<Object, Object> cache = new HashMap<Object, Object>();

  public PerpetualCache(String id) {
    this.id = id;
  }
}

二级缓存底层还是HashMap结构

public class User implements Serializable {
    private Integer id;
    private String username;
    private String password;
    private Date birthday;
}

开启了二级缓存后,还需要将要缓存的pojo实现Serializable接口,为了将缓存数据取出执行反序列化操 作,因为二级缓存数据存储介质多种多样,不⼀定只存在内存中,有可能存在硬盘中,如果我们要再取 这个缓存的话,就需要反序列化了,所以mybatis中的pojo都去实现Serializable接口
②测试
1.测试二级缓存和sqlSession无关

    @Test
    public void secondLevelTest(){
        SqlSession sqlSession1 = sqlSessionFactory.openSession();
        SqlSession sqlSession2 = sqlSessionFactory.openSession();
        
        UserMapper mapper1 = sqlSession1.getMapper(UserMapper.class);
        UserMapper mapper2 = sqlSession2.getMapper(UserMapper.class);

        //第⼀次查询,发出sql语句,并将查询的结果放⼊缓存中
        User u1 = userMapper1.selectUserByUserId(1);
        System.out.println(u1);
        sqlSession1.close(); //第⼀次查询完后关闭 sqlSession

        //第⼆次查询,即使sqlSession1已经关闭了,这次查询依然不发出sql语句
        User u2 = userMapper2.selectUserByUserId(1);
        System.out.println(u2);
        sqlSession2.close();
    }

上面两个不同的sqlSession,第一个关闭了,第二次查询依然不发出sql查询语句
2.测试执行commit()操作,二级缓存数据清空

@Test
public void testTwoCache(){
 //根据 sqlSessionFactory 产生 session
 SqlSession sqlSession1 = sessionFactory.openSession();
 SqlSession sqlSession2 = sessionFactory.openSession();
 SqlSession sqlSession3 = sessionFactory.openSession();
 String statement = "com.cookie.pojo.UserMapper.selectUserByUserld" ;
 UserMapper userMapper1 = sqlSession1.getMapper(UserMapper. class );
 UserMapper userMapper2 = sqlSession2.getMapper(UserMapper. class );
 UserMapper userMapper3 = sqlSession2.getMapper(UserMapper. class );
 //第⼀次查询,发出sql语句,并将查询的结果放⼊缓存中
 User u1 = userMapperl.selectUserByUserId(1);
 System.out.println(u1);
 sqlSessionl.close(); //第一次查询完后关闭sqlSession
 
 //执⾏更新操作,commit()
 u1.setUsername("aaa");
 userMapper3.updateUserByUserId(u1);
 sqlSession3.commit();
 
 //第⼆次查询,由于上次更新操作,缓存数据已经清空(防⽌数据脏读),这⾥必须再次发出sql语句
 User u2 = userMapper2.selectUserByUserId(1);
 System.out.println(u2);
 sqlSession2.close();
}

③useCache和flushCache
mybatis中还可以配置userCache和flushCache等配置项,userCache是用来设置是否禁用⼆级缓存的,在statement中设置useCache=false可以禁用当前select语句的⼆级缓存,即每次查询都会发出 sql去查询,默认情况是true,即该sql使用⼆级缓存

<select id="selectUserByUserId" useCache="false" resultType="com.cookie.pojo.User" parameterType="int">
 select * from user where id=#{id}
</select>

这种情况是针对每次查询都需要最新的数据sql,要设置成useCache=false,禁用二级缓存,直接从数据库中获取。在mapper的同一个namespace中,如果有其它insert、update, delete操作数据后需要刷新缓存,如果不执行刷新缓存会出现脏读。 设置statement配置中的flushCache="true”属性,默认情况下为true,即刷新缓存,如果改成false则 不会刷新。使用缓存时如果手动修改数据库表中的查询数据会出现脏读。

<select id="selectUserByUserId" flushCache="true" useCache="false" resultType="com.cookie.pojo.User" parameterType="int">
 select * from user where id=#{id}
</select>

一般执行完commit操作都需要刷新缓存,flushCache=true表示刷新缓存,这样可以避免数据库脏读。所以不用设置,默认即可

3.二级缓存整合Redis

mybatis自带的二级缓存是单服务器工作,无法实现分布式缓存。 假设现在有两个服务器1和2,用户访问的时候访问了 1服务器,查询后的缓存就会放在1服务器上,假设现在有个用户访问的是2服务器,那么他在2服务器上就无法获取刚刚那个缓存,如下图所示:
image.png
为了解决这个问题,就得找一个分布式的缓存,专门用来存储缓存数据的,这样不同的服务器要缓存数据都往它那里存,取缓存数据也从它那里取,如下图所示:
image.png
如上图所示,在几个不同的服务器之间,使用第三方缓存框架,将缓存都放在这个第三方框架中, 然后无论有多少台服务器,都能从缓存中获取数据。
mybatis与redis的整合:
mybatis提供了一个cache接口,如果要实现自己的缓存逻辑,实现cache接口开发即可。** **
mybatis本身默认实现了一个,但是这个缓存的实现无法实现分布式缓存, redis分布式缓存可以,mybatis提供了一个针对cache接口的redis实现类,该类存在mybatis-redis包中
实现:
1.pom

        <!--mybatis-redis-->
        <dependency>
            <groupId>org.mybatis.caches</groupId>
            <artifactId>mybatis-redis</artifactId>
            <version>1.0.0-beta2</version>
        </dependency>

2.配置文件

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.lagou.mapper.IUserMapper">
<cache type="org.mybatis.caches.redis.RedisCache" />
<select id="findAll" resultType="com.lagou.pojo.User" useCache="true">
 select * from user
</select>

注解方式:

@CacheNamespace(implementation = RedisCache.class) //开启二级缓存
public interface UserMapper {
    List<User> findAll();
    List<User> findAllUserAndRole();
}

3.redis.properties

redis.host=localhost
redis.port=6379
redis.connectionTimeout=5000
redis.password=
redis.database=0

4.测试

@Test
public void SecondLevelCache(){
 SqlSession sqlSession1 = sqlSessionFactory.openSession();
 SqlSession sqlSession2 = sqlSessionFactory.openSession();
 SqlSession sqlSession3 = sqlSessionFactory.openSession();
 IUserMapper mapper1 = sqlSession1.getMapper(IUserMapper.class);
 lUserMapper mapper2 = sqlSession2.getMapper(lUserMapper.class);
 lUserMapper mapper3 = sqlSession3.getMapper(IUserMapper.class);
 User user1 = mapper1.findUserById(1);
 sqlSession1.close(); //清空⼀级缓存
 
 User user = new User();
 user.setId(1);
 user.setUsername("lisi");
 mapper3.updateUser(user);
 sqlSession3.commit();
 User user2 = mapper2.findUserById(1);
 System.out.println(user1==user2);
}

源码分析:
RedisCache和普遍实现Mybatis的缓存方案大同小异,无非是实现Cache接口,并使用jedis操作缓存;不过该项目在设计细节上有⼀些区别;

public final class RedisCache implements Cache {
    public RedisCache(final String id) {
        if (id == null) {
          throw new IllegalArgumentException("Cache instances require an ID");
        }
        this.id = id;
        RedisConfig redisConfig = RedisConfigurationBuilder.getInstance().parseConfiguration();
	    pool = new JedisPool(redisConfig, redisConfig.getHost(), redisConfig.getPort(),
			    redisConfig.getConnectionTimeout(), redisConfig.getSoTimeout(), redisConfig.getPassword(),
			    redisConfig.getDatabase(), redisConfig.getClientName());
  }


}

RedisCache在mybatis启动的时候,由MyBatis的CacheBuilder创建,创建的方式很简单,就是调用 RedisCache 的带有String参数的构造方法,即RedisCache(String id);而在RedisCache的构造方法中, 调用了 RedisConfigurationBuilder 来创建 RedisConfig 对象,并使用 RedisConfig 来创建JedisPool。 RedisConfig类继承了 JedisPoolConfig,并提供了 host,port等属性的包装,看一下RedisConfig的属性:

public class RedisConfig extends JedisPoolConfig {

	private String host = Protocol.DEFAULT_HOST;
	private int port = Protocol.DEFAULT_PORT;
	private int connectionTimeout = Protocol.DEFAULT_TIMEOUT;
	private int soTimeout = Protocol.DEFAULT_TIMEOUT;
	private String password;
	private int database = Protocol.DEFAULT_DATABASE;
	private String clientName;

}

RedisConfig对象是由RedisConfigurationBuilder创建的,简单看下这个类的主要方法:

	public RedisConfig parseConfiguration(ClassLoader classLoader) {
		Properties config = new Properties();

		InputStream input = classLoader.getResourceAsStream(redisPropertiesFilename);
		if (input != null) {
			try {
				config.load(input);
			} catch (IOException e) {
				throw new RuntimeException(
						"An error occurred while reading classpath property '"
								+ redisPropertiesFilename
								+ "', see nested exceptions", e);
			} finally {
				try {
					input.close();
				} catch (IOException e) {
					// close quietly
				}
			}
		}

		RedisConfig jedisConfig = new RedisConfig();
		setConfigProperties(config, jedisConfig);
		return jedisConfig;
	}

核心的方法就是parseConfiguration方法,该方法从classpath中读取一个redis.properties文件:

redis.host=localhost
redis.port=6379
redis.connectionTimeout=5000
redis.password=
redis.database=0

并将该配置文件中的内容设置到RedisConfig对象中,并返回;接下来,就是RedisCache使用 RedisConfig类创建完成JedisPool;在RedisCache中实现了⼀个简单的模板方法,用来操作Redis:

  private Object execute(RedisCallback callback) {
    Jedis jedis = pool.getResource();
    try {
      return callback.doWithRedis(jedis);
    } finally {
      jedis.close();
    }
  }

模板接口为RedisCallback,这个接口中就只需要实现了一个doWithRedis方法而已

public interface RedisCallback {
	Object doWithRedis(Jedis jedis);
}

Cache中最重要的两个方法:putObject和getObject,通过这两个方法来查看mybatis-redis 储存数据
的格式:

    public void putObject(final Object key, final Object value) {
        this.execute(new RedisCallback() {
            public Object doWithRedis(Jedis jedis) {
                jedis.hset(RedisCache.this.id.toString().getBytes(), key.toString().getBytes(), SerializeUtil.serialize(value));
                return null;
            }
        });
    }

    public Object getObject(final Object key) {
        return this.execute(new RedisCallback() {
            public Object doWithRedis(Jedis jedis) {
                return SerializeUtil.unserialize(jedis.hget(RedisCache.this.id.toString().getBytes(), key.toString().getBytes()));
            }
        });
    }

可以很清楚的看到,mybatis-redis在存储数据的时候,是使用的hash结构,把cache的id作为这个hash的key (cache的id在mybatis中就是mapper的namespace);这个mapper中的查询缓存数据作为 hash的field,需要缓存的内容直接使用SerializeUtil存储,SerializeUtil和其他的序列化类差不多,负责对象的序列化和反序列化;

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1454990.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

WEB APIs(2)

应用定时器可以写一个定时轮播图&#xff0c;如下 <!DOCTYPE html> <html lang"en"><head><meta charset"UTF-8"><meta http-equiv"X-UA-Compatible" content"IEedge"><meta name"viewport&qu…

React 更改程序入口点(index.js文件位置变更)

食用前提示&#xff1a;本文基于已经快速配置好的React环境而作&#xff0c;配置React环境详见拙作&#xff1a;React环境配置-CSDN博客~ 一、了解默认入口点 使用create-react-app快速搭建react环境后&#xff0c;npm start启动程序的默认入口点为/src/index(即src目录下的ind…

《白话C++》第10章 STL和boost,Page70~72 boost::scoped_ptr

《泛型》篇中提到的某个IT项目的辩论会&#xff0c; 一派坚持智能指针和裸指针可以“离婚”&#xff0c;它们是std::auto_ptr的支持者&#xff0c; 一派认为智能指针和裸指针不可以“离婚”&#xff0c;boost::scoped_ptr体现了他们的观点&#xff1a; boost::scoped_ptr基本…

OpenAI视频生成模型Sora的全面解析:从扩散Transformer到ViViT、DiT、VideoPoet

前言 真没想到&#xff0c;距离视频生成上一轮的集中爆发才过去三个月&#xff0c;没想OpenAI一出手&#xff0c;该领域又直接变天了 自打2.16日OpenAI发布sora以来&#xff0c;不但把同时段Google发布的Gemmi Pro 1.5干没了声音&#xff0c;而且网上各个渠道&#xff0c;大量…

NHANES数据库使用(1)

官网&#xff1a;NHANES - National Health and Nutrition Examination Survey Homepagehttps://www.cdc.gov/nchs/nhanes/index.htm 1、打开数据库 2、 选择数据集 B区检索方法和变量。C区检索数据集。A区含有B区和C区的功能。选择 NHANES 2017-March 2020打开。 3、打开数据…

普通人做抖音小店真的能赚钱吗?别在做美梦了,都醒醒吧!

大家好&#xff0c;我是电商糖果 糖果做电商七年了&#xff0c;这中间也起起落落过&#xff0c;2020年开始做抖音小店。 虽然靠着小店自己有了团队&#xff0c;翻了身。 但是只要有人问糖果&#xff0c;普通人做抖音小店真的能赚到钱吗&#xff1f; 我的回答依旧是看个人。…

最长子串和回文子串相关的算法题解

这里写目录标题 一、3. 无重复字符的最长子串二、5. 最长回文子串三、647. 回文子串四、516. 最长回文子序列 一、3. 无重复字符的最长子串 中等 给定一个字符串 s &#xff0c;请你找出其中不含有重复字符的 最长子串 的长度。 示例 1: 输入: s “abcabcbb” 输出: 3 解释:…

ClickHouse从入门到精通(高级)

第1章 Explain查看执行计划 第2章 建表优化 第3章 ClickHouse语法优化规则 第4章 查询优化 第5章 数据一致性(重点) 第6章 物化视图 第7章 MaterializeMySQL引擎 第8章 常见问题排查

阿里云香港轻量应用服务器怎么样,建站速度快吗?

阿里云香港服务器中国香港数据中心网络线路类型BGP多线精品&#xff0c;中国电信CN2高速网络高质量、大规格BGP带宽&#xff0c;运营商精品公网直连中国内地&#xff0c;时延更低&#xff0c;优化海外回中国内地流量的公网线路&#xff0c;可以提高国际业务访问质量。阿里云服务…

智慧城市与数字孪生:实现城市可持续发展的关键

一、引言 随着全球城市化进程的加速&#xff0c;城市面临着诸多挑战&#xff0c;如资源紧张、环境恶化、交通拥堵等。为了解决这些问题&#xff0c;智慧城市的概念应运而生。智慧城市利用先进的信息通信技术&#xff0c;提升城市治理水平&#xff0c;改善市民的生活质量。而数…

基于8086单片机的数码管计时系统[proteus仿真]

基于8086单片机的数码管计时系统[proteus仿真] 8086仿真设计这个题目算是课程设计中常见的题目了&#xff0c;本期是一个基于8086单片机的数码管计时系统[proteus仿真] 需要的源文件和程序的小伙伴可以关注公众号【阿目分享嵌入式】&#xff0c;赞赏任意文章 2&#xffe5;&a…

IPsec、安全关联、网络层安全协议

网络层安全协议 IP 几乎不具备任何安全性&#xff0c;不能保证&#xff1a; 1.数据机密性 2.数据完整性 3.数据来源认证 由于其在设计和实现上存在安全漏洞&#xff0c;使各种攻击有机可乘。例如&#xff1a;攻击者很容易构造一个包含虚假地址的 IP 数据报。 IPsec 提供了标…

从零开始做题:逆向 ret2libc jarvisoj level1

1.题目信息 BUUCTF在线评测 2.原理 篡改栈帧上的返回地址为攻击者手动传入的shellcode所在缓冲区地址&#xff0c;并且该区域有执行权限。 3.解题步骤 3.1 首先使用checksec工具查看它开了啥保护措施 基本全关&#xff0c;栈可执行。 rootpwn_test1604:/ctf/work/9# chec…

RabbitMQ之 Direct 交换机

&#x1f47d;System.out.println(“&#x1f44b;&#x1f3fc;嗨&#xff0c;大家好&#xff0c;我是代码不会敲的小符&#xff0c;双非大四&#xff0c;Java实习中…”); &#x1f4da;System.out.println(“&#x1f388;如果文章中有错误的地方&#xff0c;恳请大家指正&a…

【python】python入门(变量名)

Hi~ o(*&#xffe3;▽&#xffe3;*)ブ今天一起来看看python入门之变量名吧~~ 变量名的规定&#xff1a; 举个例子&#xff1a; “违法”的变量名们 my love/my &#xff01;love错误&#xff1a;中间不能是空格或者其他符号1my_love错误&#xff1a;不能数字开头"my_l…

【Spring底层原理高级进阶】轻松掌握 Spring MVC 的拦截器机制:深入理解 HandlerInterceptor 接口和其实现类的用法

&#x1f389;&#x1f389;欢迎光临&#x1f389;&#x1f389; &#x1f3c5;我是苏泽&#xff0c;一位对技术充满热情的探索者和分享者。&#x1f680;&#x1f680; &#x1f31f;特别推荐给大家我的最新专栏《Spring 狂野之旅&#xff1a;底层原理高级进阶》 &#x1f680…

区块链技术和Hyperledger Fabric介绍

1 区块链介绍 1.1 区块链技术形成 1.1.1 起源 在比特币诞生之时&#xff0c;技术专家们开始研究比特币的底层技术&#xff0c;并抽象提取出来&#xff0c;形成区块链技术&#xff0c;或者称分布式账本技术。 1.1.2 定义 简称BT&#xff08;Blockchain technology&#xff…

包教包会的Kotlin Flow教程

原文链接 包教包会的Kotlin Flow教程 公众号「稀有猿诉」 Kotlin中的Flow是专门用于处理异步数据流的API&#xff0c;是函数响应式编程范式(Functional Reactive Programming FRP)在Kotlin上的一个实现&#xff0c;并且深度融合了Kotlin的协程。是Kotlin中处理异步数据…

【PCIE709-F】基于复旦微JFM7VX690T80 FPGA的全国产化8通道光纤双FMC接口数据处理平台

板卡概述 PCIE709-F是一款基于上海复旦微电子的28nm 7系列FPGA JFM7VX690T80的全国产化8通道光纤双FMC接口数据预处理平台&#xff0c;该板卡采用复旦微的高性能7系列FPGA作为实时处理器&#xff0c;实现4路10G SFP光纤以及1路QSFP通信接口、实现1路X8 PCIE数据传输的功能。板载…

using--基础

using 关键字的作用 using声明---using declaration 就是声明一个已经存在的命名空间&#xff0c;命名空间成员&#xff0c;枚举&#xff0c;类成员对象等。 声明实现的原理 在 C 中&#xff0c;变量的声明并不等于变量的实现&#xff0c;变量声明只是告诉编译器该变量的名…