【Redis高级-集群分片】

news2024/11/28 17:58:32

单机安装Redis

首先需要安装Redis所需要的依赖:

yum install -y gcc tcl

Redis安装包上传到虚拟机的任意目录:

我放到了/tmp目录:

解压缩:

tar -zxvf /tmp/redis-6.2.4.tar.gz -C /tmp

解压后:

进入redis目录:

cd /tmp/redis-6.2.4/

运行编译命令:

make && make install

如果没有出错,应该就安装成功了。

然后修改redis.conf文件中的一些配置:

vim /tmp/redis-6.2.4/redis.conf

# 绑定地址,默认是127.0.0.1,会导致只能在本地访问。修改为0.0.0.0则可以在任意IP访问
bind 0.0.0.0

启动Redis:

redis-server /tmp/redis-6.2.4/redis.conf

停止redis服务:

redis-cli shutdown

Redis主从集群

集群结构

我们搭建的主从集群结构如图:

共包含三个节点,一个主节点,两个从节点。

这里我们会在同一台虚拟机中开启3个redis实例,模拟主从集群,信息如下:

IP

PORT

角色

192.168.136.130

7001

master

192.168.136.130

7002

slave

192.168.136.130

7003

slave

准备实例和配置

要在同一台虚拟机开启3个实例,必须准备三份不同的配置文件和目录,配置文件所在目录也就是工作目录。

1)创建目录

我们创建三个文件夹,名字分别叫7001、7002、7003:

# 进入/tmp目录
cd /tmp
# 创建目录
mkdir 7001 7002 7003

如图:

2)恢复原始配置(跳过)

修改redis-6.2.4/redis.conf文件,将其中的持久化模式改为默认的RDB模式,AOF保持关闭状态。

# 开启RDB
# save ""
save 3600 1
save 300 100
save 60 10000

# 关闭AOF
appendonly no

3)拷贝配置文件到每个实例目录

然后将redis-6.2.4/redis.conf文件拷贝到三个目录中(在/tmp目录执行下列命令):

# 进入/tmp目录
cd /tmp

# 方式一:逐个拷贝
cp redis-6.2.4/redis.conf 7001
cp redis-6.2.4/redis.conf 7002
cp redis-6.2.4/redis.conf 7003

# 方式二:管道组合命令,一键拷贝
echo 7001 7002 7003 | xargs -t -n 1 cp redis-6.2.4/redis.conf
xargs:用来读取标准输入和管道中的数据
默认以空格、Tab制表符、回车符为分隔符和结束符
-n 指一次性读取几个参数
-t 表示先打印命令,然后再执行
-I{} 指定要替换的字符串

4)修改每个实例的端口、工作目录

修改每个文件夹内的配置文件,将端口分别修改为7001、7002、7003,将rdb文件保存位置都修改为自己所在目录(在/tmp目录执行下列命令):

# 进入/tmp目录
cd /tmp

sed -i -e 's/6379/7001/g' -e 's/dir .\//dir \/tmp\/7001\//g' 7001/redis.conf
sed -i -e 's/6379/7002/g' -e 's/dir .\//dir \/tmp\/7002\//g' 7002/redis.conf
sed -i -e 's/6379/7003/g' -e 's/dir .\//dir \/tmp\/7003\//g' 7003/redis.conf
sed:利用脚本来处理文本文件
选项:
-i 直接修改读取的文件内容
-e 执行后面的命令
动作:
s 查询替代
g 全局
数字代表操作的行数
a 在当前行的新建一行插入跟着的字符串

5)修改每个实例的声明IP

虚拟机本身有多个IP,为了避免将来混乱,我们需要在redis.conf文件中指定每一个实例的绑定ip信息,格式如下:

# redis实例的声明 IP
replica-announce-ip 192.168.136.130

每个目录都要改,我们一键完成修改(在/tmp目录执行下列命令):

# 进入/tmp目录
cd /tmp

# 逐一执行
sed -i '1a replica-announce-ip 192.168.136.130' 7001/redis.conf
sed -i '1a replica-announce-ip 192.168.136.130' 7002/redis.conf
sed -i '1a replica-announce-ip 192.168.136.130' 7003/redis.conf

# 或者一键修改
printf '%s\n' 7001 7002 7003 | xargs -I{} -t sed -i '1a replica-announce-ip 192.168.136.130' {}/redis.conf

启动

为了方便查看日志,我们打开3个ssh窗口,分别启动3个redis实例,启动命令:

# 第1个
redis-server /tmp/7001/redis.conf
# 第2个
redis-server /tmp/7002/redis.conf
# 第3个
redis-server /tmp/7003/redis.conf

启动后:

如果要一键停止,可以运行下面命令:

printf '%s\n' 7001 7002 7003 | xargs -I{} -t redis-cli -p {} shutdown

开启主从关系

现在三个实例还没有任何关系,要配置主从可以使用replicaof 或者slaveof(5.0以前)命令。

有临时和永久两种模式:

  • 修改配置文件(永久生效)

  • 在redis.conf中添加一行配置:slaveof <masterip> <masterport>

  • 使用redis-cli客户端连接到redis服务,执行slaveof命令(重启后失效):

slaveof <masterip> <masterport>

注意 :在5.0以后新增命令replicaof,与salveof效果一致。

这里我们为了演示方便,使用方式二。

通过redis-cli命令连接7002,执行下面命令:

# 连接 7002
redis-cli -p 7002
# 执行slaveof
replicaof 192.168.136.130 7001

通过redis-cli命令连接7003,执行下面命令:

# 连接 7003
redis-cli -p 7003
# 执行slaveof
replicaof 192.168.136.130 7001

然后连接 7001节点,查看集群状态:

# 连接 7001
redis-cli -p 7001
# 查看状态
info replication

结果:

测试

执行下列操作以测试:

  • 利用redis-cli连接7001,执行set num 123

  • 利用redis-cli连接7002,执行get num,再执行set num 666

  • 利用redis-cli连接7003,执行get num,再执行set num 888

可以发现,只有在7001这个master节点上可以执行写操作,7002和7003这两个slave节点只能执行读操作。

搭建哨兵集群

集群结构

这里我们搭建一个三节点形成的Sentinel集群,来监管之前的Redis主从集群。如图:

三个sentinel实例信息如下:

节点

IP

PORT

s1

192.168.136.130

27001

s2

192.168.136.130

27002

s3

192.168.136.130

27003

准备实例和配置

要在同一台虚拟机开启3个实例,必须准备三份不同的配置文件和目录,配置文件所在目录也就是工作目录。

我们创建三个文件夹,名字分别叫s1、s2、s3:

# 进入/tmp目录
cd /tmp
# 创建目录
mkdir s1 s2 s3

如图:

然后我们在s1目录创建一个sentinel.conf文件

cd s1
vim sentinel.conf

添加下面的内容(按下 i):

port 27001
sentinel announce-ip 192.168.136.130
sentinel monitor mymaster 192.168.136.130 7001 2
sentinel down-after-milliseconds mymaster 5000
sentinel failover-timeout mymaster 60000
dir "/tmp/s1"

添加完成后保存退出

esc 退出
:wq 保存

解读:

  • port 27001:是当前sentinel实例的端口

  • sentinel monitor mymaster 192.168.136.130 7001 2:指定主节点信息

  • mymaster:主节点名称,自定义,任意写

  • 192.168.136.130 7001:主节点的ip和端口

  • 2:判断主节点客观下线的哨兵数量阈值

  • sentinel down-after-milliseconds: 配置对主节点、从节点和哨兵节点的主观下线的时间,默认30s

  • sentinel failover-timeout:设置故障转移每个阶段的超时时间,默认180s,如果超时,则下次该值会变为原来的2倍

然后将s1/sentinel.conf文件拷贝到s2、s3两个目录中(在/tmp目录执行下列命令):

# 进入/tmp目录
cd /tmp

# 方式一:逐个拷贝
cp s1/sentinel.conf s2
cp s1/sentinel.conf s3

# 方式二:管道组合命令,一键拷贝
echo s2 s3 | xargs -t -n 1 cp /tmp/s1/sentinel.conf

修改s2、s3两个文件夹内的配置文件,将端口分别修改为27002、27003:

sed -i -e 's/27001/27002/g' -e 's/s1/s2/g' /tmp/s2/sentinel.conf
sed -i -e 's/27001/27003/g' -e 's/s1/s3/g' /tmp/s3/sentinel.conf

启动

为了方便查看日志,我们打开3个ssh窗口,分别启动3个redis实例,启动命令:

# 第1个
redis-sentinel /tmp/s1/sentinel.conf
# 第2个
redis-sentinel /tmp/s2/sentinel.conf
# 第3个
redis-sentinel /tmp/s3/sentinel.conf

启动后:

测试

尝试让master节点7001宕机,查看sentinel日志:

查看7003的日志:

查看7002的日志:

搭建分片集群

集群结构

分片集群需要的节点数量较多,这里我们搭建一个最小的分片集群,包含3个master节点,每个master包含一个slave节点,结构如下:

这里我们会在同一台虚拟机中开启6个redis实例,模拟分片集群,信息如下:

IP

PORT

角色

192.168.136.130

7001

master

192.168.136.130

7002

master

192.168.136.130

7003

master

192.168.136.130

8001

slave

192.168.136.130

8002

slave

192.168.136.130

8003

slave

准备实例和配置

删除之前的7001、7002、7003这几个目录,重新创建出7001、7002、7003、8001、8002、8003目录:

# 进入/tmp目录
cd /tmp
# 删除旧的,避免配置干扰
rm -rf 7001 7002 7003
# 创建目录
mkdir 7001 7002 7003 8001 8002 8003

在/tmp下准备一个新的redis.conf文件,内容如下:

# 进入/tmp目录
cd /tmp
# 创建并编辑
vim redis.conf
按下i进行编辑,将下面的内容复制上去
按esc退出编辑模式
再按 :wq 保存退出
port 6379
# 开启集群功能
cluster-enabled yes
# 集群的配置文件名称,不需要我们创建,由redis自己维护
cluster-config-file /tmp/6379/nodes.conf
# 节点心跳失败的超时时间
cluster-node-timeout 5000
# 持久化文件存放目录
dir /tmp/6379
# 绑定地址
bind 0.0.0.0
# 让redis后台运行
daemonize yes
# 注册的实例ip
replica-announce-ip 192.168.136.130
# 保护模式
protected-mode no
# 数据库数量
databases 1
# 日志
logfile /tmp/6379/run.log

将这个文件拷贝到每个目录下:

# 进入/tmp目录
cd /tmp
# 执行拷贝
echo 7001 7002 7003 8001 8002 8003 | xargs -t -n 1 cp redis.conf

修改每个目录下的redis.conf,将其中的6379修改为与所在目录一致:

# 进入/tmp目录
cd /tmp
# 修改配置文件
printf '%s\n' 7001 7002 7003 8001 8002 8003 | xargs -I{} -t sed -i 's/6379/{}/g' {}/redis.conf

启动

因为已经配置了后台启动模式,所以可以直接启动服务:

# 进入/tmp目录
cd /tmp
# 一键启动所有服务
printf '%s\n' 7001 7002 7003 8001 8002 8003 | xargs -I{} -t redis-server {}/redis.conf

通过ps查看状态:

ps -ef | grep redis

发现服务都已经正常启动:

如果要关闭所有进程,可以执行命令:

ps -ef | grep redis | awk '{print $2}' | xargs kill

或者(推荐这种方式):

printf '%s\n' 7001 7002 7003 8001 8002 8003 | xargs -I{} -t redis-cli -p {} shutdown

创建集群

虽然服务启动了,但是目前每个服务之间都是独立的,没有任何关联。

我们需要执行命令来创建集群,在Redis5.0之前创建集群比较麻烦,5.0之后集群管理命令都集成到了redis-cli中。

Redis5.0之前

Redis5.0之前集群命令都是用redis安装包下的src/redis-trib.rb来实现的。因为redis-trib.rb是有ruby语言编写的所以需要安装ruby环境。

# 安装依赖
yum -y install zlib ruby rubygems
gem install redis

然后通过命令来管理集群:

# 进入redis的src目录
cd /tmp/redis-6.2.4/src
# 创建集群
./redis-trib.rb create --replicas 1 192.168.136.130:7001 192.168.136.130:7002 192.168.136.130:7003 192.168.136.130:8001 192.168.136.130 :8002 192.168.136.130:8003

Redis5.0以后

我们使用的是Redis6.2.4版本,集群管理以及集成到了redis-cli中,格式如下:

redis-cli --cluster create --cluster-replicas 1 192.168.136.130:7001 192.168.136.130:7002 192.168.136.130:7003 192.168.136.130:8001 192.168.136.130:8002 192.168.136.130:8003

命令说明:

  • redis-cli --cluster或者./redis-trib.rb:代表集群操作命令

  • create:代表是创建集群

  • --replicas 1或者--cluster-replicas 1 :指定集群中每个master的副本个数为1,此时节点总数 ÷ (replicas + 1) 得到的就是master的数量。因此节点列表中的前n个就是master,其它节点都是slave节点,随机分配到不同master

运行后的样子:

这里输入yes,则集群开始创建:

通过命令可以查看集群状态:

redis-cli -p 7001 cluster nodes

测试

尝试连接7001节点,存储一个数据:

# 连接
redis-cli -p 7001
# 存储数据
set num 123
# 读取数据
get num
# 再次存储
set a 1

结果悲剧了:

集群操作时,需要给redis-cli加上-c参数才可以:

redis-cli -c -p 7001

这次可以了:

散列插槽

插槽原理

Redis会把每一个master节点映射到0~16383共16384个插槽(hash slot)上,查看集群信息时就能看到:

数据key不是与节点绑定,而是与插槽绑定。redis会根据key的有效部分计算插槽值,分两种情况:

  • key中包含"{}",且“{}”中至少包含1个字符,“{}”中的部分是有效部分

  • key中不包含“{}”,整个key都是有效部分

例如:key是num,那么就根据num计算,如果是{itcast}num,则根据itcast计算。计算方式是利用CRC16算法得到一个hash值,然后对16384取余,得到的结果就是slot值。

如图,在7001这个节点执行set a 1时,对a做hash运算,对16384取余,得到的结果是15495,因此要存储到7003节点。

到了7003后,执行get num时,对num做hash运算,对16384取余,得到的结果是2765,因此需要切换到7001节点

小结

Redis如何判断某个key应该在哪个实例?

  • 将16384个插槽分配到不同的实例

  • 根据key的有效部分计算哈希值,对16384取余

  • 余数作为插槽,寻找插槽所在实例即可

如何将同一类数据固定的保存在同一个Redis实例?

  • 这一类数据使用相同的有效部分,例如key都以{typeId}为前缀

集群伸缩

redis-cli --cluster提供了很多操作集群的命令,可以通过下面方式查看:

比如,添加节点的命令:

需求分析

需求:向集群中添加一个新的master节点,并向其中存储 num = 10

  • 启动一个新的redis实例,端口为7004

  • 添加7004到之前的集群,并作为一个master节点

  • 给7004节点分配插槽,使得num这个key可以存储到7004实例

这里需要两个新的功能:

  • 添加一个节点到集群中

  • 将部分插槽分配到新插槽

创建新的redis实例

创建一个文件夹:

cd /tmp

mkdir7004

拷贝配置文件:

cp redis.conf 7004

修改配置文件:

sed-i-e's/6379/7004/g'7004/redis.conf

启动

redis-server 7004/redis.conf

添加新节点到redis

添加节点的语法如下:

执行命令:

redis-cli --cluster add-node 192.168.136.130:7004 192.168.136.130:7001

通过命令查看集群状态:

redis-cli -p7001 cluster nodes

如图,7004加入了集群,并且默认是一个master节点:

但是,可以看到7004节点的插槽数量为0,因此没有任何数据可以存储到7004上

转移插槽

我们要将num存储到7004节点,因此需要先看看num的插槽是多少:

如上图所示,num的插槽为2765.

我们可以将0~3000的插槽从7001转移到7004,命令格式如下:

具体命令如下:

建立连接:

redis-cli --cluster reshard 192.168.136.130:7001

得到下面的反馈:

询问要移动多少个插槽,我们计划是3000个:

新的问题来了:

那个node来接收这些插槽??

显然是7004,那么7004节点的id是多少呢?

复制这个id,然后拷贝到刚才的控制台后:

这里询问,你的插槽是从哪里移动过来的?

  • all:代表全部,也就是三个节点各转移一部分

  • 具体的id:目标节点的id

  • done:没有了

这里我们要从7001获取,因此填写7001的id:

填完后,点击done,这样插槽转移就准备好了:

确认要转移吗?输入yes:

然后,通过命令查看结果:

可以看到:

目的达成。

故障转移

集群初识状态是这样的:

其中7001、7002、7003都是master,我们计划让7002宕机。

自动故障转移

当集群中有一个master宕机会发生什么呢?

为了更好的查看故障转移过程,在此打开监听

watch redis-cli -p7001 cluster nodes

然后在复制一个标签操作集群

直接停止一个redis实例,例如7002:

redis-cli -p7002 shutdown

1)首先是该实例与其它实例失去连接

2)然后是疑似宕机:

3)最后是确定下线,自动提升一个slave为新的master:

4)当7002再次启动,就会变为一个slave节点了:

redis-server 7002/redis.conf

手动故障转移

利用cluster failover命令可以手动让集群中的某个master宕机,切换到执行cluster failover命令的这个slave节点,实现无感知的数据迁移。其流程如下:

这种failover命令可以指定三种模式:

  • 缺省:默认的流程,如图1~6歩

  • force(强制):省略了对offset的一致性校验,如图2~3步

  • takeover(接管):直接执行第5歩,忽略数据一致性、忽略master状态和其它master的意见

案例需求:在7002这个slave节点执行手动故障转移,重新夺回master地位

步骤如下:

1)利用redis-cli连接7002这个节点

2)执行cluster failover命令

如图:

效果:

RedisTemplate访问分片集群

RedisTemplate底层同样基于lettuce实现了分片集群的支持,而使用的步骤与哨兵模式基本一致:

1)引入redis的starter依赖

2)配置分片集群地址

3)配置读写分离

与哨兵模式相比,其中只有分片集群的配置方式略有差异,如下:

spring:

redis:

cluster:

nodes:

- 192.168.136.130:7001

- 192.168.136.130:7002

- 192.168.136.130:7003

- 192.168.136.130:8001

- 192.168.136.130:8002

- 192.168.136.130:8003

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/335619.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

剑指 Offer 41. 数据流中的中位数

题目 如何得到一个数据流中的中位数&#xff1f;如果从数据流中读出奇数个数值&#xff0c;那么中位数就是所有数值排序之后位于中间的数值。如果从数据流中读出偶数个数值&#xff0c;那么中位数就是所有数值排序之后中间两个数的平均值。 例如&#xff0c;[2,3,4] 的中位数是…

从零开始的python基础教程(2)

九、Python Standard Library 1、Paths from pathlib import Path# Windows Path("C:\\Program Files\\Microsoft") # Or Path(r"C:\Program Files\Microsoft")# Mac Path("/usr/local/bin")Path() # Current Path("ecommerce/__init__.py…

AXI实战(一)-为AXI总线搭建简单的仿真测试环境

AXI实战(一)-搭建简单仿真环境 看完在本文后,你将可能拥有: 一个可以仿真AXI/AXI_Lite总线的完美主端(Master)或从端(Slave)一个使用SystemVerilog仿真模块的船信体验小何的AXI实战系列开更了,以下是初定的大纲安排: 欢迎感兴趣的朋友关注并支持,以下为正文部分 文章目录…

node.js笔记-模块化(commonJS规范),包与npm(Node Package Manager)

目录 模块化 node.js中模块的分类 模块的加载方式 模块作用域 向外共享模块作用域中的成员 向外共享成员 包与npm&#xff08;Node package Manager&#xff09; 什么是包&#xff1f; 包的来源 为什么需要包&#xff1f; 查找和下载包 npm下载和卸载包命令 配置np…

【数据结构】二叉排序树——平衡二叉树的调整

文章目录前置概念一、构造平衡二叉树的基本思想二、一个示例三、平衡二叉树的调整细节&#xff08;1&#xff09;LL型&#xff08;顺时针 &#xff09;举例&#xff08;2&#xff09;RR型&#xff08;逆时针&#xff09;&#xff08;3&#xff09;LR型&#xff08;先逆时针再顺…

测试左移之需求质量

测试左移的由来 缺陷的修复成本逐步升高 下面是质量领域司空见惯的一张图&#xff0c;看图说话&#xff0c;容易得出&#xff1a;大部分缺陷都是早期引入的&#xff0c;同时大部分缺陷都是中晚期发现的&#xff0c;而缺陷发现的越晚&#xff0c;其修复成本就越高。因此&#…

【Vue3 组件封装】vue3 轮播图组件封装

文章目录轮播图功能-获取数据轮播图-通用轮播图组件轮播图-数据渲染轮播图-逻辑封装轮播图功能-获取数据 目标: 基于pinia获取轮播图数据 核心代码&#xff1a; &#xff08;1&#xff09;在types/data.d.ts文件中定义轮播图数据的类型声明 // 所有接口的通用类型 export typ…

linux(centos7.6)docker

官方文档&#xff1a;https://docs.docker.com/engine/install/centos/1安装之前删除旧版本的docker2安装yum install-y yum-utils3配置yum源 不用官网的外国下载太慢 推荐阿里云yum-config-manager --add-repo https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.r…

笔记_js运算符

目录二进制相关运算符移位运算符<<>>&#xff5c;(位或运算)参考文档二进制相关运算符 移位运算符 移位运算就是对二进制进行有规律的移位。 tips:进制转换文档链接 << “<<”运算符执行左移位运算。在移位运算过程中&#xff0c;符号位始终保持不变…

jvm mat分析dump文件

jvm调优中&#xff0c;经常使用dump来分析是否存在大对象导致频繁full gc&#xff0c;以下为使用步骤&#xff1a;一、获得服务进程二、生成dump文件jmap -dump:formatb,filexxx.dump pid三、下载mat工具地址:https://www.eclipse.org/mat/downloads.php注意&#xff0c;12及以…

网络安全实验室5.上传关

5.上传关 1.请上传一张jpg格式的图片 url&#xff1a;http://lab1.xseclab.com/upload1_a4daf6890f1166fd88f386f098b182af/ 上传一张后缀名为jpg的图片&#xff0c;上传抓包修改后缀名为别的&#xff0c;s或者直接删掉&#xff0c;放包 得到key is IKHJL9786#$%^& 2.请…

再说多线程(六)——Thread生命周期

前面一直在用Thread介绍多线程任务&#xff0c;本节对线程类Thread的生命周期进行简单的梳理。线程状态对于一个线程来说&#xff0c;有以下几种状态&#xff1a;Unstarted(New) StateRunnable State(Ready to Run)Running StateNot Runable StateDead State这几种状态的转换关…

chatgpt国内能用的镜像与api请求样例

chatgpt去年刚出来时我就到openai注册了账号&#xff0c;必须用国外的线路才能注册&#xff0c;正常注册不了&#xff0c;注册完要用国外手机接收验证码&#xff0c;才能使用&#xff0c;我卡到验证码就没继续用了&#xff0c;昨晚&#xff0c;找了几个国内的镜像&#xff0c;用…

课程回顾|以智能之力,加速媒体生产全自动进程

本文内容整理自「智能媒体生产」系列课程第二讲&#xff1a;视频AI与智能生产制作&#xff0c;由阿里云智能视频云高级技术专家分享视频AI原理&#xff0c;AI辅助媒体生产&#xff0c;音视频智能化能力和底层原理&#xff0c;以及如何利用阿里云现有资源使用音视频AI能力。课程…

PyTorch学习笔记:nn.Sigmoid——Sigmoid激活函数

PyTorch学习笔记&#xff1a;nn.Sigmoid——Sigmoid激活函数 torch.nn.Sigmoid()功能&#xff1a;逐元素应用Sigmoid函数对数据进行激活&#xff0c;将元素归一化到区间(0,1)内 函数方程&#xff1a; Sigmoid(x)σ(x)11e−xSigmoid(x)\sigma(x)\frac1{1e^{-x}} Sigmoid(x)σ(…

基于python下selenium库实现交互式图片保存操作(批量保存浏览器中的图片)

Selenium是最广泛使用的开源Web UI&#xff08;用户界面&#xff09;自动化测试套件之一&#xff0c;可以通过编程与浏览量的交互式操作对网页进行自动化控制。基于这种操作进行数据保存操作&#xff0c;尤其是在图像数据的批量保存上占据优势。本博文基于selenium 与jupyterla…

Python基础01

Python基础 1、编程环境&#xff1a;IDLE 1.1使用 1、文件创建&#xff1a;File —> New File 2、文件打开&#xff1a;File —> Open 3、文件保存&#xff1a; File —> Save 2、输入输出 2.1输入&#xff1a;input() 语法&#xff1a;input(“想要表达的内容”…

在阿里当外包,是一种什么工作体验?

上周和在阿里做外包的朋友一起吃饭&#xff0c;朋友吃着吃着&#xff0c;就开启了吐槽模式。 他一边喝酒一边说&#xff0c;自己现在做着这份工作&#xff0c;实在看不到前途。 看他状态不佳&#xff0c;问了才知道&#xff0c;是手上的项目太磨人。 他们现在做的项目&#…

大数据---Hadoop安装Hadoop简易版

编写自动安装Hadoop的shell脚本 完整流程: 大数据—Hadoop安装教程&#xff08;二&#xff09; 文章目录编写自动安装Hadoop的shell脚本上传压缩包编写shell脚本vim hadoopautoinstall.sh运行上传压缩包 在opt目录下创建连个目录install和soft 将压缩包上传到install目录下 …

docker file和compose

文章目录1.dockerfile&#xff08;单机脚本&#xff09;1.概念2.原理3.dockerfile核心四步4.命令2.docker compose1.概念2.注意事项3.常用字段4.常用命令1.dockerfile&#xff08;单机脚本&#xff09; 1.概念 通过脚本&#xff0c;生成一个镜像&#xff0c;并运行对应的容器…