C语言实现基于Linux,epoll和多线程的WebServer服务器

news2024/11/25 2:35:55

代码结构:

在这里插入图片描述

Server.h

头文件,对函数进行了声明

#pragma once
#include<stdio.h>
// 新建一个用于TCP监听的socket文件描述符,并返回
int initListenFd(unsigned short port);

// 启动epoll
int epollRun(int lfd);

// accept建立连接
void* acceptClient(void* arg);

// 接收http请求, cfd表示连接socket, epfd表示epoll树
void* recvHttpRequest(void* arg);

// 解析HTTP的请求行
int parseRequestLine(const char *line, int cfd);

// 发送文件(即HTTP相应报文的数据部分,不包括状态行和首部行)
int sendFile(const char* fileName, int cfd);

// 发送响应头(状态行+首部行)
int sendHeadMsg(int cfd, int status, const char* descr, const char* type, int length);

// 根据文件的后缀/文件名,得到文件的type,作为HTTP响应报文的首部字段content_type的值
const char* getFileType(const char* name);

//发送目录
int sendDir(const char* dirName, int cfd);

// 将字符转换为整形
int hexToDec(char c);

//解码
// to 存储解码之后的数据, 传出参数, from被解码的数据, 传入参数
void decodeMsg(char* to, char* from);

Server.c

函数实现

#include "Server.h"
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/epoll.h>
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>  // 设置socket非阻塞
#include <errno.h>  // 判断errno
#include <unistd.h>
#include <strings.h>
#include <string.h>
#include <sys/stat.h>
#include <assert.h>
#include <sys/sendfile.h>
#include <dirent.h>
#include <stdlib.h>
#include <pthread.h>
#include <ctype.h> 

// 封装线程工作函数的参数
typedef struct FdInfo{
    int fd; // 文件描述符(用于监听/通信)
    int epfd; // epoll树实例 
    pthread_t tid; // 线程id 
}FdInfo;

// 新建一个用于TCP监听的socket文件描述符,并返回
int initListenFd(unsigned short port){
    // 1. 创建监听的fd
    int lfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    if(lfd==-1){
        perror("socket");
        return -1;
    }
    // 2. 设置端口复用
    int opt = -1;
    int ret = setsockopt(lfd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &opt, sizeof opt);
    
    if(ret == -1){
        perror("setsockopt");
        return -1;
    }
    // 3. 绑定Ip和端口号
    struct sockaddr_in addr;
    addr.sin_family = AF_INET;
    addr.sin_port = htons(port);
    addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
    ret = bind(lfd, (struct sockaddr*)&addr, sizeof addr);
    if(ret == -1){
        perror("bind");
        return -1;
    }    
    // 4. 设置监听
    ret = listen(lfd, 128);
    if(ret == -1){
        perror("listen");
        return -1;
    }

    // 5. 返回fd
    return lfd;
}


// 启动epoll
int epollRun(int lfd){
    // 1. 创建epoll实例
    int epfd = epoll_create(1); // 该参数已经费用,1没有实际意义
    if(epfd == -1){
        perror("epoll_create");
        return -1;
    }

    // 2. 将lfd添加到epoll的红黑树上
     struct epoll_event ev; // 创建返回时的数据ev
     ev.data.fd=lfd;
     ev.events = EPOLLIN;
     int ret = epoll_ctl(epfd, EPOLL_CTL_ADD, lfd, &ev);
     if(ret == -1){
        perror("epoll_ctl(EPOLL_CTL_ADD)");
        return -1;
     }

     // 3. 开始检测epoll树上是否有就绪的节点,并进行处理
     struct epoll_event evs[1024];  //epoll_wait的传出参数,就绪的节点被放在里面
     int size = sizeof(evs) / sizeof(struct epoll_event);  
     while(1){
        int num = epoll_wait(epfd, evs, size, -1); //-1表示一直阻塞,直到检测到已就绪的文件描述符
        for(int i=0;i<num;++i){  //遍历前num个就绪的节点

            FdInfo *info = (FdInfo *)malloc(sizeof(FdInfo));        
            int fd = evs[i].data.fd;
            info->epfd = epfd;
            info->fd = fd;
            if(fd == lfd){ 
                // 如果是监听socket,则建立新的连接 accept
                // acceptClient(fd, epfd); 
                pthread_create(&info->tid, NULL, acceptClient, info);
            }
            else{ // 如果是连接socket,则进行处理
                // recvHttpRequest(fd, epfd); 
                pthread_create(&info->tid, NULL, recvHttpRequest, info);
            }
        }
     }
}

// accept建立连接,并将得到的用于连接的socket文件描述符添加到epoll树实例上去
void* acceptClient(void* arg){ // lfd表示用于监听的socket,epfd表示epoll实例

    FdInfo *info = (FdInfo*)arg;
    // 1. 建立连接
    int cfd = accept(info->fd, NULL, NULL);
    if(cfd == -1){
        perror("accept");
        return NULL;
    }
    // printf("连接socket:%d\n",cfd);

    //2. 设置连接socket非阻塞
    int flag = fcntl(cfd, F_GETFL);
    flag |= O_NONBLOCK;
    fcntl(cfd, F_SETFL, flag);

    //3. 将用于连接的socket添加到epoll树上
    struct epoll_event ev;
    ev.data.fd=cfd ;
    ev.events = EPOLLIN | EPOLLET ;  // 用于连接的socket即需要读,又需要写
    int ret = epoll_ctl(info->epfd, EPOLL_CTL_ADD, cfd, &ev);
    if(ret == -1){
        perror("epoll_ctl(EPOLL_CTL_ADD)");
        return NULL;
    }
    free(info);
    return NULL;
}

// 连接socket的工作函数
void* recvHttpRequest(void* arg){
    FdInfo *info = (FdInfo*)arg;
    int len = 0, total=0; // len是每一次while读取的数据长度,total表示总共的长度
    char tmp[1024] = { 0 };  // 每一次循环读取的数据
    char buf[4096] = { 0 }; // 存储整个的客户端数据块,即将每一次循环读取的数据连在一起
    // 由于使用了非阻塞cfd,所以需要循环的接受数据
    while((len=recv(info->fd, tmp, sizeof tmp, 0)) > 0){
        if(total+len<sizeof buf){
            memcpy(buf+total,tmp, len); //将mid_buf拼接到buf后面
        }
        total+=len;  // 更新total
        
    }
    // 判断recv是读完了数据,还是读数据失败了,因为二者都会返回-1(根据error number进行判断)
    if(len==-1 && errno == EAGAIN){  //如果是读数据读完了,则可以得到一个HTTP请求报文
        // 截取出HTTP的请求行
        char *pt = strstr(buf, "\r\n"); //pt指针指向\r这个字符
        int reqLen = pt-buf;
        buf[reqLen] = '\0'; //直接截断
        parseRequestLine(buf, info->fd);
    }
    else if (len == 0 ){ // 客户端断开了连接
        epoll_ctl(info->epfd, EPOLL_CTL_DEL, info->fd, NULL); //从epoll模型上删除当前用于通信的节点
        close(info->fd); //关闭文件描述符
    }
    else{ // 如果是读数据失败了
        perror("recv");
    }
    free(info);
    return NULL;
}


// HTTP报文格式:
// 方法 URL 版本[CRLF]  如:get /xxx/1.jpg HTTP/1.1
// 首部字段: 值[CRLF]
// ...[CRLF]
// 首部字段: 值[CRLF]
// [CRLF]
// 数据实体

// 解析HTTP的请求行
int parseRequestLine(const char *line, int cfd){

    // 解析请求行
    char method[12]; // 存储客户端请求方法,如GET/POST
    char path[1024];
    sscanf(line, "%[^ ] %[^ ]", method, path);

    printf("请求内容: \nmethod:%s, path:%s\n\n",method, path);

    // 不区分大小写的比较,如果不等于0,则返回-1(目前只接收get方法)
    if(strcasecmp(method, "get") != 0){ 
        return -1;
    }
    decodeMsg(path, path); //转换为utf8编码,这样可以支持中文等特殊字符

    // 处理客户端请求的静态资源(目录或文件),因为当前获得的/xxx/1.jpg是相对于工作路径的,所以需要转换为./xxx/1.jpg或者xxx/1.jpg
    char *file = NULL;
    if(strcmp(path, "/") == 0){ //如果get当前的工作目录
        file = "./";
    }
    else{
        file = path+1; // get工作目录中的一个资源
    }

    // 判断文件的属性(目录还是文件)
    struct stat st; //stat函数的传出采纳数
    int ret = stat(file, &st);
    if(ret == -1){ //-1表示文件不存在
        // 如果文件不存在,返回404界面
        sendHeadMsg(cfd, 404, "Not Found", getFileType(".html"), -1); //发送HTTP相应报文的状态行和首部行,-1表示让浏览器自己读数据的长度
        sendFile("404.html", cfd);
        return 0;
    }

    // 判断文件的类型,如果是目录
    if(S_ISDIR(st.st_mode)) //S_ISDIR是Linux提供的宏,判断是否是目录,是则返回1
    {
        // 将本地目录的内容发送给客户端
        sendHeadMsg(cfd, 200, "OK", getFileType(".html"), -1);
        sendDir(file, cfd);
    }
    // 如果是文件
    else{
        // 将文件的内容发送给客户端
        sendHeadMsg(cfd, 200, "OK", getFileType(file), st.st_size); //发送HTTP相应报文的状态行和首部行
        sendFile(file, cfd);  //发送文件
    }
    return 0;
}

// 发送响应头(状态行+首部行)
int sendHeadMsg(int cfd, int status, const char* descr, const char* type, int length){

    char buf[4096] = {0};
    // 状态行
    sprintf(buf, "http/1.1 %d %s\r\n", status, descr);
    // 首部行和空行(\r\n)
    sprintf(buf+strlen(buf), "content-type: %s\r\n", type);
    sprintf(buf+strlen(buf), "content-length: %d\r\n\r\n", length);

    //发送状态行和首部行
    send(cfd, buf, strlen(buf), 0);

    return 0;
}

// 发送数文件(HTTP相应报文的数据部分),由于使用了TCP面向连接的流式传输协议,所以可以读一部分发一部分数据
int sendFile(const char* fileName, int cfd){  // cfd表示建立连接的socket文件描述符
    // 1.打开文件,并获得文件描述符
    int fd = open(fileName, O_RDONLY); //O_RDONLY表示只读文件
    assert(fd>0);
#if 0  
    // 直接手写发送数据,但是可以有更简单的方式
    while(1){
        char buf[1024];
        int len = read(fd, buf, sizeof(buf)); //读数据

        if(len>0){
            send(cfd, buf, len, 0);  // 将读到的数据发送给客户端
            usleep(10); // 给接收端一些时间去接收数据,防止客户端接收数据出错
        }
        else if(len == 0){
            break;
        }
        else{
            perror("read");
        }
    }
#else 
    //直接使用系统函数sendfile发送文件,相比于手写更简单

    off_t offset = 0;
    int size = lseek(fd, 0, SEEK_END); //得到文件的大小,seek_end将文件指针移动到文件的末尾
    lseek(fd, 0, SEEK_SET); // seek_set将文件的指针重新移动到文件的头部
    while(offset<size) //循环发送文件,如果是大文件,只发送一次sendfile会导致写缓存写满,剩余的数据就发送不出去了
    {
        int ret = sendfile(cfd, fd, &offset, size-offset); //sendfile会自动给offset赋值,表示当前读的偏移量
        // printf("ret value: %d\n", ret);
        if(ret == -1 && errno!=EAGAIN){
            perror("sendfile");
        }
    }
        
#endif
    close(fd);
    return 0;
}

/* HTML文件发送目录时的格式
<html>
    <head>
        <title>test</title>
    </head>
    <body>
        <table>
            <tr>     // 每一都tr都是一个行,td是一个列
                <td></td>  // 文件名
                <td></td>   // 文件大小
            </tr>
            <tr>
                <td></td>
                <td></td>
            </tr>
        </table>
    </body>
</html>
*/
//发送目录,使用scandir进行单层目录的遍历
int sendDir(const char* dirName, int cfd){ //dirName表示目录名
    char buf[4096] = { 0 };
    sprintf(buf, "<html><head><title>%s</title></head><body><table>", dirName);
    
    struct dirent** namelist; //namelist指向的是一个指针数组struct dirent* tmp[]
    int num = scandir(dirName, &namelist, NULL, alphasort);
    for(int i=0;i<num;++i){
        char* name = namelist[i]->d_name; //拿到了文件名字
        struct stat st;  
        //将目录名与文件名进行拼接
        char subPath[1024] = { 0 };
        sprintf(subPath, "%s/%s", dirName, name);
        stat(subPath, &st);  //用于判断name所表示的文件的类型
        if(S_ISDIR(st.st_mode)){ //如果是目录
            sprintf(buf+strlen(buf),   
            "<tr><td><a href=\"%s/\">%s</a></td><td>%ld</td></tr>",
            name, name, st.st_size); //使用a标签设置超链接标签
        }
        else{  // 如果是文件
            sprintf(buf+strlen(buf), 
            "<tr><td><a href=\"%s\">%s</a></td><td>%ld</td></tr>",
            name, name, st.st_size); //使用a标签设置超链接标签
        }
        send(cfd, buf, strlen(buf),0);
        memset(buf,0,sizeof buf);
        free(namelist[i]);
    }
    sprintf(buf, "</table></body></html> ");
    send(cfd, buf, strlen(buf), 0);
    free(namelist);

    return 0;
}


// 根据文件的后缀/文件名,得到文件的type,作为HTTP响应报文的首部字段content_type的值
const char* getFileType(const char* name)
{
    // a.jpg a.mp4 a.html
    // 自右向左查找‘.’字符, 如不存在返回NULL
    const char* dot = strrchr(name, '.');
    if (dot == NULL)
        return "text/plain; charset=utf-8";	// 纯文本
    if (strcmp(dot, ".html") == 0 || strcmp(dot, ".htm") == 0)
        return "text/html; charset=utf-8";
    if (strcmp(dot, ".jpg") == 0 || strcmp(dot, ".jpeg") == 0)
        return "image/jpeg";
    if (strcmp(dot, ".gif") == 0)
        return "image/gif";
    if (strcmp(dot, ".png") == 0)
        return "image/png";
    if (strcmp(dot, ".css") == 0)
        return "text/css";
    if (strcmp(dot, ".au") == 0)
        return "audio/basic";
    if (strcmp(dot, ".wav") == 0)
        return "audio/wav";
    if (strcmp(dot, ".avi") == 0)
        return "video/x-msvideo";
    if (strcmp(dot, ".mov") == 0 || strcmp(dot, ".qt") == 0)
        return "video/quicktime";
    if (strcmp(dot, ".mpeg") == 0 || strcmp(dot, ".mpe") == 0)
        return "video/mpeg";
    if (strcmp(dot, ".vrml") == 0 || strcmp(dot, ".wrl") == 0)
        return "model/vrml";
    if (strcmp(dot, ".midi") == 0 || strcmp(dot, ".mid") == 0)
        return "audio/midi";
    if (strcmp(dot, ".mp3") == 0)
        return "audio/mpeg";
    if (strcmp(dot, ".ogg") == 0)
        return "application/ogg";
    if (strcmp(dot, ".pac") == 0)
        return "application/x-ns-proxy-autoconfig";

    return "text/plain; charset=utf-8";
}


// 将字符转换为整形数
int hexToDec(char c)
{
    if (c >= '0' && c <= '9')
        return c - '0';
    if (c >= 'a' && c <= 'f')
        return c - 'a' + 10;
    if (c >= 'A' && c <= 'F')
        return c - 'A' + 10;

    return 0;
}

// 解码
// to 存储解码之后的数据, 传出参数, from被解码的数据, 传入参数
void decodeMsg(char* to, char* from)
{
    for (; *from != '\0'; ++to, ++from)
    {
        // isxdigit -> 判断字符是不是16进制格式, 取值在 0-f
        // Linux%E5%86%85%E6%A0%B8.jpg
        if (from[0] == '%' && isxdigit(from[1]) && isxdigit(from[2]))
        {
            // 将16进制的数 -> 十进制 将这个数值赋值给了字符 int -> char
            // B2 == 178
            // 将3个字符, 变成了一个字符, 这个字符就是原始数据
            *to = hexToDec(from[1]) * 16 + hexToDec(from[2]);

            // 跳过 from[1] 和 from[2] 因此在当前循环中已经处理过了
            from += 2;
        }
        else
        {
            // 字符拷贝, 赋值
            *to = *from;
        }

    }
    *to = '\0';
}

main函数

#include "Server.h"
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char* argv[]){

    // 用户传入的参数为 [默认参数,port, path],即启动当前服务器,设置端口号port和工作路目录path
    if(argc<3){
        printf("./a.out port path\n");
        return -1;
    }

    // 拿到端口号
    unsigned short port = atoi(argv[1]);  // argv to int

    // 修改当前目录到工作目录
    chdir(argv[2]);

    printf("端口号: %d\n工作目录: %s\n", port, argv[2]);


    // 初始化用于监听的套接字
    int lfd = initListenFd(port); //设置端口号,并返回一个监听文件描述符

    printf("用于监听的文件描述符: %d\n",lfd);

    //启动服务器程序
    epollRun(lfd);
    
    return 0;
}

启动指令:

# 1. 在文件目录下,编译所有.c文件,生成可执行文件Server
gcc *.c -l pthread -o Server

# 2. 运行Server, 运行指令的格式为 ./Server port filePath, 如:
./Server 10000 /
# 表示端口号为10000, 工作目录为根目录/(只是实例,一般需要自己的一个sources资源目录)

控制台输打印示例在这里插入图片描述

参考:大丙课堂

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/786322.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

SpringCloudAlibaba微服务实战系列(五)Sentinel1.8.5+Nacos持久化

Sentinel数据持久化 前面介绍Sentinel的流控、熔断降级等功能&#xff0c;同时Sentinel应用也在面临着一个问题&#xff1a;我们在Sentinel后台管理界面中配置了一堆流控、降级规则&#xff0c;但是Sentinel一重启&#xff0c;这些规则全部消失了。那么我们就要考虑Sentinel的持…

【代码随想录day19】从中序与后序遍历序列构造二叉树

题目 思路 思路同 从前序与中序遍历序列构造二叉树&#xff0c;区别是root需要从postorder列表的尾部取。 # Definition for a binary tree node. # class TreeNode: # def __init__(self, val0, leftNone, rightNone): # self.val val # self.left l…

CSRF跨站请求伪造总结

CSRF 什么是CSRF&#xff1f; CSRF被称为跨站请求伪造&#xff0c;它利用用户已登录的身份&#xff0c;在用户毫不知情的情况下&#xff0c;以用户的名义完成非法操作。 跟跨站脚本攻击&#xff08;XSS&#xff09;相比&#xff0c;XSS利用的是用户对指定网站的信任&#xf…

JasperReport与SpringBoot整合及模板制作

0. 示例代码 示例代码地址 1. 报表介绍 1.1 为什么要使用报表? 在企业级应用开发中&#xff0c;报表生成、报表打印下载是其重要的一个环节。除了Excel报表之外&#xff0c;PDF报表也有广泛的应用场景&#xff0c;必须用户详细资料&#xff0c;用户简历等 目前世面上比较流…

数据结构(二)

目录 Trie树 并查集 堆 Trie树 作用:用来高效地存储和查找字符串集合的数据结构 基本形式: 模板代码如下: #include<iostream> using namespace std;const int N 100010;//idx代表当前用到哪个下标 //既是根节点&#xff0c;又是空节点 //cnt存储的是以当前点结尾的…

在Springboot集成Activiti工作流引擎-引入、调用,测试【基础讲解】

工作流 通过计算机对业务流程自动化执行管理 他主要解决的是使在多个参与者之间按照某种“预定义规则”自动进行传递稳定 信息或任务的过程 通俗来讲 业务上一个玩着的审批流程 比如请假&#xff0c;出差 外出采购等 工作流引擎就是来解决流程问题的 提高我们的工作效率 如果…

day43-Spring_IOC

0目录 1.2.3 1. Spring_IOC 1.1 定义&#xff1a;轻量级框架&#xff0c;java EE的春天&#xff0c;主流框架 1.2 Spring特性&#xff1a;IOC控制反转&#xff1b;AOP面相切面 1.3 组成部分&#xff1a;Spring在SSM中所起到的作用&#xff08;SpringMVC和Mybatis框架的黏…

Mybatis-Plus插入数据返回主键两种方式(注解或XML)

废话不多说&#xff0c;直接撸代码: <?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&qu…

如何在Windows上恢复已删除的文件?

大多数人在无意中删除了一些重要文件后无法恢复。这些文件被暂时删除&#xff0c;直到我们清空回收站才会消失。你可以通过右键单击回收站中的文件并选择还原选项来轻松恢复这些文件。但是&#xff0c;如果你清理回收站删除了文件怎么办&#xff1f;或者不小心使用Shift Delet…

“玩趣味游戏 学交通规则”—九彩乡未成年人教育实践活动

为进一步提高未成年人道路交通安全与文明出行意识&#xff0c;有效防范道路交通事故发生&#xff0c;2023年7月21日上午&#xff0c;在海原县民政局、海原县未成年人救助保护中心、九彩乡未成年人保护工作站的支持指导下&#xff0c;海原县知行社会工作发展中心、九彩乡红十字志…

Java中静态模板文件freemaker使用

Java中静态模板文件freemarker使用 使用背景使用流程1. 引入依赖2. 配置3. 创建模板文件4. 运行代码 使用背景 FreeMarker 是一款 模板引擎&#xff1a; 即一种基于模板和要改变的数据&#xff0c; 并用来生成输出文本(HTML网页&#xff0c;电子邮件&#xff0c;配置文件&…

Softing工业将亮相2023上海国际工博展

Softing工业将亮相2023年上海国际工业博览会 ——碳循新工业 数聚新经济 “中国国际工业博览会”作为广受瞩目的专业展之一&#xff0c;全面展示了生产、过程自动化的最新技术和全面解决方案、电气系统、工业IT与制造业信息化、微系统技术&#xff1b;是中国工业领域规模最大…

mysqldump 搭建复制报错,竟然是因为这个!

作者详细分析了一个 mysqldump 搭建复制失败的问题分析过程和改进建议。 作者&#xff1a;李富强 爱可生 DBA 团队成员&#xff0c;熟悉 MySQL&#xff0c;TiDB&#xff0c;OceanBase 等数据库。相信持续把对的事情做好一点&#xff0c;会有不一样的收获。 本文来源&#xff1a…

Linux在history命令上显示日期时间

1.在用户的家目录下打开个性化设置文件.bashrc&#xff0c;添加入export HISTTIMEFORMAT" %F %T "并保存 2.在通过source命令使得配置文件生效&#xff0c;再次查看history命令就会显示时间了

Qt 桌面闹钟提示小程序

程序运行截图 倒计时 闹钟设置界面 闹钟弹窗提示提示音 源码 gitee源码链接 软件打包

ncnn-android-yolov7跑自己模型的注意事项

ncnn-android-yolov7 这是一个示例 ncnn android 项目&#xff0c;它依赖于 ncnn 库和 opencv https://github.com/Tencent/ncnn https://github.com/nihui/opencv-mobile https://github.com/xiang-wuu/ncnn-android-yolov7 如何构建和运行 步骤1 https://github.com/Ten…

C++_适配器模式——reverse_iterator模拟实现

文章目录 前言适配器(Adapter)容器适配器迭代器适配器——reverse_iterator具体逻辑完整代码 总结 前言 本篇博客主要会给大家讲解C的一个代码复用的重要方式——适配器模式&#xff0c;并且详细讲解stl是如何运用这中设计理念来实现reverse_iterator的&#xff0c;给出了模拟实…

【MySQL】centos 7下MySQL的环境搭建

从本期博客开始我们正式进入到数据库的学习&#xff0c;在学习数据库时所用到的工具是Linux环境下的MySQL 目录 一、检查环境中是否装有MySQL 二、获取MySQL官方yum源 三、配置MySQL官方yum源 四、一键安装MySQL 五、启动mysql服务 六、登录MySQL 七、修改mysql配置文件…

【Kafka】常用操作

1、基本概念 1. 消息&#xff1a; Kafka是一个分布式流处理平台&#xff0c;它通过消息进行数据的传输和存储。消息是Kafka中的基本单元&#xff0c;可以包含任意类型的数据。 2. 生产者&#xff08;Producer&#xff09;&#xff1a; 生产者负责向Kafka主题发送消息。它将消息…

智慧园区楼宇合集:数字孪生管控系统

智慧园区是指将物联网、大数据、人工智能等技术应用于传统建筑和基础设施&#xff0c;以实现对园区的全面监控、管理和服务的一种建筑形态。通过将园区内设备、设施和系统联网&#xff0c;实现数据的传输、共享和响应&#xff0c;提高园区的管理效率和运营效益&#xff0c;为居…