Java框架学习(三)spring5高级49讲

news2024/9/27 21:30:57

文章目录

  • 1、BeanFactory与ApplicationContext
  • 2、BeanFactory与ApplicationContext的容器实现
    • BeanFactory的容器实现
      • 后处理器排序
    • ApplicationContext的容器实现
  • 3、Bean的生命周期
    • Bean后处理器
  • 4、常见的Bean后处理器
  • 5、常见BeanFactory后处理器
  • 6、Aware和InitializingBean接口
  • 7、执行与销毁
  • 8、Bean的作用域scope
    • scope失效
  • 9、基于AJC编译器实现AOP
  • 10、基于agent类加载实现AOP
  • 11、基于JDK动态代理 / CGLIB动态代理 实现AOP
  • 12、JDK动态代理实现原理
  • 13、CGLib动态代理实现原理
  • 14、MethodProxy
    • CGLIB和JDK动态代理的实现区别
  • 15、Spring AOP与选择代理
    • AOP核心概念
      • 通知(Advice)类型
      • @Order控制通知顺序
      • 切入点表达式(Pointcut)与@PointCut
      • 连接点(JoinPoint)
    • 基于代码实现的AOP
    • Spring对于代理的选择规则
  • 16、切入点匹配
  • 17、从@Aspect到@Advisor
  • 18、适配器统一转为环绕通知

1、BeanFactory与ApplicationContext

BeanFactory负责:

  • 创建、管理和配置应用程序中的对象(Bean)
  • 实现IoC(控制反转)和DI(依赖注入)
  • 是spring的核心机制。

ApplicationContext是BeanFactory的子接口。与BeanFactory相比,ApplicationContext组合了另外四个接口功能,使其可以支持:

  • 国际化(MessageSource,多语言支持)
  • 资源解析加载(ResourcePatternResolver,根据通配符匹配资源名加载资源)
  • 获取环境配置信息(EnvironmentCapable,根据配置的环境参数加载不同的配置文件,从而实现在不同环境下的灵活配置和适配。)
  • 事件发布功能(ApplicationEventPublisher,允许应用程序中的Bean发送事件。同时,其他Bean可以监听这些事件,使用@EventListener注解,并在事件发生时采取相应的处理措施。这为应用程序的解耦和模块间通信提供了便利的机制)。

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

2、BeanFactory与ApplicationContext的容器实现

BeanFactory的容器实现

1、创建BeanFactory的实现类对象。
2、定义bean(类型、scope等),并注册到BeanFactory
3、注册常用的后处理器。(解析注解,注入等)

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

BeanFactory不会做的事:

  • 不会主动添加Bean后处理器
  • 不会主动调用Bean的后处理器来解析注解
  • 不会主动初始化单例
  • 不会解析 $#

可以看出BeanFactory实现的是容器的基本功能,而下边要讲的ApplicationContext的容器实现,则会将上边的功能一一实现。

后处理器排序

Bean的后处理器有很多,用来解析不同的注解,比如@Autowired@Resource等,处理器有其固定的执行的顺序,当然也可通过添加比较器的方式来改变。

@Autowired@Resource同时出现时,执行结果与Bean后处理器执行顺序有关。
在这里插入图片描述

ApplicationContext的容器实现

Spring中的ApplicationContext是用于管理Bean的高级容器,提供了多种实现方式来适应不同场景和需求。其中常见的四种实现方式分别是:

1、ClassPathXmlApplicationContext:通过类路径下的XML配置文件加载和管理Bean。

2、FileSystemXmlApplicationContext:通过文件系统路径加载XML配置文件来管理Bean。

3、AnnotationConfigApplicationContext:基于Java注解的实现方式,使用@Configuration和@Bean注解配置Bean。

4、WebApplicationContext:用于Web应用,加载Web相关的配置信息。

1、2都是基于XML文件配置来构建容器内容,1是通过加载XML文件资源读取,2是直接XML文件路径读取。

3、4都是基于@Configuration和@Bean注解配置,不同的是第4种方式集成了TomcatServer,配置了与网页请求处理相关的Bean,主要包括:ServletWebServerFactory、Servlet分发、Servlet请求分发注册,以及相应请求路径的控制器Bean。
在这里插入图片描述

3、Bean的生命周期

Bean主要是生命周期包括:

  • 1、实例化。
  • 2、依赖注入:@Autowired
  • 3、初始化:@PostConstruct
  • 4、销毁:@PreDestroy

在这里插入图片描述

Bean后处理器

除了基本的4个生命周期,还可以通过添加Bean后处理器,定位到更加精细的生命周期阶段,以便进行功能的增强,比如:

  • 实例化执行之前、实例化执行之后
  • 依赖注入之前(@Autowired、@Resource、@Value)
  • 初始化之前、初始化之后
  • 销毁执行之前

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

4、常见的Bean后处理器

  • 1、common注解后处理器:解析 @Resourse、@PostConstruct、@PreDestroy
  • 2、autowired注解处理器:解析@Autowired、@Value

在这里插入图片描述
从上边结果看到,common后处理器的执行优先级更高。

  • ConfigurationPropertiesBindingPostProcessor:解析@ConfigurationProperties

在这里插入图片描述

5、常见BeanFactory后处理器

  • ConfigurationClassPostProcessor:主要职责就是解析@Configuration注解的类,识别其中的@Bean方法,还可以解析@ComponentScan、@Import、@ImportResource
  • MapperScannerConfigurer:解析@Mapper,对应mybatis的MapperScan注解。

6、Aware和InitializingBean接口

Aware接口是一组特殊的接口,它们允许Bean感知或获取容器的某些方面或上下文信息。通过实现Aware接口,Bean可以与Spring容器进行交互,并获取一些有用的信息或执行特定的操作。
在这里插入图片描述
使用InitializingBean接口可以实现Bean的初始化逻辑。

Aware和InitializingBean接口实现的功能,使用Bean后处理器也可以实现,但Aware和InitializingBean是内置接口功能,不依赖外部,是一种内聚的使用方法,而后处理的方法是分模块解耦的,如果其他模块失效,则后处理器的执行也可能失效。

7、执行与销毁

指定初始化的方法有3种:

  • 1、通过后处理器的@PostConstruct
  • 2、通过 InitializingBean内置的接口
  • 3、通过在@Bean注解时,指定参数
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述

执行的优先级:
在这里插入图片描述

销毁的方式与初始化类似也有3种:
在这里插入图片描述

8、Bean的作用域scope

Spring提供了以下几种常见的Bean作用域:

  • Singleton(单例):在整个应用程序的生命周期内,只创建一个Bean实例。每次请求该Bean时,都返回同一个实例。这是Spring的默认作用域。
  • Prototype(原型):每次请求该Bean时,都会创建一个新的Bean实例。即每次获取Bean,都返回一个全新的实例。
  • Request(请求):每个HTTP请求都会创建一个新的Bean实例,适用于Web应用程序。
  • Session(会话):每个用户会话(Session)创建一个新的Bean实例,适用于Web应用程序。
  • Application(应用):在整个Web应用程序的生命周期内,只创建一个Bean实例,适用于Web应用程序。
  • WebSocket(Web Socket):在WebSocket会话的生命周期内,每次创建一个新的Bean实例。

scope失效

1、一个作用域为单例的bean,如果要注入其他作用域(非单例)的bean对象,那么这个非单例作用域会失效。

实验:在单例的e中,有成员f,注入,而f是一个多例的作用域。最后的结果是e中获取到的f不是多例,而是同一个。

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

原因在于:
对于单例对象而言,依赖注入仅发生了一次,后续没有再用的多例的F,因此E用的始终是第一次依赖注入的F。

在这里插入图片描述
解决方法1:使用@Lazy注解,添加在要注入的对象上,该注解仅在使用对象时,才会通过f的代理的方法,创建出f,这样调用的f就是多例的。

解决方法2:可以通过在多例对象的scope注解中,指定参数,设置代理模式。

在这里插入图片描述
解决方法3:注入F的工厂,获取方法中,使用工厂构建,然后返回
在这里插入图片描述
解决方法4:注入容器对象,获取方法中,使用容器构建出对象。

9、基于AJC编译器实现AOP

AJC(AspectJ Compiler)是AspectJ编译器的缩写。AspectJ是一种Java语言的扩展,它是AOP(面向切面编程)的一个实现。AspectJ允许开发者在Java代码中直接定义切面(Aspects),从而实现横切关注点的功能,例如日志记录、性能监控、事务管理等。

AJC的实现需要在Maven中引入AJC编译器插件

AJC编译器会直接将@Aspect增加的内容,写入到目标类中。

待增强的类:
在这里插入图片描述
aspect:
在这里插入图片描述
在编译后,生成的target中,可以看到我们的目录类已经被改写,增强的切面内容已经写入了目标类中:
在这里插入图片描述

基于AJC编译器实现的AOP,不同于spring容器中,基于代理的实现。因此AJC增强,不需要借助spring容器,而且它可以增强静态方法,而基于代理实现的增强,它的本质是通过重写方法,而静态方法是不可被重写的。

10、基于agent类加载实现AOP

基于agent类加载实现AOP指的是在在运行时,通过指定系统运行参数,基于agent类加载来实现增强。

实验:
切面指向待增强类中所有的方法:
在这里插入图片描述
运行时虚拟机参数设置:

bashjavaagent:C:\Users\123\.m2\repository/org/aspectj/aspectjweaver/1.9.4/aspectjweaver-1.9.4.jar

AJC在编译阶段实现了AOP增强,因此可以在target中找到编译对象,通过反编译查看增强后的目标类。

基于agent类加载实现的增强,增强的目标运行在JVM中。
可以通过阿里的Arthas工具,调试正在运行的程序:
在这里插入图片描述

通过 jad命令,指定待增强的目标类:
在这里插入图片描述
然后就可以看到类加载增强的内容。
在这里插入图片描述

11、基于JDK动态代理 / CGLIB动态代理 实现AOP

JDK动态代理:对于实现了接口的目标对象,Spring使用JDK动态代理来创建代理对象。JDK动态代理是通过Java原生的java.lang.reflect.Proxy类来实现的。代理对象实现了目标接口,并在InvocationHandler的invoke方法中添加了增强逻辑,即基于反射,method.invoke('待增强对象', '方法参数');

JDK动态代理只能针对接口代理!

在这里插入图片描述

注意:代理对象没有源码,是在运行期间动态生成的字节码,因此代理对象需要传递加载器,将字节码加载对代理对象。
在这里插入图片描述

CGLIB动态代理:对于没有实现接口的目标对象,Spring使用CGLIB动态代理来创建代理对象。CGLIB(Code Generation Library)是一个代码生成库,它通过生成目标类的子类来实现代理。代理对象继承了目标类,并在其子类中添加了增强逻辑。

核心逻辑是基于Code Generation Library中的
Enhancer.create()方法,生成代理类为待增强目标的类的子类。

所以cglib动态代理只能针对可继承的待增强对象进行代理!
在这里插入图片描述

cglib动态代理对于方法的调用有三种:
1、通过方法反射的方式,method.invoke(target,args)
2、通过方法代理对象,传入目标对象调用,非反射,需要目标
3、通过方法代理对象,传入代理对象调用,非反射,需要代理。这里传入的代理是FastClassProxy

12、JDK动态代理实现原理

JDK动态代理是基于反射实现的。

  • 1、代理对象必须实现InvocationHandler接口,JDK在实现时是继承了Proxy类,提供了InvocationHandler的构建方法,在执行时通过super,传入InvocationHandler。
  • 2、使用Proxy.newProxyInstance产生代理对象,代理对象是基于ASM(字节码操作框架)技术,动态生成的字节码,因此需要传入类加载器,将字节码加载为对象。
  • 3、接口方法的获取是通过反射的方式,即从类的字节码中调用getMethod方法得到的,为了避免多次调用的getMethod的开销,代理对象内部使用静态成员保存了方法,并通过静态代码块进行了初始化赋值。
  • 4、为了处理有返回值的方法,代理对象中的返回值为Object对象。方法中对于异常的捕获和处理,分为了运行时异常和受检时异常,对于运行时异常直接抛出,对于受检异常,将其包装为UndeclaredThrowableException后,再抛出。
  • 5、jdk反射优化,接口方法增强时,采用了反射的方式调用方法,这样性能是有损耗的,jdk内部对此进行了优化,当调用次数到第17次时,jdk内部会生成一个有该方法的代理对象,直接调用该代理对象的方法,而不再使用反射的形式调用。

13、CGLib动态代理实现原理

JDK动态代理增强的是实现了接口的目标类,本质上基于反射。
CGLib动态代理采用继承 + 方法拦截器的方式,针对可继承的目标类进行增强。

1、生成代理类:当目标类需要被代理时,CGLIB会在运行时生成一个代理类,该代理类继承自目标类,成为目标类的子类。

2、拦截器:在CGLIB中,代理的逻辑由一个拦截器(MethodInterceptor)来实现,拦截器负责在代理类的方法调用前后执行额外的逻辑。拦截器类似于JDK动态代理中的InvocationHandler。

3、方法调用的重定向:在代理类的方法调用时,CGLIB会将方法的调用重定向到拦截器的intercept()方法中。在intercept()方法中,可以实现对目标方法的增强逻辑,并调用目标方法。

4、代理对象创建:通过字节码生成技术,CGLIB将代理类的定义转换为字节码,并使用ClassLoader加载字节码,最终生成代理对象。

14、MethodProxy

cglib中基于MethodProxy的目标方法调用,是直接调用而非反射,这使得它的性能会优于JDK动态代理的方式。

在CGLIB源码中,MethodProxy类的主要实现是由FastClass类和MethodInfo类配合完成的。下面简要解释MethodProxy的实现原理:

1、FastClass:FastClass是CGLIB中的一个关键类,它负责快速调用一个类的方法,而无需像反射那样通过Method对象进行调用。FastClass通过方法的索引号直接进行方法调用,从而提高了调用的效率。FastClass通过ASM库在运行时生成一个快速调用方法的类。

2、MethodInfo:MethodInfo用于表示目标类中的一个方法。它包含了方法的名称、访问修饰符、返回类型、参数类型等信息。

3、MethodProxy:在生成代理类的过程中,CGLIB会为每个目标方法生成一个对应的MethodProxy对象。MethodProxy中包含了目标方法的索引号和方法签名等信息。

4、在代理类的方法调用时,代理对象会通过MethodProxy的invoke(Object obj, Object[] args)方法来调用目标方法。invoke()方法内部会通过FastClass来快速调用目标方法,而无需使用Java反射。通过FastClass的invoke(int methodIndex, Object obj, Object[] args)方法,根据目标方法的索引号直接调用目标方法。

通过这种方式,CGLIB避免了Java反射带来的性能开销,实现了高性能的动态代理。MethodProxy是实现这一机制的重要组成部分,它使得CGLIB动态代理在对没有实现接口的类进行代理时,具有了更高的效率和性能。

CGLIB和JDK动态代理的实现区别

CGLIB和JDK动态代理是两种不同的动态代理实现方式,它们在原理、适用场景和性能方面有一些区别。下面讲解一下它们的区别:

  • 原理和实现方式:

    • JDK动态代理:JDK动态代理是通过Java原生的java.lang.reflect.Proxy类和InvocationHandler接口来实现的。在运行时,JDK动态代理通过生成目标接口的代理对象,并通过InvocationHandler的invoke()方法来实现对目标方法的拦截和增强。
    • CGLIB动态代理:CGLIB动态代理是通过CGLIB库,利用字节码生成技术,在运行时生成目标类的子类作为代理类。在子类中,CGLIB通过生成MethodProxy对象实现对目标方法的拦截和增强。
  • 代理类型:

    • JDK动态代理:JDK动态代理只能代理实现了接口的目标类。如果目标类没有实现任何接口,就无法使用JDK动态代理进行代理。
    • CGLIB动态代理:CGLIB动态代理可以代理没有实现接口的目标类。它通过生成目标类的子类来实现代理,因此对于没有接口的类也能够代理。
  • 性能:

    • JDK动态代理:JDK动态代理在调用代理方法时,涉及到反射调用,有一定的性能开销。代理效率相对较低,尤其在代理方法较多时性能下降较明显。
    • CGLIB动态代理:CGLIB动态代理在调用代理方法时,通过直接调用生成的子类的方法,无需反射调用,因此相对于JDK动态代理,性能更高。特别适用于代理方法较多或代理对象创建较频繁的情况。
  • 依赖和兼容性:

    • JDK动态代理:JDK动态代理依赖于Java原生的java.lang.reflect.Proxy类,对于Java平台的兼容性较好,无需额外引入第三方库。
    • CGLIB动态代理:CGLIB动态代理依赖于CGLIB库,使用时需要引入相应的依赖。CGLIB动态代理在Java平台上运行良好,但在其他Java虚拟机(JVM)上可能存在兼容性问题。

15、Spring AOP与选择代理

AOP(Aspect Oriented Programming,面向切面编程),其实就是面向特定方法编程,可以是对原来方法的增强,也可以是对原有方法的改编。

例如需要统计某个方法的执行时长分析:
在这里插入图片描述

AOP核心概念

  • 连接点:JoinPoint,可以被AOP控制的方法(暗含方法执行时的相关信息)
  • 通知:Advice,指哪些重复的逻辑,也就是共性功能(最终体现为一个方法)
  • 切入点表达式:PointCut,匹配连接点的条件,通知仅会在切入点方法执行时被应用。通常使用切入点表达式,来匹配切入的方法。
  • 切面:Aspect,描述通知与切入点的对应关系(通知 + 切入点)
  • 单通知切面:Advisor,一种粒度更细的切面,只包含一个通知和切点的切面。
  • 目标对象:Target,通知所应用的对象。

在这里插入图片描述

通知(Advice)类型

  • 前置通知(Before Advice):在目标方法执行之前执行的通知。用于在目标方法执行前做一些预处理操作。

  • 后置通知(After Advice):在目标方法执行之后执行的通知。无论目标方法是否成功执行,后置通知都会执行。

  • 返回通知(After Returning Advice):在目标方法成功执行并返回结果后执行的通知。可以访问目标方法的返回值。

  • 异常通知(After Throwing Advice):在目标方法抛出异常后执行的通知。用于处理异常情况。

  • 环绕通知(Around Advice):在目标方法执行前后都可以执行的通知。它可以完全控制目标方法的执行,包括是否执行目标方法和在何处执行目标方法等。

注: @Around 环绕通知与其他类型通知有所不同:

  • @Around 环绕通知需要自己调用 ProceedingJoinPoint.proceed()来让原始方法执行,如果原始方法有返回值,需赋值给Object对象,而其他通知类型则不需要处理原始方法。
  • @Around 环绕通知的连接点类型为ProceedingJoinPoint,而其他通知的连接点类型为JoinPoint,是ProceedingJoinPoint的父类。

@Order控制通知顺序

当有多个切面的切入点都匹配到了目标方法,多个通知都会执行。那么执行顺序是怎样的呢?

  • 1、不同切面类中,默认按照切面类类名字母排序
    • 目标方法前的通知:字母排序靠前先执行
    • 目标方法后的通知:字母排序靠后先执行
  • 2、可以通@order(数字)注解加在切面类上,执行优先级
    • 目标方法前的通知:数字小的先执行
    • 目标方法后的通知:数字大的先执行

顺序控制只能以切面类为单位,类中的具体的通知方法,无法控制顺序。

在这里插入图片描述

切入点表达式(Pointcut)与@PointCut

使用切入点表达式,来匹配到切入的方法,匹配的方式有:

  • execution(……):根据方法的返回值、包名、类名、方法名、方法参数等信息匹配,使用execution
  • @annotation(……):根据注解匹配
    在这里插入图片描述

切入点表达式可以通过注解@Pointcut抽取出来。然后在需要的地方复用:
在这里插入图片描述

连接点(JoinPoint)

连接点是增强方法的入参,用于获取实际运行方法的信息。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

基于代码实现的AOP

需要四个步骤:

  • 1、备好切点
  • 2、备好通知
  • 3、备好切面(切点 + 通知)
  • 4、创建代理

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

Spring对于代理的选择规则

Spring 框架会自动根据目标 bean 的特性选择合适的代理方式。这个选择是透明的,开发者无需显式指定使用哪种代理方式。当配置了 Spring AOP 时,如果目标 bean 实现了接口,Spring 将使用 JDK 动态代理;如果目标 bean 没有实现接口,Spring 将使用 CGLIB 代理。

对于上边实验中,使用ProxyFactory创建的代理对象:

  • 如果设置了proxyTargetClass = false,且目标实现了接口,那么用jdk实现。
  • 如果设置了proxyTargetClass = false,目标没有实现接口,则使用cglib实现。
  • 如果设置了proxyTargetClass = true,总是使用cglib实现。

16、切入点匹配

使用切入点表达式,来匹配到切入的方法,匹配的方式有:

  • execution(……):根据方法的返回值、包名、类名、方法名、方法参数等信息匹配,使用execution
  • @annotation(……):根据注解匹配

在这里插入图片描述

17、从@Aspect到@Advisor

Aspect是一种高级切面,实现起来较为简单,可以通过注释:
在这里插入图片描述

Advisor则是一种低级的切面,常在框架实现内部中使用。创建Adivisor需要切点 + 通知(由MethodInterceptor创建)

在这里插入图片描述

Spring启动过程中,会解析所有的切面,如果是高级切面Aspect会转为低级切面Adviser。
在这里插入图片描述

18、适配器统一转为环绕通知

无论ProxyFactory基于哪种方式(JDK或者CGLib)创建代理,最后调用Advice通知的都是一个MethodInvocation对象,非环绕通知会统一转为环绕通知再执行。

在这里插入图片描述

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/809091.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

移动零——力扣283

题目描述 双指针 class Solution{ public:void moveZeroes(vector<int>& nums){int n nums.size(), left0, right0;while(right<n){if(nums[right]){swap(nums[right], nums[left]);left;}right;}} };

Golang之路---02 基础语法——常量 (包括特殊常量iota)

常量 //显式类型定义const a string "test" //隐式类型定义const b 20 //多个常量定义 const(c "test2"d 2.3e 27)iota iota是Golang语言的常量计数器&#xff0c;只能在常量表达式中使用 iota在const关键字出现时将被重置为0&#xff0c;const中每新…

Flowable-任务-接受任务

定义 接收任务是一种简单任务&#xff0c;它会等待对应消息的到达。当流程执行到达接收任务时&#xff0c;流程状态会持 久化到数据库中&#xff0c;这意味着该流程将一直处于等待状态&#xff0c;直到引擎接收到一个特定的消息为止&#xff0c;该消息 将触发离开接收任务继续…

Echarts 文字太长用省略号代替

xAxis: [{type: category,data: [materialUserEchartsDate.value[0] ? materialUserEchartsDate.value[0].name : ,materialUserEchartsDate.value[1] ? materialUserEchartsDate.value[1].name : ,materialUserEchartsDate.value[2] ? materialUserEchartsDate.value[2].na…

JAVASE---数据类型与变量

1. 字面常量 常量即程序运行期间&#xff0c;固定不变的量称为常量&#xff0c;比如&#xff1a;一个礼拜七天&#xff0c;一年12个月等。 public class Demo{ public static void main(String[] args){ System.Out.println("hello world!"); System.Out.println(…

HDFS中数据迁移的使用场景和考量因素

HDFS中数据迁移的使用场景和考量因素 数据迁移使用场景数据迁移要素考量HDFS分布式拷贝工具-DistCpdistcp的优势性能命令 数据迁移使用场景 冷热集群数据同步、分类存储集群数据整体搬迁 当公司业务迅速的发展&#xff0c;导致的当前的服务器数量资源出现临时紧张的时候&#…

2,继承、内联函数、虚继承、友元、构造析构函数、初始化列表

继承 2.1结构体成员权限2.1.1访问权限2.1.2类与结构体 2.2类的成员函数2.2.1类内规则2.2.2类成员内联函数inline 2.3类的继承2.3.1类的继承与成员函数2.3.2类的多继承2.3.2.1类的多继承&#xff1a;菱形问题提出 2.3.3类的虚继承&#xff08;关键字virtual&#xff09; 2.4友元…

Zookeeper入门介绍

Zookeeper在我本次系统的学习之前是已经开始使用了&#xff0c;但是并不理解Zookeeper到底是什么&#xff0c;有什么作用&#xff0c;你或许跟我有一样的疑惑&#xff0c;本专栏将会解决这些疑惑。 目录 Zookeeper介绍&#xff1a; zookeeper特点&#xff1a; 数据结构&#x…

Python 进阶(四):日期和时间(time、datetime、calendar 模块)

❤️ 博客主页&#xff1a;水滴技术 &#x1f338; 订阅专栏&#xff1a;Python 入门核心技术 &#x1f680; 支持水滴&#xff1a;点赞&#x1f44d; 收藏⭐ 留言&#x1f4ac; 文章目录 1. time模块1.1 获取当前时间1.2 时间休眠1.3 格式化时间 2. datetime模块2.1 获取当前…

【Docker】Docker应用部署之Docekr容器安装Nginx

目录 一、搜索镜像 二、拉取镜像 三、创建容器 四、测试使用 一、搜索镜像 docker search nginx 二、拉取镜像 docker pull nginx # 不加冒号版本号 默认拉取最新版 三、创建容器 首先我们需要在宿主机创建数据卷目录 mkdir nginx # 创建目录 cd nginx # 进入目录 mkd…

【SAP Abap】记录一次SAP长文本内容通过Web页面完整显示的应用

【SAP Abap】记录一次SAP长文本内容通过Web页面完整显示的应用 1、业务背景2、实现效果3、开发代码3.1、拼接html3.2、显示html3.3、ALV导出Excel 1、业务背景 业务在销售订单中&#xff0c;通过长文本描述&#xff0c;记录了一些生产备注信息&#xff0c;如生产标准、客户要求…

【Java面试丨企业场景】常见技术场景

一、单点登录怎么实现的 1. 介绍 单点登录&#xff08;Single Sign On&#xff0c;SSO&#xff09;&#xff1a;只需要登录一次&#xff0c;就可以访问所有信任的应用系统 2. 解决方案 JWT解决单点登录问题 用户访问应用系统&#xff0c;会在网关判断Token是否有效如果Tok…

位运算 剑指offer15 二进制中1的个数 搜索算法:55-II 平衡二叉树 数值的整数次方 39数组中出现次数超过一半的数字

可能会引起死循环的解法&#xff1a; 看最右边一位是不是1&#xff0c;然后将输入的整数右移一位&#xff0c;再判断最右边一位&#xff08;即倒数第二位&#xff09;是否为1&#xff0c;接着再右移&#xff0c;知道整数移动到0为止 这个解法&#xff0c;把整数右移一位和把整数…

mfc140u.dll丢失怎样修复?这三个方法的可以修复

最近遇到了mfc140u.dll丢失的问题&#xff0c;让我感到非常困扰。在使用某个软件时&#xff0c;突然弹出了一个错误提示&#xff0c;说是mfc140u.dll文件不存在&#xff0c;导致该软件无法正常运行。一开始我并不知道这个文件是什么&#xff0c;也不知道为什么会丢失。于是我开…

7.29训练总结

CodeForces - 1609E 这种使得整个串不包含子串’abc’的题目&#xff0c;发现可以用线段树维护 #include<bits/stdc.h> using namespace std; const int maxn1e55; #define lson now<<1 #define rson now<<1|1 struct seg {int a,b,c;int ab,bc,abc; }tr[m…

使用开源免费AI绘图工具神器-Stable Diffusion懒人整合包

使用开源免费AI绘图工具神器-Stable Diffusion懒人整合包 Stable Diffusion 是什么 Stable Diffusion (简称 SD) 是一款开源免费的以文生图的 AI 扩散模型&#xff0c;它和付费的 Midjourney 被人称为当下最好用的 AI 绘画工具。你在网上看到的绝大多数优秀 AI 图片作品&…

智能垃圾桶

1.树莓派3B引脚图 2. 原理图 3.舵机线图 搜了这个这么多3b的资料&#xff0c;自己只是想解决如何下程序和运行程序的博客&#xff0c;网上搜集的资料全是讲如何通过SSH或者网线连接树莓派&#xff0c;通过直接连接屏幕的教程较少。 棕 : GND 红 : VCC 黄&#xff1a; 信号线…

【Ubuntu系统18.04虚拟机ros下实现darknet_ros(YOLO V3)检测问题解析最全】

原本打算在搭载Ubuntu18.04的智能小车上面运行使用darknet_ros 包来进行yolov3的检测&#xff0c;但是运行过程中遇到了不少问题&#xff0c;从头到尾部的运行包括遇到的解决方法以及对应的文章一并列出&#xff0c;免得到处查找。 首先是在ROS下实现darknet_ros(YOLO V3)检测…

127.【SpringBoot 源码刨析D】

SpringBoot 源码刨析D (三)、SpringBoot 核心功能4.单元测试功能(1).JUnit5 的变化(2).JUnit5常用注解(3).断言&#xff08; assertions &#xff09;(3.1).简单断言(3.2).数组断言(3.3).组合断言(3.4).异常断言(3.5).超时断言(3.6).快速失败 (4).前置条件&#xff08; assumpt…

【小白必看】Python爬虫实战之批量下载女神图片并保存到本地

文章目录 前言运行结果部分图片1. 引入所需库2. 发送请求获取网页内容3. 解析网页内容并提取图片地址和名称4. 下载并保存图片完整代码关键代码讲解 结束语 前言 爬取网络上的图片是一种常见的需求&#xff0c;它可以帮助我们批量下载大量图片并进行后续处理。本文将介绍如何使…