redis高可用之主从复制,哨兵,集群

news2024/11/20 0:37:32

目录

前言

一、主从复制

1、主从复制的作用

2、主从复制流程

3、部署Redis 主从复制步骤

3.1 环境准备

3.2 首先要搭建redis,并关闭防火墙

3.3 修改Redis 配置文件(Master节点操作)

3.4 修改Redis 配置文件(Slave节点操作)

3.5 验证主从效果

二、哨兵

1、哨兵模式原理

2、哨兵模式的作用

3、哨兵结构

4、故障转移机制

4.1 由哨兵节点定期监控发现主节点是否出现了故障

4.2 当主节点出现故障

4.3 由leader哨兵节点执行故障转移,过程如下:

5、主节点的选举

6、哨兵模式的部署操作

6.1 环境准备

6.2 修改Redis哨兵模式的配置文件(所有节点操作)

6.3 启动哨兵模式

6.4 查看哨兵信息

6.5 故障模拟

三、集群

1、集群的作用,可以归纳为两点

2、Redis集群的数据分片

3、以3个节点组成的集群为例

4、Redis集群的主从复制模型

5、Redis 集群部署步骤

5.1 环境准备

5.2 创建目录复制配置文件到对应的节点上

5.3 修改主配置文件,设置开启群集功能

5.4 启动redis节点

5.5 启动集群

5.6 测试群集

在其他节点查看


前言

redis群集有三种模式,分别是主从同步/复制、哨兵模式、Cluster,下面会讲解一下三种模式的工作方式,以及如何搭建cluster群集

一、主从复制

        主从复制是高可用Redis的基础,哨兵和集群都是在主从复制基础上实现高可用的。主从复制主要实现了数据的多机备份,以及对于读操作的货载均衡和简单的故障恢复。缺陷: 故障恢复无法自动化; 写操作无法负载均衡;存储能力受到单机的限制

        主从复制,是指将一台Redis服务器的数据,复制到其他的Redis服务器。前者称为主节点(Master),后者称为从节点(Slave); 数据的复制是单向的,只能由主节点到从节点。

        默认情况下,每台Redis服务器都是主节点:且一个主节点可以有多个从节点(或没有从节点),但一个从节点只能有一个主节点。

1、主从复制的作用

  1. 数据冗余:主从复制实现了数据的热备份,是持久化之外的一种数据冗余方式
  2. 故障恢复:当主节点出现问题时,可以由从节点提供服务,实现快速的故障恢复;实际上是一种服务的冗余。
  3. 负载均衡:在主从复制的基础上,配合读写分离,可以由主节点提供写服务.由从节点提供读服务 (即写Redis数据时应用连接主节点,读Redis数据时应用连接从节点),分担服务器负载:尤其是在写少读多的场景下,通过多个从节点分担读负载,可以大大提高Redis服务器的并发量。
  4. 高可用基石:除了上述作用以外,主从复制还是哨兵和集群能够实施的基础,因此说主从复制制是Redis高可用的基础。

2、主从复制流程

  1. 若启动一个slave机器进程,则它会向Master机器发送一个“synccommand"命令,请求同步连接。
  2. 无论是第一次连接还是重新连接,Master机器都会启动一个后台进程,将数据快照保存到数据文件中(执行rdb操作) ,同时Master还会记录修改数据的所有命令并缓存在数据文件中。
  3. 后台进程完成缓存操作之后,Master机器就会向slave机器发送数据文件slave端机器将数据文件保存到硬盘上,然后将其加载到内存中,接着Maste机器就会将修改数据的所有操作一并发送给slave端机器。若slave出现故障导致宕机,则恢复正常后会自动重新连接。
  4. Master机器收到slave端机器的连接后,将其完整的数据文件发送给slave端机器,如果Mater同时收到多个slave发来的同步请求,则Master会在后台启动一个进程以保存数据文件,然后将其发送给所有的slave端机器,确保所有的slave端机器都正常。

3、部署Redis 主从复制步骤

3.1 环境准备

  • master节点: 192.168.157.45 Redis
  • slave1节点: 192.168.157.55 Redis
  • slave2节点: 192.168.157.65 Redis

3.2 首先要搭建redis,并关闭防火墙

systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
setenforce 0
yum install -y gcc gcc-c++ make
#将redis-5.0.7.tar.gz的压缩包上传到/opt中
tar zxvf redis-5.0.7.tar.gz -C /opt/
cd /opt/redis-5.0.7/
make
make PREFIX=/usr/local/redis install
cd /opt/redis-5.0.7/utils
./install_server.sh
......
Please select the redis executable path []  /usr/local/redis/bin/redis-server
 
ln -s /usr/local/redis/bin/* /usr/local/bin/

3.3 修改Redis 配置文件(Master节点操作)

vim /etc/redis/6379.conf
bind 0.0.0.0                       #70行,注释掉bind项,或修改为0.0.0.0,默认监听所有网卡
daemonize yes                      #137行,开启守护进程
logfile /var/log/redis_6379.log            #172行,指定日志文件目录
dir /var/lib/redis/6379                    #264行,指定工作目录
appendonly yes                     #700行,开启AOF持久化功能
 
/etc/init.d/redis_6379 restart

3.4 修改Redis 配置文件(Slave节点操作)

vim /etc/redis/6379.conf
bind 0.0.0.0                         #70行,修改监听地址为0.0.0.0
daemonize yes                        #137行,开启守护进程
logfile /var/log/redis_6379.log                  #172行,指定日志文件目录
dir /var/lib/redis/6379                          #264行,指定工作目录
replicaof 192.168.157.45 6379                    #287行,取消注释并指定要同步的Master节点IP和端口
appendonly yes                       #700行,开启AOF持久化功能
 
/etc/init.d/redis_6379 restart

3.5 验证主从效果

在Master节点上看日志:
tail -f /var/log/redis_6379.log
 
在Master节点上验证从节点:
redis-cli
127.0.0.1:6379> info replication

二、哨兵

        在主从复制的基础上,哨兵实现了自动化的故障恢复。缺陷:写操作无法负载均衡:存储能力受到单机的限制;哨兵无法对从节点进行自动故障转移,在读写分离场景下,从节点故障会导致读服务不可用,需要对从节点做额外的监控、切换操作。

        主从切换技术的方法是:当服务器宕机后,需要手动一台从机切换为主机,这需要人工干预,不仅费时费力而且还会造成一段时间内服务不可用。为了解决主从复制的缺点,就有了哨兵机制制。
        消兵的核心功能: 在主从复制的基础上,哨兵引入了主节点的自动故障转移

1、哨兵模式原理

        哨兵(sentinel):是一个分布式系统,用于对主从结构中的每台服务器进行监控,当出现故障时通过投票机制选择新的 Master并将所有slave连接到新的Master。所以整个运行哨兵的集群的数量不得小于3个节点。

2、哨兵模式的作用

  • 监控: 哨兵会不断地检查主节点和从节点是否运作正常。
  • 自动故障转移:当主节点不能正常工作时,哨兵会开始自动故障转移操作,它会将失效主节点的其中一个从节点升级为新的主节点,并让其它从节点改为复制新的主节点。
  • 通知(提醒) : 哨兵可以将故障转移的结果发送给客户端。

3、哨兵结构

哨兵结构由两部分组成,哨兵节点和数据节点:

  • 哨兵节点: 哨兵系统由一个或多个哨兵节点组成,哨兵节点是特殊的redis节点,不存储数据。
  • 数据节点:主节点和从节点都是数据节点。

4、故障转移机制

4.1 由哨兵节点定期监控发现主节点是否出现了故障

        每个哨兵节点每隔1秒会向主节点、从节点及其它哨兵节点发送一次ping命令做一次心跳检测。如果主节点在一定时间范围内不回复或者是回复一个错误消息,那么这个哨兵就会认为这个主节点主观下线了 (单方面的) 。当超过半数哨兵节点认为该主节点主观下线了,这样就客观下线了。

4.2 当主节点出现故障

        此时哨兵节点会通过Raft算法(选举算法)实现选举机制共同选举出一个哨兵节点为leader,来负责处理主节点的故障转移和通知。所以整个运行哨兵的集群的数量不得少于3个节点。

4.3 由leader哨兵节点执行故障转移,过程如下:

  • 将某一个从节点升级为新的主节点,让其它从节点指向新的主节点;
  • 若原主节点恢复也变成从节点,并指向新的主节点:。
  • 通知客户端主节点已经更换。


需要特别注意的是:客观下线是主节点才有的概念;如果从节点和哨兵节点发生故障,被哨兵主观下线后,不会再有后续的客观下线和故障转移操作。

5、主节点的选举

  1. 过滤掉不健康的(已下线的),没有回复哨兵 ping 响应的从节点。
  2. 选择配置文件中从节点优先级配置最高的。 (replica-priority,默认值为100)
  3. 选择复制偏移量最大,也就是复制最完整的从节点。

哨兵的启动依赖于主从模式,所以须把主从模式安装好的情况下再去做哨兵模式

6、哨兵模式的部署操作

6.1 环境准备

  • master节点: 192.168.229.66 Redis
  • slave1节点: 192.168.229.22 Redis
  • slave2节点: 192.168.229.200 Redis

6.2 修改Redis哨兵模式的配置文件(所有节点操作)

vim /opt/redis-5.0.7/sentinel.conf
protected-mode no                                              #17行,关闭保护模式
port 26379                                                     #21行,Redis哨兵默认的监听端口
daemonize yes                                                  #26行,指定sentinel为后台启动
logfile "/var/log/sentinel.log"                                #36行,指定日志存放路径
dir "/var/lib/redis/6379"                                      #65行,指定数据库存放路径
sentinel monitor mymaster 192.168.2.66 6379 2                #84行, 修改
指定该哨兵节点监控192.168.2.66:6379这个主节点,该主节点的名称是mymaster,最后的2的含义与主节点的故障判定有关:至少需要2个哨兵节点同意,才能判定主节点故障并进行故障转移
sentinel down-after-milliseconds mymaster 30000                #113行,判定服务器down掉的时间周期,默认30000毫秒(30秒)
sentinel failover-timeout mymaster 180000                      #146行,故障节点的最大超时时间为180000 (180秒 )

6.3 启动哨兵模式

注意:先启master,再启slave
cd /opt/redis-5.0.7/
redis-sentinel sentinel.conf &

6.4 查看哨兵信息

redis-cli -p 26379 info Sentinel
# Sentinel
sentinel_masters:1
sentinel_tilt:0
sentinel_running_scripts:0
sentinel_scripts_queue_length:0
sentinel_simulate_failure_flags:0
master0:name=mymaster,status=ok,address=192.168.200.10:6379,slaves=2,sentinels=3

6.5 故障模拟

#查看redis-server进程号(在Master 上进行):
ps -ef | grep redis
5 S root      57521      1  0  80   0 - 39869 ep_pol 15:31 ?        00:00:02 /usr/local/redis/bin/redis-server 0.0.0.0:6379
5 S root      57951      1  0  80   0 - 38461 ep_pol 16:00 ?        00:00:01 redis-sentinel *:26379 [sentinel]
0 R root      58035  15559  0  80   0 - 28169 -      16:08 pts/2    00:00:00 grep --color=auto redis
 
#杀死 Master 节点上redis-server的进程号
kill -9 57521      #Master节点上redis-server的进程号
 
#验证结果,查看master是转换至从服务器
tail -f /var/log/sentinel.log
 
#在Slave1上查看是否转换成功
redis-cli -p 26379 INFO Sentinel
# Sentinel
sentinel_masters:1
sentinel_tilt:0
sentinel_running_scripts:0
sentinel_scripts_queue_length:0
sentinel_simulate_failure_flags:0
master0:name=mymaster,status=ok,address=192.168.200.20:6379,slaves=2,sentinels=3

获取redis的pid,并杀死 Master 节点上redis-server的进程号

验证结果,查看master是转换至从服务

在Slave1上查看是否转换成功

三、集群

        通过集群,Redis解决了写操作无法负载均衡,以及存储能力受到单机限制的问题,实现了较为完善的高可用方案。

• 集群,即 Redis Cluster, 是Redis 3. 0开始引入的分布式存储方案

• 集群由多个节点(Node) 组成,Redis 的数据分布在这些节点中。集群中的节点分为主节点和从节点;只有主节点负责读写请求和集群信息的维护;从节点只进行主节点数据和状态信息的复制

• 集群中的节点分为主节点和从节点

主节点负责读写请求和集群信息的维护;

从节点只进行主节点数据和状态信息的复制

1、集群的作用,可以归纳为两点

① 数据分区:数据分区(或称数据分片) 是集群最核心的功能

集群将数据分散到多个节点,一方面突破了 Redis 单机内存大小的限制,存储容量大大增加;另一方面每个主节点都可以对外提供读服务和写服务,大大提高了集群的响应能力。

Redis 单机内存大小受限问题,在介绍持久化和主从复制时都有提及;例如,如果单机内存太大,bgsave 和 bgrewriteaof的 fork 操作可能导致主进程阻塞,主从环境下主机切换时可能导致从节点长时间无法提供服务,全量复制阶段主节点的复制缓冲区可能溢出

② 高可用:集群支持主从复制和主节点的自动故障转移(与哨兵类似) ;当任一节点发生故障时,集群仍然可以对外提供服务

2、Redis集群的数据分片

Redis集群引入了哈希槽的概念

• Redis集群有 16384 个哈希槽( 编号0-16383)

• 集群的每个节点负责一部分哈希槽

• 每个Key 通过 CRC16 校验后对16384取余来决定放置哪个哈希槽,通过这个值,去找到对应的插槽所对应的节点,然后直接自动跳转到这个对应的节点上进行存取操作

3、以3个节点组成的集群为例

节点A 包含0到5460号哈希槽

节点B 包含5461到10922号哈希槽

节点C 包含10923到16383号哈希槽

4、Redis集群的主从复制模型

集群中具有A、B、C三个节点,如果节点B失败了,整个集群就会因缺少5461-10922这个范围的槽而不可以用。

为每个节点添加一个从节点A1、B1、C1整个集群便有三个Master节点和三个slave节点组成,在节点B失败后,集群选举B1位为主节点继续服务。当B和B1都失败后,集群将不可用

5、Redis 集群部署步骤

5.1 环境准备

redis的集群一般需要6个节点, 3主3从。

方便起见,这里所有节点在同一台服务器上模拟: 以端口号进行区分: 3个主节点端口号: 6001/6002/6003, 对应的从节点端口号: 6004/6005/6006  

5.2 创建目录复制配置文件到对应的节点上

cd /etc/redis/
mkdir -p redis-cluster/redis600{1..6}
 
for i in {1. .6}
do
cp /opt/redis-5.0.7/redis.conf /etc/redis/redis-cluster/redis600$i
cp /opt/redis-5.0.7/src/redis-cli /opt/redis-5.0.7/src/redis-server /etc/redis/redis-cluster/redis600$i
done

5.3 修改主配置文件,设置开启群集功能

其他5个文件夹的配置文件以此类推修改,注意6个端口都要不一样  

cd /etc/redis/redis-cluster/redis6001
vim redis.conf
#bind 127.0.0.1         #69行,注释掉bind项,默认监听所有网卡
protected-mode no       #88行,修改,关闭保护模式
port 6001               #92行,修改,redis监听端口
daemonize yes           #136行,开启守护进程,以独立进程启动
appendonly yes          #699行,修改,开启AOF持久化
cluster-enabled yes     #832行,取消注释,开启群集功能
cluster-config-file nodes-6001.conf    #840行,取消注释,群集名称文件设置
cluster-node-timeout 15000             #846行,取消注释群集超时时间设置
 
#可以写一个for循环将6001的文件复制给6002~6006,这样就不需要全部一个一个文件进行修改了
for i in {2..6}
do
/usr/bin/cp -f /etc/redis/redis-cluster/redis6001/redis.conf /etc/redis/redis-cluster/redis600$i/redis.conf
done
#之后稍微修改文件即可

可以写一个for循环将6001的文件复制给6002~6006,这样就不需要全部一个一个文件进行修改;复制之后修改端口号即可(92行和840行)

5.4 启动redis节点

方法一:<br>分别进入那六个文件夹,执行命令: redis-server redis.conf,来启动redis节点
cd /etc/redis/redis-cluster/redis6001
redis-server redis.conf
<br>方法二:使用for循环
for d in {1..6}
do
cd /etc/redis/redis-cluster/redis600$d
redis-server redis.conf
done
 
ps -ef | grep redis

5.5 启动集群

redis-cli --cluster create 127.0.0.1:6001 127.0.0.1:6002 127.0.0.1:6003 127.0.0.1:6004 127.0.0.1:6005 127.0.0.1:6006 --cluster-replicas 1
 
#六个实例分为三组,每组一主一从,前面的做主节点,后面的做从节点。下面交互的时候需要输入yes 才可以创建。
-replicas 1       #表示每个主节点有1个从节点。

5.6 测试群集

redis-cli -p 6001 -c              #加-c参数,节点之间就可以互相跳转
127.0.0.1:6001> cluster slots     #查看节点的哈希槽编号范围
1) 1) (integer) 5461
   2) (integer) 10922      #哈希槽编号范围
   3) 1) "127.0.0.1" .
      2) (integer) 6003       #主节点IP和端口号
      3) " fdca661922216dd69a 63a7c9d3c4540cd6baef44"
   4) 1) "127.0.0.1"
      2) (integer) 6004       #从节点IP和端口号
      3) "a2c0c32aff0f38980accd2b63d6d952812e44740"
2) 1) (integer) 0
   2) (integer) 5460
   3) 1) "127.0.0.1"
      2) (integer) 6001
      3) "0e5873747a2e2 6bdc935bc76c2ba fb19d0a54b11"
   4) 1) "127.0.0.1"
      2) (integer) 6006
      3) "8842ef5584a85005e135fd0ee59e5a0d67b0cf8e"
3) 1) (integer) 10923
   2) (integer) 16383
   3) 1) "127.0.0.1"
      2) (integer) 6002
      3) "81 6ddaa3d14 69540b2f fbcaaf9aa867646846b30"
   4) 1) "127.0.0.1"
      2) (integer) 6005
      3) "f847077bfe6722466e96178ae8cbb09dc8b4d5eb"
 
127.0.0.1:6001> set name zhangsan
-> Redirected to slot [5798] located at 127.0.0.1: 6003
OK
 
127.0.0.1:6001> cluster keyslot name    #查看name键的槽编号
(integer) 5798

注:这里用的一台机子测试  

在其他节点查看

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/82006.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

App逆向案例 X嘟牛 - Frida监听 WT-JS工具还原(一)

App逆向案例 X嘟牛 - Frida监听 & WT-JS工具还原&#xff08;一&#xff09; 提示&#xff1a;文章仅供参考&#xff0c;禁止用于非法途径&#xff1b; 文章目录App逆向案例 X嘟牛 - Frida监听 & WT-JS工具还原&#xff08;一&#xff09;前言一、资源推荐二、App抓包分…

基于android平台的语音机器人服务娱乐系统

分 类 号&#xff1a;TP311 学校代码&#xff1a;11460 学 号&#xff1a;10130920 本科生毕业论文 基于android平台的语音机器人服务娱乐系统 Robot Entertainment Service System Based on Android Platform 所在系&#xff08;院&#xff09;&#xff1a; 学 生&…

如何通过快解析建设“智慧工地”,实现远程管理维护

A企业是我国某大型房地产企业&#xff0c;早在几年前就实现了全国化布局&#xff0c;目前除了住宅开发与销售、商用地产开发与销售及持有运营业务外&#xff0c;还涉猎房地产金融、物业服务与社区经营等领域。作为中国房地产的知名企业&#xff0c;从2020年起&#xff0c;A企业…

CentOS虚拟机搭建Hadoop集群

注&#xff1a;本文是对 https://www.bilibili.com/video/BV1CU4y1N7Sh 的实践。 环境 CentOS 7.7JDK 8Hadoop 3.3.0 准备 VMWare的网络设置&#xff1a;略。 准备好3台虚拟机&#xff0c;其IP地址分别为 192.168.88.151 、 192.168.88.152 、 192.168.88.153 &#xff0c…

RK3399 Android 8.1 开机动画制作全流程详解

文章目录一、开机动画包二、开机动画图片三、desc.txt编写规范四、开机动画临时生效五、开机动画内置系统一、开机动画包 N个文件夹和一个desc.txt。文件夹中是开机动画的图片资源&#xff0c;按照文件名顺序播放。desc.txt是开机动画的播放规范。压缩包必须是zip&#xff0c;…

力扣(LeetCode)1781. 所有子字符串美丽值之和(C++)

模拟 & 哈希集合 使用哈希集合&#xff0c;开字符集&#xff0c;下标对应小写字母顺序&#xff0c;值对应字符出现次数。 所有子字符串&#xff0c;根据示例看出&#xff0c;是连续子字符串。那么枚举起点&#xff0c;再枚举子字符串长度&#xff0c;就是所有连续子字符串…

web网页大作业:基于html设计与实现的茶文化网站12页(带psd)

&#x1f389;精彩专栏推荐 &#x1f4ad;文末获取联系 ✍️ 作者简介: 一个热爱把逻辑思维转变为代码的技术博主 &#x1f482; 作者主页: 【主页——&#x1f680;获取更多优质源码】 &#x1f393; web前端期末大作业&#xff1a; 【&#x1f4da;毕设项目精品实战案例 (10…

如何使用PyMySQL模块进行增删改查?

在正式动手之前&#xff0c;我们需要先安装 PyMySQL 模块。 &#xff08;1&#xff09;使用 pip 安装, 清华镜像&#xff1a; pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple pymysql &#xff08;2&#xff09;使用 conda 安装 conda install pymysql Step2: …

毕业/课程设计——基于STM32的智能灯光控制系统(智能家居、手机APP控制、语音控制)

文章首先介绍本系统所包含的功能&#xff0c;主要包含六方面功能&#xff0c;之后逐步分享开发过程&#xff0c;其流程如下&#xff1a;点亮灯带&#xff08;三极管&#xff09;→调节灯光亮度&#xff08;PWM&#xff09;→为系统添加远程控制功能→为系统添加语音识别功能→添…

【脚本项目源码】Python实现鲁迅名言查询系统

前言 本文给大家分享的是如何通过利用Python实现鲁迅名言查询系统&#xff0c;废话不多直接开整~ 开发工具 Python版本&#xff1a; 3.6 相关模块&#xff1a; PyQt5模块 fuzzywuzzy模块 环境搭建 安装Python并添加到环境变量&#xff0c;pip安装需要的相关模块即可。 …

R语言使用最优聚类簇数k-medoids聚类进行客户细分

k-medoids聚类简介 k-medoids是另一种聚类算法&#xff0c;可用于在数据集中查找分组。k-medoids聚类与k-means聚类非常相似&#xff0c;除了一些区别。k-medoids聚类算法的优化功能与k-means略有不同。最近我们被客户要求撰写关于聚类的研究报告&#xff0c;包括一些图形和统…

【JavaWeb开发-Servlet】将项目部署在云服务器

目录 1、环境 &#xff08;1&#xff09;连接服务器 &#xff08;2&#xff09;安装JDK1.8​编辑 ①到官网下载环境 ②将压缩包上传至linux中 ③解压jdk压缩包 ④修改文件名 ⑤配置环境变量 &#xff08;3&#xff09;安装MySQL5.0 ①先下载MySQL的yum库 ②选择5.7发行版本…

基于C#+SQL Server(WinForm)学生选课及成绩查询管理系统【100010027】

学生选课及成绩查询管理系统的设计与开发 1、项目背景 学生选课及成绩查询系统是一个学校不可缺少的部分&#xff0c;传统的人工管理档案的方式存在着很多的缺点&#xff0c;如&#xff1a;效率低、保密性差等&#xff0c;所以开发一套综合教务系统管理软件很有必要&#xff…

Shell基础

获取命令结果$? 如果上一个命令是成功的则结果为0 否则为127 结果是 www.qfdu.com is down! EOF使用 sh 其实是bash的一个链接&#xff0c;本质上还是执行bash 然后脚本第一句表示使用什么执行器&#xff0c;如果写的是python但是你执行的时候不指定python会报错&#x…

Linux安装Mysql(图文解说详细版,安装包tar包版)

上次教大家用yum安装mysql https://blog.csdn.net/csdnerM/article/details/121095527&#xff0c; 结果还要小伙伴不知道tar包怎么安装&#xff0c;现在出个tar包安装的教程出来供大家参考 文章目录&#x1f3e2;1.官网下载tar包&#xff08;安装包&#xff09;&#x1f3e3;…

多个著名 Go 开源项目被放弃,做大开源不能用爱发电,更不能只靠自己!

大家好&#xff0c;我是煎鱼。相信关注我的许多同学都有接触 Go 语言的开发&#xff0c;甚至在企业中多有实践。那么你在日常开发中&#xff0c;势必会接触到 gorilla[1] 组织下的各个 Go 开源项目。如下图&#xff1a;gorilla/mux[2]&#xff1a;Star&#xff1a;17.9k。a pow…

VMWare复制CentOS虚拟机后无法联网

1. 现象描述 原来使用一个 CentOS 虚拟机&#xff0c;这里叫 CentOS_1。网络配置如下&#xff1a;VMWare软件设置 NAT 模式&#xff0c;虚拟机配置 DHCP 自动获取 IP &#xff0c;开机启动网络。可以正常联网 现在要重新配置一个虚拟机&#xff0c;环境同 CentOS_1。因此我直…

视频恢复软件哪个好用?推荐这几款恢复率高的软件

如果你意外删除了电脑保存的视频文件&#xff0c;无论是单击回收站“还原”还是通过电脑系统备份“还原”&#xff0c;它都无法恢复。如何解决这个问题&#xff1f;此时&#xff0c;你需要寻求文件删除恢复软件的帮助&#xff0c;推荐下面这几款恢复率高的视频恢复软件。如何操…

安卓讲课笔记6.3 使用SQLite数据库

文章目录零、本讲学习目标一、导入新课二、新课讲解&#xff08;一&#xff09;SQLite数据库1、SQLite构成2、SQLite数据类型3、SQLite数据库特点&#xff08;二&#xff09;使用SQLiteDatabase类操作数据库1、创建安卓应用2、准备图片素材3、字符串资源文件4、主布局资源文件5…

0停机迁移Nacos?Java字节码技术来帮忙

摘要&#xff1a;本文介绍如何将Spring Cloud应用从开源Consul无缝迁移至华为云Nacos。本文分享自华为云社区《0停机迁移Nacos&#xff1f;Java字节码技术来帮忙》&#xff0c;作者&#xff1a;华为云PaaS服务小智。 1.市场迁移云环境痛点 市场微服务迁移云环境难主要有以下几…