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  • 来自专栏NetCore 从壹开始

    5-5 各个服务应用启动

    这里用BlogCore和BlogAdmin管理平台举例吧, 其他都一样。 1、拷贝配置文件 使用docker好习惯之一就是要学会挂载配置文件和日志文件,这样方便迁移。 usr/local/bin/就是环境变量目录 ln -s /usr/local/nginx/sbin/nginx /usr/local/bin/ 4、迁移 nginx.conf 和 SSL证书 将之前旧服务器里配置文件和 SSL证书一起拷贝过来,这里还是省了很多事。 5、修改域名解析映射 添加解析这块,如果是泛域名或者通用域名解析就很简单, 但是我这边毕竟是免费,动动手,十分钟就能解决了。 等待十分钟,就表示迁移完成了。 所以说,只要我之前讲知识点都能学好,NetCore和Vue前后端分离项目开发还是很轻松

    28720编辑于 2023-01-09
  • 来自专栏跟着官方文档学小程序开发

    第二章 小程序开发指南5-5

    2.5 小程序协同工作和发布在中大型公司里,人员分工非常仔细,一般会有不同岗位角色员工同时参与同一个小程序项目。 在本章会把团队协同工作注意事项和小程序发布前后所涉及概念和流程做一些介绍。 下边给出一般提问反馈Bug时需要信息:(1)一个清晰问题标题,直接简洁描述问题核心点,可以有效让回答者在问题列表中更快理解你难处。 此外,也介绍了基于双线程模型组件框架,以及原生组件机制,让开发者进一步理解以写出更合理代码。最后阐述了小程序是如何与客户端通信,这是小程序运行起来最基本原理。 由于有新能力依赖微信客户端月度发布版本提供,下一个要发布基础库版本定为1.7.0。为了避免新版本基础库给线上小程序带来未知影响,微信客户端都是携带上一个稳定版基础库发布

    53310编辑于 2025-08-25
  • 来自专栏coding for love

    5-5 webapck-dev-server 解决单页应用路由问题

    本节主要介绍 webpack-dev-server 如何解决 spa 遇到路由问题。 2. image.png 可以看到,服务器解析时候,认为用户是要请求服务器下 list 路径,但是这里并没有任何资源。 对于 spa 来讲,我们期望应该是请求始终指向 index.html, 而后面的路径是用来匹配路由参数。 我们只需要如下配置即可: module.exports = { //... devServer: { historyApiFallback: true } }; 这个配置意思是,当使用 HTML5 History API 时,任意 404 响应都可能需要被替代为 我们可以查看 connect-history-api-fallback 比如 rewrites,我们可以指定特定路由匹配路径,如下,我们生成一个 404 页面: <!

    1K20发布于 2020-05-09
  • 来自专栏AI机器学习与深度学习算法

    机器学习入门 5-5 衡量线性回归指标mse,rmse,mae

    a和b; 在训练集训练得到参数a和b,将测试集样本丢到训练好模型当中(对于简单线性回归问题上就是代入y = ax + b)方程中,求得出对应预测结果; ? 很显然,可以将优化目标函数作为衡量标准,但是此时需要注意是,衡量标准时候所用是测试集上样本。 AB两个人在具体衡量时候,测试集样本数量是多少,总而言之,上面的衡量标准和测试集数量m有关。 其实MSE和RMSE本质上是一样,只是对于量纲敏感任务上,使用RMSE得到误差背后意义更加明显。 MAE平均绝对值误差 ? ,哪个最大错误值相应比较小,我们在训练模型时候使用目标函数就是使用RMSE中根号里面没有除以m那一部分,这一部分其实和优化RMSE本质是一样,当然在训练时候使用是训练集而不是测试集。

    3.6K00发布于 2019-11-13
  • 来自专栏算法修养

    pta 习题集 5-5 最长连续递增子序列 (dp)

    Sample Input 3 2 2 4 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 1 1 2 1 3 1 3 3 3 1 1 2 1 2 2 Sample Output 8 0 2找规律题目先算出来开端是男孩是情况 ans,最后结果是ans*2四个关系 男-女-男-女 就像一颗只有四层树,最后一层叶子节点个数就是答案#include <iostream> #include <string.h> #include

    83990发布于 2018-04-27
  • 来自专栏IT技术圈(CSDN)

    浙大版《C语言程序设计(第3版)》题目集 习题5-5 使用函数统计指定数字个数

    习题5-5 使用函数统计指定数字个数 本题要求实现一个统计整数中指定数字个数简单函数。 函数接口定义: int CountDigit( int number, int digit ); 其中number是不超过长整型整数,digit为[0, 9]区间内整数。 函数CountDigit应返回number中digit出现次数。 ("Number of digit %d in %d: %d\n", digit, number, CountDigit(number, digit)); return 0; } /* 你代码将被嵌在这里

    2.6K20发布于 2020-09-15
  • 来自专栏小麦苗的DB宝专栏

    【DB笔试面试566】在Oracle中,什么是索引分裂?

    当一次DML操作修改了索引块上数据,但是旧有的索引块没有足够空间去容纳新修改数据时,将分裂出一个新索引块,旧有块部分数据放到新开辟索引块上去,这个过程就称为索引块分裂,简称索引分裂。 一般索引块分裂持有资源和释放非常迅速,并不会对数据库造成严重性能影响,但是对表操作并发量很大情况下可能导致严重竞争。 l 5-5分裂:当发生5-5分裂时,有一半索引记录仍存在当前块,而另一半数据移动到新节点中,旧节点和新节点上数据比例几乎是持平5-5分裂发生条件: 1、当左侧节点发生新值插入时(插入到叶子节点中索引键值小于该块中最大值)。 2、当发生DML操作时,索引块上没有足够空间分配新ITL槽。 3、当新插入数据大于或等于索引中最大值时,但是数据块上还存在其它未提交事务。 对性能来说,无论是9-1分裂,还是5-5分裂,都会影响系统性能。

    91630发布于 2019-09-29
  • 来自专栏韩曙亮的移动开发专栏

    【组合数学】排列组合 ( 集合排列、分步处理示例 )

    对应是 集合排列 , 使用集合排列公式 ; N = P(n,r) = P(9, 9) = \cfrac{9!} {(5-5)!} = 5! {(5-5)!} = 5! ( 3 ) 分步汇总 ( 乘法原则 ) : 将上述两个步骤排列方案个数相乘 , 就是最终结果 ; N = 5! \ 5! 3. {(5-5)!} = 5! {(5-5)!} = 5!

    1.4K00编辑于 2023-03-28
  • 来自专栏算法工程师的学习日志

    C++代码编程一个小插曲

    方程组为:x^9-4*x^5-5*x^3-270000=0,范围为0~10; C++代码方式: #include <iostream> #include "math.h" #include <iomanip 便于实时看看结果 输出结果可以看到为4.02057 为了验证我结果是否正确,我在用matlab自带fsolve函数来求解一遍 >> x = fzero("x^9-4*x^5-5*x^3-270000 ",2); >> x x = 4.0206 >> x^9-4*x^5-5*x^3-270000 ans = -5.8208e-11 和我结果很接近,而且这个误差符合要求,但我把C ++计算结果4.02057带入方程组去计算,发现这个误差值为1.897,和预计相差较大, >> x = 4.02057 x = 4.0206 >> x^9-4*x^5-5*x^3-270000 为:4.020566884828,在matlab中计算一下 >> x = 4.020566884828 x = 4.0206 >> x^9-4*x^5-5*x^3-270000 ans

    46220编辑于 2022-07-27
  • 来自专栏数据和云

    性能优化:认识B树索引分裂

    按照分裂时,2个数据块上分布数据比例,分为5-5分裂和9-1分裂: § 5-5分裂:新旧2个数据块上数据基本相等; § 9-1分裂:大部分数据还在原有数据块上,只有少量数据被转移到新数据块上。 下面例子中,枝节点和叶子节点都发生了9-1分裂: 注意,这里统计结果中,枝节点分裂方式并未显示,但从 Trace 文件中可以看到,新分裂节点数据块上只有少量数据,发生是9-1分裂: 5-5分裂 有3种情况会导致5-5分裂: 当新插入数据小于索引中最大值时,此时数据块空间不足容纳新键值; 当插入、删除数据时,数据块上没有足够空间分配新ITL slot; 当新插入数据大于或等于索引中最大值时 下面代码是第三种情况例子代码: 可以看到该分裂为5-5分裂,从索引树结构上也可以看出: 实际上,无论是9-1分裂还是5-5分裂,其目的都是为了减少分裂,因为节点分裂是一个代价高昂操作: 当发生9-1 保证新数据块上有最大空闲空间插入新值,因而减少了分裂发生; 发生5-5分裂时,通常表上并发事务较多,且插入、删除数据比较分散,因此需要保持分裂新、老数据块上有相当空闲空间以容纳新事务、新数据

    2K30发布于 2018-03-06
  • 来自专栏blackheart的专栏

    [C#1] 11-接口

    约定接口名称第一个字母是大写I;接口可以多继承,实际上实现了多个接口类型允许我们将它对象看作这个接口中任意一个。 就好比是一个人有很多能力,他会游泳[可以看多是运动员],他会编程[程序员]。 未装箱值类型是没有方法表指针,执行装箱将使CLR可以查询类型方法表,便可以调用其虚方法了。 抽象类:is-a关系;接口:can-do关系。 l.y = 6; Console.WriteLine(l);//[6-6] l.Change(5, 5); Console.WriteLine(l);//[5- 5] object o = l; Console.WriteLine(o);//[5-5] //o对Change方法一无所知,所以先转型为Location ((Location)o).Change(9, 9); //[5-5] Console.WriteLine(o); } } 上述代码我们无法改变以装箱值类型中字段

    73590发布于 2018-01-19
  • 来自专栏JavaEdge

    Spring Cloud微服务实战之应用通信(更新 ing)1 HTTP vs RPC3 负载均衡器:Ribbion4 追踪源码自定义负载均衡策略

    1 HTTP vs RPC 5-2 RestTemplate三种使用方式 3 负载均衡器:Ribbion 4 追踪源码自定义负载均衡策略 command+option+B进入其实现类 再跟进到 LoadBalancerClient ILoadBalancer RibbonLoadBalancerClient#getServer(ILoadBalancer loadBalancer) ILoadBalancer#getAllServers() 5- 5 Feign使用 5-6 获取商品列表(Feign) 5-7 扣库存(Feign) 5-8 整合接口打通下单流程(Feign) 5-9 项目改造成多模块 5-10 同步or异步 5-11 RabbitMQ安装 5-12 微服务,Docker和DevOps

    74761发布于 2018-06-13
  • 来自专栏程序员小藕

    固定资产投资监管微信实现

    阅读目录 界面关系图或工作流图 界面设计成果 1 绪论 1.1 研究背景及意义 1.1.1 选题背景 1.1.2 国内外研究现状 1.1.3 研究意义 1.2 系统目标 2 需求分析 其中项目法人可以注册自己账号、项目申请、项目调度和个人信息反馈查询。行业主管部门进行整理提交项目法人提交项目信息。发改部门可以对项目法人申请项目进行审批和项目调度审批。 子界面 用户个人信息展示界面,如图5-3所示: image.png 图5-3 用户个人信息页面 项目法人功能首页,如图5-4所示: image.png 图5-4 项目法人首页 项目法人项目申请页面,如图5- 5所示 image.png 图5-5 项目法人项目申请页面 项目申请信息页面,如图5-6所示: image.png 图5-6 项目申请信息页面 信息通知页面,如图5-7所示: image.png 图5- ,也感觉自己掌握专业知识还是太少了,遇到问题不能自主解决,希望再有机会提高我能力,加强我知识量

    41910编辑于 2022-05-09
  • 来自专栏cwl_Java

    快速学习-Zookeeper入门

    第1章 Zookeeper入门 1.1 概述 Zookeeper是一个开源分布式,为分布式应用提供协调服务Apache项目。 ? 1.2 特点 ? 1.3 数据结构 ? 1.4 应用场景 提供服务包括:统一命名服务、统一配置管理、统一集群管理、服务器节点动态上下线、软负载均衡等。 统一命名服务 ? 统一配置管理 ? 统一集群管理 ? 服务器动态上下线 ? 1.5 下载地址 1.官网首页: https://zookeeper.apache.org/ 2.下载截图,如图5-5,5-6,5-7所示 ? ? ?

    42120发布于 2020-03-25
  • 来自专栏Java大联盟

    Java面向对象是人人都会基础?来看看你掌握怎么样

    所以我们写Java程序,其实就是由Java提供类和自定义类组成,打开Eclipse,在JRESystem Library中存放就是Java提供类,开发者自定义类存放在src目录下,如图5- 先来看看这3个方法具体实现,toString()方法实现如图5-5所示。 图5-5 原生toString()方法会返回对象类名以及散列值,直接打印对象默认调用toString()方法,如代码5-2所示。 ,是将两个字符串中每一个字符依次取出进行比对,如果所有字符完全相等,则认为两个对象相等,否则不相等,字符串比较过程如代码5-5所示。 代码5-5:public class Test { public static void main(String[] args) { String str1 = new String(

    36430发布于 2019-08-16
  • 来自专栏杨建荣的学习笔记

    K-Means算法原理和简单测试

    这是学习笔记第 2011 篇文章 今天学习了下K-Means算法,很多语言和工具都有成型库和方法,不过为了能够督促自己理解,还是做了一些额外工作,自己设想了一个例子,假设有10名员工,我们根据他们技术能力和沟通能力来评估一下他们综合能力 -5)开根号,得到值为5.8 P2到P3距离是(7-5)(7-5)+(5-5)(5-5) 开根号,得到值为2 按照这种算法,得到如下一个列表: P1 P2 P3 5.8 2 P4 4.2 2.8 因为最开始选择P1,P2是随机,所以计算距离得到模型还是不够准确,我们需要基于刚才数据重新选择质心,这里我们可以使用每组平均值来计算。 约为(6,5) 这里两个质心如果精确到小数点后是没有匹配员工,所以在这里可以理解是虚拟。 如果要分析更实用一些,应该引入更多维度,同时对于数据分类可以做一下扩充来看。

    71920发布于 2019-06-18
  • 来自专栏网优小兵玩Python

    45G新开站网优脚本生成器

    1、45G新开站点邻区自动规划:4-4(双向)、4-2(单向)、4-5(单向)、5-5(双向)、5-4(双向); 2、45G新开站点规划邻区MML命令脚本自动输出; 3、45G新开站点规范参数MML “新开站规范脚本.xlsx”文件中提供LTE与NR新开站点规范参数模板(两个sheet中表头不能变): ? 注册码获取方式 ? 注册码申请时请附带“序列号”目录下“SN_data.pkl”文件: ? 注册码文件为“reg_code.pkl”(申请成功后,邮件形式发放),放置在工具同目录下即可。 前期“网优规划工具”申请过注册码可与该工具共用。

    1.1K61发布于 2020-08-25
  • 来自专栏大数据那些事

    实操汇编原理cmp指令 对比sub与cmp指令

    mov ax, 5 mov bx, 5 cmp ax, bx 这段指令是5-5=0,但是并不是在寄存器中a改值: 还没有给ax寄存器放值之前如上图,放入ax和bx之后如下图: 这个时候再 step调试一步也就是走cmp ax,bx之后变成如下: 这里可以看到ax并没有发生改变,改变是flags: 0x82->0x46 转换成二进制:1000_0010->0100_0010 查看表格: 可以看到第7位改变从1变为0,这是因为结果0也算正数。 类似的如果是sub指令: 会影响到累加器ax,这就是sub与cmp指令区别。

    1.7K20发布于 2021-09-26
  • 来自专栏python数据分析实践

    matplotlib动画制作(1)

    在实际工作中我们可能希望观察数据过程变化而不是最终结果,如基金走势、外汇历年增减等,这就需要借助动态效果图。 func: 更新函数,视频是由每一帧图像构成,每一帧相当于绘一次图,该函数就是用来传递每一帧参数并绘图 frams:迭代对象,是func函数参数,数量与视频帧数保持一致。 #理论上,x与y数量是一一对应,帧数就等于x个数 frames = len(x_data) ani = FuncAnimation(fig, upgrade_ax, frames, interval ;4)调用动画函数;5)细节调整(坐标轴范围,图例,颜色等) 1-2 动态单折线绘制 实例:绘制-5-5之间sin函数图像 import matplotlib.pyplot as plt from 注意:交互界面输出仍为静态图像,但是在输出文件路径下就已经是动态gif图了 1-3 动态双折线绘制 与单折线相比,双折线在单折线基础上增加了line对象,以绘制-5-5之间sin、cos为例

    1.2K40编辑于 2023-09-06
  • 来自专栏FPGA技术江湖

    PCI Express 系列连载篇(二十一)

    其中TLP从“上游端口发送到下游端口”与“下游端口发送到上游端口”路由过程略有不同,如图5-5所示。下文以TLP1~3发送过程对地址路由过程进行说明。TLP1~3描述如下。 如图5-5所示,P-P1桥片Primary Bus Number为0,Secondary Bus Number为1,而Subordinate Bus Number为3。 如图5-5所示例子,RC首先使用Type 00h配置请求TLP访问在PCI Bus0总线上设备,PCI Bus0上所有设备,包括桥片都要监听PCI Bus 0上配置请求,在本例中只有Switch 与PCI总线相同,PCIe总线Type 00h类型配置请求TLP不能够穿越桥片,在图5-5中这类请求只能访问Switch上游端口配置空间。 如图5-5所示,RC可以通过Type 01h配置请求TLP访问P-P2桥片、P-P3桥片,EP1和EP2。

    1.4K10发布于 2020-12-30
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