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  • 来自专栏FunTester

    高性能队列Disruptor在测试中应用

    # # # # # ##### # # # ###### ##### # ###### # # INFO-> F- 3 消费消息:i3OrH2ZnxD 0 INFO-> F-1 消费消息:i3OrH2ZnxD INFO-> F-2 消费消息:whhoxoMxmR INFO-> F-3 消费消息:whhoxoMxmR 1 INFO-> F-2 消费消息:IeP9fIRpKp INFO-> F-3 消费消息:IeP9fIRpKp 2 Process finished with exit code 0 可以看到, 其中F-3线程消费量=F-1和F-2线程消费量总和,这就跟家理解了com.lmax.disruptor.dsl.EventHandlerGroup的功能。

    1.1K10编辑于 2022-02-08
  • 来自专栏FunTester

    Java自定义DNS解析器负载均衡实现

    INFO-> 04.844 F-10 /0.0.0.0 INFO-> 04.844 F-1 /0.0.0.0 INFO-> 04.844 F-5 /127.0.0.1 INFO-> 04.844 F- 127.0.0.1 INFO-> 04.903 F-7 请求uri:http://fun.tester:12345/ , 耗时:309 ms , HTTPcode: 200 INFO-> 04.903 F- HTTPcode: 200 INFO-> 03.961 F-7 请求uri:http://fun.tester:12345/ , 耗时:300 ms , HTTPcode: 200 INFO-> 03.961 F-

    2.1K30编辑于 2022-04-01
  • 来自专栏LINUX开源玩家

    [pve]在华为服务器上检测磁盘阵列状态(改)

    很就方便提取它的状态: # /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 /vall show | grep RAID | tr -s ' ' | cut -d ' ' -f- STATE_UNKNOWN=3 PRESENT=$(/opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 /vall show | grep RAID | tr -s ' ' | cut -d ' ' -f-

    2.3K20编辑于 2022-05-20
  • 来自专栏FunTester

    固定QPS异步任务功能初探

    17:50:08.695 F-3 2022-10-08 17:50:08 17:50:08.695 F-4 2022-10-08 17:50:08 17:50:09.700 F-7 2022-10 -08 17:50:09 17:50:09.700 F-7 2022-10-08 17:50:09 17:50:10.706 F-3 2022-10-08 17:50:10 17:50:10.706

    57310编辑于 2022-12-09
  • 来自专栏FunTester

    自定义限速功能实践——Caffeine

    22:19:20:545 F-1 未限流 22:19:20:644 F-2 未限流 22:19:22:094 F-8 未限流 22:19:22:195 F-1 未限流 22:19:24:048 F-

    42510编辑于 2024-03-22
  • 来自专栏FunTester

    Java自定义DNS解析器三种实践

    HTTPcode: 200 INFO-> 27.214 F-8 请求uri:http://fun.tester:12345/ , 耗时:305 ms , HTTPcode: 200 INFO-> 27.214 F-

    2.4K20编辑于 2022-02-08
  • 来自专栏FunTester

    自定义限速功能实践——Map版本

    22:19:20:545 F-1 未限流 22:19:20:644 F-2 未限流 22:19:22:094 F-8 未限流 22:19:22:195 F-1 未限流 22:19:24:048 F-

    35910编辑于 2024-03-04
  • 来自专栏FunTester

    Java&Go高性能队列之LinkedBlockingQueue性能测试

    700,090添加总消耗193 INFO-> 26.868 F-1 800,047添加总消耗1,264 INFO-> 26.927 F-4 900,053添加总消耗57 INFO-> 28.454 F-

    1.6K42编辑于 2022-02-08
  • 来自专栏AI SPPECH

    021_密码学入门实战:凯撒密码原理、编码机制与高效解码技术详解

    空格 → 空格 L → I (L-3=I) Q → N (Q-3=N) 空格 → 空格 W → T (W-3=T) K → H (K-3=H) H → E (H-3=E) 空格 → 空格 F → C (F- 3=C) D → A (D-3=A) U → R (U-3=R) D → A (D-3=A) S → P (S-3=P) D → A (D-3=A) F → C (F-3=C) H → E (H-3=E

    68610编辑于 2025-11-17
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