一、概述

在kubernetes中,pod是应用程序的载体,我们可以通过pod的ip来访问应用程序,但是pod的ip地址不是固定的,这也就意味着不方便直接采用pod的ip对服务进行访问。

为了解决这个问题,kubernetes提供了Service资源,Service会对提供同一个服务的多个pod进行聚合,并且提供一个统一的入口地址。通过访问Service的入口地址就能访问到后面的pod服务。 Service在很多情况下只是一个概念,真正起作用的其实是kube-proxy服务进程,每个Node节点上都运行着一个kube-proxy服务进程。当创建Service的时候会通过api-server向etcd写入创建的service的信息,而kube-proxy会基于监听的机制发现这种Service的变动,然后它会将最新的Service信息转换成对应的访问规则。

2.1 userspace 模式

userspace模式下,kube-proxy会为每一个Service创建一个监听端口,发向Cluster IP的请求被Iptables规则重定向到kube-proxy监听的端口上,kube-proxy根据LB(LoadBalance,负载均衡)算法选择一个提供服务的Pod并和其建立链接,以将请求转发到Pod上。 该模式下,kube-proxy充当了一个四层负载均衡器的角色。由于kube-proxy运行在userspace中,在进行转发处理时会增加内核和用户空间之间的数据拷贝,虽然比较稳定,但是效率比较低。

2.2 iptables 模式

iptables模式下,kube-proxy为service后端的每个Pod创建对应的iptables规则,直接将发向Cluster IP的请求重定向到一个Pod IP。 该模式下kube-proxy不承担四层负载均衡器的角色,只负责创建iptables规则。该模式的优点是较userspace模式效率更高,但不能提供灵活的LB策略,当后端Pod不可用时也无法进行重试。

2.3 ipvs 模式

ipvs模式和iptables类似,kube-proxy监控Pod的变化并创建相应的ipvs规则。ipvs相对iptables转发效率更高。除此以外,ipvs支持更多的LB算法。

# 此模式必须安装ipvs内核模块(集群部署的时候已安装),否则会降级为iptables
# 开启ipvs,cm: configmap
[root@k8s-master01 ~]# kubectl edit cm kube-proxy -n kube-system
# 修改mode: "ipvs"
[root@k8s-master01 ~]# kubectl delete pod -l k8s-app=kube-proxy -n kube-system
[root@node1 ~]# ipvsadm -Ln
IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096)
Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags-> RemoteAddress:Port           Forward Weight ActiveConn InActConn
TCP  172.16.32.128:30080 rr-> 172.16.79.79:80              Masq    1      0          0         
TCP  172.16.32.128:32665 rr-> 172.16.79.82:8443            Masq    1      0          0         
TCP  172.17.0.1:30080 rr-> 172.16.79.79:80              Masq    1      0          0         
TCP  172.17.0.1:32665 rr-> 172.16.79.82:8443            Masq    1      0          0         
TCP  192.168.115.161:30080 rr-> 172.16.79.79:80              Masq    1      0          0         
TCP  192.168.115.161:32665 rr-> 172.16.79.82:8443            Masq    1      0          0         
TCP  192.168.115.166:30080 rr-> 172.16.79.79:80              Masq    1      0          0         
TCP  192.168.115.166:32665 rr-> 172.16.79.82:8443            Masq    1      0          0         
TCP  10.10.0.1:443 rr-> 192.168.115.161:6443         Masq    1      0          0         -> 192.168.115.162:6443         Masq    1      0          0         -> 192.168.115.163:6443         Masq    1      1          0         
TCP  10.10.0.10:53 rr-> 172.16.122.139:53            Masq    1      0          0         -> 172.16.122.140:53            Masq    1      0          0         
TCP  10.10.0.10:9153 rr-> 172.16.122.139:9153          Masq    1      0          0         -> 172.16.122.140:9153          Masq    1      0          0         
TCP  10.10.39.128:8000 rr-> 172.16.79.80:8000            Masq    1      0          0         
TCP  10.10.128.23:443 rr-> 172.16.79.81:443             Masq    1      0          0         
TCP  10.10.166.16:8000 rr-> 172.16.79.79:80              Masq    1      0          0         
TCP  10.10.195.192:443 rr-> 172.16.79.82:8443            Masq    1      0          0         
UDP  10.10.0.10:53 rr-> 172.16.122.139:53            Masq    1      0          0         -> 172.16.122.140:53            Masq    1      0          0       

三、Service资源类型

常见的Service资源清单

apiVersion: v1
kind: Service
matadata:                                #元数据name: string                           #service的名称namespace: string                      #命名空间  labels:                                #自定义标签属性列表- name: stringannotations:                           #自定义注解属性列表  - name: string
spec:                                    #详细描述selector: []                           #label selector配置,将选择具有label标签的Pod作为管理范围type: string                           #service的类型,指定service的访问方式,默认为clusterIp              clusterIP: string                      #虚拟服务地址      sessionAffinity: string                #是否支持sessionports:                                 #service需要暴露的端口列表- name: string                         #端口名称protocol: string                     #端口协议,支持TCP和UDP,默认TCPport: int                            #服务监听的service端口号targetPort: int                      #需要转发到后端Pod的端口号nodePort: int                        #当type = NodePort时,指定映射到物理机的端口号status:                                #当spce.type=LoadBalancer时,设置外部负载均衡器的地址loadBalancer:                        #外部负载均衡器    ingress:                           #外部负载均衡器 ip: string                       #外部负载均衡器的Ip地址值hostname: string                 #外部负载均衡器的主机名
​

资源清单案例

apiVersion: v1  # 资源版本
kind: Service  # 资源类型
metadata: # 元数据name: service # 资源名称namespace: dev # 命名空间
spec: # 描述selector: # 标签选择器,用于确定当前service代理哪些podapp: nginxtype: # Service类型,指定service的访问方式clusterIP:  # 虚拟服务的ip地址sessionAffinity: # session亲和性,支持ClientIP、None两个选项ports: # 端口信息- protocol: TCP port: 3017  # service端口targetPort: 5003 # pod端口nodePort: 31122 # 主机端口

Service中的service.spec.type类型

类型含义
ClusterIP意味着服务仅在集群内部可用,只能通过集群IP访问。
ExternalName意味着服务仅包含一个对外部名称的引用,Kubedns或等价物将返回作为CNAME记录,不会涉及任何容器的暴露或代理。
LoadBalancer意味着服务将通过外部负载均衡器(如果云提供商支持的话)进行暴露,除了NodePort类型之外。
NodePort意味着服务将在每个节点的一个端口上进行暴露,除了ClusterIP类型之外。

Service中的三类IP地址

IP类型作用
Node IP节点IP是Kubernetes集群中每个节点的唯一标识符。它代表了节点的网络接口,用于在集群内部进行通信。节点IP通常是一个私有IP地址范围,用于在集群内部进行通信。节点IP是Service在集群内部提供服务的唯一标识,用于路由流量到指定的Pod。
Pod IPPod IP是Kubernetes中每个Pod的唯一标识符。它代表了Pod的网络接口,用于在集群内部进行通信。Pod IP通常是一个私有IP地址范围,用于在集群内部进行通信。Pod IP是Service在集群内部提供服务的唯一标识,用于路由流量到指定的Pod。
Cluster IPCluster IP是Kubernetes集群中Service的IP地址。它代表了Service在集群内部提供的服务,用于在集群内部进行通信。Cluster IP通常是一个私有IP地址范围,用于在集群内部进行通信。Cluster IP是Service在集群内部提供服务的唯一标识,用于路由流量到指定的Pod。

综上所述,Kubernetes中的三类IP地址分别是Node IP、Pod IP和Cluster IP。这些IP地址用于在不同网络之间路由流量,以便外部和内部应用程序可以访问Kubernetes集群中的服务和Pod。

四、Service案例

实验环境准备

在使用service之前,首先利用Deployment创建出3个pod,注意要为pod设置app=nginx-pod的标签

创建deployment.yaml,内容如下:

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment      
metadata:name: pc-deploymentnamespace: dev
spec: replicas: 3selector:matchLabels:app: nginx-podtemplate:metadata:labels:app: nginx-podspec:containers:- name: nginximage: nginxports:- containerPort: 80
[root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f deployment.yaml
deployment.apps/pc-deployment created
​
# 查看pod详情
[root@k8s-master01 ~]# kubectl get pods -n dev -o wide --show-labels
NAME                             READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP              NODE           NOMINATED NODE   READINESS GATES   LABELS
pc-deployment-59c564ffb7-8vzp5   1/1     Running   0          89s   172.16.79.83    k8s-worker01   <none>           <none>            app=nginx-pod,pod-template-hash=59c564ffb7
pc-deployment-59c564ffb7-fg2j8   1/1     Running   0          89s   172.16.69.206   k8s-worker02   <none>           <none>            app=nginx-pod,pod-template-hash=59c564ffb7
pc-deployment-59c564ffb7-sprp7   1/1     Running   0          89s   172.16.69.207   k8s-worker02   <none>           <none>            app=nginx-pod,pod-template-hash=59c564ffb7
​
# 为了方便后面的测试,修改下三台nginx的index.html页面(三台修改的IP地址不一致)
[root@k8s-master01 ~]# kubectl exec -it pc-deployment-59c564ffb7-8vzp5 -n dev -- /bin/sh
root@pc-deployment-59c564ffb7-8vzp5:/# echo "172.16.79.83" > /usr/share/nginx/html/index.html 
[root@k8s-master01 ~]# kubectl -n dev exec -it pc-deployment-59c564ffb7-fg2j8 -- /bin/bash
root@pc-deployment-59c564ffb7-fg2j8:/# echo "172.16.69.206" > /usr/share/nginx/html/index.html
[root@k8s-master01 ~]# kubectl -n dev exec -it pc-deployment-59c564ffb7-sprp7 -- /bin/bash
root@pc-deployment-59c564ffb7-sprp7:/# echo "172.16.69.207" > /usr/share/nginx/html/index.html 
#修改完毕之后,访问测试
[root@k8s-master01 ~]# curl 172.16.79.83
172.16.79.83
[root@k8s-master01 ~]# curl 172.16.69.206
172.16.69.206
[root@k8s-master01 ~]# curl 172.16.69.207
172.16.69.207

4.1 ClusterIP类型的Service

创建service-clusterip.yaml文件

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:name: service-clusteripnamespace: dev
spec:selector:app: nginx-podclusterIP: 10.10.97.97 # service的ip地址,如果不写,默认会生成一个type: ClusterIPports:- port: 80  # Service端口       targetPort: 80 # pod端口

# 创建service

[root@k8s-master01 ~]# kubectl create -f service-clusterip.yaml
service/service-clusterip created
# 查看service
[root@k8s-master01 ~]# kubectl get svc -n dev 
[root@k8s-master01 ~]# kubectl -n dev get svc
NAME                TYPE        CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP   PORT(S)    AGE
service-clusterip   ClusterIP   10.10.97.97   <none>        8001/TCP   10s
# 查看service的详细信息
# 在这里有一个Endpoints列表,里面就是当前service可以负载到的服务入口
[root@k8s-master01 ~]# kubectl describe service -n dev
Name:              service-clusterip
Namespace:         dev
Labels:            <none>
Annotations:       <none>
Selector:          app=nginx-pod
Type:              ClusterIP
IP Family Policy:  SingleStack
IP Families:       IPv4
IP:                10.10.97.97
IPs:               10.10.97.97
Port:              <unset>  8001/TCP
TargetPort:        80/TCP
Endpoints:         172.16.69.206:80,172.16.69.207:80,172.16.79.83:80
Session Affinity:  None
Events:            <none>
​# 查看ipvs的映射规则
[root@k8s-master01 ~]# ipvsadm -Ln
TCP  10.97.97.97:80 rr-> 10.10.1.39:80               Masq    1      0          0-> 10.10.1.40:80               Masq    1      0          0-> 10.10.2.33:80               Masq    1      0          0
​
# 访问10.10.97.97:8001观察效果
​
[root@k8s-master01 ~]# curl 10.10.97.97:8001
172.16.79.83
[root@k8s-master01 ~]# curl 10.10.97.97:8001
172.16.69.207
[root@k8s-master01 ~]# curl 10.10.97.97:8001
172.16.69.206
​

Endpoint解析

  • Endpoint是kubernetes中的一个资源对象,存储在etcd中,用来记录一个service对应的所有pod的访问地址,它是根据service配置文件中selector描述产生的。

  • 一个Service由一组Pod组成,这些Pod通过Endpoints暴露出来,Endpoints是实现实际服务的端点集合。换句话说,service和pod之间的联系是通过endpoints实现的。

负载分发策略

对Service的访问被分发到了后端的Pod上去,目前kubernetes提供了两种负载分发策略:

  • 如果不定义,默认使用kube-proxy的策略,比如随机、轮询

  • 基于客户端地址的会话保持模式,即来自同一个客户端发起的所有请求都会转发到固定的一个Pod上

# 查看ipvs的映射规则【rr 轮询】
[root@k8s-master01 ~]# ipvsadm -Ln
TCP  10.97.97.97:80 rr-> 10.10.1.39:80               Masq    1      0          0-> 10.10.1.40:80               Masq    1      0          0-> 10.10.2.33:80               Masq    1      0          0
​
# 循环访问测试
[root@k8s-master01 ~]# while true;do curl 10.97.97.97:80; sleep 5;  done;
10.10.1.40
10.10.1.39
10.10.2.33
10.10.1.40
10.10.1.39
10.10.2.33
​
# 修改分发策略----sessionAffinity:ClientIP
​
# 查看ipvs规则【persistent 代表持久】
[root@k8s-master01 ~]# ipvsadm -Ln
TCP  10.97.97.97:80 rr persistent 10800-> 10.10.1.39:80               Masq    1      0          0-> 10.10.1.40:80               Masq    1      0          0-> 10.10.2.33:80               Masq    1      0          0
​
# 循环访问测试
[root@k8s-master01 ~]# while true;do curl 10.97.97.97; sleep 5; done;
10.10.2.33
10.10.2.33
10.10.2.33# 删除service
[root@k8s-master01 ~]# kubectl delete -f service-clusterip.yaml
service "service-clusterip" deleted
[root@k8s-master01 ~]# kubectl delete service service-clusterip -n dev
service "service-clusterip" deleted

4.2 HeadLiness类型的Service

在某些场景中,开发人员可能不想使用Service提供的负载均衡功能,而希望自己来控制负载均衡策略,针对这种情况,kubernetes提供了HeadLiness Service,这类Service不会分配Cluster IP,如果想要访问service,只能通过service的域名进行查询。

创建service-headliness.yaml

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:name: service-headlinessnamespace: dev
spec:selector:app: nginx-podclusterIP: None # 将clusterIP设置为None,即可创建headliness Servicetype: ClusterIPports:- port: 80    targetPort: 80
​

# 创建service
[root@k8s-master01 ~]# kubectl apply -f deployment-nginx-headliness.yaml
service/service-headliness created
​
# 获取service, 发现CLUSTER-IP未分配
[root@k8s-master01 ~]# kubectl -n dev get svc
NAME                 TYPE        CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP   PORT(S)   AGE
service-headliness   ClusterIP   None         <none>        80/TCP    10s
​
# 查看service详情
[root@k8s-master01 ~]# kubectl describe svc -n dev
Name:              service-headliness
Namespace:         dev
Labels:            <none>
Annotations:       <none>
Selector:          app=nginx-pod
Type:              ClusterIP
IP Family Policy:  SingleStack
IP Families:       IPv4
IP:                None
IPs:               None
Port:              <unset>  80/TCP
TargetPort:        80/TCP
Endpoints:         172.16.69.206:80,172.16.69.207:80,172.16.79.83:80
Session Affinity:  None
Events:            <none>
​
​
# 查看域名的解析情况
[root@k8s-master01 ~]# kubectl  -n dev exec -it pc-deployment-59c564ffb7-8vzp5 -- /bin/bash 
[root@k8s-master01 ~]# kubectl  -n dev exec -it pc-deployment-59c564ffb7-8vzp5 -- /bin/bash 
root@pc-deployment-59c564ffb7-8vzp5:/#
root@pc-deployment-59c564ffb7-8vzp5:/# cat /etc/resolv.conf 
search dev.svc.cluster.local svc.cluster.local cluster.local
nameserver 10.10.0.10
options ndots:5
​
[root@k8s-master01 ~]# dig @10.96.0.10 service-headliness.dev.svc.cluster.local
service-headliness.dev.svc.cluster.local. 30 IN A 172.16.79.83
service-headliness.dev.svc.cluster.local. 30 IN A 172.16.69.206
service-headliness.dev.svc.cluster.local. 30 IN A 172.16.69.207
​
#删除service
[root@k8s-master01 ~]# kubectl delete -n dev svc service-headliness
service "service-headliness" deleted

4.3 NodePort类型的Service

在之前的样例中,创建的Service的ip地址只有集群内部才可以访问,如果希望将Service暴露给集群外部使用,那么就要使用到另外一种类型的Service,称为NodePort类型。NodePort的工作原理其实就是将service的端口映射到Node的一个端口上,然后就可以通过NodeIp:NodePort来访问service了。

创建service-nodeport.yaml

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:name: service-nodeportnamespace: dev
spec:selector:app: nginx-podtype: NodePort # service类型ports:- port: 80nodePort: 30002 # 指定绑定的node的端口(默认的取值范围是:30000-32767), 如果不指定,会默认分配targetPort: 80# 创建service
[root@k8s-master01 ~]# kubectl apply -f deployment-nginx-nodeport.yaml 
service/service-nodeport created
​
​
# 查看service
[root@k8s-master01 ~]# kubectl -n dev get svc -o wide 
NAME               TYPE       CLUSTER-IP     EXTERNAL-IP   PORT(S)        AGE   SELECTOR
service-nodeport   NodePort   10.10.25.194   <none>        80:30002/TCP   29s   app=nginx-pod
​
# 接下来可以通过电脑主机的浏览器去访问集群中任意一个nodeip的30002端口,即可访问到pod
#删除service
[root@k8s-master01 ~]# kubectl delete -n dev svc service-nodeport 
service "service-nodeport" deleted

4.4 LoadBalancer类型的Service

LoadBalancer和NodePort很相似,目的都是向外部暴露一个端口,区别在于LoadBalancer会在集群的外部再来做一个负载均衡设备,而这个设备需要外部环境支持的,外部服务发送到这个设备上的请求,会被设备负载之后转发到集群中。

4.5 ExternalName类型的Service

ExternalName类型的Service用于引入集群外部的服务,它通过externalName属性指定外部一个服务的地址,然后在集群内部访问此service就可以访问到外部的服务了。

创建service-externalname.yaml

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:name: service-externalname
spec:type: ExternalName # service类型externalName: www.baidu.com  

# 创建service

[root@k8s-master01 ~]# kubectl apply -f deployment-nginx-externalname.yaml
service/service-externalname created
[root@k8s-master01 ~]# kubectl -n dev get svc -o wide 
NAME                   TYPE           CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP     PORT(S)   AGE   SELECTOR
service-externalname   ExternalName   <none>       www.baidu.com   <none>    7s    <none>
[root@k8s-master01 ~]# kubectl describe -n dev svc
Name:              service-externalname
Namespace:         dev
Labels:            <none>
Annotations:       <none>
Selector:          <none>
Type:              ExternalName
IP Families:       <none>
IP:                
IPs:               <none>
External Name:     www.baidu.com
Session Affinity:  None
Events:            <none>
# 域名解析
[root@k8s-master01 ~]# dig @10.10.0.10 service-externalname.dev.svc.cluster.local
​
; <<>> DiG 9.11.4-P2-RedHat-9.11.4-26.P2.el7_9.15 <<>> @10.10.0.10 service-externalname.dev.svc.cluster.local
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 33580
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; WARNING: recursion requested but not available
​
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;service-externalname.dev.svc.cluster.local. IN A
​
;; ANSWER SECTION:
service-externalname.dev.svc.cluster.local. 5 IN CNAME www.baidu.com.
www.baidu.com.      5   IN  CNAME   www.a.shifen.com.
www.a.shifen.com.   5   IN  A   39.156.66.18
www.a.shifen.com.   5   IN  A   39.156.66.14
​
;; Query time: 127 msec
;; SERVER: 10.10.0.10#53(10.10.0.10)
;; WHEN: 四 1月 25 15:04:37 CST 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 247
​

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.pswp.cn/news/920222.shtml
繁体地址,请注明出处:http://hk.pswp.cn/news/920222.shtml
英文地址,请注明出处:http://en.pswp.cn/news/920222.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系英文站点网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

【STM32】CubeMX(十三):RT-THREAD

本篇博客描述的是 RT-Thread STM32 CubeMX 的使用方法。本文也为大家提供了基于 STM32 使用 CubeMX 添加 RT-Thread 并创建闪烁 LED 任务 的操作流程。 便于您更好的理解。 一、RT-Thread 是什么&#xff1f; RT-Thread 是一个开源、轻量级的实时操作系统&#xff0c;适用于…

基于Ubuntu22.04系统PaddleX和PaddleClas训练推理MMAFEDB人脸表情识别数据集(详细教程)

目录 基于Ubuntu22.04系统PaddleX和PaddleClas训练推理MMAFEDB人脸表情识别数据集(详细教程) 超实用的Paddle图像分类训练推理教程&#xff0c;助力深度学习研究&#xff01; 1、环境准备(重要⭐⭐⭐) 构建虚拟环境 安装PaddlePaddle 安装PaddleX 安装PaddleClas插件 2…

Mistral AI音频大模型Voxtral解读

1. 引言 传统的语音处理系统(如OpenAI的Whisper)在ASR任务上取得了巨大成功,能将语音高精度地转换为文本。但这只是第一步。真正的“语音理解”意味着: 内容推理:不仅知道说了什么,还能理解话语背后的含义、情感和意图。 长篇摘要:能够听完一段长达数十分钟的播客或会议…

使用Docker+WordPress部署个人博客

一、通过docker compose 自动一键部署WordPress 1. 准备工作 安装 Docker 和 Docker Compose确保服务器有公网 IP&#xff08;如果需要外部访问&#xff09;域名&#xff08;可选&#xff0c;用于绑定网站&#xff09; 2. 创建 Docker Compose 配置文件 创建一个docker-compose…

http与https配置

Web 服务详解&#xff1a;HTTP 与 HTTPS 配置 一、HTTP 服务概述 HTTP&#xff08;Hypertext Transfer Protocol&#xff0c;超文本传输协议&#xff09;是用于在网络上传输网页数据的基础协议&#xff0c;默认使用80 端口&#xff0c;以明文形式传输数据。常见的 HTTP 服务软件…

Python爬虫实战:研究amazon-scrapy,构建亚马逊电商数据采集和分析系统

1 引言 1.1 研究背景 电子商务的高速发展使电商平台成为数据价值的核心载体。亚马逊作为全球领先的电商生态,截至 2024 年第二季度,其平台商品总量突破 1.5 亿,日均活跃用户超 3 亿,每日产生 PB 级的交易数据与用户行为记录。这些数据包含商品特征(价格、规格、品牌)、…

基于ERNIE 4.5的多智能体协作的自动化视频舆情分析报告生成器

多智能体协作的自动化视频舆情分析报告生成器 1. 项目的意义与价值 从“非结构化视频”中挖掘“结构化洞察”的通用挑战 在当今的数字生态中&#xff0c;视频已成为信息传播、知识分享和消费者意见表达的核心媒介。从企业内部的会议录屏、技术培训&#xff0c;到外部的市场宣传…

Java全栈开发面试实录:从基础到实战的深度解析

Java全栈开发面试实录&#xff1a;从基础到实战的深度解析 面试官与应聘者的对话记录 第一轮&#xff1a;基础问题与项目背景 面试官&#xff08;中年男性&#xff0c;穿着整洁&#xff09;&#xff1a; 你好&#xff0c;欢迎来到我们公司。我是今天的面试官&#xff0c;可以先…

如何清除webview138、139版本软键盘占用的区域

好的&#xff0c;这个问题非常具体且关键。在 Android System WebView 的 138 和 139 版本&#xff08;基于 Chromium 113&#xff09;的上下文中&#xff0c;“清除软键盘占用的区域”通常意味着&#xff1a;在软键盘收起后&#xff0c;WebView 的布局或视口没有正确恢复&…

深度学习:卷积神经网络(CNN)

文章目录一、CNN 基础认知1.1 图像在计算机中的存储形式1.2 图像识别的核心需求&#xff1a;画面不变性1.3 传统神经网络的局限二、CNN 核心原理&#xff1a;三大核心层与关键操作2.1 卷积层&#xff08;1&#xff09;什么是卷积操作&#xff1f;&#xff08;2&#xff09;卷积…

iOS 26 正式版即将发布,Flutter 完成全新 devicectl + lldb 的 Debug JIT 运行支持

在之前的 《Flutter 又双叒叕可以在 iOS 26 的真机上 hotload》 和 《Flutter 在 iOS 真机 Debug 运行出现 Timed out *** to update》 我们聊过&#xff0c;由于 iOS 26 开始&#xff0c;Apple 正式禁止了 Debug 时 mprotect 的 RX 权限&#xff0c;导致了 Flutter 在 Debug 运…

机器学习全流程拆解 _ 从数据到模型的科学之道

-—— 避开80%项目失败的隐形成本&#xff0c;掌握高效建模方法论*&#x1f4cc; 一、明确目标&#xff1a;成败的起点 1. 问题定位 分类任务&#xff1a;区分二分类/多分类/多标签分类预测任务&#xff1a;标量预测&#xff08;如房价&#xff09;vs 向量预测&#xff08;如股…

Android 广告轮播全实现:图片与视频混合展示的完整方案

广告轮播是移动应用中提升用户转化率的核心组件&#xff0c;尤其在电商、资讯类应用中应用广泛。传统轮播仅支持图片展示&#xff0c;而现代应用需要兼顾图片和视频内容以增强吸引力。本文将详细讲解如何实现一个支持图片与视频混合播放的高性能广告轮播&#xff0c;涵盖布局设…

AI大模型企业落地指南-笔记01

前言AI技术的发展趋势必然是越来越普及&#xff0c;越来越“技术平权”的。在未来10年内&#xff0c;AI将以各种方式“融入”人类世界&#xff0c;与人类乃至世界深度融合。一. 概念第1章 AI与大模型概述1.1 什么是AI人工智能&#xff08;全称Artificial Intelligence&#xff…

Linux-孤儿进程和僵死进程

文章目录孤儿进程概述僵死进程概述孤儿进程 概述 父进程运行结束&#xff0c;子进程还在运行&#xff0c;此时&#xff0c;子进程就成了孤儿进程&#xff08;Orphan Process&#xff09;每当出现一个孤儿进程的时候&#xff0c;内核就把孤儿进程的父进程设置为 init &#xf…

【Redis 进阶】----主从复制(重点理解流程和原理)

在分布式系统中为了解决单点问题&#xff08;某个服务器程序只有一个节点&#xff08;只搞一个物理服务器来部署这个服务器程序&#xff09;。可用性不高&#xff1a;如果这个机器挂了意味着服务就中断了&#xff1b;性能 / 支持的并发量比较有限&#xff09;。通常会把数据复制…

【Redisson】redis最佳实践-RedissonUtils+Caffeine

RedissonUtils - 企业级 Redis 缓存工具库 - 二级缓存 项目地址: hhttps://gitee.com/chen934298133/redisson-utils问题反馈: Issues邮箱: chen934298133163.com &#x1f4d6; 项目简介 RedissonUtils 是一个基于 Redisson 的企业级 Redis 缓存工具库&#xff0c;提供了完…

QT(QTableWidget)

QT6QTableWidget QTableWidget是一种Item Widget组件&#xff0c;它以表格形式和管理数据&#xff0c;表格的每个单元格关联一个QTableWidgetItem对象&#xff0c;可以设置每个单元格的文字内容、字体、文字颜色、背景色、图标等&#xff0c;还可以有复选框。每个单元格还可以存…

Sentinel相关记录

系列文章目录 draft Sentinel 是阿里巴巴开源的 轻量级服务防护组件&#xff0c;主要用于实现以下功能&#xff1a;流量控制FlowRule&#xff08;Rate Limiting&#xff09;&#xff1a;限制单位时间内的请求量&#xff0c;防止系统过载。 熔断降级DegradeRule&#xff08;Ci…

2025年渗透测试面试题总结-29(题目+回答)

安全领域各种资源&#xff0c;学习文档&#xff0c;以及工具分享、前沿信息分享、POC、EXP分享。不定期分享各种好玩的项目及好用的工具&#xff0c;欢迎关注。 目录 二百四十一、XSS 设置Http-Only如何绕过 二百四十二、XSS攻击手段分类 二百四十三、高杀软覆盖工作组的渗…