2、TCP、多进程并发、多线程并发(linux网络编程)

2023-10-26

三次握手和四次挥手的过程都是在内核实现的.

三次握手

在这里插入图片描述

通信的时候不再需要SYN标识位了, 只有在请求连接的时候需要SYN标识位.
传输数据的时候的随机序号seq就是最近一次对方发送给自己的ACK的随机序号值, 而发给对方的ACK就是上次刚刚发给对方的ACK的值.

四次挥手

在这里插入图片描述

函数封装思想

函数封装的思想-处理异常情况
结合man-page和errno进行封装.
在封装的时候起名可以把第一个函数名的字母大写, 如socket可以封装成Socket, 这样可以按shift+k进行搜索, shift+k搜索函数说明的时候不区分大小写, 使用man page也可以查看, man page对大小写不区分.

像accept,read这样的能够引起阻塞的函数,若被信号打断,由于信号的优先级较高, 会优先处理信号, 信号处理完成后,会使accept或者read解除阻塞, 然后返回, 此时返回值为 -1,设置errno=EINTR;
errno=ECONNABORTED表示连接被打断,异常.

errno宏:
在/usr/include/asm-generic/errno.h文件中包含了errno所有的宏和对应的错误描述信息.

粘包的概念

粘包: 多次数据发送, 收尾相连, 接收端接收的时候不能正确区分第一次发 送多少, 第二次发送多少.

粘包问题分析和解决??

方案1: 包头+数据
如4位的数据长度+数据 -----------> 00101234567890
其中0010表示数据长度, 1234567890表示10个字节长度的数据.
另外, 发送端和接收端可以协商更为复杂的报文结构, 这个报文结 构就相当于双方约定的一个协议.

方案2: 添加结尾标记.
如结尾最后一个字符为\n $等.

方案3: 数据包定长
如发送方和接收方约定, 每次只发送128个字节的内容, 接收方接收定 长128个字节就可以了.

滑动窗口

主要作用: 滑动窗口主要是进行流量控制的.
见下图:如果发送端发送的速度较快,接收端接收到数据后处理的速度较慢,而接收缓冲区的大小是固定的,就会导致接收缓冲区满而丢失数据。TCP协议通过“滑动窗口(Sliding Window)”机制解决这一问题。

在这里插入图片描述
详细说明参考讲义
图中win表示告诉对方我这边缓冲区大小是多少, mss表示告诉对方我这边最多一次可以接收多少数据, 你最好不要超过这个长度.

在客户端给服务端发包的时候, 不一定是非要等到服务端返回响应包, 由于客户端知道服务端的窗口大小, 所以可以持续多次发送, 当发送数据达到对方窗口大小了就不再发送, 需要等到对方进行处理, 对方处理之后可继续发送.

mss和MTU

MTU: 最大传输单元
MTU:通信术语最大传输单元(Maximum Transmission Unit,MTU)
是指一种通信协议的某一层上面所能通过的最大数据包大小(以字节为 单位). 最大传输单元这个参数通常与通信接口有关(网络接口卡、串 口等), 这个值如果设置为太大会导致丢包重传的时候重传的数据量较大, 图中的最大值是1500, 其实是一个经验值.

mss: 最大报文长度, 只是在建立连接的时候, 告诉对方我最大能够接收多少 数据, 在数据通信的过程中就没有mss了.

三次握手: 建立连接需要三次握手过程
四次挥手: 断开连接需要四次挥手过程.

多进程版的服务器思路分析

socket—> Socket Tcp_socket

阻塞函数在阻塞期间若收到信号, 会被信号终端, errno设置为EINTR,
这个错误不应该看成一个错误.

while(1)
{
cfd = accept();

while(1)
{
	n = read(cfd, buf, sizeof(buf));
	if(n<=0)
	{
		break;
	}
}

}

解决办法1:
将cfd设置为非阻塞: fcntl
假如有多个客户端连接请求, cfd只会保留最后一个文件描述符的值
解决方法2:
使用多进程: 让父进程监听接受新的连接, 子进程处理新的连接(接收和发送数据);
父进程还负责回收子进程

处理流程:
1 创建socket, 得到一个监听的文件描述符lfd—socket()
2 将lfd和IP和端口port进行绑定-----bind();
3 设置监听----listen()
4 进入while(1)
{
//等待有新的客户端连接到来
cfd = accept();

  	//fork一个子进程, 让子进程去处理数据
  	pid = fork();
  	if(pid<0)
  	{
  		exit(-1);
  	}
  	else if(pid>0)
  	{
  		//关闭通信文件描述符cfd
  		close(cfd);
  	}
  	else if(pid==0)
  	{
  		//关闭监听文件描述符
  		close(lfd);
  		
  		//收发数据
  		while(1)
  		{
  			//读数据
  			n = read(cfd, buf, sizeof(buf));
  			if(n<=0)
  			{
  				break;
  			}
  			
  			//发送数据给对方
  			write(cfd, buf, n);
  		}
  		
  		close(cfd);
  		
  		//下面的exit必须有, 防止子进程再去创建子进程
  		exit(0);
  	}
  }
  close(lfd);

还需要添加的功能: 父进程使用SIGCHLD信号完成对子进程的回收
注意点: accept或者read函数是阻塞函数, 会被信号打断, 此时不应该视为一个错误.
errno=EINTR

父子进程能够共享的:
文件描述符(子进程复制父进程的文件描述符)
mmap共享映射区

//wrap.h

#ifndef __WRAP_H_
#define __WRAP_H_
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <strings.h>

void perr_exit(const char *s);
int Accept(int fd, struct sockaddr *sa, socklen_t *salenptr);
int Bind(int fd, const struct sockaddr *sa, socklen_t salen);
int Connect(int fd, const struct sockaddr *sa, socklen_t salen);
int Listen(int fd, int backlog);
int Socket(int family, int type, int protocol);
ssize_t Read(int fd, void *ptr, size_t nbytes);
ssize_t Write(int fd, const void *ptr, size_t nbytes);
int Close(int fd);
ssize_t Readn(int fd, void *vptr, size_t n);
ssize_t Writen(int fd, const void *vptr, size_t n);
ssize_t my_read(int fd, char *ptr);
ssize_t Readline(int fd, void *vptr, size_t maxlen);
int tcp4bind(short port,const char *IP);
#endif

//wrap.c

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <strings.h>

void perr_exit(const char *s)
{
	perror(s);
	exit(-1);
}

int Accept(int fd, struct sockaddr *sa, socklen_t *salenptr)
{
	int n;

again:
	if ((n = accept(fd, sa, salenptr)) < 0) {
		if ((errno == ECONNABORTED) || (errno == EINTR))
			goto again;
		else
			perr_exit("accept error");
	}
	return n;
}

int Bind(int fd, const struct sockaddr *sa, socklen_t salen)
{
    int n;

	if ((n = bind(fd, sa, salen)) < 0)
		perr_exit("bind error");

    return n;
}

int Connect(int fd, const struct sockaddr *sa, socklen_t salen)
{
    int n;

	if ((n = connect(fd, sa, salen)) < 0)
		perr_exit("connect error");

    return n;
}

int Listen(int fd, int backlog)
{
    int n;

	if ((n = listen(fd, backlog)) < 0)
		perr_exit("listen error");

    return n;
}

int Socket(int family, int type, int protocol)
{
	int n;

	if ((n = socket(family, type, protocol)) < 0)
		perr_exit("socket error");

	return n;
}

ssize_t Read(int fd, void *ptr, size_t nbytes)
{
	ssize_t n;

again:
	if ( (n = read(fd, ptr, nbytes)) == -1) {
		if (errno == EINTR)
			goto again;
		else
			return -1;
	}
	return n;
}

ssize_t Write(int fd, const void *ptr, size_t nbytes)
{
	ssize_t n;

again:
	if ( (n = write(fd, ptr, nbytes)) == -1) {
		if (errno == EINTR)
			goto again;
		else
			return -1;
	}
	return n;
}

int Close(int fd)
{
    int n;
	if ((n = close(fd)) == -1)
		perr_exit("close error");

    return n;
}

/*参三: 应该读取的字节数*/
ssize_t Readn(int fd, void *vptr, size_t n)
{
	size_t  nleft;              //usigned int 剩余未读取的字节数
	ssize_t nread;              //int 实际读到的字节数
	char   *ptr;

	ptr = vptr;
	nleft = n;

	while (nleft > 0) {
		if ((nread = read(fd, ptr, nleft)) < 0) {
			if (errno == EINTR)
				nread = 0;
			else
				return -1;
		} else if (nread == 0)
			break;

		nleft -= nread;
		ptr += nread;
	}
	return n - nleft;
}

ssize_t Writen(int fd, const void *vptr, size_t n)
{
	size_t nleft;
	ssize_t nwritten;
	const char *ptr;

	ptr = vptr;
	nleft = n;
	while (nleft > 0) {
		if ( (nwritten = write(fd, ptr, nleft)) <= 0) {
			if (nwritten < 0 && errno == EINTR)
				nwritten = 0;
			else
				return -1;
		}

		nleft -= nwritten;
		ptr += nwritten;
	}
	return n;
}

static ssize_t my_read(int fd, char *ptr)
{
	static int read_cnt;
	static char *read_ptr;
	static char read_buf[100];

	if (read_cnt <= 0) {
again:
		if ( (read_cnt = read(fd, read_buf, sizeof(read_buf))) < 0) {
			if (errno == EINTR)
				goto again;
			return -1;
		} else if (read_cnt == 0)
			return 0;
		read_ptr = read_buf;
	}
	read_cnt--;
	*ptr = *read_ptr++;

	return 1;
}

ssize_t Readline(int fd, void *vptr, size_t maxlen)
{
	ssize_t n, rc;
	char    c, *ptr;

	ptr = vptr;
	for (n = 1; n < maxlen; n++) {
		if ( (rc = my_read(fd, &c)) == 1) {
			*ptr++ = c;
			if (c  == '\n')
				break;
		} else if (rc == 0) {
			*ptr = 0;
			return n - 1;
		} else
			return -1;
	}
	*ptr  = 0;

	return n;
}

int tcp4bind(short port,const char *IP)
{
    struct sockaddr_in serv_addr;
    int lfd = Socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);
    bzero(&serv_addr,sizeof(serv_addr));
    if(IP == NULL){
        //如果这样使用 0.0.0.0,任意ip将可以连接
        serv_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
    }else{
        if(inet_pton(AF_INET,IP,&serv_addr.sin_addr.s_addr) <= 0){
            perror(IP);//转换失败
            exit(1);
        }
    }
    serv_addr.sin_family = AF_INET;
    serv_addr.sin_port   = htons(port);
    Bind(lfd,(struct sockaddr *)&serv_addr,sizeof(serv_addr));
    return lfd;
}

//多进程版本的服务器

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <netinet/in.h>
#include <signal.h>
#include <sys/wait.h>
#include <ctype.h>
#include "wrap.h"

//信号处理函数
void waitchild(int signo)
{
	pid_t wpid;
	while(1)
	{
		wpid = waitpid(-1, NULL, WNOHANG);
		if(wpid>0)
		{
			printf("child exit, wpid==[%d]\n", wpid);
		}
		else if(wpid==0 || wpid==-1)
		{
			break;
		}
	}
}

int main()
{
	//创建socket
	int lfd = Socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

	//设置端口复用
	int opt = 1;
	setsockopt(lfd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &opt, sizeof(int));

	//绑定-bind
	struct sockaddr_in serv;
	serv.sin_family = AF_INET;
	serv.sin_port = htons(8888);
	serv.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
	Bind(lfd, (struct sockaddr *)&serv, sizeof(serv));

	//监听-listen
	Listen(lfd, 128);

	//阻塞SIGCHLD信号
	sigset_t mask;
	sigemptyset(&mask);
	sigaddset(&mask, SIGCHLD);
	sigprocmask(SIG_BLOCK, &mask, NULL);

	int cfd;
	socklen_t len;
	char sIP[16];
	pid_t pid;
	struct sockaddr_in client;
	while(1)
	{
		//等待客户端连接--accept
		memset(sIP, 0x00, sizeof(sIP));
		len = sizeof(client);
		bzero(&client, sizeof(client));
		
		cfd = Accept(lfd, (struct sockaddr *)&client, &len);	
		printf("client-->[%s]:[%d]\n", inet_ntop(AF_INET, &client.sin_addr.s_addr, sIP, sizeof(sIP)), ntohs(client.sin_port));

		//创建子进程
		pid = fork();
		if(pid<0)
		{
			perror("fork error");
			close(lfd);
			return -1;
		}	
		else if(pid>0) //父进程
		{
			//关闭通信的文件描述符
			close(cfd);

			//注册SIGCHLD信号处理函数
			struct sigaction act;
			act.sa_handler = waitchild;
			act.sa_flags = 0;
			sigemptyset(&act.sa_mask);
			sigaction(SIGCHLD, &act, NULL);

			//解除对SIGCHLD信号的阻塞
			sigprocmask(SIG_UNBLOCK, &mask, NULL);
		}
		else if(pid==0) //子进程
		{
			//关闭监听文件描述符
			close(lfd);	

			int i = 0;
			int n = 0;
			char buf[1024];

			while(1)
			{
				memset(buf, 0x00, sizeof(buf));
				n = Read(cfd, buf, sizeof(buf));
				if(n<=0)	
				{
					printf("read error or client closed, n==[%d]\n", n);
					break;	
				}
				printf("read over, n==[%d],buf==[%s]\n", n, buf);
				
				for(i=0; i<n; i++)
				{
					buf[i] = toupper(buf[i]);
				}
				write(cfd, buf, n);
			}

			close(cfd);
			exit(0);
		}
	}

	//关闭监听文件描述符
	close(lfd);

	return 0;
}

多线程版本的服务器开发流程:

{
1 创建socket, 得到一个监听的文件描述符lfd—socket()
2 将lfd和IP和端口port进行绑定-----bind();
3 设置监听----listen()
4 while(1)
{
//接受新的客户端连接请求
cfd = accept();

  	//创建一个子线程
  	pthread_create(&threadID, NULL, thread_work, &cfd);
  	
  	//设置线程为分离属性
  	pthread_detach(threadID);
  	
  }
  
  close(lfd);

}

子线程执行函数:
void *thread_work(void *arg)
{
//获得参数: 通信文件描述符
int cfd = *(int *)arg;

	while(1)
	{
		//读数据
		n = read(cfd, buf, sizeof(buf));
		if(n<=0)
		{
			break;
		}
		
		//发送数据
		write(cfd, buf, n);
	}
	
	close(cfd);
}

问题:
1 子线程能否关闭lfd?
子线程不能关闭监听文件描述符lfd,原因是子线程和主线程共享文件描述符
而不是复制的.
2 主线程能否关闭cfd?
主线程不能关闭cfd, 主线程和子线程共享一个cfd, 而不是复制的, close之后cfd就会
被真正关闭.
3 多个子线程共享cfd, 会有什么问题发生?

struct INFO
{
int cfd;
pthread_t threadID;
struct sockaddr_in client;
};
struct INFO info[100];

//初始化INFO数组
for(i=0; i<100; i++)
{
info[i].cfd=-1;
}

for(i=0; i<100; i++)
{
if(info[i].cfd==-1)
{
//这块内存可以使用
}
}

if(i==100)
{
//拒绝接受新的连接
close(cfd);
}

作业:
1 改进多进程版本的服务器代码.
父进程使用SIGCHLD信号完成对子进程的回收.
2 改进多线程版本的服务器.

//多线程版本的服务器

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <netinet/in.h>
#include <ctype.h>
#include <pthread.h>
#include "wrap.h"

typedef struct info
{
	int cfd;   //若为-1表示可用, 大于0表示已被占用
	int idx;
	pthread_t thread;
	struct sockaddr_in client;
}INFO;

INFO thInfo[1024];

//线程执行函数
void *thread_work(void *arg)
{
	INFO *p = (INFO *)arg;
	printf("idx==[%d]\n", p->idx);

	char sIP[16];
	memset(sIP, 0x00, sizeof(sIP));
	printf("new client:[%s][%d]\n", inet_ntop(AF_INET, &(p->client.sin_addr.s_addr), sIP, sizeof(sIP)), ntohs(p->client.sin_port));

	int n;
	int cfd = p->cfd;
	struct sockaddr_in client;
	memcpy(&client, &(p->client), sizeof(client));
	
	char buf[1024];
	
	while(1)
	{
		memset(buf, 0x00, sizeof(buf));
		//读数据
		n = Read(cfd, buf, sizeof(buf));
		if(n<=0)
		{
			printf("read error or client closed, n==[%d]\n", n);
			Close(cfd);
			p->cfd =-1;  //设置为-1表示该位置可用
			pthread_exit(NULL);
		}
		
		for(int i=0; i<n; i++)
		{
			buf[i] = toupper(buf[i]);
		}
		//发送数据
		Write(cfd, buf, n);
	}
}

void init_thInfo()
{
	int i = 0;
	for(i=0; i<1024; i++)
	{
		thInfo[i].cfd = -1;;
	}
}

int findIndex()
{
	int i;
	for(i=0; i<1024; i++)
	{
		if(thInfo[i].cfd==-1)
		{
			break;
		}
	}
	if(i==1024)
	{
		return -1;
	}
	
	return i;
}

int main()
{
	//创建socket
	int lfd = Socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
	
	//设置端口复用
	int opt = 1;
	setsockopt(lfd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &opt, sizeof(int));
	
	//绑定--将lfd 和 IP PORT绑定
	struct sockaddr_in serv;
	bzero(&serv, sizeof(serv));
	serv.sin_family = AF_INET;
	serv.sin_port = htons(8888);
	serv.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
	Bind(lfd, (struct sockaddr *)&serv, sizeof(serv));
	
	//监听
	Listen(lfd, 128);
		
	//初始化
	init_thInfo();
	
	int cfd;
	int ret;
	int idx;
	socklen_t len;
	pthread_t thread;
	struct sockaddr_in client;
	while(1)
	{
		len = sizeof(client);
		bzero(&client, sizeof(client));
		//获得一个新的连接
		cfd = Accept(lfd, (struct sockaddr *)&client, &len);
		//创建一个子进程, 让子进程处理连接---接收数据和发送数据
		
		//找数组中空闲的位置
		idx = findIndex();
		if(idx==-1)
		{
			Close(cfd);
			continue;
		}
		
		//对空闲位置的元素的成员赋值
		thInfo[idx].cfd = cfd;
		thInfo[idx].idx = idx;
		memcpy(&thInfo[idx].client, &client, sizeof(client));
		
		//创建子线程---该子线程完成对数据的收发
		ret = pthread_create(&thInfo[idx].thread, NULL, thread_work, &thInfo[idx]);
		if(ret!=0)
		{
			printf("create thread error:[%s]\n", strerror(ret));
			exit(-1);
		}
		
		//设置子线程为分离属性
		pthread_detach(thInfo[idx].thread);
	
	}
	
	Close(lfd);
	
	return 0;
	
}
本文内容由网友自发贡献,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系:hwhale#tublm.com(使用前将#替换为@)

2、TCP、多进程并发、多线程并发(linux网络编程) 的相关文章

  • 段错误...关于你好世界

    这段代码非常简单 但我在 x86 64 Linux 系统上遇到了段错误 这让我很烦恼 刚开始接触asm 请耐心等待 与 NASM 组装nasm f elf64 test asm 与连接ld o test test o SECTION tex
  • Qt 嵌入式触摸屏 QMouseEvents 在收到 MouseButtonRelease 之前未收到

    我在带有触摸屏的小型 ARM 嵌入式 Linux 设备上使用 Qt 4 8 3 我的触摸屏配置了 tslib 并对其进行了校准 因此 etc 中有一个 pointcal 文件 我的触摸事件的位置工作得很好 但无论如何我都会在鼠标按下或鼠标释
  • 选择fasta文件中氨基酸超过300个且“C”出现至少4次的序列

    我有一个包含蛋白质序列的 fasta 文件 我想选择超过 300 个氨基酸且半胱氨酸 C 氨基酸出现超过 4 次的序列 我使用此命令来选择具有超过 300 个 aa 的序列 cat 72hDOWN fasta fasta bioawk c
  • 应用程序中两个不同版本的库

    考虑一个场景 其中有两个不同版本的共享库 考虑 A 1 so 链接到 B so A 2 so 链接到 C so 现在 B so 和 C so 都链接到 d exe 当 B so 想要调用 A 1 so 中的函数时 它最终会调用 A 2 so
  • 如何将一个文本文件拆分为多个 *.txt 文件?

    我有一个文本文件file txt 12 MB 包含 something1 something2 something3 something4 有没有办法分开file txt分成 12 个 txt 文件 比方说file2 txt file3 t
  • 使用 systemctl 获取 systemd 进程的正常运行时间或停机时间?

    喜欢使用systemctl is active
  • bash 将输出重定向到文件,但结果不完整

    重定向命令输出的问题已经被问过很多次了 但是我有一个奇怪的行为 我使用的是 bash shell debian 版本 4 3 30 1 release 并尝试将输出重定向到文件 但并非所有内容都记录在文件中 我尝试运行的 bin 文件是 l
  • 为什么此 NASM 代码会打印我的环境变量?

    本学期我刚刚完成计算机体系结构课程 除其他外 我们一直在涉足 MIPS 汇编并在 MARS 模拟器中运行它 今天 出于好奇 我开始在我的 Ubuntu 机器上摆弄 NASM 基本上只是将教程中的内容拼凑起来 并感受一下 NASM 与 MIP
  • “git add”返回“致命:外部存储库”错误

    我刚刚进入 git 的奇妙世界 我必须提交我对程序所做的一系列更改 位于名为的目录中 var www myapp 我创建了一个新目录 home mylogin gitclone 从这个目录中 我做了一个git clone针对公共回购 我能够
  • 如何并行执行4个shell脚本,我不能使用GNU并行?

    我有4个shell脚本dog sh bird sh cow sh和fox sh 每个文件使用 xargs 并行执行 4 个 wget 来派生一个单独的进程 现在我希望这些脚本本身能够并行执行 由于某些我不知道的可移植性原因 我无法使用 GN
  • /sys/device/ 和 dmidecode 报告的不同 CPU 缓存大小

    我正在尝试获取系统中不同缓存级别的大小 我尝试了两种技术 a 使用 sys device 中的信息 这是输出 cat sys devices system cpu cpu0 cache index1 size 32K cat sys dev
  • 如何从 C++ 程序中重新启动 Linux?

    我有一个 Qt 4 GUI 我需要在下拉菜单中提供一个选项 允许用户选择重新启动计算机 我意识到这对于以其他方式重新启动计算机的能力来说似乎是多余的 但选择需要保留在那里 我尝试使用 system 来调用以下内容 suid root she
  • Linux无法删除文件

    当我找到文件时 我在删除它们时遇到问题 任务 必须找到带有空格的文件并将其删除 我的尝试 rm find L root grep i 但我有错误 rm cannot remove root test No such file or dire
  • Linux 使用 boost asio 拒绝套接字绑定权限

    我在绑定套接字时遇到问题 并且以用户身份运行程序时权限被拒绝 这行代码会产生错误 acceptor new boost asio ip tcp acceptor io boost asio ip tcp endpoint boost asi
  • ioctl 命令的用户权限检查

    我正在实现 char 驱动程序 Linux 并且我的驱动程序中有某些 IOCTL 命令仅需要由 ADMIN 执行 我的问题是如何在 ioctl 命令实现下检查用户权限并限制非特权用户访问 IOCTL 您可以使用bool capable in
  • 执行命令而不将其保留在历史记录中[关闭]

    Closed 这个问题不符合堆栈溢出指南 help closed questions 目前不接受答案 在进行软件开发时 经常需要在命令行命令中包含机密信息 典型示例是将项目部署到服务器的凭据设置为环境变量 当我不想将某些命令存储在命令历史记
  • Linux 中 m 标志和 o 标志将存储在哪里

    我想知道最近收到的路由器通告的 m 标志和 o 标志的值 从内核源代码中我知道存储了 m 标志和 o 标志 Remember the managed otherconf flags from most recently received R
  • SSH,运行进程然后忽略输出

    我有一个命令可以使用 SSH 并在 SSH 后运行脚本 该脚本运行一个二进制文件 脚本完成后 我可以输入任意键 本地终端将恢复到正常状态 但是 由于该进程仍在我通过 SSH 连接的计算机中运行 因此任何时候它都会登录到stdout我在本地终
  • ALSA:snd_pcm_writei 调用时缓冲区不足

    当运行我最近从灰烬中带回来的旧程序时 我遇到了缓冲区不足的情况 该程序将原始声音文件完全加载到内存中 2100 字节长 525 帧 并准备 ALSA 进行输出 44 1khz 2 通道 有符号 16 位 if err snd pcm set
  • 在 .gitconfig 中隐藏 GitHub 令牌

    我想将所有点文件存储在 GitHub 上 包括 gitconfig 这需要我将 GitHub 令牌隐藏在 gitconfig 中 为此 我有一个 gitconfig hidden token 文件 这是我打算编辑并放在隐藏令牌的 git 下

随机推荐

  • 计算机网络生活应用,浅谈计算机网络在生活中的应用

    摘要 进入21世纪科技高速发展 特别是计算机网络的进一步发展 计算机的应用更为普遍 计算机网络的应用已经渗透到社会的各个领域 正在日益改变着传统的工作 学习和生活的方式 推动着社会的科技发展 资源的共享 通信 这两种计算机网络最基本的功能在
  • elementUI的表格多选功能之规定禁止选择

    elementUI的el table表格多选功能之禁用多选 在进行表格的多选的时候我们会碰到那种 只允许部分内容可以被选择 不符合的要禁用多选框 这个时候就要用到elementUI el table的selectable 所以我们可以这样写
  • mysql导入sql文件、数据库时报错ERROR: ASCII '\0' appeared in the statement

    window环境下mysql导入sql文件时报错 ERROR ASCII 0 appeared in the statement 错误原因 文件编码不正确 解决办法 下载UltraEdia对文件进行转码 如果是使用powershell导出的
  • 计算机网络笔记整理2——物理层

    点此链接可跳转到 计算机网络笔记整理 目录索引页 参考书籍 计算机网络 第八版 谢希仁编著 文章目录 点此链接可跳转到 计算机网络笔记整理 目录索引页 物理层的基本概念 物理层接口的基本特性 数据通信的基础知识 信道的极限容量 信道能够通过
  • AODV协议概述

    AODV是由Nokia研究中心的Charles E Perkins和加利福尼亚大学Santa Barbara的Elizabeth M Belding Roryer以及Cincinnati大学Samir R Das等共同开发 已经被 IETF
  • JDBC总结

    JDBC 规范 Java DataBase Connectivity 标题 JDK 提供 Java链接数据库的规范 采用JDBC访问数据库的基本步骤 A 载入JDBC驱动程序 B 定义连接URL C 建立连接 D 创建Statement对象
  • 光纤工程的接续、施工与测试技术规范及要点

    1 光纤接续 1 光纤接续 光纤接续应遵循的原则是 芯数相等时 要同束管内的对应色光纤对接 芯数不同时 按顺序先接芯数大的 再接芯数小的 2 光纤接续的方法有 熔接 活动连接 机械连接三种 在工程中大都采用熔接法 采用这种熔接方法的接点损耗
  • 【Unity研究】进程、线程、对象池的关系

    目录 简要概括 名词解释 实例 进程 线程 对象池 实际使用 对象池实际操作 含代码 建立主线程以外的线程方法 在主线程中运行的生命周期 在副线程中运行的生命周期 简要概括 正在运行的Unity游戏就可以看做一个进程的实例 线程是进程内的执
  • 一种信息系统免疫安全防护架构

    摘 要 随着网络的快速发展 各类社会活动的信息化日益普及 但是网络安全威胁也更加复杂多变 使得信息系统处于安全威胁风险极高的环境中 严重威胁信息的共享和获取 针对核心信息系统的安全防护 提出了一种信息系统免疫安全防护架构 针对信息系统高可用
  • c语言 水仙花数

    水仙花数是指一个N位正整数 N 3 它的每个位上的数字的N次幂之和等于它本身 本题要求编写程序 计算所有N位水仙花数 输入格式 输入在一行中给出一个正整数N 3 N 7 输出格式 按递增顺序输出所有N位水仙花数 每个数字占一行 输入样例 3
  • mysql数据库设置远程连接权限,执行grant all privileges on *.* to 'root'@'%' identified by '密码' with grant optio报错

    mysql数据库设置远程连接权限 执行grant all privileges on to root identified by 密码 with grant optio报错 ERROR 1558 HY000 Column count of
  • 华为OD机试 - 字符个数统计(C++ & Java & JS & Python)

    目录 描述 输入描述 输出描述 示例1 示例2 C python Java 描述 编写一个函数 计算字符
  • linux AIO (异步IO) 那点事儿

    在高性能的服务器编程中 IO 模型理所当然的是重中之重 需要谨慎选型的 对于网络套接字 我们可以采用epoll 的方式来轮询 尽管epoll也有一些缺陷 但总体来说还是很高效的 尤其来大量套接字的场景下 但对于Regular File 来说
  • 机器学习中的方差与偏差

    方差与偏差的定义 方差 不同的训练数据集训练出的模型输出值之间的差异 偏差 用所有可能的训练数据集训练出的所有模型的输出的平均值与真实模型的输出值之间的差异 方差与偏差的数学公式 首先 以回归为例 模型的期望预测指针对不同数据集D 模型对样
  • (三)STM32基础——GPIO介绍

    目录 GPIO简介 GPIO基本结构 GPIO位结构 输入部分 输出部分 推挽输出模式 开漏输出 编辑 开漏复用输出 编辑 八种输入输出模式 浮空 上拉 下拉输入 编辑 模拟输入 开漏 推挽输出 复用开漏 复用推挽输出 GPIO寄存器 GP
  • 【Spark ML】第 3 章:监督学习

    大家好 我是Sonhhxg 柒 希望你看完之后 能对你有所帮助 不足请指正 共同学习交流 个人主页 Sonhhxg 柒的博客 CSDN博客 欢迎各位 点赞 收藏 留言 系列专栏 机器学习 ML 自然语言处理 NLP 深度学习 DL fore
  • 【论文精读】The Missing Link: Finding label relations across datasets

    一 背景 概要 和之前其他论文工作不同的是 论文的主要目的是探究不同数据集间标签的关系 而不是将其合并 论文中提到的关系是identity parent child overlap 为了探究这些关系 提出了几种方法 基于language 基
  • 一文实现:在python中调用matlab程序,保姆级安装windows环境下的matlab.engine教程

    一 前言 我最近在做一个基于图像融合的目标检测工程 我经常用matlab去研究和创新新型的图像融合算法 因为matlab有着python所不可比拟的数据可视化功能和大量的滤波分解框架包 在目标检测等涉及到神经网络的程序编写上 python又
  • 机器学习

    学习目标 了解什么是EM算法 知道极大似然估计 知道EM算法实现流程 一 初识EM算法 EM算法也称期望最大化 Expectation Maximum 简称EM 算法 它是一个基础算法 是很多机器学习领域算法的基础 比如隐式马尔科夫算法 H
  • 2、TCP、多进程并发、多线程并发(linux网络编程)

    三次握手和四次挥手的过程都是在内核实现的 三次握手 通信的时候不再需要SYN标识位了 只有在请求连接的时候需要SYN标识位 传输数据的时候的随机序号seq就是最近一次对方发送给自己的ACK的随机序号值 而发给对方的ACK就是上次刚刚发给对方