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nodejs的事件处理机制以及事件机制

nodejs的事件处理机制以及事件机制 ES6标准发布后,module成为标准,标准的使用是以export指令导出接口,以import引入模块,但是在我们一贯的node模块中,我们采用的是CommonJS...1.EventEmitter类 在Node.js中用于事件处理的event模块中,定义了一个EventEmitter类.所有可能触发的事件都是EventEmitter类子类的实例对象,EventEmitter...(req.url); res.end('hello'); }); 2.获取指定事件事件处理函数的数量 var http = require('http'); var events = require...server.on('request',test); server.removeListener('request',test); server.listen(1337,"127.0.0.1"); 3.Node.js事件机制...事件循环定义:当线程中的I/O任务完成之后就会执行指定的回调函数,并且将这个完成的事件放在事件队列的尾部,等待事件循环,当主线程再次循环到这个事件的时候,就会直接处理并且返回给上层调用,这个过程就是事件循环

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事件响应,安全能力的关键一

而最有效的方法是制定为响应任何安全事件将采取的详细步骤。 事件响应是对安全问题和事件的有计划的反应。...因此,安全事件响应能力成为关键一。 理想的丰满与现实的骨感 事件响应不招待见?...安全事件响应策略应包括如下几个要素: 整体事件响应策略 事件响应团队的角色定义 响应过程和恢复程序的制定 事件溯源及确定根因的方法 建立未来预防措施的方法 SANS的事件响应报告则将事件响应聚焦在三个度量指标...设定事件情景和场景、设计具有挑战性的事件场景等环节。...此外,事件响应策略还包括信息安全事件报告制度。 第一时间发现潜在安全事件的是处于防御第一线的安全人员,他们的反应速度直接决定着事件响应的成败与否。

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我已经迷失在事件(event-loop)中了【Nodejs篇】

我第一次看到他事件(event-loop)的时候,我是一脸懵,这是什么鬼,是什么循环吗,为什么event还要loop,不是都是一次性的吗?...浏览器中和nodejs环境中的事件是有一些区别的,这里我只研究了nodejs环境,小黑框情况下的事件。...这里的事件并不是指单独一件事件的循环,而是我们写的很多很多的事件按照一定地规则排着队去执行,然后队列清空后继续排队,就是事件。...事件很复杂,这里我只有能力解释事件环中的几个点: node.js中对于事件的解释 宏任务(macro-task),微任务(micro-task) node.js中对于事件的解释 nodejs中将eventloop...idle, prepare: 内部的一些事件。 poll: 定时器的callback执行,setImmediate执行,微任务执行。 check: setImmediate的callback执行。

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Linux系统安装Python3境(超详细)

本文基于如下Linux系统版本: 1、默认情况下,Linux会自带安装Python,可以运行python –version命令查看,如图: 我们看到Linux中已经自带了Python2.7.5。...2、查看Linux默认安装的Python位置 看到/usr/bin/python和/usr/bin/python2都是软链接,/usr/bin/python指向/usr/bin/python2,而/usr...https://www.python.org/downloads/source/,找到对应版本(我们以Python 3.6.5为例)如图: 下载Python-3.6.5.tgz (2)文件上传 将文件上传到Linux...一般是不能连接外网,每个情况不一样,我的解决方案,执行如下命令 vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33 每个人的Linux中ifcfg-ens33名称不一定完全一样...进入到/root/training/Python-3.6.5安装目录,如图: (6)创建软链接 还记得开始,Linux已经安装了python2.7.5,这里我们不能将它删除,如果删除,系统可能会出现问题

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Linux内核事件通知链(notifier chain)

Linux内核基础--事件通知链(notifier chain) 简介: 内核许多子系统之间关联紧密,因此在一个子系统发生或者检测到的事件信息很可能对其他子系统来说也是有价值的。...为了满足其他子系统对这些事件信息的需求,即在某个子系统内发生或检测到事件时,其他对此感兴趣的子系统也能知道事件的发生,内核提供了notification chain机制。...Notification chain使用发布-订阅模型(publish-and-subscribemodel):在事件发生时,检测或产生事件的子系统作为主动一方通过通知函数来告知作为被动一方的订阅者(对此事件感兴趣的子系统...订阅者必须知道其他子系统提供了哪些事件通知支持,以选择可以订阅的事件通知;当然,订阅者本身也是一个子系统,因此也具有信息发布功能,因此它也要清楚本系统内哪些事件对其他子系统是有价值的,即有哪些本系统内的事件发生时需要通知订阅者...,但是子系统对谁订阅了事件通知以及为什么要订阅一无所知。

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运动控制系统优化的关键 | 电流、速度、位置的优化

电流、速度、位置的优化 通常情况下,伺服系统由电流、速度以及位置组成,3个闭环是由内到外互相包容的。也是就说,速度包含电流,而位置又包含速度。...在极少数场合中,还会遇到只有位置与电流的情况,不过只是在特殊应用中。典型的三控制回路如下图所示。...三控制回路 在优化过程中,建议按照由内到外的顺序,即先优化电流,再优化速度,最后整定位置参数。在伺服驱动中,电流控制器的参数是根据电机的参数确定的,包括电机的额定电流、转矩常数等。...需要注意的是,电流的特性不是越硬越好,因为在电流的外层还有速度控制,在速度控制器输出的急剧调整状况下,过硬的电流特性会导致系统不稳定。...一般情况下,要保证速度的带宽在100~200Hz。 在对电流与速度进行优化之后,可以以一定的频率转动电机,检查其运行的平稳性。最后就是对于位置控制器的整定。

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环形链表问题(判+寻找入点)

题目1.判断链表中是否有 链接: link 给你一个链表的头节点 head ,判断链表中是否有。如果链表中存在 ,则返回 true 。 否则,返回 false 。...寻找入点 那么下面我们再来看一道环形链表的题目 链接: link 这道题呢,我们不仅要判断链表有没有,还要返回入的结点,如果链表无,则返回 null。...那现在要寻找入点,就可以这样: 让一个指针从链表起始位置开始遍历链表,同时让一个指针从判时相遇点的位置开始绕运行,两个指针都是每次均走一步,最终就一定会在入点相遇。...那我们依然还是来画图分析一下: 我们假设链表起点到入点的距离为L,入点到相遇点的距离为N,那相遇点在往前走到入点的距离就是C-N。...所以fast至少绕走了一整圈再+N走到相遇点。 即k至少为1,至于具体的大小还取决于的大小,长C相对于L越小,k就越大。

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