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MONGODB 索引 大内存 与连锁思维

创建MONGODB 的索引,属于基本操作,但如果是一个有2T 的 collection 要一个索引,也属于基本操作,实际上量变产生质变,很多问题的考虑都不在那么简单。...MONGODB 3.4 的时候有一个参数 setParameter: maxIndexBuildMemoryUsageMegabytes: 1024 这个参数就直接为后台添加索引加速的,如果有足够的内存...,(内存的与wiretiger 无关),则会加速background 添加索引的速度。...所以大collection添加索引,就是一个量变到质变的过程,你需要考虑的问题1 你内存的大小,是否能hold 你添加的索引2 业务上访问度是否是高强度的,如果是,那你及需要考虑上面提到的方法3 oplog...的设计大小其实和你以后一些基础操作有关4 尽量抛弃旧版本,升级到 3.6 及以上的版本,这样可以快速调整oplog的大小 所以一件看上去不值得一提的索引的事情,其实如果量大到一定程度,则考虑和需要分析的问题和

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数据库“炸了”,CPU内存?或许还有更好的解决方法!

02 原因分析 众所周知,单台数据库实例的配置是有瓶颈的,特别是关系型数据库,当CPU和内存配置提高到一定程度后,性能就不再提升了,即使对数据库的内核进行优化,也只能稍微抬高这个瓶颈线。...在我经历过的应用系统压力测试工作中发现,大厂提供的应用产品通常服务器压力和数据库压力是基本持平的,小的开发商提供的应用系统往往是服务器还没有明显压力,CPU、内存使用率都很低,数据库却已经“炸了”。...Redis缓存数据库是将数据以键值对的形式缓存在内存中的高效数据库。...在开发中,我们可以将一些频繁读取的数据放到Redis中,例如中签公告、人员名单、产品清单等,用户在访问这些数据的时候,如果发现缓存中有数据,直接取用,不仅减轻了数据库的压力,读取速度还特别快,因为内存的读写速率是普通机械硬盘的几百倍...纵向提高数据库配置 CPU、内存,性能提升也是有限的,幸运的是,目前大部分数据库都支持分布式架构,或主从读写分离架构。

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Redis数据增多了,是该加内存还是实例?

我粗略地计算了一下,这些键值对所占的内存空间大约是 25GB(5000 万 *512B)。所以,当时,我想到的第一个方案就是:选择一台 32GB 内存的云主机来部署 Redis。...在刚刚的案例里,为了保存大量数据,我们使用了大内存云主机和切片集群两种方法。...纵向扩展:升级单个 Redis 实例的资源配置,包括增加内存容量、增加磁盘容量、使用更高配置的 CPU。...就像下图中,原来的实例内存是 8GB,硬盘是 50GB,纵向扩展后,内存增加到 24GB,磁盘增加到 150GB。...总结 上述讲述切片集群在保存大量数据方面的优势,以及基于哈希槽的数据分布机制和客户端定位键值对的方法 在应对数据量扩容时,虽然增加内存这种纵向扩展的方法简单直接,但是会造成数据库的内存过大,导致性能变慢

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建议收藏chatGPT说的Ubuntu虚拟内存的教程

图片命令演示开始之前我们先看下之前的内存差不多是2G的小鸡,执行free -h可以查看,我们的目标是手动升4G图片第一步,打开终端并输入以下命令以创建一个名为swapfile的空文件,执行命令如下:sudo...fallocate -l 2G /swapfile其中,2G是虚拟内存的大小,可以根据需要进行调整。...,输入以下命令以设置文件的权限:sudo chmod 600 /swapfile第三步,输入以下命令以格式化文件为swap格式:sudo mkswap /swapfile第四步,输入以下命令以启用虚拟内存...fstab现在,您已经成功地将虚拟内存添加到Ubuntu系统中。...图片以上就是今天的全部内容,希望能够在linux系统添加虚拟内存帮到你,再见!

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【Android 逆向】壳技术识别 ( VMP 壳示例 | Dex2C 壳示例 )

文章目录 一、壳技术识别 二、VMP 壳示例 三、Dex2C 壳示例 一、壳技术识别 ---- 壳技术识别的必要性 : 拿到 APK 文件后 , 如果想要分析其 DEX 文件 , 需要先 识别出该...APK 是使用的什么技术进行的壳 , 如果该 APK 只是使用了整体保护 , 只需要将内存中的 DEX 文件 DUMP 下来即可 ; 如果该 APK 使用了 VMP 壳 , 则需要逆向分析解释器...; 只有识别出壳的方式 , 才能有针对的进行脱壳 ; 上一篇博客 【Android 逆向】壳技术简介 ( 动态加载 | 第一代壳技术 - DEX 整体加固 | 第二代壳技术 - 函数抽取 | 第三代壳技术...- VMP / Dex2C | 动态库壳技术 ) 中介绍了几种常用的壳技术 ; 每个壳的应用必然使用 DEX 整体加固 , 然后在该基础上 , 使用 函数抽取 , VMP , Dex2C 中的一种壳技术..., 也有可能使用 3 者中的多种壳技术 , 进行混合壳 ; 整体加固 就是对 DEX 文件进行 整体加密 , https://blog.csdn.net/shulianghan/category

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leetcode 66 |

给定一个由整数组成的非空数组所表示的非负整数,在该数的基础上一。 最高位数字存放在数组的首位, 数组中每个元素只存储一个数字。 你可以假设除了整数 0 之外,这个整数不会以零开头。...分析:这道题是不是看第一眼是不是就想把数组转化为整数,然后再用这个整数1,再将这个结果转化为数组~那可就调入这道题的陷阱里了,这样做是不行的,因为这个整数可以很大,大的超过int的范围,甚至超过long...我们可以分情况讨论,第一,我们让数组的最后一个数1,即个位1,如果小于10,则说明不存在进位的问题。...所以我们就可以直接返回digits数组;第二,个位1之后,若大于等于10,说明存在进位问题,所以最后的结果数组的长度可能为digits的数组长度1。...其实也很简单,因为个位1后大于等于10,所以个位的数保留相加之和的个位,然后定义初始进位carry为1,从result[digits.length-1],即十位开始,当carry !

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