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C语言中只读指针变量与只读变量指针

只读指针变量和只读变量指针看着好像有点绕; 只读指针变量:意思是只读指针的变量 只读变量指针:只读变量的指针 本文的主角是const关键字 如果我们开发的时候,定义了某个变量,不想让别人修改时,就可以使用...printf("%d \n",*p);//222 //指向地址b p = &b; printf("%d \n",*p);//20 可以修改指针变量的值; 也可以修改指针变量的地址; 只读指针变量...//只读指针变量 //这是一个const指针指向的int类型的变量 //const指针指向的整型变量 int *const cp1 = &a; *cp1 = 2;//值可以修改 *cp1...= &b; //cp1 = &b; //指针不能修改 值可以修改; 地址不能修改; 只读变量指针 //一个const指针指向的一个const整型的变量 int const *const...ccp; //*ccp = 22;//error 不能修改 //*ccp = &a;//error 不能修改 值不能修改; 地址也不能修改; 所以这个叫只读变量指针。

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服务器内存监测

而对于程序员而言,如何避免内存泄漏也是一门学问,倘若不加以控制,那么无论多大的内存都会有消耗殆尽的那天。...本文当然不是研究如何分析内存泄漏的产生原因与解决方案,而是在此之前的一步,通过简单的内存监测方式来预测内存泄漏的 潜在可能性 或者 偶发性 等。...我这边需要监测 系统内存 与 jvm堆内存 ,最终的结果会展示各个时间点的内存情况,所以需要一个时间类,表示每个切片的时间点。...timeMarkInterval是存储定时器id的,在销毁之前释放定时器;physicMemory和heapMemory获取图表div节点,用于echarts节点获取;systemInfo则会存储定时从服务器拉取到的数据...由图可见我这个系统堆内存通常消耗不到一百兆,后续可以将堆内存设定的再小一些,以提供给其它服务使用。总体内存是稳定状态,达到一定值会自动回收垃圾,占用率不会逐步提高,是个可控的系统。

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服务器内存监测

而对于程序员而言,如何避免内存泄漏也是一门学问,倘若不加以控制,那么无论多大的内存都会有消耗殆尽的那天。...本文当然不是研究如何分析内存泄漏的产生原因与解决方案,而是在此之前的一步,通过简单的内存监测方式来预测内存泄漏的 潜在可能性 或者 偶发性 等。...我这边需要监测 系统内存 与 jvm堆内存 ,最终的结果会展示各个时间点的内存情况,所以需要一个时间类,表示每个切片的时间点。...timeMarkInterval是存储定时器id的,在销毁之前释放定时器;physicMemory和heapMemory获取图表div节点,用于echarts节点获取;systemInfo则会存储定时从服务器拉取到的数据...由图可见我这个系统堆内存通常消耗不到一百兆,后续可以将堆内存设定的再小一些,以提供给其它服务使用。总体内存是稳定状态,达到一定值会自动回收垃圾,占用率不会逐步提高,是个可控的系统。

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linux服务器内存

早上到单位 发现服务器 mysql 服务器停了 然后起来了 查询日志 显示 内存满了 把mysql服务给杀了 linux 服务器如果 内存满了 会自动清理进程 防止服务器挂掉 选择的话 谁占的的内存大...就先杀谁 我的服务器里面 mysql服务占的内存是最大的 所以就把mysql就给杀了 image.png 然后 重启mysql 查询内存 image.png 在这说一下 怎么看linux的内存 举个例子...空闲的内存数: 232M shared 当前已经废弃不用,总是0 buffers Buffer 缓存内存数: 62M cached Page 缓存内存数:421M 关系:total(1002M) = used...记住内存是拿来用的,不是拿来看的.不象windows, 无论你的真实物理内存有多少,他都要拿硬盘交换文件来读.这也就是windows为什么常常提示虚拟空间不足的原因.你们想想,多无聊,在内存还有大部分的时候...,拿出一部分硬盘空间来充当内存.硬盘怎么会快过内存.所以我们看linux,只要不用swap的交换空间,就不用担心自己的内存太少.如果常常 swap用很多,可能你就要考虑加物理内存了.这也是linux看内存是否够用的标准哦

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有效的只读属性

本文旨在通过为有效的只读属性和下标提供语法和语义来填补这部分空白。 专业术语 只读计算属性是指只有get方法的计算属性。同样的,只读下标是只定义get方法的下标。在本提案的剩余部分。...强制这个只读限制的主要目的是为了把本篇提案的范围限制为简单,有用且更易于理解。...但是,已有使用有效只读属性的 APIs 将会破坏向后兼容性。因为 APIs 的使用者会使用await和try包装属性的访问。...为有效的只读属性提议的设计实现起来轻量而且简单,同时为现有的程序提供明显的好处。...很多像只读属性的简写形式,如果将来可写下标支持效果说明符,那么尝试从只读下标(不论位置是 E 还是其他)的简写组成中去找到效果说明符的位置,将会让此功能受到局限。为什么呢?

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合法修改只读数据

/test& # buf:0xaaaaae2108a0 buf[0]:h 查看进程pid # pidof test 1727 查看内存映射 # cat /proc/1727/maps aaaaae210000...进程访问用户空间的地址,需要首先要获得一块虚拟内存,可以通过mmap获得。...我写只读数据试试 映射好了vma只能说明我们有一段虚拟内存关联了可执行文件的一个段,并没有分配物理内存,实际上这个过程发生在第一次访问只读数据或者访问.text的时候发生预读等操作的时候。...合法修改只读数据 上面几节我们详细分析了,修改只读数据为何发生段错误的过程和原因,那么下面我们就想合法修改只读数据怎么办,我们直观上知道需要修改只读数据的页表属性为可写,但是需要在改写页表之前需要保证页表已经存在...LINE__, addr); ret = mprotect((void *)addr, 4096, PROT_READ | PROT_WRITE | PROT_EXEC); //mprotect方式修改内存访问属性

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Raft只读操作实现要点

只读操作也必须经过majority确认 只读操作一般只需要读取当前节点的状态机就可以了。但是存在网络分区的情况会导致当前的节点数据严重落伍。...所以不论客户端连接的是Follower还是Leader,都不能直接读取状态机来处理只读操作。 ?...Raft对只读操作的处理办法是 只读请求最终也必须依靠Leader来执行,如果是Follower接收请求的,那么必须转发 记录下当前日志的commitIndex => readIndex 执行读操作前要向集群广播一次心跳...只读操作没那么快 因为只读操作也要经过一次RPC,所以它并没有我们想想的那么快,它可能和写操作性能差不多。所以并不能通过扩展节点数量来得到整体集群读性能的提升,甚至不升反降。...只读操作的进一步优化 标准的强一致只读操作是完全是在Leader端进行的。这里可以做一步改进让只读操作主要在Follower端进行。

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linux服务器内存——分析篇

早上到单位 发现服务器 mysql 服务器停了 然后起来了 查询日志 显示 内存满了 把mysql服务给杀了 linux 服务器如果 内存满了 会自动清理进程 防止服务器挂掉 选择的话 谁占的的内存大...就先杀谁 我的服务器里面 mysql服务占的内存是最大的 所以就把mysql就给杀了 image.png 然后 重启mysql 查询内存 image.png 在这说一下 怎么看linux的内存 举个例子...空闲的内存数: 232M shared 当前已经废弃不用,总是0 buffers Buffer 缓存内存数: 62M cached Page 缓存内存数:421M 关系:total(1002M) = used...记住内存是拿来用的,不是拿来看的.不象windows, 无论你的真实物理内存有多少,他都要拿硬盘交换文件来读.这也就是windows为什么常常提示虚拟空间不足的原因.你们想想,多无聊,在内存还有大部分的时候...,拿出一部分硬盘空间来充当内存.硬盘怎么会快过内存.所以我们看linux,只要不用swap的交换空间,就不用担心自己的内存太少.如果常常 swap用很多,可能你就要考虑加物理内存了.这也是linux看内存是否够用的标准哦

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看懂服务器 CPU 内存支持,学会计算内存带宽

在深入了解服务器 CPU 的型号、代际、片内与片间互联架构一文中我们了解了服务器 CPU 的内部架构。在其中我们看到有一个内存控制器。 关于CPU内存控制器中会有很多专技术细节。...而且不再像之前一样要求每个内存颗粒传输距离相等,工艺复杂度因寄存缓存器的引入而下降,使得容量也可以提高到 32 GB。主要用在服务器上。 下图是一个服务器RDIMM 32 GB 内存条。...这个服务器内存条不光正面有很多内存颗粒,连背面也有。可见服务器内存的颗粒数量比普通笔记本电脑、个人台式机的颗粒都要多很多。...另外一台服务器经常是连续要运行几个月甚至是几年。因此总的来说,服务器对稳定性的要求极高,不允许比特翻转错误发生。 ECC 是一种内存专用的技术。...服务器 CPU 支持 RDIMM(带寄存器双列直插模块)和 LRDIMM(低负载双列直插内存模块)内存。这两种内存单条都有更大的容量。

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