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Cloudflare:放弃使用 Intel 芯片,Ice Lake 的太大!

64核AMD EPYC再次胜出,因为这款升级版芯片在没有增加的情况下提升了性。 互联网基础设施公司Cloudflare近日透露,它无法将英特尔放入其新的自制中,原因是英特尔芯片的实在太大了。 Howells写道:“我们评估了英特尔最新一代的‘Ice Lake’至强处理。虽然英特尔的芯片在原始性方面够与AMD相竞争,但每台的功要高出数百瓦,相差太大了。” Howellls的文章还显示,测试所得的数据表明,Cloudflare为配备512GB内存并没有带来足够的性提升,因而无法证明这笔费用的合理性。 Howells认为Cloudflare的新是一种改进,而不是第九代与第10代之间的“巨大”变化:从双插槽英特尔变成单核AMD。10代多约29%的请求”。

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GBT28181协议视频平台EasyGBS视频快照优化,减少

GB/T28181协议EasyGBS国标视频平台的视频快照功,可以直观地展示前端接入设备的视频直播状态,便于用户快速和清晰地预览实时视频监控画面。 这样的方式会占用,因此我们对此进行了优化。 将I帧转换快照的工作交给前端处理,后端只作保存I帧的工作。当前端需要快照时,则获取I帧信息并转换为快照,这样一来极大减少的性。 新内核版本性更加稳定,感兴趣的用户可以前往官网进行使用体验。我们也将不定期在博客更新关于EasyGBS平台的功开发及优化、FAQ、配置操作等内容

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    简单记录

    在日常的开发过程中,我经常会关注每个接口的响应速度,准确的说是从接收到请求然后进行业逻辑处理,最后完成响应这段过程的时时长。 当然这个小功中间件早就帮我们做好了,不过我们自己如何简单的去实现它呢? 计时嘛,很简单啊。请求进来之后标记一下时间点,等到完成之后在标记一下计算时间差就行了嘛。 是的,没错。 监听请求的响应时有助于我们发现接口的性瓶颈,而我们若是进一步记录不同接口的访问频率则可帮助我们发现业上的优化改进点(比如用户多次调用了商品描述接口,但是却很少调用订单买入接口,则我们可会思考是不是业流程不够简洁

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    追踪将CPU光的凶手!

    中,我们讨论系统调用的时候结论是时200ns-15us不等。不过我今天说的我的这个遭遇可会让你进一步认识系统调用的真正开销。 但是该近期开始出现一些500状态的请求了,监控时不时会出现报警。通过sar -u查看峰值时cpu余量只剩下了20-30%。 根据我之前的性测试经验,每个tcp连接的建立大约只需要消36usec的cpu时间。 总之,这一步确实解决了问题,但是代价是牺牲了一个业逻辑。 4 最后、揪出真凶,真相大白 我在某一台机上把老的有问题的代码回滚了回来,恢复问题现场。 那就提高端口可用数量: # vim /etc/sysctl.conf net.ipv4.ip_local_port_range = 10000 65000 connect系统调用恢复理性状态,整体

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    记一次执行MySQL时问题

    原文:http://www.enmotech.com/web/detail/1/702/1.html (复制链接,打开浏览即可查看) 大概过程 ---- 在测试环境Docker容中,在跨进程调用的时候 ,A应用通过Dubbo调用B应用的RPC接口,发现B应用接口超时错误,接着通过debug和日志,发现具体时的地方在于一句简单SQL执行,但是时超过1000ms。 通过查看数据库的进程列表,发现是有死锁锁表了,很多进程状态status处于'sending data',最后为锁住的表添加索引,并且kill掉阻塞的请求,解除死锁,速度恢复正常。 下面记录的是大致排查过程: 通过观察业代码,确认没有内存溢出或者其它事问题,于是只考虑Docker环境的数据库和jvm底层详情了。 所以了解到其它团队因为查询这个表产生事问题,造成死锁,这个序列表被锁住了。

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    记一次执行MySQL时问题

    墨墨导读:本篇记录一次执行MySQL时的问题,时的问题在于一句SQL执行,时超过1000ms,如何解决这个问题?通过这篇文章了解下。 大概过程 ---- 在测试环境Docker容中,在跨进程调用的时候,A应用通过Dubbo调用B应用的RPC接口,发现B应用接口超时错误,接着通过debug和日志,发现具体时的地方在于一句简单SQL 执行,但是时超过1000ms。 通过查看数据库的进程列表,发现是有死锁锁表了,很多进程状态status处于'sending data',最后为锁住的表添加索引,并且kill掉阻塞的请求,解除死锁,速度恢复正常。 下面记录的是大致排查过程: 通过观察业代码,确认没有内存溢出或者其它事问题,于是只考虑Docker环境的数据库和jvm底层详情了。

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    记一次执行MySQL时问题

    导读:本篇记录一次执行MySQL时的问题,时的问题在于一句SQL执行,时超过1000ms,如何解决这个问题?通过这篇文章了解下。 大概过程 ---- 在测试环境Docker容中,在跨进程调用的时候,A应用通过Dubbo调用B应用的RPC接口,发现B应用接口超时错误,接着通过debug和日志,发现具体时的地方在于一句简单SQL 执行,但是时超过1000ms。 通过查看数据库的进程列表,发现是有死锁锁表了,很多进程状态status处于'sending data',最后为锁住的表添加索引,并且kill掉阻塞的请求,解除死锁,速度恢复正常。 下面记录的是大致排查过程: 通过观察业代码,确认没有内存溢出或者其它事问题,于是只考虑Docker环境的数据库和jvm底层详情了。

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    数据库PostrageSQL-配置资源消

    资源消 19.4.1. 内存 shared_buffers (integer) 设置数据库将使用的共享内存缓冲区量。 后台写入 有一个独立的进程,叫做后台写入,它的功就是发出写“脏”(新的或修改过的)共享缓冲区的命令。它写出共享缓冲区,这样让处理用户查询的进程很少或者永不等待写动作的发生。 这个参数只在postgresql.conf文件中或在命令行上设置。 这个参数只在postgresql.conf文件中或者命令行上设置。 在运行一个后备时,你必须把这个参数设置为等于或者高于主控上的值。否则, 后备上可不会允许查询。

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    Linux调整(、内核)

    单独分区 2、/dev/hda1 比 /dev/hda2 比/dev/hda3访问速度快 3、hda1应该式swap分区,第二个分区/var,第三个/usr,剩下/ /home 二、I/O提升调度 进程间通信方式:信号或管道 image.png 3、系统V的进程通信机制:消息队列、信号量、共享内存 4、SMP image.png 5、锁机制 6、cache一致性(CPU缓存一致) 7、处理亲和度 七、处理CPU 1、linux拥有2-4个cpu被认为最优 2、SMP线性扩展 image.png 3、SMP模型 image.png 4、NUMA模型 image.png

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    Web

    概述 借助 S7-200SMART 的 WebServer(Web )功,用户可以通过 PC机或移动终端,如手机或者iPad等查看S7-200SMARTPLC信息、实时时钟、事件日志,状态图标以及数据日志等 图 1激活 Web 2.2组态 Web 上的监控表 点击“增加”(Add) 按钮添加监控表,如图 2 所示。 图 16Web浏览兼容表 2.计算机有两种 CA 证书安装方法。 方法一:在证书管理向导的“上传 Web 证书”中上传证书,并导出 CA 证书,按如下步骤安装到计算机信任列表当中。 图 26事件日志 状态图:可以编辑图表行以添加想要通过 Web 监控的 CPU 数据地址(最大数量 30),如图 27 所示。 图 27状态图 监控表:允许用户查看先前在 Web 向导中组态的监控表,如图 28所示。

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    Linux调整(常见)

    1、web的系统调优: SYN排列:echo 30000>/proc/sys/net/ipv4/tcp_max_syn_backlog Time-way排列:echo 2000000>/proc proc/sys/net/tux/max_backlog 禁止请求日志保存:echo 0>/proc/sys/net/tux/logging 2、apache调优: image.png 3、文件和打印调优 4、数据库调优? 5、应用调优? 6、单CPU,IO调度比较:AS\Deadline\Noop\CFQ image.png 8CPU,RAID-5的性比较:AS\DEADLINE\NOOP\CFQ image.png 8CPU ,RAID-5,nr_requests=2560的性比较:AS\DEADLINE\NOOP\CFQ image.png 16CPU,raid 0 image.png image.png image.png

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    调优

    CPU性调优   当一个系统的CPU空闲时间或者等待时间小于5%时,我们就可以认为系统的CPU资源尽,我们应该对CPU进行性调优。    例如在使用vmstat命令时发现,memory的cache使用率非常低,而swap的si或者so则有比较高的数据值时,应该警惕内存的性问题。   Memory性调优方法:   1。 关闭非核心的进程。   相关的方法请见CPU性调优部分。   2。修改/proc/sys/vm/下的系统参数。    我们可以通过诸如vmstat等命令,查看CPU的wa等待时间,以得到系统是否存在I/O性问题的准确信息。   I/O性调优方法:   1。修改I/O调度算法。    Network性调优方法:   1。调优网卡的参数。

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    Nginx:高性

    Nginx nginx的应用场景 简介 Nginx (“engine x”) 是一个高性的 HTTP和反向代理,特点是占有内存少,并发 力强,事实上 nginx的并发力确实在同类型的网页中表现较好 ,中国大陆使用 nginx 网站用户有:百度、京东、新浪、网易、腾讯、淘宝等 作为 web 的功 Nginx可以作为静态页面的 web,同时还支持 CGI协议的动态语言,比如 perl、 反向代理 由反向代理去选择目标获取数据后,在返 回给客户端,此时反向代理和目标对外就是一个,暴露的是代理 地址,隐藏了真实 IP地址。 2、weight weight 代表权,重默认为 1,权重越高被分配的客户端越多 指定轮询几率,weight和访问比率成正比,用于后端不均的情况。 tomcat 上的某个静态文件,查看是否访问,如果可以访问说明静态资源 nginx 直接返回 了,不走后端 tomcat 效果图 到这里nginx常用的一些使用案例就总结完成了

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    亚马逊发布全新芯片Graviton3:机学习性是原来的三倍,降低60%

    近日,亚马逊AWS(Amazon Web Services)在re:Invent 2021 大会上,正式发布了其第三代自研的芯片Graviton3,同步推出3 款基于Graviton3的Amazon 早在2018年,亚马逊就推出了第一代自研的Arm芯片Graviton,此次推出的Graviton3已经是第三代的AWS自研芯片。 AWS表示,Graviton3相比Graviton2,计算性提高了25%,浮点性和加密性是原来的两倍,机学习性则是原来的三倍,同时降低了60%。 Graviton3还增加了新的指针身份验证功,以提高安全性。 40%,与如Nvidia 的芯片产品竞争。

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    和物理的区别在哪里?云用在哪?

    和物理的区别在哪里 1、性方面的区别。云的性可以按照需求进行灵活调整,调整速度快。但是如果云中所使用的用户较多,可会出现卡顿等情况。 物理所需要的成本较高,不仅需要租用,还需要提供一定的数据空间。 3、安全性方面的区别。云的安全性很高,稳定性也很强,同时还拥有木马查杀等相关,个人数据不必担心泄露。 物理的安全性一般,容易存在数据丢失的情况。 云够应用在哪些领域 1、互联网领域。部分中小型企业和个人网站可以使用云进行运营,够满足企业网络发展的大部分需求。 2、数据共享领域。 云够提供稳定的储存技术,在稳定性和安全性上都十分优秀,够为企业和个人提供数据共享的平台。 3、APP领域。 对于大部分APP来说,拥有一台够提升软件的运营质量,使软件够被更多用户所使用。

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    DNS配置

    安装bind方法,请移步至https://blog.51cto.com/eholog/2163788 进行配置

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    腾讯云容TKE推出新一代零损网络

    腾讯云容TKE 借助智网卡推出新一代容网络方案,实现了一个 Pod 独占一张弹性网卡,不再经过节点网络协议栈(default namespace),极大缩短容访问链路和访问时延,并使 PPS 现有网络方案介绍 腾讯云容 TKE 目前提供了两种容网络模式供用户选择使用。 GlobalRouter 模式:基于 vpc 实现的全局路由模式,目前是 TKE 默认网络方案。 GlobalRouter 和 VPC-CNI 模式目前已 TKE 上万企业用户,两种网络模式也存在一定使用限制。 客户对 TKE 网络方案的新需求 除了在为腾讯外部客户提供容网络力外,腾讯云容 TKE 作为腾讯内部业云原生的底座,在支持腾讯内部自研业上云如 QQ、腾讯会议、游戏、CDB、大数据等业的过程中也收到以下的需求点 转发,提升转发性并拥有统一的负载均衡视图 即将支持黑石 2.0物理(推荐使用, 默认使用智网卡,网络性更高) 即将支持基于 Pod 名称的固定 EIP,满足 Pod 固定外网出口 使用方法

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    如何建立网页 网页的功

    但是网站的出现够使网络连接更加的简便,大家在生活中很多人也希望够学会如何建立网页,下面的内容里就简要地给大家介绍一下网页的建立方法。 image.png 网页有哪些功 网页最主要的功就是为人们提供网页浏览的,众所周知大家如果在网站上输入一个网址那么就会出现众多的网页。 所有让大家浏览网页的功都是由网页提供的,但是网页在工作的时候会面临着很多复杂的环节,首先要传输文件并且要识别大家的网页浏览要求,此时不仅要涉及到数据的传输而且还会出现基本文件的储存,这些功在网页上全部都有体现 而且随着信息化时代不断发展,网络的工作效率得到了极大地提高。 如何建立网页 大家在建立网页的时候既可以使用虚拟的,也可以使用计算机自带的。 以上的内容已经为大家介绍了如何建立网页。现如今网络的功越来越多,网络技术发展的速度也会越来越快,普通老百姓的生活水平也得到了有效的提高,网络将会继续为百姓

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    监控:监控的最佳实践

    监控是监控系统资源的过程,例如 CPU 使用率、内存消、存储容量、I/O 性、网络正常运行时间等。 它有助于识别的性相关问题,例如响应时间、资源利用率和应用程序停机时间,此外,它通过帮助管理员了解上的系统资源消来支持容量和效率规划。 什么是监控? 成功的监控策略的关键组成部分包括: 确定关键指标 为与相关的指标设定基线 报告关键指标的附加价值 因此,监控是通过跟踪确保出色性的关键指标来完成的。 监控的最佳实践 监控允许管理员跟踪有关状态和健康状况的深入信息,下面给出了监控的三个最佳实践。 监控对于识别风险和优化至关重要,最终,性会影响公司的声誉和用户期望,支持监控的供应商有很多。

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