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GoProxy-Web 2.0开源,可视化goproxy的界面!

常关注博客的友应该对?goproxy 比较了解了! 需要root权限 7、 面全新升级 下载 下载地址 更新 v 2.0 全面更新 可以自由配置参数 开机自启动proxy-web 全局http代设置 使用goproxy提供的sdk,不再依赖 session模块 这些依赖已经在源码内解决,无需go get 使用 使用48080端口进入面(如:localhost:48080),首先到登录面 ? 账号密码都为admin,登录进入 ? 点击,添加代,显示添加代的弹框,可以选择代是否开启proxy-web服务时也自动启动 ? 修改操作 ? 启动操作 ? 查看日志操作 ? 删除操作 ? 设置全局http代和是否开机自启动,这两个操作需要root权限 ? 参数 名称:代的名称。 参数:指snail007/goproxy中的各种参数。

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性能详解

你遇到过性能很差的吗? 这种响应非常缓慢,占用大量的CPU和内存,浏览起来常常有卡顿,面的动画效果也不流畅。 ? 你会有什么反应?我猜想,大多数用户会关闭这个面,改为访问其他站。 一、生成的过程 要性能为什么不好,就要了解是怎么生成的。 ? 的生成过程,大致可以分成五步。 二、重排和重绘 生成的时候,至少会渲染一次。用户访问的过程中,还会不断重新渲染。 以下三种情况,会导致重新渲染。 但是,它们非常耗费资源,是导致性能低下的根本原因。 提高性能,就是要降低"重排"和"重绘"的频率和成本,尽量少触发重新渲染。 前面提到,DOM变动和样式变动,都会触发重新渲染。 然后,在上进行一些操作,再按一次按钮完成录制。

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    W8ay 一句话

    WebshellManager 一款无聊的时候用PHP+Mysql写的一句话WEB端工具 名字叫w8ay好了 介绍 目前仅支持对PHP的一句话进行操作 完成文件,支持对webshell中的文件进行增

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    写让别人能读懂的代码+性能详解

    如果想了解更多相关内容,请阅读《代码大全》,《代码整洁之道》,《重构 改善既有代码的设计》,《敏捷软件开发 原则、模式与实践》 性能详解 你遇到过性能很差的吗? 这种响应非常缓慢,占用大量的CPU和内存,浏览起来常常有卡顿,面的动画效果也不流畅。 ? 你会有什么反应?我猜想,大多数用户会关闭这个面,改为访问其他站。 一、生成的过程 要性能为什么不好,就要了解是怎么生成的。 ? 的生成过程,大致可以分成五步。 二、重排和重绘 生成的时候,至少会渲染一次。用户访问的过程中,还会不断重新渲染。 以下三种情况,会导致重新渲染。 然后,在上进行一些操作,再按一次按钮完成录制。

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    灵感 | 12组文件设计灵感

    日常工作生活中所接触的繁杂信息如何处得井然有序? 一款面简洁清晰,方便文件,进行分类,快速查找的文件 App 是必备,这里精选 12 组文件面,无论是版式排布还是颜色搭配都值得参考。 ?

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    社区团购小程序,云开发数据库,cms后台,店铺地图导航,用户端团长端配送员端都有,线上商超小程序

    从今天开始带领大家实现一款云开发版的校园二手商城小程序 技术选型 1,前端 •微信小程序原生框架•css•JavaScript 2,后台 •云开发Cms内容系统•web 3,数据后台 •小程序云开发 1-14-3,微信授权登录小程序 1-15,在线客服 客户直接在小程序里发消息给客服 客服可以在端,或者微信端消息 端客服 小程序端客服 1-16,意见反馈 客户可以直接在小程序端提建议 并且可以订单 3,配送员端 3-1,配送员登陆 3-2,配送员登陆成功 配送登陆成功后可以查看自己需要配送的商品总归类 3-3,查看每个团长所需 4,cms后台 我们这里的可视化后台使用的时云开发自带的 1-6,云函数的部署 cloud目录下的云函数都要部署一下 右键部署云函数 二,开通Cms可视化后台 我们上面源码导入成功,并把云开发环境初始化成功以后,接下来就来开通cms可视化后台 如下 2-3,创建项目 第一次登录,我们还需要创建一个项目 自己输入项目名和项目id即可 然后点击进入刚刚创建的项目 到这里我们的cmd可视化后台就创建好了,下面教大家如何导入数据。

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    一分钟搭建小程序后台,借助云开发CMS搭建可视化的数据平台

    如何让这些人也可以很好的我们云开发的数据库呢。这个时候我们就要用vue或者传统web开发实现一个后台,通过这个直接云开发了。但是开发这样一个后台,无疑会增加我们的工作量。 所以我们今天借助云开发官方推出的CMS功能,来快速的搭建一个云开发的后台。 CMS的好处如下: ? 下面就来教大家如何快速的开通这个可视化的内容平台。 一,直接开通内容系统(CMS) 点击开通内容,会有下面所示的弹窗。直接勾选协议,然后点击确定即可 ? 2-2,然后选中内容即可。 ? 2-3,拿到后台地址 ? 拿到后台地址后,直接在浏览器里打开。 ? 输入自己前面设置的用户名和密码即可。登录后的面如下 ? 到这一步我们的cms后台就已经创建成功了,接下来我们要我们的数据了。

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    10分钟快速搭建小程序后台,借助云开发CMS搭建可视化的数据平台

    如何让这些人也可以很好的我们云开发的数据库呢。这个时候我们就要用vue或者传统web开发实现一个后台,通过这个直接云开发了。但是开发这样一个后台,无疑会增加我们的工作量。 所以我们今天借助云开发官方推出的CMS功能,来快速的搭建一个云开发的后台。 一,直接开通内容系统(CMS) 点击开通内容,会有下面所示的弹窗。 我们上面开通好以后,接下来就要拿到进入后台的链接了。 ,接下来我们要我们的数据了。

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    站首轮番图的后台

    之前曾经做过一个校园站的项目(自己做着玩玩),但前台的轮番图是写死在面上的,即:      

        但是在实际项目中肯定是要做活的,即能够在后台 ,动态修改首显示图片与链接地址。     比如需求是这样的:首轮番显示的图片都是新闻中的图片,点击图片跳转到相应的新闻内容面,所以后台可以设置每个新闻是否在首显示图片,如果显示的话,则选择这条新闻在首所显示的图片(每条新闻中可能有多张图片 先说取消新闻在首显示:     取消在首显示很简单,直接更新数据库字段IsShow为 “否”,因为首加载时,只会查询IsShow字段为 “是” 的新闻。

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    Django-4

    Django 面是查看我们的应用程序中当前数据的好方法,并且还为我们提供了用于创建或修改该数据的良好图形化界面展示。让我们开始吧: ? 当我们运行项目访问http://127.0.0.1:8000/admin后,会出现django的界面地址: ? 我们需要为创建一个超级员账号,首先在django_project文件夹命令行下执行python manage.py makemigrations 创建迁移: ? 点击Users可以查看已经创建的员用户: ? 点击用户查看详细的信息,用户名、加密的密码、邮箱、权限等: ? 还可以添加、编辑用户: ? 今天的面学习就到这里

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    式存储

    一个进程的逻辑地址空间分成若干个大小相等的片,称为面或,并为各加以编号,从0开始,如第0、第1等。把内存空间分成与面相同大小的若干个存储块,称为(物)块或框,同样进行编号。 在为进程分配内存时,以块为单位将进程中的若干个分别装入到多个可以不相邻接的物块中。 为了标识中哪些块空闲,哪些块占用,可用一张位示图指示。位示图是由若干主存单元构成,如图4-1所示。 ---- 首先我们构造面类,代码如下: package 式存储; public class Page { private int PageNumber; //面号 private int BlockNumber; //即将存储它的块号 public Page(int pageNumber) return index_notbusy; } public void StorePage(Page p){ //存储

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    站搭建-django-学习成绩-03-测试

    系统:Windows 7 语言版本:Anaconda3-4.3.0.1-Windows-x86_64 编辑器:pycharm-community-2016.3.2 本系列介绍如何搭建一个站,后端使用 django框架 今天开始介绍一个单独的项目app,关于学生成绩站的搭建 主要功能包括: 学习成绩查询,数据统计分析 涉及前端模块: Datatables、ECharts Part 1:目标 今天先搭建一个简单 ,通过址可以访问,站内容很简单,如下图 后续将真正想要展示的内容加入前端就可以 结果 ? 整体逻辑:url地址(1级+2级) -> view类 -> 渲染html文件 Part 3:部分html解读 <html lang="zh-cn">其中lang="zh-cn"告诉相关搜索引擎或者浏览器该是英文的还是中文的 ,像谷歌浏览器会对比你的语言和浏览器自己设置的语言,如果不同会提醒要不要翻译,对于一般用户可以不要考虑这个 <meta charset="utf-8">告诉浏览器该是用utf-8编码的 <meta

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    3.3 分与分段的比较

    方式和分段方式在很多地方相似,比如内存中都是不连续的,都有地址变换机构来进行地址映射等。但两者也存在着很多区别。 分 分段 目的 是信息的物单位,分是为实现离散分配方式, 以减少内存的外零头,提高内存的利用率。 或者说, 分仅仅是由于系统的需要而不是用户的需要 是信息的逻辑单位,它含有一组其意义相对完整的信息。分段的目的是为了能更好地满足用户的需要。 长度 的大小固定且由系统决定,由系统把逻辑地址化分为号和内地址两部分,由机器硬件实现,因而在系统中只能有一种大小的面 段的长度不固定,决定于用户编写的程序,通常由编译程序在对流程序进行编译时,根据信息的性质来划分

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    一、功能域 1.五大功能域 分五大功能域: 故障( Fault Management) 配置(Configuration Management) 计费(Accounting 配置和安全属于络控制功能。 (1)性能 Performance Management,在用最少络资源和最小时延的前提下,络能提供可靠、连续的通信能力。 二、协议 1.SNMP(简单协议) SNMP,简单协议。工作在应用层的协议;利用UDP协议提供的数据报服务传输信息,这是因为UDP传输数据效率高、不增加络负担。 通常是每个子配置一个监视器,并且与中央站通信,因此叫远程监视器。 RMON定义了远程络监视的信息库(属于MIB-2的一部分)以及SNMP站与远程监视器之间的接口。 :络服务的命令 四、工具 络嗅探器 sniffer 工具 HP Open View 、IBM Tivoli NetView 、Cisco Works

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    内核知识第九讲,32位下的分,36位下的分.以及64位下的分

    内核知识第九讲,32位下的分,36位下的分.以及64位下的分 一丶熟悉WinDbg的常见命令. dd 虚拟地址      显示内存. !dd 加上!,        !  dd, 物内存显示: !PTE 查询目录表和表. 微软给的是虚拟地址,我们只需要再次进行DD 这个虚拟地址即可. 二丶寻址结构图 昨天我们讲解的是32为下4M+4K的做表方式.  图中(linAddr)  3.而后线性地址,拆分成索引.去查询目录表. 而后继续查询表.而后从表中取出物地址,加上虚拟地址的偏移.则是一个完整的物地址.    PS: 因为GDT没有使用,所以如果不开启分保护.这个线性地址就是物地址.但是现在开了,所以要查询物地址,看下图 0-15是段选择子,0-31是虚拟地址.  首先查询方法是正确的.类似于上面.我们已经正确的查询到了物地址. 但为什么又说是错误的. 原因:   操作系统在做分的时候.不一定是4M+4k的这种表来做的. 有可能有更大的表.

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    Linux的内存分

    我将从内存的物特性出发,深入到内存的细节,特别是了解虚拟内存和内存分的概念。 内存 简单地说,内存就是一个数据货架。内存有一个最小的存储单位,大多数都是一个字节。 因此,Linux采用了分(paging)的方式来记录对应关系。所谓的分,就是以更大尺寸的单位(page)来内存。在Linux中,通常每大小为4KB。 偏移量实际上表达了该字节在内的位置。地址的前一部分则是编号。操作系统只需要记录编号的对应关系。 ? 图2 地址翻译过程 多级分表 内存分制度的关键,在于进程空间和物的对应关系。 操作系统把对应关系记录在分表(page table)中。这种对应关系让上层的抽象内存和下层的物内存分离,从而让Linux能灵活地进行内存。 最新Linux系统中的分表多达3层,的内存地址也比本章介绍的长很多。不过,多层分表的基本原都是相同。 综上,我们了解了内存以为单位的方式。

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    3.1.4.3 段方式

    系统能有效地提高内存利用率,而分段存储能反映程序的逻辑结构并有利于段的共享。 如果能将这两种存储方法结合起来, 就形成了段式存储方式。 对内存空间的仍然和分存储一样,将其分成若干个和面大小相同的存储块,对内存的分配以存储块为单位。 在段式系统中,作业的逻辑地址分成三部分:段号、号和内偏移量 段号s 号P 内偏移量W 为了实现地址变换,系统为每个进程建立一张段表,而每个分段有一个表。 注意:在一个进程中,段表只有一个,而表可能有多个。 在进行地址变换时,首先通过段表查到表起始地址,然后通过表找到帧号,最后形成物地址。 第一次查找段表寄存器,获得段表起始地址F 第二次查找段表,获得表起始地址D 第三次查找表,获得物地址E

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    Linux的内存分

    我将从内存的物特性出发,深入到内存的细节,特别是了解虚拟内存和内存分的概念。 内存 简单地说,内存就是一个数据货架。内存有一个最小的存储单位,大多数都是一个字节。 因此,Linux采用了分(paging)的方式来记录对应关系。所谓的分,就是以更大尺寸的单位(page)来内存。在Linux中,通常每大小为4KB。 偏移量实际上表达了该字节在内的位置。地址的前一部分则是编号。操作系统只需要记录编号的对应关系。 ? 图2 地址翻译过程 多级分表 内存分制度的关键,在于进程空间和物的对应关系。 操作系统把对应关系记录在分表(page table)中。这种对应关系让上层的抽象内存和下层的物内存分离,从而让Linux能灵活地进行内存。 最新Linux系统中的分表多达3层,的内存地址也比本章介绍的长很多。不过,多层分表的基本原都是相同。 综上,我们了解了内存以为单位的方式。

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    【9】分浏览的

    阅读目录 分关注的内容 状态的传递 数据的获取 查询结果的分的实现 分器的样式 面的完整处流程 分关注的内容 前面博文中,通过自行构造HTML表格代码,可以生成易于、 但在实际应用中,数据量动则成百上千,单一面根本无法完全显示所有数据。把所有数据进行分后逐显示,是当前比较流行的数据展示方式。因此,我们需要研究和表格方式展示数据相适应的分机制。 因此,我们只需要关心执行查询以外的各种和操作,包括以下方面: 获取总记录集的记录数 码的有效性的检验 查询条件的传递和应用 向任意面跳转的支持 分器的样式控制 状态的传递 分的目的就是要对多个相互关联的面进行 查询结果的分 查询是数据的一个常用功能,查询浏览界面和数据浏览界面往往是同一个界面,或者说,查询功能本身就是数据浏览的一部分。 所以分必须要把查询综合考虑进来。 如果是查询结果分浏览,和前面的分浏览有何不同呢?其实很容易看到,就是需要把上面的sql语句,增加一个查询条件即可。

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    Linux 的内存分

    我将从内存的物特性出发,深入到内存的细节,特别是了解虚拟内存和内存分的概念。 内存 简单地说,内存就是一个数据货架。内存有一个最小的存储单位,大多数都是一个字节。 因此,Linux采用了分(paging)的方式来记录对应关系。所谓的分,就是以更大尺寸的单位(page)来内存。在Linux中,通常每大小为4KB。 图2 地址翻译过程 多级分表 内存分制度的关键,在于进程空间和物的对应关系。操作系统把对应关系记录在分表(page table)中。 这种对应关系让上层的抽象内存和下层的物内存分离,从而让Linux能灵活地进行内存。由于每个进程会有一套虚拟内存地址,那么每个进程都会有一个分表。为了保证查询速度,分表也会保存在内存中。 最新Linux系统中的分表多达3层,的内存地址也比本章介绍的长很多。不过,多层分表的基本原都是相同。 综上,我们了解了内存以为单位的方式。

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