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服务注册发现模型 [img.png] namespace:环境隔离、租户隔离;不同namespace服务无法相互发现 group:业务隔离;解决不同业务下serviceName相同问题;可获取默认或指定...group实例 cluster:集群隔离;可定制化路由偏好;可获取全部或指定集群实例 临时实例 临时实例:靠client心跳或连接保活,当不存活时,直接下线实例;适用于主动注册服务,特别适合K8S下...ip漂移场景 永久实例:注册后不用保活,靠服务端健康检查来判断实例是否健康,不健康实例也不用下线;适用于ip不常变化场景 在Nacos中他们主要区别如下: emphemral true...consumer:$[service_name]:${version}:${group}为服务名 路由模式 客户端路由模式 客户端(SDK)根据service,指定部分或全部group、cluster获取相应实例...支持Nacos数据同步至MCP Server [img9.png] 优缺点分析 优点: AP模式,扩展性、多数据中心支持友好 服务发现模型设计支持逻辑上namespace、group、cluster等隔离

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计算π

圆周率π是一个无理数,没有任何一个精确公式能够计算π,π计算只能采用近似算法。国际公认采用蒙特卡洛方法计算。蒙特卡洛(Monte Carlo)方法,又称随机抽样或统计试验方法。...当所求解问题是某种事件出现概率,或某随机变量期望时,可以通过某种“试验”方法求解。简单说,蒙特卡洛是利用随机试验求解问题方法。 首先构造一个单位正方形 和 1/4圆。...随机向单位正方形和圆结构抛洒大量点,对于每个点,可能在圆或者圆外,当随机抛点数量达到一定程度,圆点将构成圆面积,全部抛点将构成矩形面积。圆点数除以圆外点数就是面积之比,即π/4。...随机点数量越大,得到π越精确。 ? 由于DARTS点数量较少,π不是很精确。通过增加DARTS数量继续试验,同时,运行时间也逐渐增加。 ? ?...蒙特卡洛方法提供了一个利用计算机中随机数和随机试验解决现实中无法通过公式求解问题思路。它广泛应用在金融工程学,宏观经济学,计算物理学(如粒子输运计算、量子热力学计算、空气动力学计算)等领域。

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MySQL 5.6 5.7 排序区别

MySQL 5.7 对比 5.6 有很多变化。一个常见需求:按条件分组后,取出每组中某字段最大那条记录。其实就是排序问题,我做法是:子查询先进行倒序排序,外层查询分组。...但是,主要是在 GROUP BY 中 未命名每个非分组列中所有对于每个是相同,这是有用。服务器可以自由选择每个任何,因此除非它们相同,所选择是 不确定。...此外,通过添加 ORDER BY 子句不会影响来自每个选择。结果集排序发生在选择后,ORDER BY 不影响 服务选择每个哪些。...严格模式下,无默认 NOT NULL 字段在插入数据时必须指定。 非严格模式下,若不插入数据会存储字段类型默认。 严格模式下,报错。...References MySQL 排序取最大 | mysqlwyett sql - MySQL Group By and Order By; - Stack Overflow MySQL5.7 中

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领域前沿,基于忆阻器计算----浅析忆阻存计算

一.概念浅析 1.存计算计算(In-Memory Computing,简称 IMC)是一种将数据处理和存储紧密结合在一起计算方式。...通过电压脉冲来调制可编程区多晶 态和非晶态相对比例,可以实现相变效应忆阻器 多级阻态。...三.基于忆阻器计算原理 1. 利用二忆阻器布尔计算 忆阻器可以通过互连线直接访问和反复编程,这便于实现基于忆阻器布尔运算。...总电流Ii是电导矩阵与电压向量乘积结果 ,从存计算角度来说 ,模拟型交叉阵列完成乘法-加法过程只需要一步 ,自然地可以实现矩阵向量乘硬件加速。...北京大学康晋锋研究利用忆阻器件开发并演示了存计算硬件处理系统 MemComp,该系统可以学习通用逻辑运算且重复利用,极大地减小了功耗,提升了运算速度。

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窥探向量乘矩阵计算原理—基于向量乘矩阵计算

原文:窥探向量乘矩阵计算原理—基于向量乘矩阵计算-CSDN博客CSDN-一见已难忘在当今计算领域中,存计算技术凭借其出色向量乘矩阵操作效能引起了广泛关注。...窥探向量乘矩阵计算原理生动地展示了基于向量乘矩阵计算最基本单元。这一单元通过基尔霍夫定律,在仅一个读操作延迟完整执行一次向量乘矩阵操作。...PipeLayer巧妙地使得反向传播阶段误差传递和权计算并行进行,从而提高了存计算训练神经网络计算效率。...PCM+CMOS:IBM前瞻之举 IBMPCM+CMOS存计算方法,将存储单元与计算结合,实现了全连接神经网络前向传播、反向传播和权计算。...其独特结构中使用PCM单元存储权高位,而电容器单元存储权低位,巧妙地平衡了计算稳定性和存储寿命。该方法为存计算提供了一种前瞻性解决方案。

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统计| p计算

p计算,R语言和python实现 今天来说说频率中假设检验要依赖评估指标:p,对,你也许很清楚知道它表达意思,但是它是怎么算得呢?不知道你是否知道呢?...这次将介绍几种分布计算p方法(套路)。 这里以两样本均值假设检验为例来说明。...要介绍分布有: 正态分布 t分布 设两样本分别为XX和YY,基于中心极限定理,无论XX和YY属于什么分布,只要样本量足够大,它们均值服从正态分布。.../67640775 p是说在原假设成立条件下,原假设发生概率,若是p小于0.05,发生概率小于0.05时,认为是小概率发生了,即是差异性显著,拒绝原假设。...公式: 双边假设p: p=P(z<−|x¯−y¯S2xn+S2ym−−−−−−−√|) p = P( z < -| \frac{ \overline{x} - \overline{y

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hashMap 计算hash

1.获得key对象hashcode 首先调用key对象hashcode() 方法,获得keyhashcode 2.根据hashcode计算出hash(要求在[0,数组长度-1]区间)...hashcode是一个整数,我们需要将它转化成[0,数组长度-1]范围,我们要求转化后hash尽量均匀地分布在[0,数组长度-1]这个区间,减少“hash冲突” 1.一种极端简单和低下算法是...: hash-hashcode/hashcode; 也就是说,hash总是1,意味着,键值对对象都会存储到数组索引1位置,这样就形成了一个非常长链表,相当于没存储一个对象都会发生“hash冲突”,...2.一种简单和常用算法是(相除取余算法) hash=hashcode%数组长度 这种算法可以让hash均匀分布在[0,数组长度-1]区间,但是,这种算法由于使用了“除法”,效率低下,jdk后来改进了算法...,首先约定数组长度必须为2整数幂,这样采用位运算即可实现取余效果:hash=hashcode&(数组长度-1)。

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单细胞样品不同亚群比例差异火山图展现

到目前为止,单细胞转录费用仍然是居高不下,所以绝大部分情况下大家做两个分组,每个也就是三五个样品而已。...这样的话两个分组之间不同单细胞亚群比例差异其实往往是需要最后使用流式细胞等价格相对低廉实验技术去扩大样品队列去验证一下。...而不同单细胞样品不同亚群比例差异,前面我们介绍过:展示细胞比例变化之balloonplot和马赛克图,以及 展示细胞比例变化之桑基图,但它们通常并没有分组比较。...首先,仍然是经典降维聚类分群和标记基因对亚群进行命名,如下所示: 经典降维聚类分群 这些基因大家基本上都是可以背诵下来了,然后,可以根据样品分组拆开看单细胞亚群比例差异: 单细胞亚群比例差异...但是肉眼看不清楚其它并不很明显细胞亚群,所以有了右边火山图展现两个分组单细胞亚群比例变化。 下面我们来演示一下这样火山图如何绘制,其实最重要反而是数据如何获得!

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Opencv图像处理:如何判断图片里某个颜色比例

将图片加载进来 int num = 0;//记录颜色像素点 float rate;//要计算百分率 //遍历图片每一个像素点 for(int i = 0; i < image.rows...*/ int Widget::qimage_color_Find(QImage qimage) { int num = 0;//记录颜色像素点 float rate;//要计算百分率 quint8...,对应类别加1. 3)读取完图片后计算每一类比例....rgb,我将它们作为我判断条件 如不你不知道可以在网上查找自己想查看比例rgb或者范围 ''' if mat[i][j][0]==0 and mat[i][j][1]==0 and mat[i]..."A2:%s"%A2) plt.plot(per) plt.ylabel('the percentage of road') plt.show() 以上这篇Opencv图像处理:如何判断图片里某个颜色比例就是小编分享给大家全部内容了

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【直播】我基因76:用krona对血液全基因比例可视化

关于我前面我说到NGS测序血液里面的菌问题,总共8.9亿reads里面是有部分(850万)无法比对上,850万里面只有不到10万比对到了微生物,说明我基因组里面的微生物序列实在是太少了。...其实我用软件和数据库就是基于kmer,所以Tong Liu解释我很认同。 liang博士 血液中有大量细菌即菌血症,是很严重感染。...但是血液中有少量细菌很正常,本来免疫系统吞噬清除和微量感染就是一个平衡,准无菌水平而已。reads只占这么少部分正常。...湿方面:多数是污染,气溶胶之类污染还是不能完全避免。还有就是毕竟不是每个人都是“标准基因”。 干方面:也有极少量是随机匹配上。还有就是比对软件也有各自局限,其实哪有绝对标准答案。...其实比较主流是用krona这个可视化js插件来把这个层级表格展现出来,如下: 圈圈从到外依次是,界门纲目科属种,一般来说看最外层各个菌种占比即可。 ?

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计算:释放潜能黑科技

什么是存计算? 存计算技术是一种新型计算架构,它将存储器和计算单元融合在一起,以实现高效数据处理。存计算技术优势在于能够消除数据搬运延迟和功耗,从而提高计算效率和能效比。...目前,存计算技术正处于从学术到工业产品落地关键时期,随着技术不断进步和应用场景不断催生,预计存计算技术将成为AI计算领域主要架构。...正在研究存计算公司 存计算技术是一种新型计算架构,它将存储器和计算单元融合在一起,以实现高效数据处理。存计算技术应用场景包括物联网、深度学习、大数据分析等领域....Intel: 提供用于计算系统制造商处理器,以及制造主板芯片、网络接口控制器和集成电路、闪存、图形芯片、嵌入式处理器等。 Microsoft: 提供用于深度学习和大数据分析计算技术。...存计算未来 存计算作为一种颠覆性计算方式,将在未来发挥越来越重要作用。

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python基本统计计算

前言: 在数据科学和分析领域,了解数据基本统计是至关重要。Python这个强大而灵活编程语言为我们提供了丰富工具和库,使得计算数据基本统计变得异常简便。...无论是均值、中位数、标准差还是其他重要统计指标,Python都能够以清晰而高效方式满足我们需求。 本文将深入探讨如何使用Python计算数据集基本统计,从而更好地理解和分析数据。...中位数对于数据集中存在极端(离群)时更为稳健,因为它不受异常值影响。在Python中,可以使用NumPy库median函数来计算中位数。...例如,如果方差较高,可能需要更仔细地研究销售波动原因,并制定相应销售策略。 结尾: 通过本文,我们深入了解了Python如何简化基本统计计算过程。...随着数据科学和分析领域不断发展,掌握Python基本统计计算将为你打开更多机会。无论是在业务决策中提供支持还是在研究中取得突破,这些基础统计计算技能都是你成功关键。

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Stringtie 计算转录 Raw Counts

Stringtie 自带一个脚本prepDE.py用于计算转录 Raw Counts,用法如下: Usage: prepDE.py [options] Generates two CSV files...第 1 列,样本名称 第 2 列,Stringtie 生成 GTF 文件,要求运行 stringtie 时候加-e参数 准备好后,运行: $ prepDE.py -i all_gtf -v 不料却报以下错误...in geneDict.setdefault(geneIDs[i],{}) #gene_id KeyError: 'ENST00000496112' 检查prepDE.py源代码无果...,正一筹莫展时,突然想到输入prepDE.py按Tab键代码补全时,还显示有一个prepDE.py3文件存在,于是抱着试试看心态,运行: $ prepDE.py3 -i all_gtf -v 没报错...今天遇到这个坑是由于程序版本造成,换 Python3 版本程序prepDE.py3就好了。

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