本文接着上文的内容,主要解答上文留下的疑问:既然不能使用InetAddress#getLocalHost()直接去获取到本机的IP地址,那么如何破呢?
net stop messenger 停止信使服务,也可以在面板-服务修改
网络命令 ping 进行网络连接测试、名称解析 ftp 文件传输 net 网络命令集及用户管理 telnet 远程登陆 ipconfig显示、修改TCP/IP设置 msg 给用户发送消息 arp 显示、修改局域网的IP地址-物理地址映射列表 ping 1.Ping命令的语法格式 ping命令看似小小的一个工具,但它带有许多参数,要完全掌握它的使用方法还真不容易,要达到熟练使用则更是难下加难,但不管怎样我们还得来看看它的真面目,首先我们还是从最基本的命令格式入手吧! ping命令的完整格式如下:
在前边所有涉及启动app的时候有这样一行代码driver = webdriver.Remote('http://127.0.0.1:4723/wd/hub', desired_caps),很多小伙伴们和同学们不知道这个ip和端口哪里来的,我觉得有必要给小伙伴解释一下,于是宏哥决定写一篇关于这个appium的服务器ip文章! 来给大家答答疑,解解惑!这样就不会问一些比较幼稚的问题,让别人看了笑话,笑掉大牙了。eg:宏哥,宏哥,宏哥,那个我在测试服务器搭建测试环境,我是不是就只能在测试服务器上调试代码,然后进行测试了。那这样我还的搭建一套别写脚本的环境。。。。等等的傻白寡的问题,Remote 我们先给他相一相面,就知道它的意思是:远程。那么我们是不是把那个IP地址修改成测试服务器的IP,一切问题是不是就迎刃而解了。
1.最基本,最常用的,测试物理网络的 ping 192.168.10.88 -t ,参数-t是等待用户去中断测试
最近在做类似面对面通信,需要一台手机作为AP端开启热点,另一台手机作为STA端连接热点,然后AP端告诉STA端它的IP地址,进行socket通信。 手机在联网时,就会被分配一个IP地址,它在开启热点时,它本身作为一个“路由器”也会生成一个IP地址,我们需要的就是后面这个IP地址,目前论坛上关于手机IP地址的帖子都是获取手机被分配的IP地址。我在解决这个问题时参考了蓝牙的配置IP地址,函数是configureBtIface(),在/frameworks/base/services/core/java/com/android/server/connectivity/tethering/TetherInterfaceStateMachine.java里。可以看到它也是先获取然后配置,参考这个,我写了获取热点IP地址的函数。
腾讯云消息队列(Cloud Message Queue,CMQ)是一种分布式消息队列服务,它能够提供可靠的基于消息的异步通信机制,能够将分布式部署的不同应用(或同一应用的不同组件)之间的收发消息,存储在可靠有效的 CMQ 队列中,防止消息丢失。CMQ 支持多进程同时读写,收发互不干扰,无需各应用或组件始终处于运行状态。
朋友公司Mysql连接池用的BoneCP,应用程序访问Mysql以域名方式,配置如下:
java发送组播或广播包并不复杂网上有很多文章,比如下面的两篇: 《Java实现组播(multicast)简单例子》 《Java 网络编程案例:使用 MulticastSocket 实现多点广播》 这些例子都大同小异,拿来就可以用,我刚开始使用组播/广播时就是这样抄个例子,编译,运行,收到消息—完美
Ldirectord是个服务用于实现后方真实的服务器的健康状态探测,其配置文件中定义虚拟服务规则、探测页面、哪种服务,当后方的服务器失效,在节点上的虚拟服务规则将会失效。
本文由朱益盛、杨晖、傅啸分享,来自IBM Developer社区,原题“使用 Java 开发兼容 IPv6 的网络应用程序”,本次收录时有改动。
文章目录 Socket Acceptor Socket #pragma once #include "nocopyable.hpp" class InetAddress; //封装sockfd class Socket:public nocpoyable{ public: explicit Socket(int sockfd) :sockfd_(sockfd) {} ~Socket(); int fd(){ return sockfd_;}
在使用k8s 中,难免有一些实例需要添加hosts绑定,最土的办法就是把这个hosts写在dockfile里。但是这样稍显麻烦,其实k8s本身就可以实现这样的功能。
文章目录 nocopyable Logger Timestamp InetAddr nocopyable //以前的那种是语言级别的,这个是编译器级别的 #pragma once /* 原理: 派生类的拷贝构造和赋值,肯定要先调用基类的拷贝构造跟赋值 采用这种方式,可以让派生类直接无法拷贝构造跟赋值 为什么不在子类里面自己delete呢? 优雅呗哈哈哈 */ //作为一个没有拷贝构造函数的基类 class nocpoyable{ public: nocpoyable(const nocpo
1.在/tmp/目录下创建test.txt文件,内容为:Hello,World!,用一个命令写出来。 答: echo "Hello,World!" > /tmp/test.txt
Tomcat作为Web应用的服务器,目前绝大多数公司都是用其作为应用服务器的,应用服务器的执行效率会影响系统执行,这里会讲Tomcat怎样进行配置能提高处理性能。另外必须提到对应的JVM参数的优化的一些经验。
一,需要申请公司的微信公众号,以及商户号。然后在商户号中关联微信公众APPID。在商户平台添加扫码支付功能。
-Dsun.net.client.defaultConnectTimeout=60000
shading-jdbc 4.1.1 + tk.mybatis + pagehelper 1.3.x + spring boot 2.x 是一个很常用的组合,但在使用过程中可能会遇到一些小问题,记录于此:
准备讲解了,这里就直接放代码吧。 #pragma once #include "EventLoop.hpp" #include "Accept.hpp" #include "EventLoopThreadPool.hpp" #include "InetAddr.hpp" #include "nocopyable.hpp" #include "callback.hpp" #include <string> #include <functional> #include <atomic> #include <
· 首先安装JDK # tar xf jdk-7u75-linux-x64.tar.gz -C /usr/local/ # vim /etc/profile.d/jdk.sh JAVA_HOME=/usr/local/jdk1.7.0_75 JAVA_BIN=/usr/local/jdk1.7.0_75/bin PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar JAVA_OPTS="-Dj
1、Tomcat的缺省端口是多少?怎么修改? 答:缺省端口是8080,若要修改,可以进入Tomcat的安装目录下找到conf目录下的server.xml文件,找到该文件中的Connector字段中的port。 2、Tomcat有哪几种connector运行模式(服务的请求方式)? 答:三种。修改它的运行模式需要在主配置文件中找到connector字段中的protocol进行修改
系统选择 关于最基础的底层镜像, 通常大多数我们只有三种选择: Alpine、Debian、CentOS; 这三者中对于运维最熟悉的一般为 CentOS, 但是很不幸的是 CentOS 后续已经不存在稳定版, 关于它的稳定性问题一直是个谜一样的问题; 这是一个仁者见仁智者见智的问题, 我个人习惯是能不用我绝对不用😆。 排除掉 CentOS 我们只讨论是 Alpine 还是 Debian; 从镜像体积角度考虑无疑 Alpine 完胜, 但是 Alpine 采用的是 musl 的 C 库, 在某些深度依赖 g
作者:bleem 来源:https://mritd.com/2022/11/08/java-containerization-guide/ 系统选择 关于最基础的底层镜像, 通常大多数我们只有三种选择: Alpine、Debian、CentOS; 这三者中对于运维最熟悉的一般为 CentOS, 但是很不幸的是 CentOS 后续已经不存在稳定版, 关于它的稳定性问题一直是个谜一样的问题; 这是一个仁者见仁智者见智的问题, 我个人习惯是能不用我绝对不用 😆。 排除掉 CentOS 我们只讨论是 Alpin
在上一篇文章《驱动开发:内核封装WSK网络通信接口》中,LyShark已经带大家看过了如何通过WSK接口实现套接字通信,但WSK实现的通信是内核与内核模块之间的,而如果需要内核与应用层之间通信则使用TDK会更好一些因为它更接近应用层,本章将使用TDK实现,TDI全称传输驱动接口,其主要负责连接Socket和协议驱动,用于实现访问传输层的功能,该接口比NDIS更接近于应用层,在早期Win系统中常用于实现过滤防火墙,同样经过封装后也可实现通信功能,本章将运用TDI接口实现驱动与应用层之间传输字符串,结构体,多线程收发等技术。
在当今数字时代,连接变得更加重要。它跨越地理距离,促进协作,并在全球范围内实现思想交流。互联网的出现彻底改变了我们相互连接和分享信息的方式。在众多可用的工具和平台中,.icu域名凭借其强大的连接性成为一个突出的催化剂。在本博文中,我们将探讨连接的重要性以及.icu域名在连接人与思想方面发挥的关键作用。
最近VScode坏了,莫名其妙连不上虚拟机了,很难受。 已经判定不是Linux的问题,因为用cmd可以远程连接上。 所以这份就用VS先顶一下了,报了一堆的错也看不清楚。
CONNECT 要求用隧道协议连接代理。 这个方法要求在与代理服务器通信的时候建立隧道,并实现用隧道协议进行TCP通信。 主要使用SSL和TLS协议把通信内容加密后经网络隧道传输。
文章目录 1、应用层概述 2、网络应用模型 2.1 C/S模型 2.2 P2P模型 3、DNS系统 3.1 域名 3.2 域名服务器 3.3 域名解析过程 4、文件传输协议FTP 4.1 FTP工作原理 5、电子邮件 5.1 电子邮件系统的组成结构 5.2 SMTP协议 5.3 POP3协议、IMAP协议 6、万维网和HTTP协议 6.1 万维网概述 6.2 超文本传输协议HTTP
DNS 域名服务器把数据复制到几个域名服务器来保存,其中的一个是主域名服务器,其他的是辅助域名服务器
当我们在浏览器输入一个网址,然后按下回车,接下来浏览器显示了页面。网速好的话这之间可能就一秒,但在这一秒内到底发生了什么?
我们访问网站的时候会输入域名,而在真实网络中主机通信是通过 IP 地址进行通信的,DNS 服务器的作用就是将这域名字符串解析为对应的 IP 地址
Domain Fronting基于HTTPS通用规避技术,也被称为域前端网络攻击技术。这是一种用来隐藏Metasploit,Cobalt Strike等团队控制服务器流量,以此来一定程度绕过检查器或防火墙检测的技术,如Amazon ,Google,Akamai 等大型厂商会提供一些域前端技术服务。
HTTP即为超文本传输协议(HyperText Transfer Protocol)。
几年前Lawrence Alexander发表了一篇使用Google Analytics查找网页之间的关联的文章,去年,我也发布了一个关于如何使用Python自动挖掘信息,然后将其可视化的帖子,不幸的
每个对等端都同时兼备C/S应用的客户与服务器的特征,是一个服务器与客户的结合体,对等端之间直接通信。
应用层协议定义了应用进程间交换的报文类型、报文构成部分具体含义以及交换时序等内容,即语法、 语义和时序等协议三要素内容。
大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。一、什么是bonding Linux bonding 驱动提供了一个把多个网络接口设备捆绑为单个的网络接口设置来使用,用于网络负载均衡及网络冗余 二、bonding应用方向 1、网络负载均衡 对于bonding的网络负载均衡是我们在文件服务器中常用到的,比如把三块网卡,当做一块来用,解决一个IP地址,流量过大,服务器网络压力过大的问题。对于文件服务器来说,比如NFS或SAMBA文件服务器,没有任何一个管理员会把内部网的文件服务器的IP地址弄很多个来解决网络负载的问题。如果在内网中,文件服务器为了管理和应用上的方便,大多是用同一个IP地址。对于一个百M的本地网络来说,文件服务器在多 个用户同时使用的情况下,网络压力是极大的,特别是SAMABA和NFS服务器。为了解决同一个IP地址,突破流量的限制,毕竟网线和网卡对数据的吞吐量是有限制的。如果在有限的资源的情况下,实现网络负载均衡,最好的办法就是 bonding 2、网络冗余 对于服务器来说,网络设备的稳定也是比较重要的,特别是网卡。在生产型的系统中,网卡的可靠性就更为重要了。在生产型的系统中,大多通过硬件设备的冗余来提供服务器的可靠性和安全性,比如电源。bonding 也能为网卡提供冗余的支持。把多块网卡绑定到一个IP地址,当一块网卡发生物理性损坏的情况下,另一块网卡自动启用,并提供正常的服务,即:默认情况下只有一块网卡工作,其它网卡做备份 三、bonding实验环境及配置 1、实验环境 系统为:CentOS,使用2块网卡(em1、em2 ==> bond0)来实现bonding技术 2、bonding配置 第一步:先查看一下内核是否已经支持bonding 1)如果内核已经把bonding编译进内核,那么要做的就是加载该模块到当前内核;其次查看ifenslave该工具是否也已经编译 modprobe -l bond* 或者 modinfo bonding modprobe bonding lsmod | grep ‘bonding’ echo ‘modprobe bonding &> /dev/null’ >> /etc/rc.local(开机自动加载bonding模块到内核) which ifenslave 注意:默认内核安装完后就已经支持bonding模块了,无需要自己手动编译 2)如果bonding还没有编译进内核,那么要做的就是编译该模块到内核 (1)编译bonding tar -jxvf kernel-XXX.tar.gz cd kernel-XXX make menuconfig 选择 ” Network device support ” -> ” Bonding driver support “ make bzImage make modules && make modules_install make install (2)编译ifenslave工具 gcc -Wall -O -I kernel-XXX/include ifenslave.c -o ifenslave 第二步:主要有两种可选择(第1种:实现网络负载均衡,第2种:实现网络冗余) 例1:实现网络冗余(即:mod=1方式,使用em1与em2) (1)编辑虚拟网络接口配置文件(bond0),并指定网卡IP vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0 DEVICE=bond0 ONBOOT=yes BOOTPROTO=static IPADDR=192.168.0.254 BROADCAST=192.168.0.255 NETMASK=255.255.255.0 NETWORK=192.168.0.0 GATEWAY=192.168.0.1 USERCTL=no TYPE=Ethernet 注意:建议不要指定MAC地址 vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-em1 DEVICE=em1 BOOTPROTO=none ONBOOT=yes USERCTL=no MASTER=bond0 SLAVE=yes 注意:建议不要指定MAC地址 vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-em2 DEVICE=em2 BOOTPROTO=none ONBOOT=yes USERCTL=no MASTER=bond0 SLAVE=yes 注意:建议不要指定MAC地址 (2)编辑模块载入配置文
在使用Linux系统时,你可能会遇到wget命令中出现"Could not resolve host"错误的情况。这种错误通常表示系统无法解析主机名或域名,导致无法下载所需文件。本文将引用并参考howtouselinux.com上的文章,详细介绍如何解决这个问题,并提供实用的解决方法和示例。
这是一个老生常谈的话题,我今天还是想凭我自己的理解,用自己的话来捋一捋这个过程。
浏览器对并发请求的数目限制是针对域名的,即针对同一域名(包括二级域名)在同一时间支持的并发请求数量的限制。如果请求数目超出限制,则会阻塞。因此,网站中对一些静态资源,使用不同的一级域名,可以提升浏览器并行请求的数目,加速界面资源的获取速度。
性能优化一直是前端工作中十分重要的一环,都说从 10 到 1 容易,从 1 到 0 很难。而随着前端技术的飞速发展,没有什么技术或者法则是金科玉律一成不变的。 很佩服那些勇于挑战权威,推陈出新的勇者,是他们让我们的技术不断的变革更加的卓越。好像扯远了,本文主要想谈谈两个名词,域名发散和域名收敛。 域名发散 这个很好理解,前端er都知道,PC 时代为了突破浏览器的域名并发限制,遵循这样一条定律: · http 静态资源采用多个子域名 嗯,为什么要这样做呢,目的是充分利用现代浏览器的多线程并发下载能力。
很多站长在建站的时候,都要对域名进行解析,其实域名解析就是把域名绑定到主机上的过程,那么什么是域名解析?域名解析错误怎么解决呢?今天,小编就为大家介绍一下关于域名解析以及解决域名解析错误的一些方法。
问题产生原因: 如果更改为域名(例如未进行备案域名) 因域名无法直接访问, 模拟请求过程
本文介绍了vivo短视频用户访问体验优化的实践思路,并简单讲解了实践背后的几点原理。
image.png 最近有一个项目中用到了java api连接kafka的代码,原来测试的时候:bootstrap.servers这个值一直写的是ip,然后生产和消费数据都没有问题,但在预发测试的时候
在创建网站的时候,相信大家都接触过域名解析这个名词。那么域名解析是什么意思?又有着什么样的作用呢,首先我们要了解域名解析是什么样的作用之前,我们可以根据它们的工作原理来进行分析。域名解析在我们互联网的使用过程中是非常重要的,它能够将我们简化的域名与复杂的IP地址进行连接对应。
打开浏览器,在地址栏输入URL,回车,出现网站内容。这是我们几乎每天都在做的事,那这个过程中到底是什么原理呢?HTTP、TCP、DNS、IP这些耳熟能详的名词都在什么时候起着什么作用呢?在这里整体梳理一遍。
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