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DevOps 不等于 CI,更不等于 CI CD

我们觉得这只是实现DevOps一部分,但不等于DevOps。 一、CI 不等于DevOps CI持续集成是编码、构建过程。容器云DevOps从CI起步,也是一个很好切入点。...但这仅仅是一个开发构建过程,都在开发端,是实现敏捷开发一种方式,研发过程自动化,这也是我们考虑采用容器云和DevOps一个因素。但仅有开发端敏捷还不等于DevOps。...二、CI /CD也不等于DevOps 现在我们也总是听到一天要上线多少次多少次。是一个应用吗?频繁上线是需求不明确还是代码质量不高?厂商在这里可能有点偷换概念。...借助相应工具链,来提升对业务需求响应能力和敏捷开发能力。 计划流程自动化,是从最初想法提出,或者反馈意见建议,有自动跟踪工具。经过可行性分析讨论,最后形成业务需求,安排开发计划。...镜像仓库中镜像需要实现镜像自动安全扫描,确保使用镜像是安全。 (三)部署发布 部署首先涉及到基础设施资源,资源供给实现自动化。不同应用可能对资源要求不一样。

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0.1+0.2竟然不等于0.3?!

大家好,欢迎来到编程教室~ Python 里有一个大“bug”,0.1+0.2==0.3 结果竟然是 False: 这个现象原因在于:计算机底层是以二进制来存储数据,但像0.1、0.2、0.3这样小数...所以这是计算机表示小数时精度有限而造成,几乎所有的小数都存在微小误差。 这种误差非常小,在日常使用中几乎没有影响,所以平常不会特别引入注意。...当两个数差小于这个误差范围时,就近似地认为他们是相等。 而对于金融、科研等精度要求比较高领域,可以使用自带decimal模块来准确控制精度。...不过这里额外提醒一下,在初始化Decimal类型对象时需要以字符串作为参数,不然用浮点数的话,得到数值依然是带有误差。...关于计算机中小数运算误差,你还遇过什么样情况?欢迎在留言区讨论。

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“大数据”还不等于“大智慧”

“但是,”她马上又强调,“更多情况下,我们是没有办法直接获得想要答案。你可以从诸多可能行为中选择一个或者什么都不做,具体情况具体分析,这才是我们所面临真实情况。”   贝克一语中。...出发点固然是好,但问题在于即使是最聪明的人开发出了最复杂算法,对于复杂问题仍然没有最直接答案。无论多么复杂算法,也无法做到全盘考虑,对于难以衡量特定因素更加束手无策。...纯数据分析追随者会告诉你一切都可以量化,也许他们说没错。但是我也的确看到过很多水平相当选手,在几乎相同条件下,他们表现是有差距,尽管从数据分析上来看他们表现应该很接近。   ...我不能说她预想是错误,然而就目前看来,采集和处理数据能力远远超过了对这些数据理解能力。...除非我们能从中找到一个折中办法或者机器技术能有大幅度提升,否则我们仍将面临一个智慧鸿沟,需要时间和技术进步来慢慢填补。   见比特网:“大数据”还不等于“大智慧”

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扁平化不等于组织效率

扁平化概念一经提出,就立刻得到了众多饱受科层制弊病折磨公司欢迎,扁平化在一夜之间成为了医治“等级森严、信息不畅、组织刚性、反应迟缓”等所有这些痼疾灵丹妙药。...扁平化提出原因,恰恰是组织沿着专业分工、科层制方向发展到极致,组织形成了高耸金字塔结构;于是组织出现了严重信息传递缓慢、反应迟缓问题。...组织内信息流动方式将从单一上下级之间线性方式转变为多方向横纵混合方式,员工拥有更多信息沟通渠道和自由,打破了经典管理理论中法约尔对信息沟通方式限定。...整个企业都是围绕他个人展开,这完全符合爱迪斯对初创企业判断。 而且可以肯定是,目前规模或者说地产项目运作数量是这家企业极限,或者说是这个企业老板极限。...只要企业要扩大规模,那么接下来不是简单摊煎饼式扩大规模,而是要建立真正组织。 2、成因 这家企业目前状况成因看似主要是这家企业老板思维方式:他更愿意控制,并从中获得成就感。

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AI时代:匿名不等于隐私保护

互联网行业搜集信息标准答案:一、收集用户信息是必要,这样有助于改善产品或服务。二、我们是匿名收集用户信息,并不保存任何用户身份信息。...最经典案例莫过于,Netflix 曾放出“经过匿名处理”上亿条电影评分数据,“仅仅保留了每个用户对电影评分和评分时间戳”,希望通过竞赛形式,找到更好影片推荐算法。...但是 2009年,德州大学两位研究人员,通过这些匿名数据与公开IMDB数据做对比,成功将匿名数据与具体用户对应了起来。Netflix 不得不取消了,这项原计划每年举行竞赛。...这样匿名还有的玩?必将寿终正寝啊! 这不,拯救AI时代隐私保护高手出场,“差分隐私”通过苹果高调亮相!其实差分隐私不是苹果首创,因为学者们已经就这个概念进行了多年研究。...即便有些学者认为这项技术前景可期,还没有成熟到大规模商用时候。但差分隐私引入仍将会为我们带来更好体验,让更多的人摆脱匿名“欺骗”。

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译文|数据不等于智能:预测分析在企业中应用!

但是,令一些高管大吃一惊是,数据本身是不能解决公司业务问题;如果你不具备从数据中提取智能信息能力,一旦你遇到实际业务问题(诸如:需要改善供应链流程、微调促销活动方案、制定结束交易时间点等)时,你所收集每一字节数据信息都是没有任何价值...数据仿佛成为企业“甜蜜烦恼”,数据处理好,企业就能从中得到巨大价值;处理不好,数据反而成为企业累赘。...智能——当你面对你所收集方方面面的数据时候,你从中发现了彼此之间关系,了解到有价值信息,最终能够从中描绘出业务机遇及挑战蓝图,这就是智能;例如,你发现一位浏览你网站游客,而这位游客所在公司正是贵司销售团队所关注对手...例如,根据你之前搜集网页浏览者数据信息,你判断出你目标客户正处在一个购买欲望强烈时刻并有可能完成购买交易,那么贵司据此做出低成本精准推销活动将会增加公司销售额,这就是洞察层面。...为了在一个“更聪明”市场竞争,企业需要关心内部和外部数据作为出发点;从这里开始,能够从表面看起来不相关数据中提取价值信息能力将会帮助你创造得到可行、高回报洞察力所需智能水平。

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醒醒吧,面试真的不等于刷题

---- 包子培训在过去三年里,一直反复不断收到同学们邮件和微信,“我 Leetcode 都刷了两三遍了,还是没有 Offer 啊”; “我面试时候一轮做了四道题目,怎么还是被拒了”;“我除了刷...看得包子君心酸啊,本应该是如花似玉,风花雪月,激情澎湃年纪,被刷题折磨翻来覆去,你才刷了三遍?...基本 problem solving 能力是基础,基本功,就像你打篮球必须要会运球一样。所以基本算法是要掌握,这个没有任何人能帮助你。...那些 Hard 题目,或者一些比较复杂教科书里数据结构,知道当然更好,会丰富自己知识,更加有自信,不知道也不要紧,基本不会特别影响你面试,因为很多面试官也不知道,而且大家都清楚,除非是一些特别工种...如果你觉得你准备挺好了,Leetcode 中等题目都难不倒你了,你可以试试包子模拟面试,会帮你抓出你自己看不到问题,问问参加过同学或者朋友是怎么样一种体验就可以了,包子君不多说了,有问题随时联系我们

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1.10乘100为什么不等于110

事情起因 要从今天微信支付调试说起,众所周知微信支付接口,要求传入金额数值是按分为单位,所以都必须是大于0整数。   ...所以我们一般业务实际金额都要做乘以100处理,例如某大妈刚在市场买了1.10元菜,她摸了摸口袋,看了一眼诚实憨厚大叔,已经麻利地帮她打包好菜,实在不忍心说出自己今天忘记带钱包。   ...“参数错误:你输入金额格式不正确”,看着手机弹出提示弹窗,大妈狠狠咬了牙,又重复了一遍上述支付动作,“参数错误:你输入金额格式不正确”。...问题剖释   空中传来旁白君声音,它解析道:   没错,这为大妈所使用程序,其实就是某知名博文《1.10乘100为什么不等于110》博主还未调试完之前写代码。   ...他就是这样把金额1.10乘100然后传过去微信支付接口,他是那样信心满满,因为他之前含着泪用自己微信零钱支付测试都是那样一条条地测试成功。

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0.1+0.2为什么不等于0.3

知道结果,肯定不是0.3 请看下图: 可原因就不太清楚了,本文就来讨论下 原因: 在于在JS中采用IEEE 754双精度标准,计算机内部存储数据编码时候,0.1在计算机内部根本就不是精确0.1...当代码被编译或解释后,0.1已经被四舍五入成一个与之很接近计算机内部数字,以至于计算还没开始,一个很小舍入错误就已经产生了。 这也就是 0.1 + 0.2 不等于0.3 原因。...二进制能精确地表示位数有限且分母是2倍数小数。 比如0.5,0.5在计算机内部就没有舍入误差。...所以0.5 + 0.5 === 1 有时两个近似值进行计算时候,得到值是在JS近似范围内,于是就可以得到正确答案。至于哪些值计算后能得到正确结果,哪些不能,我们也不需要去记。...如何避免这样问题? 最好方法就是我们想办法规避掉这类小数计算时精度问题就好了,那么最常用方法就是将浮点数转化成整数计算。因为整数都是可以精确表示

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区块链“善”与“恶”:炒币不等于区块链

“金融资源是一种特殊公共资源,由于人私心和信息不对称关系,政府、金融机构都倾向于滥用公共资源。滥用公共资源(特别是滥用金融资源)最严重后果就是通货膨胀、一堆烂帐、债转股还有去年股灾。...最早数字货币源于1982年David Chaum提出一种具备匿名性、不可追踪性电子现金系统,但查姆范式下电子现金数据库具有无限膨胀问题。...虽然大部分早期不关注加密货币资本并不愿意承认早期进入加密货币市场资本收益,但是这样优势是确实存在,如比特大陆等矿池巨头。...在比特币出现早期阶段,矿工们当时使用普通显卡来完成加密货币挖矿计算过程。但之后,比特大陆销售专用芯片将这个过程变得专业化,采矿速度较传统显卡高出了50倍。...它是一家基于区块链技术初创公司,能帮你将身份信息存储到区块链中,这样,你就能在需要时候证明你身份。Shocard想用一种更安全更实用识别过程来取代繁琐银行和信用卡识别程序。

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为什么0.1+0.2不等于0.3?

打开你 Python,输入「0.1+0.2=」,结果是多少?0.30000000000000004 对不对?为什么结果不是 0.3?本文作者给出了详细解释。...但是,在光怪陆离计算世界中,运算方式却大相径庭。 我最近开始用 JavaScript 进行编码,在阅读数据类型时,我注意到 0.1 + 0.2 不等于 0.3 奇怪行为。...例如,0.0005606 用科学计数法标准化写法为: ? Significant 是指不包含零有效数字,base 表示所使用进制——此处为十进制(10)。...第一步是将十进制 0.1 转换为二进制 0.1。首先将 0.1 乘以 2,然后将小数点前数字分离出来,得到其相应二进制数。 ? 重复此操作至 64 位。...这里,11 代表我们要使用 64 位表示指数位数,-4 代表科学计数中指数。 所以最终数字 0.1 表示形式是: ? 同理,0.2 表示为: ? 将两个数相加,得到: ?

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拼多多不等于电商版Facebook

用好巨头资源,实现规模超高速增长,正是拼多多、趣店们快速壮大不二法宝,不过这暗藏危机:成也巨头,败也巨头,万一巨头不再大力支持,无异于釜底抽薪。...京东与美丽联合成立合资公司上线微选平台,是用好社交流量机会。 然而, 拼团模式只是一种营销模式,而不是电商根本不同。电商如今竞争早已不是人找货还是货找人模式之别,而是体验之差。...在消费升级大环境下,对价格敏感消费者会越来越少,对商品品质和购物体验要求会越来越高,不论是国外Amazon还是国内京东、天猫、淘宝、苏宁,这么多年在做,都是强化用户购物体验,特别是物流、售后...围绕价格战争越来越少了,双11和618已从过去纯折扣变为今天购物狂欢节。 ? 前几天天猫CEO张勇在接受《中国企业家》采访也谈到了这样趋势: “便宜当然每个人都喜欢,甚至是最大用户价值。...购物体验完善是拼多多需要努力地方,包括但不限于物流、售后、场景、品质、技术等等,都有改进空间。电商平台基础是信任体系,这需要交易数据日积月累,需要平台管理手段日益精进,拼多多同样要继续积累。

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编排不等于用例:不属于编排Top3

那些正在采用传统应用程序和系统组织需要接受多种形式云,即采用新运营、交付和消费模式IT资源。愿意接受这一改变公司能够成功使公司转型,并利用云模型带来巨大收益。...有些是非常强大,广泛被采用,这些概念和编排之间主要区别在于描述一个端到端“服务意图”能力,其中包括几十个元件,跨越多个技术或“控制域”,这些内容需要自主操作,包括完整生命周期管理。...但是,在现实世界中,我们仍然在使用不是云原生IT系统。编排平台必须能够使用应用程序、服务或组织所需任何类型资源或基础设施。换句话说,编排器角色是在各种不同环境中编排服务意图。...如果你正在处理是同质、单一云环境,你可能不需要编排器。 编排不是用例、垂直或市场 对于哪种类型组织或垂直行业最适用编排平台,很多人常常存在误解。有人说是NFV和SDN电信业务。...模型驱动或基于意图编排系统通过使用完全抽象语言来描述编排服务,使模型向前推进了一步。这个抽象层是使编排真正强大最基本功能之一。

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