比特币源码分析--C++11和boost库的应用     我们先停下探索比特币源码的步伐,来分析一下C++11和boost库在比特币源码中的应用.比特币是一个纯C++编写的项目,用到了C++11和boost的许多特性,本文来总结一下相关特性的用法,或许将来的项目中可以使用到. 1 boost相关1.1 boost::bind    bind用于绑定参数到函数.函数指针.函数对象.成员函数上,返回一个函数对象.调用是需要引用<boost/bind.hpp>头文件. 以下是bind的几个例子: (…
前言 Context在android中的作用不言而喻,当我们访问当前应用的资源,启动一个新的activity的时候都需要提供Context,而这个Context到底是什么呢,这个问题好像很好回答又好像难以说清楚.从字面意思,Context的意思是“上下文”,或者也可以叫做环境.场景等,尽管如此,还是有点抽象.从类的继承来说,Context作为一个抽象的基类,它的实现子类有三种:Application.Activity和Service(估计这么说,暂时不管ContextWrapper等类),那么这…
本文结构 读写锁简介:介绍读写锁.读写锁的特性以及类定义信息 公平策略及Sync同步器:介绍读写锁提供的公平策略以及同步器源码分析 读锁:介绍读锁的一些常用操作和读锁的加锁.解锁的源码分析 写锁:介绍写锁的一些常用操作和写锁的加锁.解锁的源码分析 总结:总结全文,附读写锁全部源码理解 读写锁简介 在之前的文章提到了可重入锁,这是一种排他锁,核心原理是同一时间只允许一个线程访问.除了排他锁还有一种共享锁,这种锁在同一时间支持多线程同时访问, 将排他锁和共享锁进行组合便有了读写锁.读写锁维护了一组锁…
在上面一篇分析ThreadExecutedPool的文章中我们看到线程池实现源码中大量使用了ReentrantLock锁,那么ReentrantLock锁的优势是什么?它又是怎么实现的呢? ReentrantLock又名可重入锁,为什么称之为可重入锁呢?简单来说因为它允许一个线程多次取获得该锁,不过多次获取该锁之后,也需要执行同样次数的释放锁操作,否则该锁将被当前线程一直持有,导致其它线程无法获取.需要注意的是,释放锁的操作需要我们用代码来控制,它并不会自动取释放锁.在ReentrantLock…
1. ByteArrayInputStream 定义 继承了InputStream,数据源是内置的byte数组buf,那read ()方法的使命(读取一个个字节出来),在ByteArrayInputStream就是简单的通过定向的取buf元素实现的 核心源码理解 源码: public ByteArrayInputStream(byte buf[], int offset, int length) { this.buf = buf; this.pos = offset; this.count =…
1. InputStream 定义 字节输入流,是一个抽象类,核心是通过read()方法,从数据源中读取一个个字节出来,另有skip,mark功能 核心源码理解 源码: public abstract int read() throws IOException; 理解: 1. 抽象方法,必须由子类实现:从什么地方读?数据源来自哪里?这个是由子类提供的,如FileInputStream是从文件中读,ByteArrayInputStream是从byte数组中读... 2. 每次读取都只会读取一个字节…
前段时间导读了ranch的源码,具体见ranch 源码分析(一), 现在整理了下ranch框架下经典应用cowboy. 源码地方:https://github.com/ninenines/cowboy(目前使用的是cowboy-1.0.4版本) 还是找其中最简单的例子来入手,那就选这个static_world吧~~ 首先我们来看static_world_app.erl [root@erlang004 src]# cat static_world_app.erl %% Feel free to u…
<深入理解Spark:核心思想与源码分析>一书前言的内容请看链接<深入理解SPARK:核心思想与源码分析>一书正式出版上市 <深入理解Spark:核心思想与源码分析>一书第一章的内容请看链接<第1章 环境准备> 本文主要展示本书的第2章内容: Spark设计理念与基本架构 “若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉?” ——<庄子·逍遥游> n  本章导读: 上一章,介绍了Spark环境的搭建,为方便读者学习Spark做好准备.本章…
1.简介 本篇文章是 AOP 源码分析系列文章的最后一篇文章,在前面的两篇文章中,我分别介绍了 Spring AOP 是如何为目标 bean 筛选合适的通知器,以及如何创建代理对象的过程.现在我们的得到了 bean 的代理对象,且通知也以合适的方式插在了目标方法的前后.接下来要做的事情,就是执行通知逻辑了.通知可能在目标方法前执行,也可能在目标方法后执行.具体的执行时机,取决于用户的配置.当目标方法被多个通知匹配到时,Spring 通过引入拦截器链来保证每个通知的正常执行.在本文中,我们将会通过…
深入理解python虚拟机:调试器实现原理与源码分析 调试器是一个编程语言非常重要的部分,调试器是一种用于诊断和修复代码错误(或称为 bug)的工具,它允许开发者在程序执行时逐步查看和分析代码的状态和行为,它可以帮助开发者诊断和修复代码错误,理解程序的行为,优化性能.无论在哪种编程语言中,调试器都是一个强大的工具,对于提高开发效率和代码质量都起着积极的作用. 在本篇文章当中主要给大家介绍 python 语言当中调试器的实现原理,通过了解一个语言的调试器的实现原理我们可以更加深入的理解整个语言的运…