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c thread 复制
2024-09-08
关于C++ 中 thread 的拷贝构造函数
起因来自于<C++并发编程实战>的这样一个例子 #include <thread> #include <iostream> #include <stdexcept> class ScropeThread { public: ScropeThread(std::thread t) :m_pThead(std::move(t)) { if (!m_pThead.joinable()) { throw std::logic_error("no threa
【转】Java并发的AQS原理详解
申明:此篇文章转载自:https://juejin.im/post/5c11d6376fb9a049e82b6253写的真的很棒,感谢老钱的分享. 打通 Java 任督二脉 —— 并发数据结构的基石 每一个 Java 的高级程序员在体验过多线程程序开发之后,都需要问自己一个问题,Java 内置的锁是如何实现的?最常用的最简单的锁要数 ReentrantLock,使用它加锁时如果没有立即加成功,就会阻塞当前的线程等待其它线程释放锁之后再重新尝试加锁,那线程是如何实现阻塞自己的?其它线程释放锁之后又
Linux内核第六节 20135332武西垚
如何描述一个进程:进程描述符的数据结构: 如何创建一个进程:内核是如何执行的,以及新创建的进程从哪里开始执行: 使用gdb跟踪新进程的创建过程. 进程的描述 操作系统三大功能: 进程管理(最核心最基础) 内存管理 文件系统 进程描述符task_struct数据结构 task _ struct:为了管理进程,内核必须对每个进程进行清晰的描述,进程描述符提供了内核所需了解的进程信息.struct task_struct数据结构很庞大. 进程的状态:Linux进程的状态(就绪态.运行态.阻塞态)与操作
《Linux内核分析》 第六周
<Linux内核分析> 第6周 一.进程的描述 1.进程控制块PCB 2.linux下的进程转化图 TASK_RUNNING可以是就绪态或者执行态,具体取决于系统调用 TASK_ZOMBIE僵尸进程(终止的进程) 3.进程描述符task_struct task_struct是一个数据结构,数据结构庞大: pid:进程标识值,一个int型数值 进程链表struct list_head tasks,数据结构如下: 它是一个双向链表,用来把当前所有进程用链表连起来 进程描述符中有几个域表示父子关系
Java并发原理层面:ReentrantLock中lock()、unlock()全解析
一.前言 Java线程同步两种方式,synchronized关键字和Lock锁机制,其中,AQS队列就是Lock锁实现公平加锁的底层支持. 二.AQS源码对于lock.lock()的实现 2.1 AQS类 + 内部Node类 2.1.1 AQS类结构示意图 首先我们要看看AQS的结构的类图 从AQS类的类结构示意图可以知道, AbstractQueuedSynchronizer的父类是AbstractOwnableSynchronizer: AbstractQueuedSynchronizer的
c#中@标志的作用 C#通过序列化实现深表复制 细说并发编程-TPL 大数据量下DataTable To List效率对比 【转载】C#工具类:实现文件操作File的工具类 异步多线程 Async .net 多线程 Thread ThreadPool Task .Net 反射学习
c#中@标志的作用 参考微软官方文档-特殊字符@,地址 https://docs.microsoft.com/zh-cn/dotnet/csharp/language-reference/tokens/verbatim 1.在变量名前加@,可以告诉编译器,@后的就是变量名.主要用于变量名和C#关键字重复时使用. string[] @for = { "John", "James", "Joan", "Jamie" }; fo
MySQL复制错误 The slave I/O thread stopsbecause master and slave have equal MySQL server UUIDs; these UUIDs must bedifferent for replication to work 解析
在搭建Mysql主从复制时候,在执行完相关操作以后,通过命令查看是否主从复制成功的时候 show slave status\G; 在"Slave_SQL_Running_State"中出现了"Fatal error: The slave I/O thread stopsbecause master and slave have equal MySQL server UUIDs; these UUIDs must bedifferent for replication to w
多线程爬坑之路-Thread和Runable源码解析
多线程:(百度百科借一波定义) 多线程(英语:multithreading),是指从软件或者硬件上实现多个线程并发执行的技术.具有多线程能力的计算机因有硬件支持而能够在同一时间执行多于一个线程,进而提升整体处理性能.具有这种能力的系统包括对称多处理机.多核心处理器以及芯片级多处理(Chip-level multithreading)或同时多线程(Simultaneous multithreading)处理器. 在一个程序中,这些独立运行的程序片段叫作"线程"(Thread),利用它编程
myrocks复制中断问题排查
背景 mysql可以支持多种不同的存储引擎,innodb由于其高效的读写性能,并且支持事务特性,使得它成为mysql存储引擎的代名词,使用非常广泛.随着SSD逐渐普及,硬件存储成本越来越高,面向写优化的rocksdb引擎逐渐流行起来,我们也是看中了rocksdb引擎在写放大和空间放大的优势,将其引入到mysql体系.两种引擎的结构B-Tree(innodb引擎)和LSM-Tree(rocksdb引擎)很好地形成互补,我们可以根据业务类型来选择合适的存储.一般mysql默认是mysql+innod
我的MYSQL学习心得(十七) 复制
我的MYSQL学习心得(十七) 复制 我的MYSQL学习心得(一) 简单语法 我的MYSQL学习心得(二) 数据类型宽度 我的MYSQL学习心得(三) 查看字段长度 我的MYSQL学习心得(四) 数据类型 我的MYSQL学习心得(五) 运算符 我的MYSQL学习心得(六) 函数 我的MYSQL学习心得(七) 查询 我的MYSQL学习心得(八) 插入 更新 删除 我的MYSQL学习心得(九) 索引 我的MYSQL学习心得(十) 自定义存储过程和函数 我的MYSQL学习心得(十一) 视图 我的MYS
[MySQL Reference Manual] 18 复制
18 复制 18 复制 18.1 复制配置 18.1.1 基于Binary Log的数据库复制配置 18.1.2 配置基于Binary log的复制 18.1.2.1 设置复制master的配置 18.1.2.2 创建复制要用的用户 18.1.2.3 获取复制Binary Log坐标 18.1.2.4 选择同步数据快照的方法 18.1.2.5配置Slave 18.1.2.6 为复制环境增加一个slave 18.1.3 基于全局事务标示符的复制 18.1.3.1 GTID概述 18.1.3.2 使
mysql半同步复制问题排查
1.问题背景 默认情况下,线上的mysql复制都是异步复制,因此在极端情况下,主备切换时,会有一定的概率备库比主库数据少,因此切换后,我们会通过工具进行回滚回补,确保数据不丢失.半同步复制则要求主库执行每一个事务,都要求至少一个备库成功接收后,才真正执行完成,因此可以保持主备库的强一致性.为了确保主备库数据强一致,减少数据丢失,尝试在生产环境中开启mysql的复制的半同步(semi-sync)特性.实际操作过程中,发现大部分实例半同步都可以正常运行,但有少部分实例始终开不起来(只能以普
高性能Mysql主从架构的复制原理及配置详解
温习<高性能MySQL>的复制篇. 1 复制概述 Mysql内建的复制功能是构建大型,高性能应用程序的基础.将Mysql的数据分布到多个系统上去,这种分布的机制,是通过将Mysql的某一台主机的数据复制到其它主机(slaves)上,并重新执行一遍来实现的.复制过程中一个服务器充当主服务器,而一个或多个其它服务器充当从服务器.主服务器将更新写入二进制日志文件,并维护文件的一个索引以跟踪日志循环.这些日志可以记录发送到从服务器的更新.当一个从服务器连接主服务器时,它通知主服务器从服务器在日志中读取
mysql数据库主从及主主复制配置演示
实验系统:CentOS 6.6_x86_64 实验前提:提前准备好编译环境,防火墙和selinux都关闭 实验说明:本实验共有2台主机,IP分配如拓扑 实验软件:mariadb-10.0.20 实验拓扑: 一.安装mysql 1.编译安装mariadb: -linux-x86_64.tar.gz -C /usr/local/ cd /usr/local/ -linux-x86_64 mysql mkdir -pv /mydata/data useradd -r mysql chown -R my
MySQL复制环境(主从/主主)部署总结性梳理
Mysql复制概念说明Mysql内建的复制功能是构建大型,高性能应用程序的基础.将Mysql的数据分布到多个系统上去,这种分布的机制,是通过将Mysql的某一台主机的数据复制到其它主机(slaves)上,并重新执行一遍来实现的.复制过程中一个服务器充当主服务器,而一个或多个其它服务器充当从服务器.主服务器将更新写入二进制日志文件,并维护文件的一个索引以跟踪日志循环.这些日志可以记录发送到从服务器的更新.当一个从服务器连接主服务器时,它通知主服务器从服务器在日志中读取的最后一次成功更新的位置.从服
【Java并发系列01】Thread及ThreadGroup杂谈
img { border: solid black 1px } 一.前言 最近开始学习Java并发编程,把学习过程记录下.估计不是那么系统,主要应该是Java API的介绍(不涉及最基础的概念介绍),想要深入系统学习推荐看一本书<Java Concurrency in Practice >(建议看英文,也可以看中文译本:< Java 并发编程实战>). 并发编程的基础就是线程,所以这一篇对线程做初步了解. 二.Thread和ThredGroup的关系 因为Thread的构造函数中有
MySQL学习笔记十七:复制特性
一.MySQL的复制是将主数据库(master)的数据复制到从(slave)数据库上,专业一点讲就是将主数据库DDL和DML操作的二进制日志传到从库上,然后从库对这些二进制日志进行重做,使得主数据库与从数据库的数据保持同步. 二.MySQL复制的一些优点: 可以将大部分的查询任务放在从库上进行,降低主库的负载,提高性能,但要注意实时性要求高的数据仍需在主库上读取. 如果主库出现了宕机,可以快速切换到从库上,提高了可用性. 可以在从库上进行数据备份,降低在备份期间对主库的影响. 将数据挖掘和分析等
MySQL半同步复制
从MySQL5.5开始,MySQL以插件的形式支持半同步复制.如何理解半同步呢?首先我们来看看异步,全同步的概念 异步复制(Asynchronous replication) MySQL默认的复制即是异步的,主库在执行完客户端提交的事务后会立即将结果返给给客户端,并不关心从库是否已经接收并处理,这样就会有一个问题,主如果crash掉了,此时主上已经提交的事务可能并没有传到从上,如果此时,强行将从提升为主,可能导致新主上的数据不完整. 全同步复制(Fully synchronous replica
使用RMAN创建复制数据库
我的实验环境: - 源数据库A机: RHEL6.4 + Oracle 11.2.0.4 IP地址:192.168.99.159 db_name=oradb 数据库已正常运行 - 复制数据库B机: RHEL6.4 + Oracle 11.2.0.4 IP地址:192.168.99.191 db_name=testdb 仅安装了数据库软件 1.为复制数据库做准备 2.启动辅助实例到nomount模式 3.启动源数据库到mount或open 4.运行RMAN DUPLICATE命令 5.打开辅助实例
mysql 5.7.15单机主从快速搭建并配置复制表到不同库
一直以来因为线上系统盘中风控计算过于消耗资源,导致服务器负载太高,时常影响盘中交易的稳定性,最近决定了将风控拆分到独立的库进行计算,并进行回填操作. 总体来说,是将部分风控计算相关的表同步到备库,但是同步的表需要从db_act->db_rsk;db_rsk->db_rsk;db_sys->db_rsk. 由于各种原因,我们需要在一台服务器上搭建开发和测试环境.好久没有单机搭建了,为了下次查找方便,特记录如下(为了省事,采用停机拷贝data文件夹的方式): 1.假设主库已经在正常运行,my
MariaDB的GTID复制和多源复制
什么是GTID? GTID就是全局事务ID(global transaction identifier ),最初由google实现,官方MySQL在5.6才加入该功能.GTID实际上是由UUID+TID组成的.其中UUID是一个MySQL实例的唯一标识.TID代表了该实例上已经提交的事务数量,并且随着事务提交单调递增. 什么是多源复制? 多源复制意味着一个服务器能从多个从服务器上复制.这是MariaDB 10.0的一个新特性. 实验系统:CentOS 6.6_x86_64 实验前提:防火墙和se
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