弹性云服务器服务器云硬盘扩容(从2T扩容到3T),后台直接点扩容失败,为什么?答:挂盘(fdisk方式),最大支持2T。参考链接如下:初始化Linux数据盘(fdisk)_弹性云服务器ECS_快速入门_初始化数据盘_华为云挂盘(parted方式),支持2T以上扩容。参考链接如下: 初始化Linux数据盘(parted)_弹性云服务器ECS_快速入门_初始化数据盘_华为云购买50M共享带宽,支持最多申请多少个IP,费用是多少?答:20个,超过20个需工单申请,申请晚IP需绑定共享带库以及云服务器上,否则按照0.02元/小时收费。静态BGP和动态BGP的区别?答:对比维度静态BGP全动态BGP定义
提示:宝塔面板安装docker/docker-compose,一条命令搞定rabbitmq的安装与配置文章目录前言一、docker-compose.yml配置二、安全组规则添加端口三、通过浏览器访问rabbitmq的管控页面四、提供其他项目依赖总结前言已经安装好了宝塔面板、并且可以在Docker栏目,选择docker安装,会把docker和docker-compose都安装好了一、docker-compose.yml配置在任意一个目录下创建并编辑vimdocker-compose.yml配置粘贴version:'3.8'services:rabbitmq:image:rabbitmq:3.7.
1.问题描述这几天搭建了一个微服务项目,使用nacos2.2来做注册和配置中心,但是启动nacos的时候发现报错,查看log后发现报的是,Causedby:io.jsonwebtoken.security.WeakKeyException:Thespecifiedkeybytearrayis16bitswhichisnotsecureenoughforanyJWTHMAC-SHAalgorithm. TheJWTJWASpecification(RFC7518,Section3.2)statesthatkeysusedwithHMAC-SHAalgorithmsMUSThaveasize>=2
1.游标作用:用于物体定位比如:1、作为出生点,新创建的物体的初始位置2、在游标处汇合的操作:右键,吸附|选中项→游标如何移动游标的位置?手工移动:选中游标工具,点到指定位置(不推荐)右键:吸附|游标→选中项自动吸附:勾选磁铁,顶点吸附选中游标工具,拖动游标、在目标顶点附近、自动吸附2.原点原点Origin,即物体的基准点。默认为在物体的几何中心当执行移动、旋转、缩放时,以原点为基准点进行用游标来辅助原点的移动先设置游标到指定位置,再把原点确定为游标位置快速设置原点:编辑模式下
先看效果:对threejs还不熟悉的小伙伴可以先这篇文章:Threejs入门教程_程序猿青石的博客-CSDN博客1.基本设置1.初始化场景,相机import*asTHREEfrom"three";//初始化场景constscene=newTHREE.Scene();//初始化相机constcamera=newTHREE.PerspectiveCamera(75,window.innerWidth/window.innerHeight,0.1,2000);////设置相机位置camera.position.set(-50,50,130);scene.add(camera);2.初始化渲染器//初
文章目录摘要Jasypt简介Jasypt特征下载JasyptJasypt环境依赖要求Jasypt用法简单用法:utils一般用法使用精简版Jasypt从命令行加密:JasyptCLI工具高级用法加密器和摘要器的高级配置WebPBEConfiguration将Jasypt与非默认JCE提供程序一起使用按日期类型EncryptingpasswordsEncryptingtextsEncryptingnumbersEncryptingbinariesEncryptingapplicationconfigurationfilesBuilding文章参考文献摘要博主写作此文时,该软件的最新版本为:Jas
文章目录物联网平台ThingsBoard简介一、简介1.背景2.物联网平台ThingsBoard二、安装三、探索1.用户2.设备3.模拟发送遥测值四、下一步物联网平台ThingsBoard简介一、简介1.背景最近很多做设备的朋友和我说,设备接入物联网并进行可视化管理存在困难,主要是以下两点:一方面,接入物联网平台需要花费大量的时间精力金钱。而且适用性不强,也就是说如果加入新的设备,就需要大量的改动。同时由于没有专业的可视化人员,可视化方面更是一塌糊涂。另一方面,目前各大厂的物联网平台产品生态封闭。物联网平台之间无法互通,难以满足自由互联的需求。在可视化方面大厂则是各玩各的,无法形成软件资产的有
众所周知,斐波那契数列是非常经典的一个数列,它的数学公式如下 为了便于观察,我们列出它的几项:0 1 1 2 3 5 8 13 21...... 下面我们将介绍四种方法来用C语言计算机代码实现对斐波那契数列的求解,分别是:递归法,迭代法,矩阵求解法以及特殊性质公式。一、递归法 (PS:没有递归基础的建议先学习递归的基础概念,在此我仅简要介绍一下递归的思想和求解代码) 在递归的实现中,我们知道,递归有两个要求:(1)进行递归这一操作所需要满足的条件(2)此条件需要最终不被满足,使得函数的嵌套调用能够返回。在斐波那契数列中,我们知道当x=0时
很多人上来就说想学习黑客,但是连方向都没搞清楚就开始学习,最终也只是会无疾而终!黑客是一个大的概念,里面包含了许多方向,不同的方向需要学习的内容也不一样。算上从学校开始学习,已经在网安这条路上走了10年了,无论是以前在学校做安全研究,还是毕业后在百度、360从事内核安全产品和二进制漏洞攻防对抗,我都深知学习方法的重要性。没有一条好的学习路径和好的学习方法,往往只会事倍功半。网络安全再进一步细分,还可以划分为:网络渗透、逆向分析、漏洞攻击、内核安全、移动安全、破解PWN等众多子方向。今天的这篇,主要针对网络渗透方向,也就是大家所熟知的“黑客”的主要技术,其他方向仅供参考,学习路线并不完全一样,有
文章目录前言步骤1.下载、安装Python环境2.下载frida、frida-tools3.下载adb工具4.下载frida-server端到手机或模拟器5.简单使用总结前言逆向第一步,从frida开始!用我自己的理解,说一下frida是干什么的。首先,hook是什么?在一些大神的文章中,经常会出现“hook它!”,“hook之~”,翻译成大白话就是“盘它!”,说明这个东西起着决定性、结束性的步骤。要了解一个东西,首先要知道它的应用场景在哪里。①做爬虫的时候,有时会发现请求头有个加密值,例如x-sign值,这个值通常和我们的请求参数有关,当我们编写请求代码,如果不能破解x-sign值,我们发出