PM 2.5壟罩南亞 印度新德空污最嚴重

摘錄自2020年2月25日中央社報導

研究人員今(25日)發布報告指出,全球200座最受致命污染微粒衝擊的城市,有近9成位於中國和印度,其餘則集中在巴基斯坦與印尼等地。

法新社報導,據IQAir Group與環保團體「綠色和平」(Greenpeace)聯合公布的2019全球空氣品質報告(2019 World Air Quality Report),孟加拉是PM2.5污染最嚴重的國家,接著是巴基斯坦、蒙古、阿富汗和印度;中國排名11。

2019年,1000萬人以上的巨型都市中,PM2.5污染最嚴重的是印度首都新德里,其次依序為巴基斯坦的拉合爾(Lahore)、孟加拉首都達卡(Dhaka)、印度加爾各答(Kolkata)、中國臨沂和天津、印尼雅加達、中國武漢。

本站聲明:網站內容來源環境資訊中心https://e-info.org.tw/,如有侵權,請聯繫我們,我們將及時處理

【其他文章推薦】

網頁設計公司推薦更多不同的設計風格,搶佔消費者視覺第一線

※廣告預算用在刀口上,網站設計公司幫您達到更多曝光效益

※自行創業 缺乏曝光? 下一步"網站設計"幫您第一時間規劃公司的門面形象

台灣寄大陸海運貨物規則及重量限制?

大陸寄台灣海運費用試算一覽表

南投搬家前需注意的眉眉角角,別等搬了再說!

武漢肺炎延燒 泰非政府組織籲關野生動物市場

摘錄自2020年02月26日中央社報導

武漢肺炎蔓延全球,野生動物被懷疑是可能的傳染源。泰國非政府組織(NGO)今(26日)發布報告,呼籲大眾停止購買野生動物,亞洲各國政府應關閉所有野生動物交易市場。

泰國非政府組織自由地(Freeland)與卓越分析中心販運部門(Analytical Center of Excellence on Trafficking)發布「東南亞的野生動物販運:演化、軌跡和如何組織販運」報告,提出上述呼籲。

自由地創辦人蓋爾斯特(Steven Galster)在記者會中指出,野生動物交易衍生的疾病風險問題,不只在中國,也不會只在武漢肺炎。緬甸、越南和泰國都賣野生動物,例如穿山甲、烏龜、猴子等。

自由地執行經理馬占達(Onkuri Majumdar)指出,大家關注2019年冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)可能是蝙蝠或穿山甲傳染給人類。但不要忘記,嚴重急性呼吸道症候群(SARS)、禽流感、伊波拉病毒(Ebola Virus)甚至愛滋病毒都是由動物傳給人類,撲殺這些動物並不是解決的辦法。她呼籲各國政府關閉野生動物交易市場,大眾停止購買野生動物。

本站聲明:網站內容來源環境資訊中心https://e-info.org.tw/,如有侵權,請聯繫我們,我們將及時處理

【其他文章推薦】

※帶您來了解什麼是 USB CONNECTOR  ?

※自行創業 缺乏曝光? 下一步”網站設計“幫您第一時間規劃公司的門面形象

※如何讓商品強力曝光呢? 網頁設計公司幫您建置最吸引人的網站,提高曝光率!!

※綠能、環保無空污,成為電動車最新代名詞,目前市場使用率逐漸普及化

※廣告預算用在刀口上,網站設計公司幫您達到更多曝光效益

※試算大陸海運運費!

Spring註解@Configuration是如何被處理的?

從SpringApplication開始

一般情況下啟動SpringBoot都是新建一個類包含main方法,然後使用SpringApplication.run來啟動程序:

@SpringBootApplication
public class AutoConfigApplication {

    public static void main(String[] args){
        ConfigurableApplicationContext configurableApplicationContext = SpringApplication.run(AutoConfigApplication.class,args);
    }
}

SpringApplication.run接收兩個參數分別為:primarySource、運行參數(args),上面的代碼使用AutoConfigApplication.class作為primarySource。SpringApplication還有一個實例方法也叫run,SpringBoot的大部分啟動都由實例run方法來完成的,其中構造ApplicationContext由createApplicationContext方法完成:

protected ConfigurableApplicationContext createApplicationContext() {
        Class<?> contextClass = this.applicationContextClass;
        if (contextClass == null) {
            try {
                switch (this.webApplicationType) {
                case SERVLET:
                    contextClass = Class.forName(DEFAULT_SERVLET_WEB_CONTEXT_CLASS);
                    break;
                case REACTIVE:
                    contextClass = Class.forName(DEFAULT_REACTIVE_WEB_CONTEXT_CLASS);
                    break;
                default:
                    contextClass = Class.forName(DEFAULT_CONTEXT_CLASS);
                }
            }
            catch (ClassNotFoundException ex) {
                throw new IllegalStateException(
                        "Unable create a default ApplicationContext, please specify an ApplicationContextClass", ex);
            }
        }
        return (ConfigurableApplicationContext) BeanUtils.instantiateClass(contextClass);
    }

createApplicationContext根據this.webApplicationType來構造ApplicationContext,不同的環境都會使用不同的實例,但本文非web環境所有構造的時候會使用AnnotationConfigApplicationContext類。創建AnnotationConfigApplicationContext的時候會調用默認構造方法

public AnnotationConfigApplicationContext() {
    this.reader = new AnnotatedBeanDefinitionReader(this);
    this.scanner = new ClassPathBeanDefinitionScanner(this);
}

AnnotationConfigApplicationContext默認構造函數創建兩個對象:

  • reader(AnnotatedBeanDefinitionReader):用於手動註冊bean
  • scanner(ClassPathBeanDefinitionScanner): 用於掃描Component、Repository、Service等註解

AnnotatedBeanDefinitionReader和ClassPathBeanDefinitionScanner會註冊一些註解處理器,註冊的方式都是使用AnnotationConfigUtils的registerAnnotationConfigProcessors方法

public static Set<BeanDefinitionHolder> registerAnnotationConfigProcessors(
            BeanDefinitionRegistry registry, @Nullable Object source) {

        ...
        
        if (!registry.containsBeanDefinition(CONFIGURATION_ANNOTATION_PROCESSOR_BEAN_NAME)) {
            RootBeanDefinition def = new RootBeanDefinition(ConfigurationClassPostProcessor.class);
            def.setSource(source);
            beanDefs.add(registerPostProcessor(registry, def, CONFIGURATION_ANNOTATION_PROCESSOR_BEAN_NAME));
        }
        ...
        return beanDefs;
    }

最終AnnotationConfigApplicationContext構造方法執行完成后ApplicationContext會有以下BeanDefinition:

構造完ApplicationContext后SpringApplicaiton緊接着會加載primarySource,上面提到 過primarySource是在運行的時候傳遞進來的(AutoConfigApplication.class),加載過程中不貼代碼了,只要知道最終ApplicaitonContext中會多一個AutoConfigApplication的BeanDefinition:

小結

總的來說SpringApplicaiton主要幹了這些事:

  • 創建AnnotationConfigApplicationContext
  • 加載一些處理註解的后處理器如:ConfigurationClassPostProcessor
  • primarySource加載進ApplicationContext

最重要的一點是,現在是有一個AnnotationConfigApplicationContext裡面包含了primarySource(AutoConfigApplication)以及ConfigurationClassPostProcessor。打個斷點在ApplicaitonContext刷新之前打印下context中的bean的名稱,可以確定這樣說沒毛病!

@Configuration啥時候被解析?

雖說有了primarySource和ConfigurationClassPostProcessor后處理器,還是需要有個執行的入口。ConfigurationClassPostProcessor是BeanDefinitionRegistryPostProcessor的實現類,BeanDefinitionRegistryPostProcessor會在ApplicationContext的refresh操作時被處理:

public void refresh() throws BeansException, IllegalStateException {
        synchronized (this.startupShutdownMonitor) {
            ...
            invokeBeanFactoryPostProcessors(beanFactory);
            ...
        }
}
    
public static void invokeBeanFactoryPostProcessors(
            ConfigurableListableBeanFactory beanFactory, List<BeanFactoryPostProcessor> beanFactoryPostProcessors) {
        
        ...
        //找出所有類型為BeanDefinitionRegistryPostProcessor的bean的名稱
        String[] postProcessorNames =
                    beanFactory.getBeanNamesForType(BeanDefinitionRegistryPostProcessor.class, true, false);
        for (String ppName : postProcessorNames) {
            if (beanFactory.isTypeMatch(ppName, PriorityOrdered.class)) {
                currentRegistryProcessors.add(beanFactory.getBean(ppName, BeanDefinitionRegistryPostProcessor.class));
                processedBeans.add(ppName);
            }
        }
        sortPostProcessors(currentRegistryProcessors, beanFactory);
        registryProcessors.addAll(currentRegistryProcessors);
        //執行BeanDefinitionRegistryPostProcessor
        invokeBeanDefinitionRegistryPostProcessors(currentRegistryProcessors, registry);
        ...
}

private static void invokeBeanDefinitionRegistryPostProcessors(
        Collection<? extends BeanDefinitionRegistryPostProcessor> postProcessors, BeanDefinitionRegistry registry) {

    for (BeanDefinitionRegistryPostProcessor postProcessor : postProcessors) {
        //調用postProcessBeanDefinitionRegistry方法
        postProcessor.postProcessBeanDefinitionRegistry(registry);
    }
}   

invokeBeanDefinitionRegistryPostProcessors會調用BeanDefinitionRegistryPostProcessor的postProcessBeanDefinitionRegistry方法,通過斷點調試工具確認下ConfigurationClassPostProcessor有沒有在這一步被處理:

調試輸出postProcessors集合裏面有一個了ConfigurationClassPostProcessor元素,說明了ConfigurationClassPostProcessor的執行入口沒有問題。

ConfigurationClassPostProcessor處理器

ConfigurationClassPostProcessor首先會判斷在ApplicationContext中的bean是否被@Configuration註解標記,然後使用ConfigurationClassParser來解析@Configuration,ConfigurationClassPostProcessor的解析@Configuration的大致流程:

  1. 使用ConfigurationClassUtils.checkConfigurationClassCandidate檢查BeanDefinition是否@Configuration註解標記
  2. 對@Configuration進行排序
  3. 使用ConfigurationClassParser解析@Configuration註解的信息
  4. 使用ConfigurationClassBeanDefinitionReader解析BeanDefinition
public void processConfigBeanDefinitions(BeanDefinitionRegistry registry) {
        List<BeanDefinitionHolder> configCandidates = new ArrayList<>();
        
        //獲取所有BeanDefinitio名稱
        String[] candidateNames = registry.getBeanDefinitionNames();
        
        for (String beanName : candidateNames) {
            BeanDefinition beanDef = registry.getBeanDefinition(beanName);
            //如果是full、lite則說明已經處理過的類
            if (ConfigurationClassUtils.isFullConfigurationClass(beanDef) ||
                    ConfigurationClassUtils.isLiteConfigurationClass(beanDef)) {
                if (logger.isDebugEnabled()) {
                    logger.debug("Bean definition has already been processed as a configuration class: " + beanDef);
                }
            }
            //檢查BeanDefinition是否有@Configuration註解
            else if (ConfigurationClassUtils.checkConfigurationClassCandidate(beanDef, this.metadataReaderFactory)) {
                configCandidates.add(new BeanDefinitionHolder(beanDef, beanName));
            }
        }

        //如果沒有找到@Configuration標記的類,則返回不作處理也
        if (configCandidates.isEmpty()) {
            return;
        }

        //對@Configuration進行排序
        configCandidates.sort((bd1, bd2) -> {
            int i1 = ConfigurationClassUtils.getOrder(bd1.getBeanDefinition());
            int i2 = ConfigurationClassUtils.getOrder(bd2.getBeanDefinition());
            return Integer.compare(i1, i2);
        });
        
        ...
  
        ConfigurationClassParser parser = new ConfigurationClassParser(
                this.metadataReaderFactory, this.problemReporter, this.environment,
                this.resourceLoader, this.componentScanBeanNameGenerator, registry);

        Set<BeanDefinitionHolder> candidates = new LinkedHashSet<>(configCandidates);
        Set<ConfigurationClass> alreadyParsed = new HashSet<>(configCandidates.size());
        do {
            //解析@Configuration class
            parser.parse(candidates);
            parser.validate();

            Set<ConfigurationClass> configClasses = new LinkedHashSet<>(parser.getConfigurationClasses());
            configClasses.removeAll(alreadyParsed);

            //讀取BeanDefinition
            if (this.reader == null) {
                this.reader = new ConfigurationClassBeanDefinitionReader(
                        registry, this.sourceExtractor, this.resourceLoader, this.environment,
                        this.importBeanNameGenerator, parser.getImportRegistry());
            }
            this.reader.loadBeanDefinitions(configClasses);
            alreadyParsed.addAll(configClasses);

            candidates.clear();
            ...
        }
        while (!candidates.isEmpty());
        ...
    }

最後還是通過調試工具看一下示例中的的啟動類AutoConfigApplication沒有被處理:

圖上显示configCandidates中有一個名稱為autoConfigApplication的BeanDefinition的元素,說明AutoConfigApplication會被當作配置類解析,但是AutoConfigApplication並沒有使用@Configuration註解,為什麼還會被當做配置類呢?其實@Configuration在@SpringBootApplication註解中:

紅色背景列出來的就是@Configuration註解,它是@SpringBootConfiguration的元註解。

本站聲明:網站內容來源於博客園,如有侵權,請聯繫我們,我們將及時處理

【其他文章推薦】

※帶您來了解什麼是 USB CONNECTOR  ?

※自行創業 缺乏曝光? 下一步”網站設計“幫您第一時間規劃公司的門面形象

※如何讓商品強力曝光呢? 網頁設計公司幫您建置最吸引人的網站,提高曝光率!!

※綠能、環保無空污,成為電動車最新代名詞,目前市場使用率逐漸普及化

※廣告預算用在刀口上,網站設計公司幫您達到更多曝光效益

※試算大陸海運運費!

【原創】使用批處理腳本自動生成並上傳NuGet包

  Hello 大家好,我是TANZAME,我們又見面了。

  NuGet 是什麼這裏就不再重複啰嗦,園子里一搜一大把。今天要跟大家分享的是,在日常開發過程中如何統一管理我們的包,如何通過批處理腳本生成包並自動上傳到 NuGet。在實際項目開發過程中我們要上傳自己的包,一般的步驟都是:nuget spec => nuget pack => nuget push,一個包都要至少重複三個動作,如果有 N 個包那就要重複 N*3 次,想想都不能忍,所以便有了今天的分享主題。

  • 生成目錄

  既然是統一管理,生成的包自然是放在同一個文件夾,而不是分散在各個 .proj 目錄里。這裏我們在解決方案所在目錄新建一個目錄,這樣做的目的是方便 bat 腳本找到解決方案下面的子項目。比如我這裏新建的是 .nuget 這個目錄,需要注意的是如果目錄名稱有特殊字符的話不能直接右鍵新建,需要用命令提示符,直接在解決方案所在目錄使用快捷鍵 SHIFT + 右鍵 就能直接打開命令提示符,這樣可以省去一大堆 cd 的操作。

 

  • 下載 NuGet

  到 NuGet 官網下載命令行接口(CLI)。nuget.exe提供了完整的 nuget 功能, 可用於安裝、創建、發布和管理包, 而無需對項目文件進行任何更改。

  1. 請訪問 ,並選擇 NuGet 3.3 或更高版本(2.8.6 與 Mono 不兼容)。 始終建議使用最新版。若要將包發布到 nuget.org,版本至少必須是 4.1.0。
  2. 每次下載都直接下載 nuget.exe 文件。 讓瀏覽器將文件保存到選定文件夾。 此文件不 是安裝程序;如果直接在瀏覽器中運行,就不會看到任何內容。
  3. 將文件夾添加到 nuget.exe 中放置 PATH 環境變量的位置,這樣就可以從任意位置使用 CLI 工具。這裏我們把它放在上一步新建的 .nuget 文件夾下面,並設置 PATH 環境變量。

 

  • 生成清單

  是包含包元數據的 XML 清單, 此清單同時用於生成包以及為使用者提供信息。這個清單文件我們只需要生成一次,以後都不需要再重新生成。 .net Core 和使用sdk 特性.NET Standard 項目不需要 .nuspec 文件,如果是.net Core 和使用sdk 特性.NET Standard 項目則忽略此步驟。轉到項目所在目錄,SHIFT + 右鍵 調出命令提示符,輸入 nuget spec 命令即可生成我們所需要的包元數據清單。

 

  將這個清單文件剪切到第一步新建的 .nuget 文件夾,剪切過去後項目下面就不會憑空多出一個文件,看着清爽多了。然後做一下調整填入我們自己項目的相關信息, 比如像下面這樣:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<package xmlns="http://schemas.microsoft.com/packaging/2013/05/nuspec.xsd">
  <metadata>
    <id>TZM.XFramework</id>
    <version>$version$</version>
    <title>$title$</title>
    <authors>$author$</authors>
    <owners>$author$</owners>
    <license type="expression">Apache-2.0</license>
    <projectUrl>https://github.com/TANZAME/TZM.XFramework</projectUrl>
    <iconUrl>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=386613</iconUrl>
    <description>TZM.XFramework is a lightweight and high performance object-relational mapper for .NET use the original Entity Framework api.</description>
    <copyright>Copyright 2019</copyright>
    <tags>.NET SqlServer MSSQL Database Data O/RM ADO.NET</tags>
    <repository type="git" url="https://github.com/TANZAME/TZM.XFramework" />
    <dependencies />
    <frameworkAssemblies>
      <frameworkAssembly assemblyName="System.Data"/>
      <frameworkAssembly assemblyName="System.ComponentModel.DataAnnotations"/>
      <frameworkAssembly assemblyName="System.Net.Http"/>
    </frameworkAssemblies>
  </metadata>
</package>

 

  • 編寫腳本

  在第一步新建的文件夾里新建一個 bat 文件,重命名為 package.bat,接下來編寫我們的自動腳本。完整 bat 腳本,直接上代碼片段。

  1. 這裏我設置 nuget pack 包屬性為Release,並且不自動生成,所以需要先在 Release 模式下編譯完成再運行腳本。加上 -Build 參數的話輸出的信息太多看得賊難受,這裏把它去掉,我們自己手動編譯。
  2. 填充api_key。去 nuget 官網 登錄自己的帳號並創建一個 key,複製粘貼到 api_key 變量。
  3. 注意 .net framework 項目(fx)和 .net core 項目使用的命令不一樣
  4. 至此我們所有的準備步驟都已完成,雙擊 package.bat 運行腳本,解放雙手。
@echo off
set api_key=xxxxxxlef2j57rw4q26qcrvycvznyvcurgfxbzxxxxxxxx
set source_api_uri=https://api.nuget.org/v3/index.json
set startup_dir=%~dp0
cd ..\
set startup_dir=%cd%
cd .nuget

:: 打包 TZM.XFramework -Build
echo pack TZM.XFramework
copy TZM.XFramework.nuspec %startup_dir%\net45\TZM.XFramework
nuget pack %startup_dir%\net45\TZM.XFramework\TZM.XFramework.csproj -Properties Configuration=Release
del %startup_dir%\net45\TZM.XFramework\TZM.XFramework.nuspec
echo=

:: 打包 TZM.XFrameworkCore
echo pack TZM.XFrameworkCore
dotnet pack --no-build --configuration Release --output %startup_dir%\.nuget\ %startup_dir%\netcore\TZM.XFrameworkCore\TZM.XFrameworkCore.csproj

:: 批量推送包
for /R %cd% %%f in (*.nupkg) do ( 
echo=
dotnet nuget push %%f -k %api_key% -s %source_api_uri%
)

echo=
pause

  最後貼一張最終運行的效果圖:

  • 總結

   通過這個腳本,我們可以在一個文件夾里統一管理我們的包,做到一鍵生成、上傳同時保持項目文件的清爽,嗯簡直不要太方便 ~..~

   參考資料:

   技術交流群:816425449

本站聲明:網站內容來源於博客園,如有侵權,請聯繫我們,我們將及時處理

【其他文章推薦】

※帶您來了解什麼是 USB CONNECTOR  ?

※自行創業 缺乏曝光? 下一步”網站設計“幫您第一時間規劃公司的門面形象

※如何讓商品強力曝光呢? 網頁設計公司幫您建置最吸引人的網站,提高曝光率!!

※綠能、環保無空污,成為電動車最新代名詞,目前市場使用率逐漸普及化

※廣告預算用在刀口上,網站設計公司幫您達到更多曝光效益

※試算大陸海運運費!

設計模式(Java語言)-單例模式

  單例模式,簡而言之就是在整個應用程序裏面有且僅有一個實例,在程序的任何時候,任何地方獲取到的該對象都是同一個對象。單例模式解決了一個全局的類被頻繁創建和銷毀的,或者每次創建或銷毀都需要消耗大量cpu資源的對象的問題。單例模式總的可以分為懶漢模式和餓漢模式,顧名思義,懶漢模式是一個非常懶的漢子,只要你沒有使用到它,它就永遠不會實例化。餓漢模式的意思就是,漢子非常饑渴,只要在程序的編譯階段就給你分配內存,創建好對象。

  將懶漢模式和餓漢模式細分,又可以分為:

  1、懶漢模式

  2、餓漢模式

  3、雙檢模式

  4、靜態內部類模式

  5、枚舉模式

  不管是用哪一種方式實現的單例模式,其創建流程基本都是一直的:首先將構造方法聲明為private的,這樣就防止直接new出一個新的對象。第二,聲明一個私有的成員變量,即單例對象。第三步,聲明一個public的靜態方法,用於獲取或創建單例對象,外部想要獲取該對象必須通過這個方法獲取。

  一、懶漢模式1–線程安全

/**
 * 餓漢模式1
 */
public class HungrySingleton1 {

    private static HungrySingleton1 singleton = new HungrySingleton1();

    private HungrySingleton1(){}

    public static HungrySingleton1 getInstance() {
        return singleton;
    }


}

  這種懶漢模式的優點是實現非常簡單。缺點是並起到懶加載的效果,如果項目沒有使用到這個對象的就會造成資源的浪費。

 

  二、餓漢模式1–線程不安全

/**
 * 懶漢模式1
 */
public class LazySingleton1 {

    private static LazySingleton1 singleton;

    private LazySingleton1(){}

    public static LazySingleton1 getInstance() {
        if (singleton == null) {
            singleton = new LazySingleton1();
        }
        return singleton;
    }


}

  這種寫法雖然實現了懶加載的效果,但是嚴格意義上並不是單例模式,因為在多線程的環境下有可能會創建出多個不同的對象,至於為什麼,不懂的可以看一下我之間寫的關於Java內存模型的文章。這種寫法只能應用於單線程的環境下,局限性很大。實際中強烈不建議使用這種方法。

 

  三、懶漢模式2–線程安全

  

/**
 * 懶漢模式2
 */
public class LazySingleton2 {

    private static LazySingleton2 singleton;

    private LazySingleton2(){}

    public static synchronized LazySingleton2 getInstance() {
        if (singleton == null) {
            singleton = new LazySingleton2();
        }
        return singleton;
    }


}

  這種寫法咋看跟上面的方法一樣,這種寫法在方法上添加了 synchronized  關鍵字,這樣就保證了每次只能有一個線程進入方法體中,解決了懶漢模式1中出現的問題。這種寫法的優點是實現了懶加載的效果,缺點是效率非常低,當多個線程同時獲取實例時,有可能會造成線程阻塞的情況。不推薦使用。

 

  懶漢模式3–線程不安全

/**
 * 懶漢模式3
 */
public class LazySingleton3 {

    private static LazySingleton3 singleton;

    private LazySingleton3(){}

    public static LazySingleton3 getInstance() {
        if (singleton == null) {
            synchronized (LazySingleton3.class) {
                if (singleton == null) {
                    singleton = new LazySingleton3();
                }
            }
        }
        return singleton;
    }
}

  這種寫法進行了兩次 singleton == null 的判斷,在實際的應用中當我們調用這個方法時,其實99%的幾率是實例就已經創建好了,因此第一個 singleton == null 能過濾掉99%的調用,不用將方法鎖起來,從而提高了效率。這種方法的優點是實現懶加載的效果,效率和很高。缺點是代碼設計仍然後缺陷,jvm在為對象分配內存和賦值並不是一個原子操作,即 singleton = new LazySingleton3() 這段代碼在jvm中是由三個步驟實現的,首先jvm會在堆中為對象分配一定的內存空間,然後完成對象的初始化工作,然後將內存地址指向到對象中。但是,我們知道,jvm在編譯的時候並不總是根據我們編寫的代碼的順序來執行了,而是根據jvm覺得最優的順序執行(這個過程就叫做指令重排序),所以有可能在執行了步驟1后就執行了步驟3,這時候第二個線程進來的發現singleton並不為空,因此就直接返回了該對象,因此造成空指針異常。

 

  四、雙重檢查鎖模式—線程安全

/**
 * 懶漢模式4
 */
public class LazySingleton4 {

    private volatile static LazySingleton4 singleton;

    private LazySingleton4(){}

    public static LazySingleton4 getInstance() {
        if (singleton == null) {
            synchronized (LazySingleton4.class) {
                if (singleton == null) {
                    singleton = new LazySingleton4();
                }
            }
        }
        return singleton;
    }
}

  相較於上面的方式,這種方式只是在成員變量中添加了 volatile  關鍵字,解決了指令重排序的問題,同時確保當前線程修改了這個變量時,其他的線程能夠及時讀到最新的值。這種方法缺點是寫起來比較複雜,要求程序員對jvm比較理解。優點是既保證了線程安全,同時也能夠保證了比較高的效率。

 

  五、靜態內部類模式–線程安全

/**
 * 懶漢模式5
 */
public class LazySingleton5 {

    private LazySingleton5(){}

    private static class Holder {
        private static final LazySingleton5 INSTANCE = new LazySingleton5();
    }

    public static LazySingleton5 getInstance() {
        return Holder.INSTANCE;
    }

}

  這種寫法實現比較簡單,即實現了懶加載的效果,同時也保證的多線程環境下的線程安全問題。推薦使用這種方式。

 

  六、枚舉模式 — 線程安全

  

/**
 * 懶漢模式6
 */
public enum  LazySingleton6 {

   INSTANCE

}

//使用方法
public class Test {

public static void main(String[] args) {
LazySingleton6 instance = LazySingleton6.INSTANCE;
LazySingleton6 instance1 = LazySingleton6.INSTANCE;
System.out.println(instance == instance1);

}

}

  推薦寫法,簡單高效。充分利用枚舉類的特性,只定義了一個實例,且枚舉類是天然支持多線程的。

  喜歡我寫的博客的同學可以關注訂閱號【Java解憂雜貨鋪】,裏面不定期發布一些技術幹活,也可以免費獲取大量最新最流行的技術教學視頻

  

 

 

 

 

 

本站聲明:網站內容來源於博客園,如有侵權,請聯繫我們,我們將及時處理

【其他文章推薦】

網頁設計公司推薦更多不同的設計風格,搶佔消費者視覺第一線

※廣告預算用在刀口上,網站設計公司幫您達到更多曝光效益

※自行創業 缺乏曝光? 下一步"網站設計"幫您第一時間規劃公司的門面形象

台灣寄大陸海運貨物規則及重量限制?

大陸寄台灣海運費用試算一覽表

南投搬家前需注意的眉眉角角,別等搬了再說!

防野火再度釀災 澳洲科學家開發預測衛星

摘錄自2020年3月4日中央通訊社報導

澳洲國立大學(Australian National University)今天(4日)表示,校內研究團隊正在開發一枚「鞋盒大小」的衛星,運用紅外線偵測器來測量森林覆蓋面積和空氣濕度,盼獲得的資料能協助判斷很可能爆發野火的地點,及野火可能難以控制的地點。不過,距離正式啟用大概還要5年時間。

澳洲國立大學在聲明中說,這項科技將「專門用來偵測澳洲植被和林區的變化,例如針對易燃的尤加利樹」。

遙測專家耶夫拉(Marta Yebra)表示,新衛星收集到的資料將提供給消防人員。:「這項紅外線科技和首次能夠取得的資料,將有助控制特定起火點,進而降低野火發生的頻率、嚴重程度,及對澳洲民眾、經濟和環境帶來的長遠影響。」

研究人員指出,全球暖化正造成澳洲夏天時期更長,且爆發野火的危險越來越高。原因是冬天縮短,使得預防野火的工作更難執行。

本站聲明:網站內容來源環境資訊中心https://e-info.org.tw/,如有侵權,請聯繫我們,我們將及時處理

【其他文章推薦】

※帶您來了解什麼是 USB CONNECTOR  ?

※自行創業 缺乏曝光? 下一步”網站設計“幫您第一時間規劃公司的門面形象

※如何讓商品強力曝光呢? 網頁設計公司幫您建置最吸引人的網站,提高曝光率!!

※綠能、環保無空污,成為電動車最新代名詞,目前市場使用率逐漸普及化

※廣告預算用在刀口上,網站設計公司幫您達到更多曝光效益

※試算大陸海運運費!

蝗災入侵巴基斯坦 重創當地農作與經濟

摘錄自2020年3月5日公視報導

正當全球持續關注武漢肺炎疫情的當下,蝗蟲災害也在持續蔓延。源自於東非國家的蝗災,肆虐20多國,目前已入侵南亞的巴基斯坦。食量跟繁殖力驚人沙漠蝗蟲,重創當地農作物跟經濟收入,巴基斯坦已宣布全國進入緊急狀態。更值得注意的是,這波蝗災可能最快在6月入侵中國。

巴基斯坦目前正面臨蝗蟲入侵的空前危機,釀成當地27年來最嚴重的蝗災。蝗災已造成巴基斯坦農作物嚴重損失,尤其是棉花等經濟作物也面臨重創,該國宣布全國進入緊急狀態,公開向國際請求援助。

北京當局已承諾將協助巴國進行空中噴藥滅蟲,巴國也將從中國進口大量的殺蟲劑。聯合國糧農組織推測,沙漠蝗蟲到6月時,規模會比現在多500倍。而北京當局在防堵武漢肺炎的同時,也開始要為可能的蝗災傷腦筋。

本站聲明:網站內容來源環境資訊中心https://e-info.org.tw/,如有侵權,請聯繫我們,我們將及時處理

【其他文章推薦】

網頁設計公司推薦更多不同的設計風格,搶佔消費者視覺第一線

※廣告預算用在刀口上,網站設計公司幫您達到更多曝光效益

※自行創業 缺乏曝光? 下一步"網站設計"幫您第一時間規劃公司的門面形象

台灣寄大陸海運貨物規則及重量限制?

大陸寄台灣海運費用試算一覽表

南投搬家前需注意的眉眉角角,別等搬了再說!

搶救PM2.5!台中祭出高額電動車換購補貼

台中市政府持續推動低碳城市。為降低空氣汙染與PM2.5威脅,台中市環保局今年針對換購電動車推出加碼補助金,最高補助金額達新台幣3.3萬元,為全台最高。

目前台中市掛牌行駛的二行程機車有約25.4萬輛,其汙染較四行程機車而言,碳氫化合物高了17倍、一氧化碳也高了2倍。若改換成電動機車,每輛每年可減少0.149公斤的PM2.5與0.203公斤的PM10。為加速推動低碳城市、降低汽機車廢氣污染,台中市政府持續增建電動車充電站,目前已有203座;同時也祭出高額補貼,鼓勵民眾換購電動車。

台中市環保局表示,擁有中低收入戶證明、且二行程機車設籍於台中的台中市居民,汰換具有台灣電動機車認證(TES)核可的重型電動機車,最高可享新台幣3.38萬元的補助;小型與輕型電動機車最高補助則為3.18萬元。若是汰舊、換購電動自行車或電動輔助自行車,最高也有1.3萬元補助,皆為全台最高。

此外,一般台中市民新購置電動機車,最高可享有新台幣2.3萬補助;電動自行車或電動輔助自行車的貼最高6,000元。汰換舊的二行程機車獎勵金2,500元。上述相關補助都有名額限制,從3月14日開始受理申請。

本站聲明:網站內容來源於EnergyTrend https://www.energytrend.com.tw/ev/,如有侵權,請聯繫我們,我們將及時處理

【其他文章推薦】

※帶您來了解什麼是 USB CONNECTOR  ?

※自行創業 缺乏曝光? 下一步”網站設計“幫您第一時間規劃公司的門面形象

※如何讓商品強力曝光呢? 網頁設計公司幫您建置最吸引人的網站,提高曝光率!!

※綠能、環保無空污,成為電動車最新代名詞,目前市場使用率逐漸普及化

※廣告預算用在刀口上,網站設計公司幫您達到更多曝光效益

※試算大陸海運運費!

聯合國出臺國際標準 規範電動車需發出與汽油車同等音量

日前,聯合國在日內瓦的歐洲總部召開會議,討論有關行車安靜的電動汽車(EV)等靠近行人時用聲音提醒的通知裝置,通過了主要內容為規定需發出與汽油車同等音量的安全標準方案。

有關行車聲音通知裝置的討論由“聯合國世界車輛法規協調論壇”展開。尤其將加強針對老年人和兒童的安全措施。通知裝置的標準基於日本車商的技術而制定。

通知裝置的人工聲音會在汽車啟動時到時速達到20公里之間發出。原則上時速為10公里時發出50到75分貝的聲音,時速20公里時為56到75分貝。倒車時為47分貝以上的音量,設定足夠引起路人注意的音量。

通常認為,汽油車在掛空擋時也會發出50分貝左右的噪音。人工聲音的音量也是按照該水準設定的。據悉,若時速超過20公里,即使是EV也會發出55分貝以上的噪音。

本站聲明:網站內容來源於EnergyTrend https://www.energytrend.com.tw/ev/,如有侵權,請聯繫我們,我們將及時處理

【其他文章推薦】

網頁設計公司推薦更多不同的設計風格,搶佔消費者視覺第一線

※廣告預算用在刀口上,網站設計公司幫您達到更多曝光效益

※自行創業 缺乏曝光? 下一步"網站設計"幫您第一時間規劃公司的門面形象

台灣寄大陸海運貨物規則及重量限制?

大陸寄台灣海運費用試算一覽表

台中搬家,彰化搬家,南投搬家前需注意的眉眉角角,別等搬了再說!

Zabbix-(三)監控主機CPU、磁盤、內存並創建監控圖形

Zabbix-(三)監控主機CPU、磁盤、內存並創建監控圖形

一.前言

前文中已經講述了兩種方式對Zabbix的搭建,本文將講述如何在zaibbx上添加需要監控的主機,以及使用Zabbix自帶模板和自定義模板對主機的CPU、磁盤、內存進行監控,並觸發問題,並且在Zabbix儀錶盤創建實時監控圖形。

準備

  • Zabbix Server (Zabbix 4.4) (ip:192.168.152.140)
  • 被監控主機A (Centos7.6),下文簡稱 Server-A (ip:192.168.152.142)
  • 被監控主機B (Centos7.6),下文簡稱 Server-B (ip:192.168.152.143)

二.為被監控主機安裝zabbix-agent

  1. Server-A、Server-B分別安裝zabbix-agent

    # rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/4.4/rhel/7/x86_64/zabbix-release-4.4-1.el7.noarch.rpm
    
    # yum install -y zabbix-agent

  2. Server-A、Server-B配置zabbix-agent

    # vim /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

    修改以下配置:

    • Server-A的zabbix_agentd.conf
    Server=192.168.152.140
    ServerActive=192.168.152.140
    
    # Hostname要與在Zabbix界面配置的Hostname(主機名稱)保持一致
    Hostname=Server-A
    • Server-B的zabbix_agentd.conf
    Server=192.168.152.140
    ServerActive=192.168.152.140
    
    # Hostname要與在Zabbix界面配置的Hostname(主機名稱)保持一致
    Hostname=Server-B

  3. 分別啟動zabbix-agent

    # systemctl start zabbix-agent

    可以查看agent日誌

    # tailf /var/log/zabbix/zabbix_agentd.log

    可能會出現以下內容,是由於zabbix界面上沒有配置主機,接下來將在zabbix頁面上進行主機配置

      6981:20191030:111132.151 no active checks on server [192.168.152.140:10051]: host [Server-A] not found

三.Zabbix添加主機

通過頁面操作,將需要監控的主機添加到zabbix中

  1. 登錄Zabbix,默認賬號:Zabbix,默認密碼:admin (可在zabbix數據庫 users表查詢)

  2. 點擊【配置】-【主機】-【創建主機】,添加需要被監控的主機

    首先配置【主機】信息,添加Server-A,輸入配置項

    配置項
    * 主機名稱 Server-A
    可見的名稱 Server-A
    * 群組 Linux servers (進行選擇)
    * agent代理程序的接口 IP地址: 192.168.152.142 端口: 10050

    再配置【模板】信息,點擊【添加】,選擇群組 Templates,勾選 Template OS Linux by Zabbix agent,點擊【選擇】

    最後點擊【保存】

  3. 在【主機】頁面可以看到Server-A已經成功添加了

    同時,Server-A的zabbix-agent日誌也不再打印

    注: 由於在之前在安裝Zabbix server時,也在zabbix server上安裝了zabbix-agent,因此圖例上除了Server-A主機以外,還有zabbix server主機

  4. 通過全克隆添加主機Server-B

    選擇需要複製的主機Server-A

    點擊【全克隆】(full clone)

    修改主機名稱agent IP地址等信息

    修改配置項
    *主機名稱 Server-B
    *agent IP 192.168.152.143

    最後點擊【添加】,等待Server-B與zabbix server建立通信

四.創建自定義模板(Template)

在添加主機步驟中,添加了2台需要監控的主機,添加監控項時也可以給每台主機單獨添加監控項,但是隨着主機數量增多,就會出現過多重複的操作,因此可以使用zabbix的Templates(模板)Items(監控項Triggers(觸發器)等眾多配置定義在模板中,將主機鏈接到定義好的模板上,就可以免去重複的操作。

下面將自定義模板,定義監控磁盤剩餘空間監控項,並配置觸發器當磁盤剩餘空間低於一定閾值時觸發告警。

  1. 創建自定義模板

    點擊【配置】-【模板】-【創建模板】

  2. 輸入模板信息,完成後點擊【添加】

    配置項
    * 模版名稱 Template Disk Free Size
    可見的名稱 Template Disk Free Size
    * 群組 Linux servers (選擇)
    描述 自定義磁盤剩餘空間模板

    注: 讀者也可以自定義一個群組,並在自定義群組中創建模板,這個步驟本文不再示範

五.創建磁盤剩餘空間監控項和觸發器

  1. 創建自定義磁盤監控項(Item)

    進入自定義模板的監控項模塊

    點擊【創建監控項】

    輸入監控參數

    配置項
    * 名稱 磁盤剩餘空間監控項
    類型 Zabbix 客戶端
    * 鍵值 vfs.fs.size[/,free]
    單位 B
    ……其他配置項 根據需要填寫

    這裏的鍵值 vfs.fs.size[/,free]是指,監控根路徑下,空餘的磁盤大小

    點擊【添加】

    注:創建監控項(Items)可以參考, 更多的鍵值(Keys)可以參考

  2. 創建觸發器(Trigger)

    觸發器可以配置當監控項監控到的數據達到一定閾值,從而觸發問題。

    在Template Disk Free Size模板中選擇【觸發器】,點擊【創建觸發器】

    輸入觸發器參數

    配置項
    * 名稱 磁盤剩餘空間觸發器
    嚴重性 嚴重(選擇)
    * 表達式/問題表現形式 {Template Disk Free Size:vfs.fs.size[/,free].last()}<15000000000 (可通過選擇監控項)
    事件成功迭代 恢復表達式(選擇)
    * 恢復表達式 {Template Disk Free Size:vfs.fs.size[/,free].last()}>=15000000000
    問題事件生成模式 多重(選擇)

    表達式/問題表示形式

    選擇已配置的磁盤剩餘空間監控項

    配置結果 < 15000000000, 監控項中單位為B,這裏15GB換算成15000000000B

    點擊【插入】,可以看到如下錶達式,表達式意思是,當檢測到磁盤弓箭剩餘不足15GB時,將觸發問題

    {Template Disk Free Size:vfs.fs.size[/,free].last()}<15000000000

    因此可以直接輸入問題恢復表達式,即磁盤剩餘空間高於15GB時,恢復問題

    {Template Disk Free Size:vfs.fs.size[/,free].last()}>=15000000000

    點擊【添加】

    再將該自定義模板,鏈接到Server-A、Server-B主機的模板中,參考,不過在篩選模板時,群組要選擇Linux servers(與創建模板時群組保持一致),添加後點擊【更新】

    進入【配置】-【主機】-【Server-A】(或者 Server-B)-【監控項】中,可以搜索到磁盤剩餘空間監控項已經添加成功

    注:如果監控項狀態不為【已啟動】可以查看zabbix server日誌進行排查

  3. 測試一下

    當前Server-A主機磁盤剩餘空間,為15G

    上傳一些文件到Server-A,此時磁盤剩餘空間為14G

    等待Zabbix監控到Server-A磁盤變化,查看儀錶盤,出現問題,配置成功

    刪除Server-A大文件,等待Zabbix監控到主機磁盤恢復,儀錶盤問題恢復

六.監控CPU空閑率

在添加主機時,由於已經鏈接了模板(該模板還鏈接了Template Module Linux CPU by Zabbix agent等若干個其他模板),Template Module Linux CPU by Zabbix agent模板自帶了許多監控項,其中包括CPU idle time 監控項,因此可以直接使用該監控項監控主機CPU空閑率數值,無需自定義監控項,只需要添加一個觸發器(Trigger)來讀取監控項觸發告警即可。

注: zabbix自帶模板中,有許多監控項可以直接利用起來,無需再單獨創建監控項,使用時可先在已有模板中查找下可用的監控項。

  1. 使用自帶模板中監控項

    直接使用CPU idle time 監控項即可,可以在【配置】-【主機】,【Server-A】的【監控項】中搜索到該監控項(在下圖中可以看到該監控項鏈接了模板)

  2. 在已有模板中添加觸發器(trigger)

    這裡在模板Template Module Linux CPU by Zabbix agent添加一個觸發器。

    點擊【配置】-【模板】搜索模板Template Module Linux CPU by Zabbix agent,並進入【觸發器】配置

    創建觸發器操作流程參考上面步驟中的,這裏說明一下配置參數

    配置項
    * 名稱 CPU空閑率觸發器
    嚴重性 嚴重 (選擇)
    表達式/問題表現式 {Template Module Linux CPU by Zabbix agent:system.cpu.util[,idle].avg(5m)}>=80
    事件成功迭代 恢復表達式(選擇)
    * 恢復表達式 {Template Module Linux CPU by Zabbix agent:system.cpu.util[,idle].avg(5m)}<80

    表達式/問題表現式:表示在5分鐘內CPU平均空閑率如果高於80%,那麼將觸發問題

    添加表達式示例:

    system.cpu.util[,idle]官方說明

    注:這裏修改了zabbix自帶的模板(Template Module Linux CPU by Zabbix agent),為其添加了一個新的觸發器,在實際使用中,要謹慎操作,因為鏈接了該模板的主機觸發器都會被修改,因此實際使用中需要對這種操作進行評估。

  3. 測試一下

    等待5分鐘,Zabbix server、Server-A、Server-B的CPU空閑率都高於80%,Dashboard界面觸發了問題,由於Zabbix server主機也鏈接了模板,因此修改Template Module Linux CPU by Zabbix agent模板,Zabbix server的CPU空閑率也被監控,所以在修改模板時要。

七.監控內存佔用率

在上面的步驟中添加了磁盤剩餘空間、CPU空閑率監控,直接使用了Zabbix 客戶端類型的監控項的鍵值,但是有些監控項可能不能直接獲取,需要通過計算的方式來獲取,例如監控內存佔用率,雖然可以使用vm.memory.size這個鍵值,但是得到值並不是我們所期望的,參考下面官方的解釋,雖然mode中有pused (used, percentage),但是“used”=”total – free”“available”=”free + buffers + cached”(內核版本Linux<3.14),實際是想要的值:

(available - total) / total

因此需要使用可計算的鍵值類型

官方對vm.memory.size以及參數解釋:

  1. 在Template OS Linux by Zabbix agent模板新增監控項

    配置項
    * 名稱 內存佔用率監控項
    類型 可計算的
    * 鍵值 memory.utilization (自定義)
    * 公式 100*(last(“vm.memory.size[total]”)-last(“vm.memory.size[available]”))/last(“vm.memory.size[total]”)
    信息類型 浮點數
    單位 %
    ……其他配置項 默認即可

    自定義鍵值可自己輸入,具體規則參考官方

這裏就不再創建觸發器了,感興趣的讀者可以自行創建,可參考上面的

八.Dashboard創建圖形

可以在首頁儀錶盤裡創建圖形,實時查看監控項的數據值。

  1. 回到zabbix首頁,點擊【編輯儀錶盤】-【添加構件】

  2. 創建磁盤剩餘空間圖形

    輸入基本信息

    添加【主機】和【監控項】

    左邊一欄選擇主機Server-A,右邊一欄選擇Server-A的磁盤監控項

    再【添加新數據集】,同樣操作將Server-B的磁盤監控也添加到圖形中

  3. 添加CPU空閑率圖形

    按照,添加Server-A,Server-B的CPU空閑率圖形

  4. 添加內存佔用率圖形

    同樣按照,添加Server-A,Server-B的內存佔用率圖形

  5. 保存設置並在儀錶盤中查看

    點擊【保存設置】

    在儀錶盤頁面查看圖形

九.參考文檔

本站聲明:網站內容來源於博客園,如有侵權,請聯繫我們,我們將及時處理

【其他文章推薦】

※帶您來了解什麼是 USB CONNECTOR  ?

※自行創業 缺乏曝光? 下一步”網站設計“幫您第一時間規劃公司的門面形象

※如何讓商品強力曝光呢? 網頁設計公司幫您建置最吸引人的網站,提高曝光率!!

※綠能、環保無空污,成為電動車最新代名詞,目前市場使用率逐漸普及化

※廣告預算用在刀口上,網站設計公司幫您達到更多曝光效益

※試算大陸海運運費!