BMW i3 在美銷量 首度超越 Tesla Model S

 

BMW i3 純電動汽車今年 8 月在美銷量為 1,025 輛,首次超過特斯拉 Model S,後者 8 月銷量僅為 600 輛。

寶馬 i3 純電動車型在美國市場已上市 3 個月,之前由於寶馬內部的運轉效率問題,其銷量一直低於特斯拉 Model S。但該問題解決後,寶馬 i3 的銷量也迎頭趕上。特斯拉 8 月整體需求較去年同期下降 54%,7 月更是下降了 72%。與 2013 年同期相比,特斯拉今年上半年銷量下降了 26%。

專家稱,特斯拉目前正處發展壯大的階段,而寶馬在歐洲和亞洲市場則以紮穩腳跟。在產品創新度、更新速度及售價方面,特斯拉 Model S 的優勢愈來愈不明顯,而隨著寶馬 i3 的銷量逐步上升,預計歐洲將會成為其最大銷售市場。

 

(圖片來源:)

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Jmeter系列(31)- 獲取並使用 JDBC Request 返回的數據

如果你想從頭學習Jmeter,可以看看這個系列的文章哦

https://www.cnblogs.com/poloyy/category/1746599.html

 

前言

  • Jmeter 使用 JDBC Request 獲取數據庫中數據,很多人都會用,因為測試中,有時候需要大量的用戶進行登錄,然後獲取數據庫中真實的數據用於測試
  • 前面也詳細講到 JDBC Request 的具體使用,一般是通過 Variable names 和 Result variable name 來獲取返回的數據
  • 這篇文章主要講的就是把 Variable names 和 Result variable name 獲取到的數據提取出來,給到 HTTP 請求使用

 

Variable names + Foreach控制器

線程組結構樹

 

JDBC Request

 

調試取樣器運行結果

有 100 條記錄

 

ForEach控制器

 

循環運行的結果( mobile:${mobile} )

 

Variable names + 循環控制器

和上面的栗子只是換了個控制器而已,沒太大變化

線程組結構樹

 

循環控制器

填寫 100,是代表循環100次

 

計數器

從 1 開始,遞增加到 100為止,每次遞增 1

  • 初始值=1
  • 每次增加 1
  • 最大的值=100(包含)
  • 新變量 num

 

循環控制器內的 Debug Sampler

 ${__V()} 是關聯函數,後面講到

 

循環運行的結果( mobile:${mobile} )

 

Result variable name + Foreach控制器

線程組結構樹

 

JDBC Request

 

正則提取器

 

重點

Applu to 選中 Jmeter Variable Name to use,因為要從 Jmeter Variables 中拿到 result_mobile 變量進行提取

 

調試取樣器運行結果

正則提取后的值是不是跟上面 Variable names 獲取的值列表很像,是的!然後再結合 ForEach控制器就好啦

 

ForEach控制器

變量前綴是正則提取器里的引用名稱

 

循環運行的結果( mobile:${mobile} )

 

Result variable name + 循環控制器

和上面的栗子只是換了個控制器而已,沒太大變化

線程組結構樹

 

循環控制器

填寫 100,是代表循環100次

 

計數器

 

用戶參數

重點一

  •  ${__BeanShell(vars.getObject(“result_mobile”).get(${num}).get(“mobile”))} 
  •  ${__BeanShell()} :執行BeanShell腳本,一般比較短的腳本可以用此方法來寫,後面會再詳細講解這個函數

重點二

  •  vars.getObject(“result_mobile”).get(${num}).get(“mobile”) 
  • result_mobile:是一個數組,即 JDBC Request 里的 Result variable name,每個元素的格式都是 {mobile=158000480001} 
  • ${num}:上面計數器的值,每次遞增 1,這裡是數組下標的意思
  • 總結:獲取 result_mobile 數組,每次取數組中第 num 個元素,從元素中取 mobile 鍵的值【這是固定寫法,只改Object 名、鍵名就行了】

 

循環運行的結果( mobile:${user_mobile} )

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深入理解JVM(③)虛擬機的類加載時機

前言

Java虛擬機把描述類的數據從Class文件加載到內存,並對數據進行校驗、轉換解析和初始化,最終形成可以被虛擬機直接使用的Java類型,這個過程被稱為虛擬機的類加載機制。

類加載的時機

一個類型從被加載到虛擬機內存中開始,到卸載除內存為止,它的生命周期將會經歷加載(Loading)、驗證(Verification)、準備(Preparation)、解析(Resolution)、初始化(Initialization)、使用(Using)和 卸載(Unloading)、七個階段,其中驗證、準備、解析三個部分統稱為連接(Linking)。
類的生命周期如下圖:

其實加載、驗證、準備、初始化和卸載這五個階段的順序是確定的,類型的加載過程必須按照這種順序按部就班地開始,而解析階段則不一定:它在某些情況下可以在初始化階段之後再開始,這是為了支持Java語音的運行時綁定特性(也稱為動態綁定或晚期綁定)。
在什麼情況下需要開始類加載過程的第一個階段“加載”,《Java虛擬機規則》中並沒有進行強制約束,但是對於初始化階段《Java虛擬機規範》則是嚴格規定了有且只有以下六種情況必須立即對類進行“初始化”。

  1. 遇到newgetstaticputstaticinvokestatic這四條字節碼指令時,如果類型沒有進行過初始化,則需要先觸發其初始化階段。
    涉及到這四條指令的典型場景有:
  • 使用new關鍵字實例化對的時候。
  • 讀取或設置一個類型的靜態字段(被final修飾、已在編譯期把結果放入常量池的靜態字段除外)的時候。
  • 調用一個類型的靜態方法的時候。
  1. 使用 java.lang.reflect 包的方法對類型進行反射調用的時候,如果類型沒有進行過初始化,則需要先觸發其初始化。
  2. 當初始化類型的時候,如果發現其父類還沒有進行過初始化,則需要先觸發其父類的初始化。
  3. 當虛擬機啟動時,用戶需要指定一個要執行的主類(包含main()方法的那個類),虛擬機會先初始化這個主類。
  4. 當使用JDK7新加入的動態語言支持時,如果一個java.lang.invoke.MethodHandle實例最後的解析結果為REF_getStatic、REF_putStatic、REF_invokeStatic、REF_newInvokeSpecial四種類型的方法句柄,並且這個方法句柄對應的類沒有進行過初始化,則需要先觸發其初始化。
  5. 當一個接口中定義了JDK8新加入的默認方法(被default關鍵字修飾的接口方法)時,如果這個接口的實現類發生了初始化,那該接口要在其之前被初始化。
    除了以上的這個六種場景外,所有引用類型的方式都不會觸發初始化,稱為被動引用。
    下面來看一下哪些是被動引用:

例子1:

父類

package com.jimoer.classloading;

/**
 * @author jimoer
 * @date Create in 2020/06/24 16:08
 * @description 通過子類引用父類的靜態字段,不會導致子類初始化。
 */
public class FatherClass {

    static {
        System.out.println("FatherClass init!!!!!");
    }

    public static int value = 666;

}

子類

package com.jimoer.classloading;

public class SonClass extends FatherClass{

    static {
        System.out.println("SonClass init!!!");
    }

}

測試類

@Test
public void testInitClass(){
    System.out.println(SonClass.value);
}

運行結果:

FatherClass init!!!!!
666

通過運行結果我們看到,只輸出了“FatherClass init!!!!!”,並沒有輸出“SubClass init!!!”,這是因為對於使用靜態字段,只有直接定義這個字段的類才會被初始化,因此通過子類來引用父類中定義的靜態字段,並不會初始化子類。

例子2:

/**
 * 通過數組定義來引用類,不會觸發此類的初始化
 */
@Test
public void testInitClass2(){
    FatherClass[] fathers = new FatherClass[5];
}

運行結果:未打印任何信息。
通過運行結果我們發現,並沒有打印出 FatherClass init!!!!! ,這說明並沒有觸發Father類的初始化階段。但是這段代碼裏面觸發了另一個名為“[Lcom.jimoer.classloading.FatherClass”的類的初始化階段,它是一個由虛擬機自動生成的、直接繼承與java.lang.Object的子類,創建動作由字節碼newarray觸發。這個類代表了一個元素類型為FatherClass的一維數組,數組中應用的屬性和方法(length屬性和clone()方法)都實現在這個類里。

例子3:

/**
 * @author jimoer
 * 常量在編譯階段會存入調用類的常量池中,
 * 本質上沒有直接引用到定義常量的類,
 * 因此不會觸發定義常量的類的初始化。
 */
public class ConstantClass {
    
    static {
        System.out.println("ConstantClass init !!!");
    }
    
    public static final String CLASS_LOAD = "class load test !!!";
    
}

使用

/**
 * 使用常量
 */
@Test
public void testInitClass3(){
    System.out.println(ConstantClass.CLASS_LOAD);
}

運行結果:

class load test !!!

通過運行結果,我們看到當在使用一個類的常量時,並不會初始化定義了常量的類。這是因為雖然在Java源碼中確實引用了ConstatClass的類的常量CLASS_LOAD,但其實在編譯階段通過常量傳播優化,已經將此常量的值“class load test !!!”直接存儲在使用常量的類中的常量池中了,所以在使用ConstantClass.CLASS_LOAD時候,實際上都被轉化為在使用類自身的常量池的引用了。

接口也是有初始化過程的,上面的代碼都是用靜態語句塊“static {}”來輸出初始化信息的,而接口中不能使用static{}語句塊,但編譯器仍然會為接口生成“ ()”類構造器,用於初始化接口中所定義的成員變量。
還有一點接口與類不同,當一個類在初始化時,要求其父類全部都已經初始化過了,但是在一個接口初始化時,並不要求其父接口全部都完成了初始化,只有在真正使用到父接口的時候(例如引用接口中的常量)才會初始化。

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厄瓜多總統與原住民領袖達協議 化解反撙節示威

摘錄自2019年10月14日中央社報導

莫雷諾為向國際貨幣基金貸款42億美元而取消燃油補貼後,國內物價迅速飆升,引發長達12天的示威,造成7人喪命。暴力衝突迫使莫雷諾將政府遷移至厄瓜多第2大城瓜亞基爾(Guayaquil),並嚴重影響石油業,能源部暫停超過2/3原油的配送。抗議人士甚至佔領亞馬遜雨林地區的3處石油設施。

厄瓜多總統莫雷諾及原住民領袖瓦爾加斯13日達成協議,終結近2週來反對撙節措施的暴力抗議。政府是為為獲得國際貨幣基金(IMF)數十億美元貸款,而採取這些緊縮措施。

法新社報導,聯合國官員代表宣讀的聯合聲明說,「根據這項協議,厄瓜多各地的群眾動員劃下句點,我們承諾會恢復國內和平」。聲明並表示,政府已撤回取消燃油補貼的命令。臉上塗著油彩、頭上頂著羽毛頭飾的瓦爾加斯證實:「這些適用於我們全國各地的措施已經取消了。」

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使用json-server與Mockjs搭建模擬服務

為什麼使用

在項目開發中,常常需要邊寫前端頁面邊寫後端接口,但是後端接口服務往往是滯後於前端開發的,或者是不能及時提供的。出於前端開發的迅速和便捷去考慮,我們可以根據後端接口數據結構去模擬(mock)數據從而實現前端的獨立開發。
JsonServer 主要的作用就是搭建本地的數據接口,創建json文件,便於調試調用
Mockjs 主要的作用就是生成隨機數據,支持生成隨機的文本、数字、布爾值、日期、郵箱、鏈接、圖片、顏色等

如何使用

以下操作需要node.js環境

1.創建文件夾

選擇自己喜歡的位置創建一個文件夾,比如E:/mock

2.安裝json-server

進入E:/mock

npm install json-server -g 

安裝完執行 json-server -h,若安裝成功則會显示選項

Options:
–config, -c Path to config file [default: “json-server.json”]
–port, -p Set port [default: 3000]
–host, -H Set host [default: “localhost”]
–watch, -w Watch file(s) [boolean]
–routes, -r Path to routes file
–middlewares, -m Paths to middleware files [array]
–static, -s Set static files directory
–read-only, –ro Allow only GET requests [boolean]
–no-cors, –nc Disable Cross-Origin Resource Sharing [boolean]
–no-gzip, –ng Disable GZIP Content-Encoding [boolean]
–snapshots, -S Set snapshots directory [default: “.”]
–delay, -d Add delay to responses (ms)
–id, -i Set database id property (e.g. _id) [default: “id”]
–foreignKeySuffix, –fks Set foreign key suffix (e.g. _id as in post_id)
[default: “Id”]
–quiet, -q Suppress log messages from output [boolean]
–help, -h Show help [boolean]
–version, -v Show version number [boolean]

3.使用json-server
  • 創建json文件,如db.json,文件內容如下
{ "posts": [ { "id": 1, "title": "json-server", "author": "typicode" } ], "comments": [ { "id": 1, "body": "some comment", "postId": 1 } ], "profile": { "name": "typicode" } } 
  • 啟動json-server,cmd執行
json-server --watch db.json 

看到如下內容

 

1574216715(1).jpg


則運行成功,直接訪問圖中显示的三個地址可得結果,如


 

1574216903(1).jpg


至此,簡單的json-server服務已經搭建成功了,後續如果有更多需求,如跨域、參數查詢、路由這些,請參考json-server的github

 

4.安裝Mockjs

進入E:/mock

npm install mockjs --save 
5.使用Mockjs
  • 創建js文件,如news.js,文件內容如下
let Mock=require('mockjs'); let Random=Mock.Random; module.exports=()=>{ let data={ news:[] }; let images=[1,2,3].map(x=>Random.image('120x60',Random.color(),Random.word(2,6))); for(let i=1;i<=100;i++){ let content=Random.cparagraph(0,10); data.news.push({ id:i, title:Random.cword(8,20), desc:content.substr(0,40), tag:Random.cword(2,6), views:Random.integer(100,5000), images:images.slice(0,Random.integer(1,3)) }) } return data } 
  • 啟動json-server,cmd執行
json-server --watch news.js 

訪問結果(部分)


 
 

完成了以上的搭建與驗證過程后,你就可以開始使用json-server與Mockjs來繼續構建模擬服務器了,來滿足自己的各種需要

Tips:

1、也可以使用json-server db.json ,使用“json-server –watch db.json”命令可以實時監測db.json的變化;如果沒有 — watch 命令,即使db.json已經發生了改變,重新發請求,仍然會返回原先的mock data,返回狀態碼304,認為沒有變化。

2、同時,我們可以發送 POST、PUT、PATCH和DELETE請求,相應的結果會通過lowdb自動保存到db.json。關於POST、PUT等相關請求的發送。

3、我們的request body應該是一個json對象,比如{“name”:”Lynn”};

4、POST、PUT、PATCH請求頭中要包含Content-Type: application/json;

5、id的值是自動生成且不易變的。PUT請求和PATCH請求中自帶的id會被忽略。

 

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springboot_自動配置原理

目錄

  • 1.1 @SpringBootApplication
  • 2.1 @EnableAutoConfiguration
    • 2.1.1 @AutoConfigurationPackage
    • 2.1.2 @Import({Registrar.class})
  • 3.1 以HttpEncodingAutoConfiguration為例

springboot啥都不難,總所周知spring全家桶系列難就難在理解源碼。。。。。。。

今天結合網上資料,自己總結了一下springboot的自動配置原理。

我現在使用的springboot版本為2.3.1.不同版本的springboot在源碼上有差別!但大體一致。

管他三七二十一先打個斷點再說:

1.1 @SpringBootApplication

這個註解點進去我們可以看到:

這裏面主要關注兩個東西:

  • @SpringBootConfiguration
  • @EnableAutoConfiguration
    第一個註解點進去:

    可以看到這個@SpringBootConfiguration本質就是一個@Configuration,標註在某個類上,表示這是一個Spring Boot的配置類。
    第二個註解@EnableAutoConfiguration: 開啟自動配置類,SpringBoot的精華所在。(最重要的就是這個註解)

2.1 @EnableAutoConfiguration

@Target({ElementType.TYPE})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
@Inherited
@AutoConfigurationPackage
@Import({AutoConfigurationImportSelector.class})
public @interface EnableAutoConfiguration {
    String ENABLED_OVERRIDE_PROPERTY = "spring.boot.enableautoconfiguration";

    Class<?>[] exclude() default {};

    String[] excludeName() default {};
}

兩個比較重要的註解:

  • @AutoConfigurationPackage:自動配置包。
  • @Import({AutoConfigurationImportSelector.class}):導入自動配置的組件。

2.1.1 @AutoConfigurationPackage

點進去瞅瞅:

@Target({ElementType.TYPE})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
@Inherited
@Import({Registrar.class})
public @interface AutoConfigurationPackage {
    String[] basePackages() default {};

    Class<?>[] basePackageClasses() default {};
}

發現這裡有導入Regitstrar類:

static class Registrar implements ImportBeanDefinitionRegistrar, DeterminableImports {
        Registrar() {
        }

        public void registerBeanDefinitions(AnnotationMetadata metadata, BeanDefinitionRegistry registry) {
            AutoConfigurationPackages.register(registry, (String[])(new AutoConfigurationPackages.PackageImports(metadata)).getPackageNames().toArray(new String[0]));
        }

        public Set<Object> determineImports(AnnotationMetadata metadata) {
            return Collections.singleton(new AutoConfigurationPackages.PackageImports(metadata));
        }
    }

new PackageImport(metadata).getPackageName(),它其實返回了當前主程序類的 **同級以及子級 ** 的包組件。

什麼意思呢?

我們來看這樣一個目錄:

bean1和我們的springboot啟動類位於同一個包下,二bean2不是位於我們啟動類的同級目錄或者子級目錄,那麼我們啟動的時候bean2是不會被加載到的!所以你項目的一切需要加入容器的類必須放在啟動類的同級包下或者它的子級目錄中。

2.1.2 @Import({Registrar.class})

AutoConfigurationImportSelector有一個方法為:selectImports。

public String[] selectImports(AnnotationMetadata annotationMetadata) {
        if (!this.isEnabled(annotationMetadata)) {
            return NO_IMPORTS;
        } else {
            AutoConfigurationImportSelector.AutoConfigurationEntry autoConfigurationEntry = this.getAutoConfigurationEntry(annotationMetadata);
            return StringUtils.toStringArray(autoConfigurationEntry.getConfigurations());
        }
    }

它首先回去檢查是否開啟了自動配置類,然後才回去加載註解數據 this.getAutoConfigurationEntry(annotationMetadata);
那麼這個annotationMetadata在哪兒?
來看下面一行代碼:

  protected List<String> getCandidateConfigurations(AnnotationMetadata metadata, AnnotationAttributes attributes) {
        List<String> configurations = SpringFactoriesLoader.loadFactoryNames(this.getSpringFactoriesLoaderFactoryClass(), this.getBeanClassLoader());
        Assert.notEmpty(configurations, "No auto configuration classes found in META-INF/spring.factories. If you are using a custom packaging, make sure that file is correct.");
        return configurations;
    }

SpringFactoriesLoader.loadFactoryNames(this.getSpringFactoriesLoaderFactoryClass(), this.getBeanClassLoader());
再點進去我們會發現這一行代碼:
Enumeration urls = classLoader != null ? classLoader.getResources(“META-INF/spring.factories”) : ClassLoader.getSystemResources(“META-INF/spring.factories”);

它其實是去加載 public static final String FACTORIES_RESOURCE_LOCATION = “META-INF/spring.factories”;外部文件。這個外部文件,有很多自動配置的類。如下:

spring.factories文件由一組一組的key=value的形式,其中一個key是EnableAutoConfiguration類的全類名,而它的value是一個xxxxAutoConfiguration的類名的列表,這些類名以逗號分隔。
springboot項目啟動時,@SpringBootApplication用在啟動類在SpringApplication.run(…)的內部就會執行selectImports()方法,找到所有JavaConfig自動配置類的全限定名對應的class,然後將所有自動配置類加載到Spring容器中。

3.1 以HttpEncodingAutoConfiguration為例

@Configuration(
    proxyBeanMethods = false
)    //表示是一個配置類,可以給容器中添加組件
@EnableConfigurationProperties({ServerProperties.class})// 啟用ConfigurationProperties功能
@ConditionalOnWebApplication(
    type = Type.SERVLET
)
@ConditionalOnClass({CharacterEncodingFilter.class})
@ConditionalOnProperty(
    prefix = "server.servlet.encoding",
    value = {"enabled"},
    matchIfMissing = true
)

@EnableConfigurationProperties({ServerProperties.class})// 啟用ConfigurationProperties功能
ServerProperties.class:

@ConfigurationProperties(
    prefix = "server",
    ignoreUnknownFields = true
)

@ConditionalOnWebApplication :spring底層@Conditional註解,根據不同的條件進行判斷,如果滿足條件整個配置類才會生效。

總結:
1.springboot會自動加載大量的自動配置類。
2.只要我們要用的組件有,我們就不需要再去配置
3.給容器添加組件的時候。會從properties類中獲取某些屬性。我們就可以在配置文件中指定這些屬性。
xxxxxAutoConfiguration:自動配置類

給容器中添加屬性:
xxxxProperties:封裝配置文件中的相關屬性。

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Java 多線程基礎(十一)線程優先級和守護線程

 Java 多線程基礎(十一)線程優先級和守護線程

一、線程優先級

Java 提供了一個線程調度器來監控程序啟動後進去就緒狀態的所有線程。線程調度器通過線程的優先級來決定調度哪些線程執行。一般來說,Java的線程調度器採用時間片輪轉算法使多個線程輪轉獲得CPU的時間片。然而根據實際情況,每個線程的重要程序也不相同,有時候我們想讓一些線程優先執行,那麼我們可以將他的優先級調高一下,這樣它們獲得的時間片會多一些。

多個線程處於就緒狀態時,若這些線程的優先級相同,則線程調度器會按時間片輪轉方式或獨佔方式來分配線程的執行時間。

java 中的線程優先級的範圍是1~10,默認的優先級是5。“高優先級線程”會優先於“低優先級線程”執行。

Java中線程優先級分為三個級別:

  • 低優先級:1~4,其中類變量 Thread.MIN_PRORITY 最低,數值為1;
  • 默認優先級:如果一個線程沒有指定優先級,默認優先級為5,由類變量 Thread.NORM_PRORITY表示;
  • 高優先級:6~10,類變量 Thread.MAX_PRORITY 最高,數值為10。

注意:具有相同優先級的多個線程,若它們都為高優先級Thread.MAX_PRORITY,則每個線程都是獨佔式的,也就是這些線程將被順序執行;若它們優先級不是高優先級,則這些線程將被同時執行,可以說是無序執行。

java 中有兩種線程:用戶線程和守護線程。可以通過 isDaemon() 方法來區別它們:如果返回 false,則說明該線程是“用戶線程”;否則就是“守護線程”。
用戶線程一般用戶執行用戶級任務,而守護線程也就是“後台線程”,一般用來執行後台任務。需要注意的是:Java虛擬機在“用戶線程”都結束後會後退出。

JDK中對用戶線程與守護線程的解釋:

每個線程都有一個優先級。“高優先級線程”會優先於“低優先級線程”執行。每個線程都可以被標記為一個守護進程或非守護進程。在一些運行的主線程中創建新的子線程時,
子線程的優先級被設置為等於“創建它的主線程的優先級”,當且僅當“創建它的主線程是守護線程”時“子線程才會是守護線程”。
當Java虛擬機啟動時,通常有一個單一的非守護線程(該線程通過是通過main()方法啟動)。JVM會一直運行直到下面的任意一個條件發生,JVM就會終止運行:
①、調用了exit()方法,並且exit()有權限被正常執行。 ②、所有的“非守護線程”都死了(即JVM中僅僅只有“守護線程”)。
每一個線程都被標記為“守護線程”或“用戶線程”。當只有守護線程運行時,JVM會自動退出。
 

二、線程優先級示例

public class Demo01 {
    private static Object obj = new Object();
    public static void main(String[] args) {
        
        Thread t1 = new ThreadA("t1");
        Thread t2 = new ThreadA("t2");
        
        t1.setPriority(1); // 設置優先級為1
        t2.setPriority(10);// 設置優先級為10
        
        t1.start();
        t2.start();
    }
}
class ThreadA extends Thread{
    public ThreadA(String name) {
        super(name);
    }
    public void run() {
        for(int i = 0;i < 3;i++)
            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " [ " 
                    + Thread.currentThread().getPriority() + " ] loop " + i);  
    }
}
// 運行結果
t1 [ 1 ] loop 0
t2 [ 10 ] loop 0
t2 [ 10 ] loop 1
t2 [ 10 ] loop 2
t1 [ 1 ] loop 1
t1 [ 1 ] loop 2

說明:

①、主線程main的優先級是5。
②、t1的優先級被設為1,而t2的優先級被設為10。cpu在執行t1和t2的時候,根據時間片輪循調度,所以能夠併發執行。

三、守護線程示例

public class Demo {
    public static void main(String[] args) {

        System.out.println(Thread.currentThread().getName()
                +" [ isDaemon = "+Thread.currentThread().isDaemon()+ " ]");
        Thread t1=new ThreadA("t1");    
        Thread t2=new MyDaemon("t2");    
        t2.setDaemon(true);// 設置t2為守護線程
        t1.start();                        
        t2.start();                        
    }
}
class ThreadA extends Thread{
    public ThreadA(String name) {
        super(name);
    }

    public void run(){
        try {
            for (int i=0; i<5; i++) {
                Thread.sleep(3);
                System.out.println(this.getName() +"[ isDaemon = "+this.isDaemon()+ " ] " + "loop " + i);
            }
        } catch (InterruptedException e) {
        }
    }
};

class MyDaemon extends Thread{
    public MyDaemon(String name) {
        super(name);
    }

    public void run(){
        try {
            for (int i=0; i<10000; i++) {
                Thread.sleep(1);
                System.out.println(this.getName() +"[ isDaemon = " + this.isDaemon() +  " ] " +"loop "+i);
            }
        } catch (InterruptedException e) {
        }
    }
}
// 運行結果
main [ isDaemon = false ]
t2[ isDaemon = true ] loop 0
t2[ isDaemon = true ] loop 1
t2[ isDaemon = true ] loop 2
t1[ isDaemon = false ] loop 0
t2[ isDaemon = true ] loop 3
t2[ isDaemon = true ] loop 4
t1[ isDaemon = false ] loop 1
t2[ isDaemon = true ] loop 5
t2[ isDaemon = true ] loop 6
t2[ isDaemon = true ] loop 7
t1[ isDaemon = false ] loop 2
t2[ isDaemon = true ] loop 8
t2[ isDaemon = true ] loop 9
t2[ isDaemon = true ] loop 10
t1[ isDaemon = false ] loop 3
t2[ isDaemon = true ] loop 11
t2[ isDaemon = true ] loop 12
t2[ isDaemon = true ] loop 13
t2[ isDaemon = true ] loop 14
t1[ isDaemon = false ] loop 4
t2[ isDaemon = true ] loop 15

說明:

①、主線程main是用戶線程,它創建的子線程t1也是用戶線程。
②、t2 是守護線程。在“主線程main”和“子線程t1”(它們都是用戶線程)執行完畢,只剩t2這個守護線程的時候,JVM自動退出。

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Linux下9種優秀的代碼比對工具推薦

大家好,我是良許。

在我們編寫代碼的時候,我們經常需要知道兩個文件之間,或者同一個文件不同版本之間有什麼差異性。在 Windows 下有個很強大的工具叫作 BeyondCompare ,那在 Linux 下需要用到什麼工具呢?

本文介紹 9 種 Linux 下常用的 9 種代碼比對工具,不僅有命令行工具,還有 GUI 界面工具,讓你輕鬆進行代碼比對。

1. diff命令

diff 命令是 Linux 下自帶的一個強大的文本比對工具,而且使用起來非常方便。對於它的使用,我之前也單獨寫過一篇文章介紹,點擊下方鏈接可以查看。

教你一招Linux下文本比對方法

diff 命令在大多數的 Linux 發行版里已經預裝了,它可以逐行比對兩個文本文件,並輸出它們的差異點。更多介紹可以直接查看它的 man 手冊。

$ man diff

但是,diff 命令雖然強大,但它的輸出結果實在是太感人了,不直觀也不清晰。於是,有大佬為了彌補這個缺點,基於 diff 開發了更強大的工具。這裏推薦兩個:colordiffwdiff

colordiff命令

colordiff 是一個 Perl 腳本工具,它的輸出結果和 diff 命令一樣,但是會給代碼着色,並且具有語法高亮功能。同時,你如果不喜歡它的默認顏色的話,還可以自定義主題。

你可以自行安裝 colordiff 到你的電腦,根據不同的發行版選擇不同的安裝命令。

$ yum install colordiff             [On CentOS/RHEL/Fedora]
$ dnf install colordiff             [On Fedora 23+ version]
$ sudo apt-get install colordiff    [On Debian/Ubuntu/Mint]

同樣,你可以使用 man 命令查看它的幫助文檔:

$ man colordiff
wdiff命令

diff 命令是逐行比較差異,而 wdiff 更變態,是逐字比較。所以如果你的文本只是修改了少數一些詞語的話,使用 wdiff 命令將更加高效。

安裝命令如下:

$ yum install wdiff             [On CentOS/RHEL/Fedora]
$ dnf install wdiff             [On Fedora 23+ version]
$ sudo apt-get install wdiff    [On Debian/Ubuntu/Mint]

更詳細內容可以查看它的 man 手冊。

$ man wdiff

2. vimdiff命令

vimdiff 等同於 vim -d 命令,即 Vim 編輯器的 diff 模式。

該命令後面通常會接兩個或多個文件名作為參數,這些文件會同時在 Vim 編輯器的分割窗口中打開,並高亮显示文件中內容有差異的部分。

它的中文主頁是:http://vimcdoc.sourceforge.net/doc/diff.html

以上介紹的兩款是 Linux 命令行的對比工具,我們再來看一些 GUI 比對工具。

3. Kompare

Kompare 是基於 diff 的一個 GUI 工具,使用者可以很方便看到文件之間的差異,並且支持合併這些差異。

Kompare 的特性有如下:

  • 支持多種 diff 格式;
  • 支持目錄之間的比對;
  • 支持讀取 diff 文件;
  • 自定義界面;
  • 創建及應用源文件的 patch 文件。

該工具的主頁為:https://www.kde.org/applications/development/kompare/

4. DiffMerge

DiffMerge 是一個跨平台的 GUI 文本比對工具,具有 Linux ,Windows ,macOS 三大平台版本。我們知道,BeyondCompare 是一款收費軟件,所以如果你們公司的版權要求比較高的話,不妨考慮一下 DiffMerge工具。

DiffMerge 具有兩大功能:1. 圖示化显示兩個文件之間的改變。包含內部行高亮和完整的編輯支持。2. 圖示化显示三個文件之間的改變。允許自動合併(當可以安全操作時)和對結果文件完全編輯控制。

它具有以下特性:

  • 支持文件夾比對;
  • 集成文件瀏覽器;
  • 高度可配置。

該工具的主頁為:https://sourcegear.com/diffmerge/

5. Meld

Meld 是一個輕量級 GUI 代碼比對工具,它支持用戶比對文件、目錄,並且高度集成版本控制軟件。但針對軟件開發人員,它的以下幾個特性尤為吸引人:

  • 執行雙向和三向差異併合並
  • 輕鬆地在差異和衝突之間導航
  • 逐個文件地比較兩個或三個目錄,显示新文件,缺失文件和更改文件
  • 支持許多版本控制系統,包括 Git,Mercurial,Bazaar 和 SVN 等。

它的官網為:http://meldmerge.org/

6. Diffuse

Diffuse 是另外一款很受歡迎的,免費,小巧,也十分簡單的 GUI 文本差異比對合併工具,它是用 Python 寫成的,具有兩個主要功能:文件比對及版本控制,允許文件編輯、合併,並且輸出兩個文件的差異點。

你可以使用它查看文本比對小結,使用鼠標選擇文件里的某行進行編輯。它的其它特性包括:

  • 語法高亮
  • 快捷鍵便於文本導航
  • 無限次撤銷
  • 支持 unicode 編碼文件
  • 支持許多版本控制系統,包括 Git,Mercurial,Bazaar 和 SVN 等。

它的官網為:http://diffuse.sourceforge.net/

7. XXdiff

XXdiff 是一款免費、強大的文件及文件夾差異比對及合併工具,它可以運行在很多類 Unix 系統上。不過它有個限制就是它不支持 unicode 文件,也沒法辦法直接編輯文件。

它具有以下特性:

  • 遞歸對比文件及文件夾
  • 高亮显示差異點
  • 合併差異點,導出結果
  • 支持外部 diff 工具,比如:GNU diff,SIG diff ,Cleareddiff ,以及其它更多工具
  • 支持腳本拓展

8. KDiff3

KDiff3 是另外一種很強大的跨平台差異比對及合併工具,它是由 KDevelop 開發而成,可以在所有類 Unix 平台上運行,包括 Linux ,Mac OS ,Windows 等。

它可以比對或合併兩到三個文件或目錄,具有以下特性:

  • 可以逐句、逐字對比差異
  • 支持自動合併
  • 內置編輯器,可以手動解決衝突
  • 支持 unicode ,UTF-8 等各種編碼格式
  • 支持打印差異

它的官網為: http://kdiff3.sourceforge.net/

9. TkDiff

TkDiff 是另外一種跨平台,易於使用的 GUI 文本比對工具,可以運行在 Linux ,Windows 及 MacOS 系統上。它同樣提供一個左右分開的界面,用於查看對比的兩個文件。

但是,它也有一些其它文本對比工具沒有的功能,比如差異書籤,以及一個便於快速定位導航差異點的導航圖。

它的官網為:https://sourceforge.net/projects/tkdiff/

公眾號:良許Linux

有收穫?希望老鐵們來個三連擊,給更多的人看到這篇文章

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.NET Core請求控制器Action方法正確匹配,但為何404?

前言

有些時候我們會發現方法名稱都正確匹配,但就是找不到對應請求接口,所以本文我們來深入了解下何時會出現接口請求404的情況。

匹配控制器Action方法(404)

首先我們創建一個web api應用程序,我們給出如下示例控制器代碼

[ApiController]
[Route("[controller]/[action]")]
public class WeatherController : ControllerBase
{
    [HttpGet]
    string Get()
    {
        return "Hello World";
    }
}

 

當我們進行如上請求時會發現接口請求不到,這是為何呢?細心的你應該可能發現了,對於請求方法是私有,而不是公共的,當我們加上public就可以請求到了接口

[HttpGet("get")]
public string Get()
{
    return "Hello World";
}

匹配控制器Action方法本質

經過如上示例,那麼對於Action方法的到底要滿足怎樣的定義才能夠不至於請求不到呢?接下來我們看看源碼怎麼講。我們找到DefaultApplicationModelProvider類,在此類中有一個OnProvidersExecuting方法用來構建控制器和Action方法模型,當我們構建完畢所有滿足條件的控制器模型后,緊接着勢必會遍歷控制器模型去獲取對應控制器模型下的Action方法,這裏只截取獲取Action方法片段,源碼如下:

foreach (var controllerType in context.ControllerTypes)
{    
    //獲取控制器模型下的Action方法
    foreach (var methodInfo in controllerType.AsType().GetMethods())
    {
        var actionModel = CreateActionModel(controllerType, methodInfo);
        if (actionModel == null)
        {
            continue;
        }

        actionModel.Controller = controllerModel;
        controllerModel.Actions.Add(actionModel);    
    }
}

上述紅色標記則是創建Action模型的重點,我們繼續往下看到底滿足哪些條件才創建Action模型呢?

protected virtual ActionModel CreateActionModel(TypeInfo typeInfo, MethodInfo methodInfo)
{
    if (typeInfo == null)
    {
        throw new ArgumentNullException(nameof(typeInfo));
    }

    if (methodInfo == null)
    {
        throw new ArgumentNullException(nameof(methodInfo));
    }

    if (!IsAction(typeInfo, methodInfo))
    {
        return null;
    }    
    ......    
}

到了這個方法裏面,我們找到了如何確定一個方法為Action方法的源頭,由於該方法有點長,這裏我採用文字敘述來作為判斷邏輯,如下:

protected virtual bool IsAction(TypeInfo typeInfo, MethodInfo methodInfo)
{
    //如果有屬性訪問器(無效)

    //如果有NonAction特性標識無效)

    //如果重寫Equals(Object), GetHashCode()方法(無效)

    //如果實現Dispose方法(無效)

    //如果是靜態方法(無效)

    //如果是抽象方法(無效)

    //如果是構造函數(無效)

    //如果是泛型方法(無效)

    //必須為公共方法
    return methodInfo.IsPublic;
}

如上是從方法定義的角度來過濾而獲取Action方法,除此之外,我們請求方法的名稱還可以自定義,比如通過路由、ActionName特性指定,那麼這二者是否存在優先級呢?比如如下示例:

[ApiController]
[Route("[controller]/[action]")]
public class WeatherController : ControllerBase
{
    [HttpGet]
    [ActionName("get1")]
    public string get()
    {
        var routeValue = HttpContext.Request.RouteValues.FirstOrDefault();

        return routeValue.Value.ToString();
    }
}

我們可以看到此時將以ActionName特性作為方法名稱。所以在上述過濾方法定義后開始構建方法模型,在此之後還會再做一步操作,那就是查找該方法是否通過ActionName特性標識,若存在則以ActionName特性標識給定的名稱作為請求方法名稱,否則以方法定義名稱為準,源碼如下:

var actionModel = new ActionModel(methodInfo, attributes);

AddRange(actionModel.Filters, attributes.OfType<IFilterMetadata>());

var actionName = attributes.OfType<ActionNameAttribute>().FirstOrDefault();
if (actionName?.Name != null)
{
    actionModel.ActionName = actionName.Name;
}
else
{
    actionModel.ActionName = methodInfo.Name;
}

還沒完,若是將路由特性放到Action方法上,如下,此時請求接口應該是weather/get還是weather/get1呢?

[ApiController]
public class WeatherController : ControllerBase
{
    [HttpGet]
    [Route("weather/get")]
    [ActionName("get1")]
    public string get()
    {
        var routeValue = HttpContext.Request.RouteValues.FirstOrDefault();

        return routeValue.Value.ToString();
    }
}

此時若我們以weather/get1請求將出現404,還是以路由特性模板給定為準進行請求,但最終會將路由上Action方法名稱通過ActionName特性上的名稱賦值給Action模型中的ActionName進行覆蓋,源碼如下,所以上述我們得到的action名稱為get1,,當然這麼做沒有任何實際意義。

public static void AddRouteValues(ControllerActionDescriptor actionDescriptor,ControllerModel controller,ActionModel action)
{
    foreach (var kvp in action.RouteValues)
    {
        if (!actionDescriptor.RouteValues.ContainsKey(kvp.Key))
        {
            actionDescriptor.RouteValues.Add(kvp.Key, kvp.Value);
        }
    }

    if (!actionDescriptor.RouteValues.ContainsKey("action"))
    {
        actionDescriptor.RouteValues.Add("action", action.ActionName ?? string.Empty);
    }

    if (!actionDescriptor.RouteValues.ContainsKey("controller"))
    {
        actionDescriptor.RouteValues.Add("controller", controller.ControllerName);
    }
}

總結

本文我們只是單獨針對查找Action方法名稱匹配問題做了進一步的探討,根據源碼分析,對Action方法名稱指定會做3步操作:第一,根據方法定義進行過濾篩選,第二,若方法通過AcionName特性標識則以其所給名稱為準,否則以方法名稱為準,最終賦值給ActionModel上的ActionName屬性,第三,將ActionModel上的ActionName值賦值給路由集合中的鍵Action。

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