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Flink独立模式下集群启动过程及需注意的事项

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简介:
本文将详细介绍Apache Flink在独立模式下的集群启动流程,并提醒读者需要注意的关键点和常见问题。 1. 解压文件后,配置flink-conf.yaml、slaves文件:使用vi flink-conf.yaml进行编辑。 2. 使用vi slaves设置子节点。 3. 将主节点的配置文件复制到其他节点上:scp -r /flink-1.9.2/ root@192.168.198.131:/yanxiaobo/ 4. 进入bin目录,执行 ./start-cluster.sh启动集群(在此之前请做好ssh免密设置以避免输入密码)。 5. 通过浏览器访问主节点的Web UI:http://192.168.198.129:8081查看Flink的状态。

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  • Flink
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    本文将详细介绍Apache Flink在独立模式下的集群启动流程,并提醒读者需要注意的关键点和常见问题。 1. 解压文件后,配置flink-conf.yaml、slaves文件:使用vi flink-conf.yaml进行编辑。 2. 使用vi slaves设置子节点。 3. 将主节点的配置文件复制到其他节点上:scp -r /flink-1.9.2/ root@192.168.198.131:/yanxiaobo/ 4. 进入bin目录,执行 ./start-cluster.sh启动集群(在此之前请做好ssh免密设置以避免输入密码)。 5. 通过浏览器访问主节点的Web UI:http://192.168.198.129:8081查看Flink的状态。
  • Nacos BAT 文件
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    简介:本文介绍了如何通过编写BAT文件来实现Nacos服务在独立模式下的自动启动,适合需要简化部署流程的技术人员参考。 startup_nacos_by_standalone.bat 是在 Windows 下启动 Nacos 的 standalone 模式的方式。
  • C语言编.docx
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    这份文档详细列举了在使用C语言进行编程时应当特别留意的各项注意事项,旨在帮助程序员避免常见的错误和陷阱,提高代码质量和开发效率。 在使用C语言编程时,请注意以下几点: 1. 每个程序都必须包含`main()`函数。 2. `printf`函数不会自动换行,需要手动添加`\n`以实现换行功能;回车键进行的换行会导致编译错误信息。 3. 在VS2008等平台上使用时,需加入`system(pause);`来防止程序结束前DOS窗口关闭导致输出无法显示的问题。 4. 所有的自定义变量必须先声明后才能被使用。 5. 为了提高代码可读性,建议每行只写一条语句,并在运算符两侧添加空格。 6. 在整数除法中,结果会自动截断小数部分而不进行四舍五入操作。 7. 使用`for(初始化;条件;增长)`循环结构更适合于当初始化和步长递增都是简单单行指令的情况。 8. 为了提高代码的可读性与维护性,可以使用预处理器命令#define为一些常量定义名称。例如:#define PI 3.14 9. EOF(文件结束)在stdio.h头文件中被定义用于表示没有更多输入时的状态;EOF不等于换行符。 10. 在条件判断语句中如`while((c = getchar()) != EOF)`,由于`!=`运算符优先级高于赋值操作`=`, 因此需要对变量赋值加括号以确保正确执行逻辑。 11. `getchar()`函数用于从用户处读取输入直至回车键被按下为止。 12. 变量名应由字母和数字组成,下划线(_)也可用作字符但不能作为首字符。推荐使用小写字母开始变量命名,并确保其名称在程序中具有唯一性或可识别度。 13. C语言区分大小写,因此`varA`与`vara`被视为不同的标识符。 14. 单个字符常量由单引号括起表示为整数值。例如:0 在ASCII表中的值是48,并非数字零本身。 15. ANSI C支持多种转义序列包括响铃符`\a`, 回退符`\b`等,其中 `\n` 代表换行操作。 16. 字母与字符串的区别在于前者表示整数(如字符a的ASCII值),后者包含结束标记\0。 17. 使用关键字const可以声明常量变量,在程序运行时该变量不能被修改。 18. `%`运算符仅适用于整型数据,不支持浮点或双精度类型。 19. 当将char类型转换为int时,由于不确定其是否是带符号的还是无符号的字符集成员,可能导致结果呈现负数形式。因此,在进行此类转换操作时应明确使用signed或unsigned限定符来指定数据类型的属性以确保正确性。 20. `++i`与`i++`: 前者先执行加1运算再返回值;后者则相反,即先读取变量的当前值然后增加1。 21. 三元操作符(? :)中条件表达式的括号虽然不是必须的,但为了提高代码可读性建议使用圆括号来包裹它。 22. C语言支持递归调用,在适当情况下可以简化程序逻辑;然而需要注意的是这并不会节省内存或加快执行速度。
  • 知识图谱数据.txt
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    本文件探讨在创建知识图谱过程中进行数据集标注时应当留意的关键问题和最佳实践。 知识图谱数据集的标注是一项重要的任务,需要仔细地对数据进行分类和整理,以便更好地理解和应用这些数据。
  • Python中三维型体积计算
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    本文介绍在Python环境中进行三维模型体积计算的方法和技巧,并列举了操作过程中应注意的问题。适合希望提高编程技能的数据分析师和技术爱好者阅读。 程序中详细介绍三个体积计算方法:01_vol_trimesh.py使用trimesh进行体积计算;02_vol_open3d.py利用open3d实现体积计算;03_vol_intergration.py采用积分法来完成体积的测量。此外,还有五个不同三棱柱obj三维模型文件,分别是slz1.obj、slz2.obj、slz3.obj、slz4.obj和slz5.obj。
  • 伺服驱器控制接线方法
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    本篇介绍伺服驱动器不同控制模式下的接线方法和使用时的重要事项,帮助用户正确配置硬件,确保系统稳定运行。 在控制伺服电机的过程中,我们通常会使用三种模式:速度控制模式、位置控制模式以及转矩控制模式。这里以三菱的伺服驱动器为例,简要介绍每种模式下的接线方式及其注意事项。 一、速度控制模式 1. 为了防止触电,请务必确保将伺服放大器的保护接地(PE)端子连接到控制柜的地线上。 2. 正确安装二极管的方向至关重要。如果方向错误,可能会导致伺服放大器故障无法输出信号,并且EM2(强制停止2)等保护电路可能不会正常工作。 3. 在运行过程中,请确保将EM2(强制停止2)信号保持为ON状态。 4. 请从外部提供接口用的DC24V±10%电源,最大电流需求为500mA。
  • 册调用dm.dll时.zip
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    本资料包提供关于在不进行用户注册的情况下调用dm.dll过程中应留意的关键问题和解决方案。适合开发者和技术人员参考使用。 使用DmReg.dll免注册调用时需要注意其版本问题,否则可能会导致调用不成功。这是源码示例。
  • SqlServer存储中拼接SQL
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    本文介绍了在SqlServer存储过程中进行SQL语句拼接时需要注意的关键事项,旨在帮助开发者避免潜在的安全和性能问题。 我昨天遇到了一个问题是需要根据变量tableName对不同的表进行字段状态的更改。由于服务器限制,我在数据访问层不能直接编写SQL语句,所以不得不将这部分逻辑提取出来放到存储过程里面处理。在这个过程中遇到的一个问题花费了我很长的时间才解决。 其实这个SQL语句非常简单:`update table1 set field1=value1,field2 = value2 where id = id` 但我最初写成了下面的样子: ```sql declare @tableName nvarchar(50), @field1 int, @field2 nvarchar, @i ``` 这里的问题在于变量声明和SQL语句的构建方式。
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    本文探讨了在软件开发过程中进行需求评审的重要性和必要性,并详细解析了需求评审过程中的关键要素和应注意的问题。 这篇文章关于“需求评审的内容和注意事项”非常有价值,我推荐与大家分享。文中详细介绍了进行需求评审时应该关注的关键点以及需要注意的事项。
  • 布线优点与缺点拟电路布线
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    本文探讨了自动布线技术在电子设计中的优劣,并特别强调了在模拟电路布局时应考虑的关键因素。 在设计PCB板的时候,人们通常希望使用自动布线功能。对于纯数字电路板(尤其是在信号电平较低、密度较小时),采用自动布线通常是可行的。然而,在处理模拟、混合信号或高速电路板时,如果依赖于布线软件的自动工具,则可能会遇到一些问题甚至导致严重的性能下降。 例如,图1展示了一个双层PCB顶层使用了自动布线的设计。而该电路板底层的情况则在图2中有所体现,其原理图分别在图3a和图3b中有详细说明。设计者为了将数字与模拟元件分开放置,在布局时采取了手工放置器件的做法,并且特别注意到了接地的问题。 采用这样的布线策略时,需要注意的方面很多,最棘手的是地线处理。如果选择在顶层铺设地线,则所有位于顶层上的组件都会通过走线连接到地面;同时底层也会有相应的接地路径,这两层的地接点会在电路板右侧通过过孔相连。然而,在检查这种布线方案时发现了一些问题:首先,存在多条独立的环形地回路;其次,底层中地线返回路径被水平信号线路阻断了。 尽管如此,该布局的优点在于将模拟元件(如12位A/D转换器MCP3202和2.5V参考电压源MCP4125)放置于电路板右侧的区域,确保这些关键部件下方不会受到数字地线干扰的影响。相比之下,在手工布线的过程中,设计者会更加小心谨慎以保证电气性能的正确实现(图4、图5展示了这一过程)。