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大纲 1.Sentinel底层的核心概念 2.Sentinel中Context的设计思想与源码实现 3.Java SPI机制的引入 4.Java SPI机制在Sentinel处理链中的应用 5.Sentinel默认处理链ProcessorSlot的构建 1.Sentinel底层的核心概念 (1)资源
大家好,我是晓凡。 写在前面 不知道小伙伴们在学SpringSecurity过程中有没有和我一样的经历和烦恼。 ①看完一篇文章或者一个教程,感觉学会了。但是一到实际项目中就不知道怎么用; ②被SprintSecurity 源码和各种专业名词搞得一头雾水,不知道如何下手,直接劝退; ③技术更新迭代非常
一、概述 前面几篇文章,介绍了Cherry Studio客户端调用MCP,接下来介绍dify如何调用MCP 二、dify插件 需要安装2个插件,分别是:Agent 策略(支持 MCP 工具),MCP SSE Agent 策略(支持 MCP 工具) Agent 策略集合(支持 MCP SSE 发现和调
在日常开发或线上运维中,我们经常会遇到各种数据库异常,例如超时、死锁等。但有些问题,表面看似平常,背后却藏着意想不到的原因。 今天就分享一次由服务器时间跳跃引发的 MySQL 获取锁超时问题的排查过程。 问题现象:大量锁超时日志出现 某天系统日志中突然频繁出现如下报错信息: Caused by: c
主要面向考试成绩管理系统(目前支持旭日图、仪表盘柱状图、桑基图、漏斗图、河流图、数据聚合图、散点图、南丁格尔玫瑰图、饼状图、环形图、堆叠柱状图、堆叠折线图、堆叠面积图、面积图、折线图) 主要思路: 第一步实现chat to sql,利用用户问题,生成准确的sql 第二步利用第一步sql查询到的数据,
定义 MCP通过统一的协议,使AI模型(如Claude、GPT等)能够动态调用外部工具(如数据库、API、本地文件等),并实现跨模型的上下文共享与协作 架构 客户端-服务器模型: MCP主机(Host):如IDE或AI工具,负责发起请求。 MCP客户端(Client):作为中间通信层,转发请求至服务
1. 摘要 DataFocus.ai 作为新一代商业智能工具,强调基于搜索的分析方式,旨在让业务用户能够轻松进行数据探索。该平台集成了数据仓库,并侧重于赋能非技术人员进行自助式分析。其核心理念是通过自然语言处理技术简化数据分析流程,从而颠覆传统的拖拽式 BI 工具。 Tableau 则是商业智能市场
LINQ介绍 LINQ语言集成查询是一系列直接将查询功能集成到 C# 语言的技术统称。数据查询历来都表示为简单的字符串,没有编译时类型检查或 IntelliSense 支持。此外,需要针对每种类型的数据源了解不同的查询语言:SQL 数据库、XML 文档、各种 Web 服务等。然而,LINQ的出现改变
前言: 此文章是本人初次部署Hadoop的过程记录以及所遇到的问题解决,这篇文章只有实际操作部分,没有理论部分。因本人水平有限,本文难免存在不足的地方,如果您有建议,欢迎留言或私信告知于我,非常感谢。 部分参考网络资料,如有侵权,联系删除。 环境准备(需提前下载好): 1.VMware workst
原文地址 https://www.cnblogs.com/Bubgit/p/18829192 实现效果 windows显示ubuntu 的 GUI 桌面显示内容, 以wails 项目为例 搭建远程linux 跨平台* 桌面应用程序; 最终效果,在远程ssh连接上开发环境后,可以在本地windows
只需一句话,AI 即可自动操作浏览器: 搜索商品: 下单支付: 甚至还能进行深度研究(Deep Research),自动生成完整的攻略报告: Browser use 是一个开源项目,使 AI 大模型能够自动操作浏览器: 短短几个月内,Browser use 已在 GitHub 上获得超过 5 万颗
前言 最近遇到一个这样的问题,在一些机型上的loading转圈动画看起来有点抖,转起来像个椭圆,心想会不会是这个icon宽高不同造成的,但看了一眼代码里面宽高写的是一样,按理来说这个loading应该是一个正圆,旋转起来不应该抖才是的。 比如这样: \u0026lt;div class=\u0026quot;w-20px h-20px
\u0026#128161; 前言:技术选型的初心 在微服务盛行、容器部署逐渐常态化的今天,“动态反向代理”显得尤为重要。 Traefik 凭借其原生支持 Docker、自动生成路由、集成 Let\u0026#39;s Encrypt 自动证书、Dashboard 可视化等“先进特性”,一度成为我的首选。 我满怀期待,想把它用在一个生产环境
在数据可视化领域,面积图是一种强大而直观的工具,它通过填充线条与坐标轴之间的区域来量化数据大小, 从而帮助我们清晰地展示数据的总量、趋势变化以及不同类别之间的对比。 无论是分析随时间变化的累积量,还是对比多类别的数据占比,面积图都能以简洁而直观的方式呈现复杂的数据关系。 本文主要介绍Plotly面积