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如何在分布式环境中同步solr索引库和缓存信息

搜索无处不在,相信各位每天都免不了与它的亲密接触,那么我想你确实有必要来了解一下它们,就上周在公司实现的一个小需求来给各位分享一下:如何在分布式环境下同步索引库?...需求分析 公司数据库中的数据信息每天都免不了增、删、改操作,在执行这些简单的更新操作时,我们不仅将变更后的数据要更新到数据库中,同时还要马上同步索引库中的数据,有的时候还要同步一下缓存中的数据(本文只分享如何同步...-- 配置自定义消息监听器 --> 38 39...textMessage.getText(); //监听到新商品ID 22 Item newItem = itemService.findItemById(ID); //根据新主键查询到商品信息...logger.error("同步索引库失败:{}"+e.getMessage()); 36 } 37 } 38 } 39 } 步骤五:校验数据是否同步成功,马上就可以在索引库中搜到我们刚刚新增的信息

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如何在分布式环境中同步solr索引库和缓存信息

搜索无处不在,相信各位每天都免不了与它的亲密接触,那么我想你确实有必要来了解一下它们,就上周在公司实现的一个小需求来给各位分享一下:如何在分布式环境下同步索引库?...需求分析 公司数据库中的数据信息每天都免不了增、删、改操作,在执行这些简单的更新操作时,我们不仅将变更后的数据要更新到数据库中,同时还要马上同步索引库中的数据,有的时候还要同步一下缓存中的数据(本文只分享如何同步...-- 配置自定义消息监听器 --> 38 39...textMessage.getText(); //监听到新商品ID 22 Item newItem = itemService.findItemById(ID); //根据新主键查询到商品信息...logger.error("同步索引库失败:{}"+e.getMessage()); 36 } 37 } 38 } 39 } 步骤五:校验数据是否同步成功,马上就可以在索引库中搜到我们刚刚新增的信息

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    0765-7.0.3-如何在Kerberos环境下用Ranger对Hive中的列使用自定义UDF脱敏

    文档编写目的 在前面的文章中介绍了用Ranger对Hive中的行进行过滤以及针对列进行脱敏,在生产环境中有时候会有脱敏条件无法满足的时候,那么就需要使用自定义的UDF来进行脱敏,本文档介绍如何在Ranger...中配置使用自定义的UDF进行Hive的列脱敏。...测试环境 1.操作系统Redhat7.6 2.CDP DC7.0.3 3.集群已启用Kerberos 4.使用root用户操作 使用自定义UDF进行脱敏 2.1 授予表的权限给用户 1.在Ranger中创建策略...由上图可见,自定义UDF脱敏成功 总结 1.对于任何可用的UDF函数,都可以在配置脱敏策略时使用自定义的方式配置进策略中,然后指定用户/用户组进行脱敏。...3.在配置脱敏策略时,方式选择Custom,在输入框中填入UDF函数的使用方式即可,例如:function_name(arg)

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    干货|当无线充电遇上AGV小车

    又因为目前常用充电方式均采用接触式充电,容易产生接触火花,在工业环境中,安全性较低。...在供电、充电闭合回路中,电池管理系统的作用是能够实时监测锂离子电容器模组的电压状态,并与接收装置中的电压进行比较,如低于接收电压,系统将根据电压差值调整充电电流大小,开始快速充电,当电压相等或AGV小车驶离无线电能接收范围...当前工业应用中,无线电能传输技术最常用的三种方式就是电磁感应式、微波辐射式和磁耦合谐振式,将这三种无线电能传输技术简单介绍如下。...(1)电磁感应式无线电能传输技术是利用电磁感应原理,可以通过控制松耦合变压器的交变电流的方式去发射和接收电能,以此实现电能传递。...当设备接收到交变电流后再经过直流稳压电源就可以得到设备需要的直流电压,当前电磁感应式无线充电技术主要应用在各类小家电产品中,例如手机、平板电脑、扫地机器人等家用电子产品,电磁感应式电能传输技术更实用与小功率设备的无线充电

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    电磁兼容

    定义 一部接收机(装置,设备,系统)能在电磁环境中正常工作,且不对该环境中其它设备和系统产生不能承受的电磁干扰。...法拉第电磁感应现象:如果在磁场中有一个由导线构成的闭合回路l,则当穿过由l限定的曲面S的磁通发生变化时,回路中就产生感应电动势,从而引起感应电流。...电感性耦合:是利用互感现象耦合至回路中的干扰电压,此耦合电压串至敏感电路,故而最终对负载造成的影响与敏感回路的阻抗特性相关。...具体的,对于传输电缆,此问题并不是很突出,但对于印制板设计中,必须对布线设计、设置电源与负载位置进行合理设计,以减小回路面积。...多点接地 系统接地法 — “四套法”电路接地系统 敏感设备地 不敏感信号地及大信号地(如末级放大器、大功率电路),工作电流较大,地电流可造成较大的地电位波动。

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    音频系统噪声源分析及排除方法

    引言   在录音扩声或音频传输过程中噪声是具有一定频率的纹波电压通过电源线路窜入音频设备的供电回路,普遍存在又非常令人头痛和不易解决。...噪声产生的主要原因   电磁辐射干扰噪声   环境的杂散电磁波辐射干扰,如手机、对讲机等通信设备的高频电磁波辐射干扰,电梯、空调、汽车点火、电焊等电脉冲辐射,演播厅灯光控制用可控硅整流控制设备的辐射都会通过传输线直接混入传输信号中形成噪声或穿过屏蔽不良的设备外壳干扰机内电路产生干扰噪声...电源干扰噪声   除电磁辐射外,电源部分引入干扰噪声也是产生噪声的主要原因(城市电网由于各种照明设备、动力设备、控制设备共同接入,形成了一个十分严重的干扰源( 如接在同一电网中的灯光调控设备、空调、电机等设备会在电源线路上产生尖峰脉冲...接地回路噪声   在音频系统中,必须要求整个系统有良好的接地,接地电阻要4欧姆。否则音频系统中设备由于各种辐射和电磁感应产生的感应电荷将不能够流入大地,从而形成噪声电压叠加到音频信号中。   ...屏蔽层感应的噪声混入到音频信号中,从而增加噪声。这将是引入噪声的一个主要途径。建议采取的方法是, 无论采用平衡或不平衡的传输,都采用双芯屏蔽电缆,并且屏蔽层只在平衡输出或输入的一端接地, 如图1。

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    共模干扰和差模干扰,看完终于明白了

    2、辐射干扰(如雷电,设备电弧,附近电台,大功率辐射源)在信号线上感应出共模干扰,原因是交变的磁场产生交变的电流,地线—零线回路面积与地线—火线回路面积不相同,两个回路阻抗不同等原因造成电流大小不同。...共模干扰电流 共模干扰一般是以共模干扰电流存在的形式出现的,一般情况下,共模干扰电流产生的原因有三个方面: 1、外界电磁场在电路走线中的所有导线上感应出来电压(这个电压相对于大地是等幅和同相的),由这个电压产生的电流...对于电子、电气产品电路中的信号线及其回路而言:差模干扰电流流过电路中的导线环路时,将引起差模干扰辐射,这种环路相当于小环天线,能向空间辐射磁场,或接收磁场。 3、共模干扰主要集中在1MHz以上。...这是由于共模干扰是通过空间感应到电缆上的,这种感应只有在较高频率时才容易发生。但有一种例外,当电缆从很强的磁场辐射源(如开关电源)旁边通过时,也会感应到频率较低的共模干扰。...在电路中引入共模电容,则共模电容提供最短的路径使共模干扰信号被旁路,从而抑制共模干扰的产生。 如果电源回路同时还存在差模干扰,使用差模电容来抑制干扰。

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    电感科普知识

    法拉第电磁感应定律可以简洁地表述为:当穿过闭合回路的磁通量发生变化时,回路中会产生感应电动势,其大小与磁通量变化率成正比。...在自感现象中,当通过线圈的电流发生变化时,会导致穿过线圈的磁通量随之变化。根据法拉第电磁感应定律,这种磁通量的变化会在同一回路中产生感应电动势,我们称之为 自感电动势 。...这些特性使空心电感在特定应用场景中脱颖而出,如:射频电路:高频振荡器、调谐电路和滤波器大电流应用:高功率放大器和大功率滤波器实验室环境:需要精确测量和控制电感值的场合尽管存在电感量较低和磁场外泄等局限性...这些调节方法使可变电感器在需要精确控制电感值的电路设计中发挥重要作用,如调谐电路和自动增益控制系统。电感应用滤波电路在电子电路设计中,滤波是一项至关重要的任务。...安装布线 :电感应靠近相关开关元件放置,缩短引线长度,以减少寄生参数和电磁干扰。长期稳定性 :选择适应工作环境的电感,并进行应力测试,确保长期可靠性。

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    物理讨论题复习

    磁偶极子的物理模型是一段封闭回路电流 感应电流流向为何要遵从楞次定律? 楞次定律可具体表述为:运动导体上的感应电流受的磁场力总是反抗导体的运动。...这里感应电流的效果是在回路中产生了磁通量,而产生感应电流的原因则是’原磁通量的变化‘ 产生动生电动势的非静电力是洛伦兹力,在电源内部非静电力要克服静电场力做功,洛伦兹力做功吗?...法拉第电磁感应定律中的负号 原磁通增大时,感应电流的磁通与原磁通方向相反,起抵消原磁通增大的作用,此时的感应电动势为负 感生电动势和涡旋电场,没有导体存在的区域,感生电动势有没有可能存在,涡旋电场有没有可能存在...处于电场中的电荷会受到感生电场力的作用,感生电场力是产生电动势的非静电力,其感应电场的存在与是否存在闭合电路无关。...本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。

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    什么是电子负载?电子负载的工作原理

    在实际应用中,电子负载的工作模式也通常与电源的工作模式相反,即恒压CV源需要使用恒流CC模式的电子负载,而恒流CC源使用恒压CV模式的电子负载。...当然,几乎绝大部分的电子负载还有另一种恒阻CR模式,用于模拟现实中的电阻特性电子产品。...电子负载的电流放大器通过比较感应电阻R上的电压和参考电压,然后控制FET场效应管的RDS ,使得整个回路工作和保持在设定的电流。...如图5所示,当CC和CV模式同时受控时,保持特 定的电压和电流的比率( V/I =CR),即比较电流回路“感应电阻R”上的电压和电压回路“分压电阻”上的电压值。...如本例中电流为1V/A和电压0.2V/V,等效的电阻R为 5Ω。 CR模式的电子负载通常用于模拟实际存电阻特性的电子设备,用于测试既可以工作在CV,也可以工作CC模式的电源。

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    050|物流自动化的底层技术—上(物料流)

    对于启停的控制最简单的办法就是控制是否能接通电路回路,与我们中学的电流实验类似,要使灯泡发光,可以合上开关是电路回路接通。...比如在电路回路中设置一个按钮,人经过对外界的判断后做出决策,按下按钮,电机就可以执行动作。显然这种人工的方式不是我们需要探讨的。...而实现这个功能,最常见的是采用工业PLC或者专项嵌入式系统,亦或者是采用工控机对电路中的执行器如接触器、变频器等等进行控制。...各类感知传感器通过某种物理或者化学原理,将外界的信息获取后并传递给系统,人本身也可以获取信息,甚至可以做更高级的滤波,因此人其实也可以作为感知源,通过HMI比如按钮或者PC等将感知信息输入到自动化系统中...通过激光或者视觉扫描周围环境的方式,对运行的实际环境进行虚拟建模从而建立全面的全地图。这样搬运设备参考地图和当前扫描到的环境就可以知道自身在全地图中的具体位置。

    1.3K20

    BP综述:任务态fMRI如何阐明精神疾病风险的早期出现?

    支持这些区域的特定神经回路功能的变异与精神疾病的风险和表现有关。这些神经回路的结构和功能是在发育过程中形成的,涉及遗传程序的复杂相互作用,以及环境和经验对回路的完善。...婴儿时期的头部运动、快速发育的解剖结构、睡眠状态、独特的组织对比、神经血管和血液动力学特性),婴儿任务型功能磁共振成像可以揭示婴儿在睡眠或清醒但缺乏表明感知、理解或学习的行为能力时,外部刺激是如何编码的,信息是如何在大脑中转换的...婴儿如何检测和学习环境中的统计规律的早期改变可能会对经验依赖性学习产生影响,这种学习可以为与精神疾病相关的更高层次的认知过程提供信息(例如,焦虑症中联想威胁学习的过度概括)。...一些研究已经检查了环境风险因素如何塑造神经回路的早期功能,与发展内化障碍的风险有关。生命早期严重的逆境(如创伤、忽视)和更温和的逆境(如父母之间的冲突)是发展内化障碍的潜在风险因素。...在发育早期发现听觉刺激中的愤怒的过度敏感的神经回路可能会对发现、学习和反应社会情绪信息产生级联效应,使婴儿容易产生恐惧行为,然后在以后的生活中内化问题。

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    遥感学习武林秘籍分享

    内容包括高光谱遥感、高分辨率影像处理、计算智能及其在遥感影像处理中的应用、影像处理工程、遥感应用和模式分析与机器学习等。...在实际中,亚像元定 位技术也可以应用到植被变化、水质调查、环境监测、气候变迁、灾害分析等方面。...9.基于内容的遥感影像自动检索:文本检索、图像检索等传统检索技术已经显示出极大的应用价值,成为互联网时代发展最为迅速的信息技术之一。...特征提取和植被信息提取在高光谱信息处理中占有非常重要的地位。...18.遥感应用——城市热环境研究:随着气候环境的不断恶化,城市热环境一直是国内外研究的热点,各国的学者在研究理论和技术上已取得了一些成果,但仍然存在着一些亟待解决的问题,如对城市地表温度获取不确定性的分析

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    如何打造全屋智能-智能灯光系统

    KNX系统的结构也很简单,把需要控制的灯光回路的控制线全部引入智能配电箱的控制模块上,各个区域的智能控制面板以及人体感应器等设备通过KNX总线(弱电信号线)也连接到智能配电箱的控制模块上,就组成了整个住宅的...客厅使用的是六键KNX智能面板,每个按键的功能都可以自定义编程,而且面板内置LED指示灯。:可以单独控制客厅的电动窗帘。...上图所示:如果要去卫生间,那么必然需要通过衣帽间,这里衣帽间就属于过道区域,就特别适合安装人体感应器实现灯光的自动控制,感应器内置光线传感器,白天当外部有阳光摄入环境光线充足时即使感应到人体也不会触发,...施工流程3.1 方案设计对于KNX智能系统而言,前期的设计至关重要,因为是有线的智能系统,设计过程中就需要把灯光的点位回路,窗帘的点位回路,以及智能面板和感应器的点位在图纸上确定下来,并结合现场实际情况以及用户的使用习惯调整最终的施工方案...▲上面这张回路图>主要标明了灯光的点位和回路,每组灯光都有对应的回路号(WL-2,厨房射灯)以及是否调光,不同的控制方式也决定了不同的布线方式。

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    Nature reviews neuroscience:后扣带皮层的三分观点

    更具体的理论涉及PCC在空间和环境加工中的作用(例如场景构建),以及在抽象联想加工(例如情境或语义加工)和强化学习中的新兴作用。...PCC亚区域和情景记忆 研究表明,PCC与内侧颞叶有着解剖学上的联系,因此在神经影像学研究中被认为是情景记忆的关键节点,并且在检索到的信息的主观记忆强度和细节方面,其活动水平也会增加。...但是,刺激的主观价值通常与其他实验者控制的环境因素(如接收奖励的情境可预测性)相关联。事实上,许多研究者发现,dPCC更可能涉及跟踪环境的不确定性或概率,而不是涉及处理单个刺激的主观价值。...d,在人类的dPCC中,高频活动(振幅在70—150Hz范围内)在执行任务时增加,如视觉搜索。...相比之下,vPCC更与主要记忆过程以及环境和上下文特征有强烈的关联。而RSC则与空间记忆和导航有关,但其解剖定义在文献中存在较大的差异。

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    Science Robotics | 人机闭环系统机械手的分层感觉运动控制框架

    如何在人机回路系统(如仿生肢体、虚拟化身和具有高带宽触觉流的远程机器人)中管理代理和任务分配,以及最大化效用和用户体验,在很大程度上仍不清楚。...另一种仿生方法是过滤自我生成的触觉数据,以增强来自环境的信息。复杂电子皮肤中的数据冗余对于处理制造变化、损伤、软材料降解和噪声是有用的。...一种用于人体触觉回路系统中组织双向控制的框架:图1的方法带来了一个新的挑战:决定如何在自动控制器和人类控制器之间共享控制和触觉反馈流。同样,人类的感觉运动处理过程可以为这些决定提供信息。...实现触觉感知和灵巧机器的限制因素是如何在机器人系统内部和外部与人类用户关闭感觉运动控制回路。这包括识别突出的感觉模式,从这些传感器中提取可操作的信息,以及整合这些信息来告知和调整目标导向的行为。...触觉信息的共享控制和基于上下文的过滤,分层组织,模仿人类感觉运动控制中潜意识和意识处理的分配,是一种很有前景的方法,可以在人在回路系统中组织高密度的触觉数据流。

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    工业机器人伺服结构和原理

    通电直导线中的安培定则:用右手握住通电直导线,让大拇指指向电流的方向,那么四指的指向就是磁感线的环绕方向;通电螺线管中的安培定则:用右手握住通电螺线管,使四指弯曲与电流方向一致,那么大拇指所指的那一端是通电螺线管的...弗来明左手法则——磁生力   确定载流导线在外磁场中受力方向的定则。又称电动机定则。左手平展,大拇指与其余4指垂直,手心冲着N级,4指为电流方向,大拇指为载流导线在外磁场中受力方向。 ?...感应型:感应形马达与泛用马达构造相似,构造坚固、高速时转矩表现良好,但马达较易发热,容量(7.5KW以上)大多为此形式。回转子、固定子皆为线圈〕   3....耐环境性佳。3. 高速时,转矩特性佳。4. 可制做大容量,效率佳。5. 构造坚固。   ※ 缺点:1. 小容量机种,效率差。2. AMP较DC形构造复杂。3. 停电时,无法动态剎车。4....控制流程:检测机械本体之位置检出,回路为封闭系统,称之为全闭回路 。相反,检测马达轴端之回路系统就称为半闭回路。 ?

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    建筑行业能源管理破局:MyEMS 打造商业楼宇 “能耗可视化 + 智能调控” 方案

    在建筑行业的可持续发展浪潮中,商业楼宇正面临着巨大的能源管理压力。高昂的运营成本、日趋严格的碳排政策以及业主与租户对舒适环境日益增长的需求,共同构成了行业必须面对的挑战。...破局之道何在?MyEMS 以其“能耗可视化 + 智能调控”的一体化方案,正为商业楼宇的智慧能源管理提供全新范本。...一、 困局:商业楼宇能源管理之痛商业楼宇结构复杂、系统繁多(如空调、照明、电梯、给排水等),其能源管理痛点显著:“黑盒”运行,底数不清:只有总电费账单,缺乏对楼层、租户、不同系统(如空调 vs....MyEMS 通过以下 layers 实现全方位透视:全面感知:在配电箱、空调主机、冷却塔、照明回路、楼层分支电路等关键节点部署物联网智能传感设备,实现分项、分区、分户的精准计量。...基于规则的自动化(Rule-Based Automation):照明智能控制:结合人员感应传感器和自然光照度,实现“人走灯熄”、“按需调光”。

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    科学瞎想系列之五十三 电流传感器(3)

    与普通互感器不同的是,在平行于铁心截面上开一个很小的气隙,将霍尔元件塞入到气隙中用来感知磁路中的磁场即可。这样霍尔元件感知到的磁场与被测电流成线性关系,从而得到了被测电流的信息(见上图)。...我们知道罗氏线圈感知到的是被测电流的微分信息,也就是说,被测电流发生变化时它才能感知到,如果被测电流不变化(如直流电流),罗氏线圈中就没有感应电势,你再怎么积分也没用,也就测不到这个电流了。...在测量时首先要在未通电的情况下将罗氏线圈套住被测导体(这一点宝宝们都能做到,通电时套环恐怕会吓死宝宝的),然后打开积分器,把积分初始值置0,此时就把环境中恒定磁场(如地磁场)的干扰全部排除在外了,最后再开启主回路...,这样被测电流从0过度到稳定值的整个过程就全部被积分计入到测量结果,此时测量结果就是被测电流的全部信息,即使是直流电流达到稳定值后不再变化,积分器中仍然保留着最后稳定值的信息。...另外需要特别注意的是一旦线圈环套好,在测量过程中不要随意挪动环的位置,因为环与主回路的互感M是与二者的相对位置有关的,只有二者相对位置确定,互感才是一个常数。这些使用要点宝宝们一定要切记!

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