Linux使用docker安装RabbitMQ一站式教程【图文教程】

精简步骤

  1. 搜索RabbitMQ

    docker search rabbitmq

  2. 下载RabbitMQ镜像

    docker pull rabbitmq

  3. 查看下载的RabbitMQ镜像

    docker images

  4. 创建挂载目录

    mkdir /usr/rabbitMQ

    cd /usr/rabbitMQ

    mkdir config

  5. 启动RabbitMQ容器,并挂载配置文件

    docker run --name RabbitMQ -p 15672:15672 -v /usr/rabbitMQ/config/:/etc/rabbitmq/ -d rabbitmq

  6. 查看启动RabbitMQ进程

    docker ps

  7. 进入RabbitMQ镜像

    docker exec -it ad60b1064cef /bin/bash

  8. 启动可视化插件

    rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management

  9. 安装完成,但是仅能本地登录

    使用guest进行登录【账号密码均为:guest

    远程无法登录

  10. 使用Nginx开放端口供远程访问

    #Nginx给rabbitmq访问转发
    server {
    listen 80;
    #二级域名
    server_name rabbitmq.**************;
    location / {
    #反向代理到 15672 端口
    proxy_pass http://10.0.12.11:15672;
    add_header Access-Control-Allow-Origin *;
    }
    }

    ps: 需要在域名配置处开启二级域名指向

  11. 增加用户(可以实现非本地登录)

    rabbitmqctl add_user wolfs【密码】
    rabbitmqctl set_permissions -p / wolfs “.” “." ".”
    rabbitmqctl set_user_tags wolfs administrator

图文教程

  1. 搜索RabbitMQ

    docker search rabbitmq

    image-20220112161347224
  2. 下载RabbitMQ镜像

    docker pull rabbitmq

    image-20220112161415529
  3. 查看下载的RabbitMQ镜像

    docker images

    image-20220112161434397
  4. 创建挂载目录

    mkdir /usr/rabbitMQ

    cd /usr/rabbitMQ

    mkdir config

    image-20220112161557451
  5. 启动RabbitMQ容器,并挂载配置文件

    docker run --name RabbitMQ -p 15672:15672 -v /usr/rabbitMQ/config/:/etc/rabbitmq/ -d rabbitmq

    image-20220112161626624
  6. 查看启动RabbitMQ进程

    docker ps

    image-20220112161643822

  7. 进入RabbitMQ镜像

    docker exec -it ad60b1064cef /bin/bash

    image-20220112161735095
  8. 启动可视化插件

    rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management

    image-20220112161801460
  9. 安装完成,但是仅能本地登录

    使用guest进行登录【账号密码均为:guest

    远程无法登录

    image-20220112155259271

    image-20220112154329973

    如果不需要远程登录,以下请忽略====================================================================

    如果不需要远程登录,以下请忽略====================================================================
    如果不需要远程登录,以下请忽略====================================================================

  10. 使用Nginx开放端口供远程访问【安全起见,对外只暴露80和443端口, 其他端口内网访问】

    #Nginx给rabbitmq访问转发
    server {
    listen 80;
    #二级域名
    server_name rabbitmq.**************;
    location / {
    #反向代理到 15672 端口
    proxy_pass http://【服务器内网地址】:15672;
    add_header Access-Control-Allow-Origin *;
    }
    }

    **ps:**需要在域名配置处开启二级域名指向

  11. 增加用户(可以实现非本地登录)

    rabbitmqctl add_user wolfs【密码
    rabbitmqctl set_permissions -p / wolfs ".
    " “." ".
    rabbitmqctl set_user_tags wolfs administrator

也可能出现这种情况,您于此网站的连接不是私密连接

image-20220112154056451

内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
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