dubbo入门

一、背景

随着互联网的发展,网站应用越来越多,常规的垂直应用架构已经无法满足需要,分布式服务架构与流动计算架构就越来越受欢迎。


二、架构分类

1)单应用架构

网站流量较小,将多个功能打包在一起部署,减少部署的节点与成本。

2)垂直应用架构

网站流量越来越大,单应用架构通过增加机器带来的性能提升越来越小,将应用拆分成多个互不相干的几个应用,提升效率。

3)分布式架构

应用越来越多,应用之间需要交互,将核心的业务抽离出来,做为一个独立的服务,逐渐形成一个稳定的服务。

4)流动计算架构

增加调度中心基于访问压力实时对集群进行管理。


三、集群与分布式的区别

1)集群是物理概念,一堆机器放在一起即可以称为一个集群。在工作方式上是将同一个任务平行的放在不同的服务器上或者是节点上。集群可运行一个或多个分布式系统。

2)分布式是一种工作方式,是将一个业务拆分为多个子业务,分部在不同的节点上。每个分布式的节点都可以做集群。

3)举例:

一个老板开了一个餐馆,招了一个炒菜师傅A,什么菜都炒。随着人流量的增加一个炒菜师傅忙不过来,老板又请了一个炒菜师傅B。炒菜师傅B与炒菜师傅A能炒同样的

菜,干同样的活。那么炒菜师傅A与炒菜师傅B的关系就可以理解为集群。随着人流量的继续增加,老板又请了一个配菜师傅,这个配菜师傅只负责配菜,那么配菜师傅与炒菜师傅的关系就是分布式。


四、分布式架构组成与调用关系

组成:

1、服务容器(container)

2、服务提供者(provider)

3、服务消费者(consumer)

4、注册中心(registry)

5、监控中心(monitor)

调用关系:

1、服务容器负责启动、加载服务提供者

2、服务提供者启动后向注册中心注册自己提供的服务

3、服务消费者启动后向注册中心订阅服务(获取服务提供者地址列表)

4、注册中心返回服务提供者地址列表给服务消费者,如果变更,注册中心基于长连接的形式推送变更数据给服务消费者

5、服务消费着获取到地址列表,根据负载均衡算法选定一个服务提供者调用。

6、服务提供者与服务消费者会在内存中记录调用次数与时间,每分钟将统计数据发送到监控中心。监控中心记录这些数据。


内容概要:本文详细介绍了扫描单分子定位显微镜(scanSMLM)技术及其在三维超分辨体积成像中的应用。scanSMLM通过电调透镜(ETL)实现快速轴向扫描,结合4f检测系统将不同焦平面的荧光信号聚焦到固定成像面,从而实现快速、大视场的三维超分辨成像。文章不仅涵盖了系统硬件的设计与实现,还提供了详细的软件代码实现,包括ETL控制、3D样本模拟、体积扫描、单分子定位、3D重建和分子聚类分析等功能。此外,文章还比较了循环扫描与常规扫描模式,展示了前者在光漂白效应上的优势,并通过荧光珠校准、肌动蛋白丝、线粒体网络和流感A病毒血凝素(HA)蛋白聚类的三维成像实验,验证了系统的性能和应用潜力。最后,文章深入探讨了HA蛋白聚类与病毒感染的关系,模拟了24小时内HA聚类的动态变化,提供了从分子到细胞尺度的多尺度分析能力。 适合人群:具备生物学、物理学或工程学背景,对超分辨显微成像技术感兴趣的科研人员,尤其是从事细胞生物学、病毒学或光学成像研究的科学家和技术人员。 使用场景及目标:①理解和掌握scanSMLM技术的工作原理及其在三维超分辨成像中的应用;②学习如何通过Python代码实现完整的scanSMLM系统,包括硬件控制、图像采集、3D重建和数据分析;③应用于单分子水平研究细胞内结构和动态过程,如病毒入侵机制、蛋白质聚类等。 其他说明:本文提供的代码不仅实现了scanSMLM系统的完整工作流程,还涵盖了多种超分辨成像技术的模拟和比较,如STED、GSDIM等。此外,文章还强调了系统在硬件改动小、成像速度快等方面的优势,为研究人员提供了从理论到实践的全面指导。
内容概要:本文详细介绍了基于Seggiani提出的渣层计算模型,针对Prenflo气流床气化炉中炉渣的积累和流动进行了模拟。模型不仅集成了三维代码以提供气化炉内部的温度和浓度分布,还探讨了操作条件变化对炉渣行为的影响。文章通过Python代码实现了模型的核心功能,包括炉渣粘度模型、流动速率计算、厚度更新、与三维模型的集成以及可视化展示。此外,还扩展了模型以考虑炉渣组成对特性的影响,并引入了Bingham流体模型,更精确地描述了含未溶解颗粒的熔渣流动。最后,通过实例展示了氧气-蒸汽流量增加2%时的动态响应,分析了温度、流动特性和渣层分布的变化。 适合人群:从事煤气化技术研究的专业人士、化工过程模拟工程师、以及对工业气化炉操作优化感兴趣的科研人员。 使用场景及目标:①评估不同操作条件下气化炉内炉渣的行为变化;②预测并优化气化炉的操作参数(如温度、氧煤比等),以防止炉渣堵塞;③为工业气化炉的设计和操作提供理论支持和技术指导。 其他说明:该模型的实现基于理论公式和经验数据,为确保模型准确性,实际应用中需要根据具体气化炉的数据进行参数校准。模型还考虑了多个物理场的耦合,包括质量、动量和能量守恒方程,能够模拟不同操作条件下的渣层演变。此外,提供了稳态求解器和动态模拟工具,可用于扰动测试和工业应用案例分析。
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