2021-08-27 dubbo整体框架

本文深入剖析Dubbo的整体架构,从业务层的接口调用,到RPC层的注册发现、代理与路由,再到远程连接的Remoting模块,包括信息交换、网络传输和序列化。揭示其核心组件与工作原理。

dubbo整体框架

1. 业务层 business

该层主要包含了我们的的业务代码是如何调用接口的。

2. RPC层

该层包含的是我们的服务注册与发现机制,分为如下几个子层

config 初始化层 读取配置文件,完成dubbo的初始化

proxy 代理层 为了使我们的远程调用像本地调用一样自然,我们可以使用代理模式来将服务的具体实现换为远程调用,dubbo为我们实现了两种代理模式 : javassist代理和jdk动态代理。

Registry 注册中心层 该层包含了注册中心的具体实现,同理 dubbo中有zk、redis、multicast等注册中心实现

Cluster 路由层 封装了 路由规则、负载均衡、集群容错的实现,同样由于SPI机制的存在,做到了高拓展

monitor 监控层 用来统计RPC调用的次数和时间

Protocol远程调用层 封装RPC调用逻辑

3. 远程连接层Remoting

该层包含的是我们的请求和响应是如何传输的,也分了几个子层

Exchange 信息交换层 封装请求和响应,将同步转为异步

Transport 网络传输层 Message传输,使用netty为NIO框架

Serialize 序列化层 采用多种序列化方式

【无线传感器】使用 MATLAB和 XBee连续监控温度传感器无线网络研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕使用MATLAB和XBee技术实现温度传感器无线网络的连续监控展开研究,介绍了如何构建无线传感网络系统,并利用MATLAB进行数据采集、处理与可视化分析。系统通过XBee模块实现传感器节点间的无线通信,实时传输温度数据至主机,MATLAB负责接收并处理数据,实现对环境温度的动态监测。文中详细阐述了硬件连接、通信协议配置、数据解析及软件编程实现过程,并提供了完整的MATLAB代码示例,便于读者复现和应用。该方案具有良好的扩展性和实用性,适用于远程环境监测场景。; 适合人群:具备一定MATLAB编程基础和无线通信基础知识的高校学生、科研人员及工程技术人员,尤其适合从事物联网、传感器网络相关项目开发的初学者与中级开发者。; 使用场景及目标:①实现基于XBee的无线温度传感网络搭建;②掌握MATLAB与无线模块的数据通信方法;③完成实时数据采集、处理与可视化;④为环境监测、工业测控等实际应用场景提供技术参考。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的MATLAB代码与硬件连接图进行实践操作,先从简单的点对点通信入手,逐步扩展到多节点网络,同时可进一步探索数据滤波、异常检测、远程报警等功能的集成。
内容概要:本文系统讲解了边缘AI模型部署与优化的完整流程,涵盖核心挑战(算力、功耗、实时性、资源限制)与设计原则,详细对比主流边缘AI芯片平台(如ESP32-S3、RK3588、Jetson系列、Coral等)的性能参数与适用场景,并以RK3588部署YOLOv8为例,演示从PyTorch模型导出、ONNX转换、RKNN量化到Tengine推理的全流程。文章重点介绍多维度优化策略,包括模型轻量化(结构选择、输入尺寸调整)、量化(INT8/FP16)、剪枝与蒸馏、算子融合、批处理、硬件加速预处理及DVFS动态调频等,显著提升帧率并降低功耗。通过三个实战案例验证优化效果,最后提供常见问题解决方案与未来技术趋势。; 适合人群:具备一定AI模型开发经验的工程师,尤其是从事边缘计算、嵌入式AI、计算机视觉应用研发的技术人员,工作年限建议1-5年;熟悉Python、C++及深度学习框架(如PyTorch、TensorFlow)者更佳。; 使用场景及目标:①在资源受限的边缘设备上高效部署AI模型;②实现高帧率与低功耗的双重优化目标;③掌握从芯片选型、模型转换到系统级调优的全链路能力;④解决实际部署中的精度损失、内存溢出、NPU利用率低等问题。; 阅读建议:建议结合文中提供的代码实例与工具链(如RKNN Toolkit、Tengine、TensorRT)动手实践,重点关注量化校准、模型压缩与硬件协同优化环节,同时参考选型表格匹配具体应用场景,并利用功耗监测工具进行闭环调优。
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