【开源分享】Star 4.2k,这是我用过最舒服的跨平台Redis桌面客户端

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项目介绍

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Tiny RDM

一个现代化轻量级的跨平台Redis桌面客户端,支持Mac、Windows和Linux

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软件截图

运行效果

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版本展示

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配置连接

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项目亮点

极致轻量

极小包体,随处安装随处使用

友好外观体验

提供外观深色/浅色外观,简单易用的可视化操作体验

跨桌面平台

支持Mac/Windows/Linux主流版本系统

代码开源

致力于制作安全可靠的软件,本软件完全开源,用户可放心使用和传播

功能梳理

  • 极度轻量,基于Webview2,无内嵌浏览器(感谢Wails

  • 界面精美易用,提供浅色/深色主题(感谢Naive UI 和 IconPark

  • 多国语言支持:英文/中文(需要更多语言支持?点我贡献语言

  • 更好用的连接管理:支持SSH隧道/SSL/哨兵模式/集群模式

  • 可视化键值操作,增删查改一应俱全

  • 支持多种数据查看格式以及转码/解压方式

  • 采用SCAN分段加载,可轻松处理数百万键列表

  • 操作命令执行日志展示

  • 提供命令行操作

  • 提供慢日志展示

  • List/Hash/Set/Sorted Set的分段加载和查询

  • List/Hash/Set/Sorted Set值的转码显示

  • 内置高级编辑器Monaco Editor

  • 支持命令实时监控

  • 支持导入/导出数据

  • 支持发布订阅

  • 支持导入/导出连接配置

安装部署

选择合适自己的版本,下载安装

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⚠️⚠️⚠️注意:安装完成后,如果在macOS下无法运行,请尝试在终端执行以下命令

sudo xattr -d com.apple.quarantine /Applications/Tiny\ RDM.app

源码构建

运行环境要求

  • Go(最新版本)

  • Node.js >= 16

  • NPM >= 9

安装wails

go install github.com/wailsapp/wails/v2/cmd/wails@latest

拉取代码

git clone https://github.com/tiny-craft/tiny-rdm --depth=1

构建前端代码

npm install --prefix ./frontend

编译运行开发版本

wails dev

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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