阿里云redis安装下载

阿里云redis安装下载

仅供自己记录,方便下次安装。

目录

阿里云redis安装下载

1、下载安装。

2、更改端口号

3、Redis Desktop Manager连接redis

4、配置阿里云安全规则

5、配置开机自启动


1、下载安装。

       Linux下Redis的安装和部署   网上安装教程很多,我按照这个安装的。

2、更改端口号

      为什么更改端口号。之前阿里云服务器被挖矿了。我怀疑是常用的端口号开太多了。而且密码太简单。所以这次更改端口号,密码md5加密。

      编辑redis的配置文件。redis.config文件在安装目录下。我安装到opt下面了。所以命令 

vim /opt/redis/redis-6.2.1/etc/redis.conf

      进入配置输入/+关键字(例:/port)按N来向下查找,找到之后按i 进行编辑。按esc输入:wq! 保存并退出

启动看下。

./bin/redis-server ./etc/redis.conf

3、Redis Desktop Manager连接redis

修改配置文件,将bind 127.0.0.1注释掉。因为这个是默认本地连接。

kill服务重新启动。

4、配置阿里云安全规则

右侧安全组列表中,选择正在使用的安全组。点击配置规则。开放端口。

5、配置开机自启动

  1. 修改配置文件。安装目录 /opt/redis/redis-6.2.1    下面的/etc/redis.conf文件
     
    daemonize yes
  2. 创建服务
    在/usr/lib/systemd/system下创建redisd.service文件
     

    [Unit]
    Description=Redis
    After=network.target
    
    [Service]
    Type=forking
    ExecStart=/opt/redis/redis-6.2.1/bin/redis-server /opt/redis/redis-6.2.1/etc/redis.conf
    ExecReload=/opt/redis/redis-6.2.1/bin/redis-server -s reload
    ExecStop=/opt/redis/redis-6.2.1/bin/redis-server -s stop
    PrivateTmp=true
    
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    
  3. 创建软连接
     

    systemctl enable redisd
  4. 相关命令

    启动redis

    systemctl start redisd

    重启redis
     

    systemctl restart redisd

    停止redis
     

    systemctl stop redisd

    添加开机自启
     

    systemctl enable redisd

    禁止开机自启
     

    systemctl disable redisd

     查看状态

    systemctl status redisd

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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