redis中的分布式锁

redis中的分布式锁

        在高并发的场景下,redis中的数据会出现超卖的现象

      

        分布式锁运用在:分布式的场景下

     

        秒杀

        一个项目在一个tomcat下,只用synchronized就可解决,

 

        如果在多个tomcat下,用synchronized 是无法解决超卖的问题

        当多个请求来,可能会被nginx 分发到不同的tomcat上执行,

        在JVM进程中执行synchronized代码块,同时对一个库存操作出现问题

        采用redis的分布式锁       在一个集群中

压力测试工具:Jmeter   性能问题  高并发场景下    

       

        redis单线程会对情求有个先后的顺序

        redis解决 分布式的问题:

        setnx命令: 通过setnx(key,value)加锁后,需解锁

        key不存在:返回ture,表示获取锁成功

        key存在: flase ,失败

        *****如果有中间的代码出现异常,导致没有释放锁,死锁,其他线程无法获得锁

        try{} finally{释放锁}

*****在获取锁后,执行中间的代码,服务器宕机,导致不能释放锁

             在setnx() 时 ,设置过期时间,在指定的时间后过期

             将setnx() 和  expire()合并设置时间过期

 

  ******在设置过期时间后会带来相应的问题

                线程一:执行的时间>过期时间  导致设置的锁失效,其他线程有获取到锁,

                执行逻辑,存在其他线程执行时间过长,会导致线程间相互释放对方加的锁

                导致锁失效,和之前没加锁一样。

 

                把setnx中设置key 为唯一,在释放锁时进行判断,是否是之前的锁

  

****** 设置时间过期后,setnx 中的key被替换

           在获取锁后,开启一个分线程,Timer类来监控是否已执行完,timer为过期时间的1/3, 未执行完,重设过期时间

 

          redisson 是java实现的工具来实现 加锁 和设置时间  在finally 中释放锁解决以上问题

 

在主从中

****** 在主的redis中设置锁后,处理业务的同时,要把锁同步给从,但主的挂了,选举一个从的为主节点 ,存在高并发的场景下,线程来获取主的锁,但这个时候没有锁,怎么解决

也造成锁失效:redis中的红锁,  锁失效,性能好

              zookeeper集群架构,实现分布式锁(主节点,从节点)分布式选举算法,

              保证数据的一致性    zookeeper分布式锁

*******redis锁在并发场景下不高,性能提高10倍?

把redis中的库存,做一个分段的处理,高并发下分段减,分成10段     currenthashmap

OFDM(正交频分复用)是一种高效的多载波通信技术,它将高速数据流拆分为多个低速子流,并通过多个并行的低带宽子载波传输。这种技术具有高频谱效率、强抗多径衰落能力和灵活的带宽分配优势。 OFDM系统利用大量正交子载波传输数据,子载波间的正交性可有效避免码间干扰(ISI)。其数学表达为多个离散子载波信号的线性组合,调制和解调过程通过FFT(快速傅立叶变换)和IFFT(逆快速傅立叶变换)实现。其关键流程包括:数据符号映射到子载波、IFFT转换为时域信号、添加循环前缀以减少ISI、信道传输、接收端FFT恢复子载波数据和解调原始数据。 Matlab是一种广泛应用于科研、工程和数据分析的高级编程语言和交互式环境。在OFDM系统设计中,首先需掌握Matlab基础,包括编程语法、函数库和工具箱。接着,根据OFDM原理构建系统模型,实现IFFT/FFT变换、循环前缀处理和信道建模等关键算法,并通过改变参数(如信噪比、调制方式)评估系统性能。最后,利用Matlab的绘图功能展示仿真结果,如误码率(BER)曲线等。 无线通信中主要考虑加性高斯白噪声(AWGN),其在频带上均匀分布且统计独立。通过仿真OFDM系统,可在不同信噪比下测量并绘制BER曲线。分析重点包括:不同调制方式(如BPSK、QPSK)对BER的影响、循环前缀长度选择对性能的影响以及信道估计误差对BER的影响。 OFDM技术广泛应用于多个领域,如数字音频广播(DAB)、地面数字电视广播(DVB-T)、无线局域网(WLAN)以及4G/LTE和5G移动通信,是这些通信标准中的核心技术之一。 深入研究基于Matlab的OFDM系统设计与仿真,有助于加深对OFDM技术的理解,并提升解决实际通信问题的能力。仿真得到的关键性能指标(如BER曲线)对评估系统可靠性至关重要。未来可进一步探索复杂信道条件下的OFDM性能及系统优化,以适应不同应用场景
51单片机是电子工程领域常用的入门级微控制器,广泛应用于小型电子设备,例如电子时钟。本项目将介绍如何利用51单片机设计一款简单的电子时钟,并通过Keil软件进行程序开发,同时借助Proteus仿真工具进行电路模拟,帮助初学者掌握51单片机的基础应用。 51单片机基于Intel 8051内核,集成了CPU、RAM、ROM、定时器/计数器和I/O端口等功能模块,具有易于编程和性价比高的优势。在电子时钟项目中,主要利用其定时器实现时间的精确计算。Keil μVision是51单片机的常用开发环境,支持C语言和汇编语言编程。开发时,需编写代码以控制单片机显示和更新时间,包括初始化时钟硬件、设置定时器中断、编写中断服务程序以及与LCD显示屏交互等步骤。关键环节如下:一是初始化,配置时钟源(如外部晶振)设定工作频率;二是定时器设置,选择合适模式(如模式1或模式2),设置计数初值以获得所需时间分辨率;三是中断服务,编写定时器中断服务程序,定时器溢出时更新时间并触发中断;四是显示控制,通过I/O端口驱动LCD显示屏显示当前时间。 Proteus是一款虚拟原型设计软件,可用于模拟硬件电路,帮助开发者在编程前验证电路设计。在Proteus中,可搭建51单片机、LCD模块、晶振及电阻、电容等元件,形成电子时钟电路模型。运行仿真后,可观察程序在实际电路中的运行情况,及时发现并解决问题。 实际项目中,51单片机电子时钟还涉及以下知识点:一是时钟信号产生,定时器通过计数外部时钟脉冲实现时间累计,可通过调整晶振频率和定时器初始值设置不同时间间隔;二是LCD接口,需理解LCD的命令和数据传输协议,以及如何控制背光、显示模式、行列地址等;三是中断系统,了解中断概念、中断向量及程序中中断的启用和禁用方法;四是数码管显示,若使用数码管而非LCD,需了解其显示原理及段选、位选的驱动方式。 本项目融合了单片机基础、
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