匹配minion id

转自:http://wiki.saltstack.cn/topics/targeting/globbing

* 原文:http://docs.saltstack.com/topics/targeting/globbing.html * 译者: pengyao

minion id minion的唯一标示。默认情况minion id是minion的主机名(FQDN),你可以通过id来指定minion的名字.

Globbing

salt默认使用shell样式进行globbing,也可以在states的top.sls中使用.

注意

在运行salt命令进行globbing时,请使用单引号('),避免shell解析

匹配所有minion:

切换行号显示
   1 salt '*' test.ping

匹配下边域的所有minion:

切换行号显示
   1 salt '*.example.net' test.ping
   2 salt '*.example.*' test.ping

匹配example.net域中的(web1.example.net、web2.example.net......webN.example.example.net):

切换行号显示
   1 salt 'web?.example.net' test.ping

匹配web1web5的minion:

切换行号显示
   1 salt 'web[1-5]' test.ping

匹配web-xweb-yweb-z minion:

切换行号显示
   1 salt 'web-[x-z]' test.ping

正则表达式

minion也可以通过Perl-compatible正则表达式进行匹配.

匹配web-prodweb1-devel minion:

切换行号显示
   1 salt -E 'web1-(prod|devel)' test.ping

当在state的top.sls中使用正则表达式时,你需要在首先指定下匹配器。 下边将列出一个执行webserver.sls的例子:

base:
  'web1-(prod|devel)':
  - match: pcre
  - webserver

列表

你也可以指定若干minion id:

切换行号显示
   1 salt -L 'web1,web2,web3' test.ping

内容概要:该论文探讨了一种基于粒子群优化(PSO)的STAR-RIS辅助NOMA无线通信网络优化方法。STAR-RIS作为一种新型可重构智能表面,能同时反射和传输信号,与传统仅能反射的RIS不同。结合NOMA技术,STAR-RIS可以提升覆盖范围、用户容量和频谱效率。针对STAR-RIS元素众多导致获取完整信道状态信息(CSI)开销大的问题,作者提出一种在不依赖完整CSI的情况下,联合优化功率分配、基站波束成形以及STAR-RIS的传输和反射波束成形向量的方法,以最大化总可实现速率并确保每个用户的最低速率要求。仿真结果显示,该方案优于STAR-RIS辅助的OMA系统。 适合人群:具备一定无线通信理论基础、对智能反射面技术和非正交多址接入技术感兴趣的科研人员和工程师。 使用场景及目标:①适用于希望深入了解STAR-RIS与NOMA结合的研究者;②为解决无线通信中频谱资源紧张、提高系统性能提供新的思路和技术手段;③帮助理解PSO算法在无线通信优化问题中的应用。 其他说明:文中提供了详细的Python代码实现,涵盖系统参数设置、信道建模、速率计算、目标函数定义、约束条件设定、主优化函数设计及结果可视化等环节,便于读者理解和复现实验结果。此外,文章还对比了PSO与其他优化算法(如DDPG)的区别,强调了PSO在不需要显式CSI估计方面的优势。
### 关于Nanopore MinION设备与CORS的相关配置或问题 MinION 是由 Oxford Nanopore Technologies 开发的一种便携式实时 DNA/RNA 测序仪,其通过 USB 接口连接到计算机并依赖配套软件进行操作。然而,在涉及 Web API 或网络服务的情况下,可能会遇到跨域资源共享 (Cross-Origin Resource Sharing, CORS) 的相关问题。 #### 跨域资源共享 (CORS) CORS 是一种安全机制,用于控制浏览器中的 JavaScript 应用程序如何访问来自不同源的资源。当 MinION 设备与其管理平台(如 EPI2ME 或其他基于云的服务)交互时,如果前端应用程序尝试从不同的域名加载数据,则可能触发 CORS 限制[^1]。 #### 可能存在的 CORS 配置或问题 1. **API 请求失败** 如果用户的自定义应用试图调用 MinION 平台上的 RESTful API 来获取实验状态或其他元数据,而目标服务器未正确设置 `Access-Control-Allow-Origin` 响应头,则请求会被阻止。这通常表现为 HTTP 错误码 403 Forbidden 或类似的权限拒绝错误[^2]。 2. **开发环境下的调试困难** 在本地开发环境中测试针对 MinION 数据处理的应用时,由于 localhost 不被默认列入允许列表,开发者需手动调整后端服务以支持特定来源地址。例如,可以通过修改 Nginx/Apache 配置文件或者直接编辑 Node.js/Flask/Django 等框架内的中间件来实现这一点[^3]。 3. **生产部署注意事项** 对于正式上线的产品而言,确保所有合法客户端都能顺利访问至关重要。因此建议采用白名单策略而非通配符 (*) ,从而降低潜在的安全风险;同时也要注意定期更新证书链以防 SSL 握手阶段出现问题影响正常通信流程。 以下是解决上述情况的一个简单 Python Flask 示例代码片段: ```python from flask import Flask, jsonify, request app = Flask(__name__) @app.route('/api/data', methods=['GET']) def get_data(): response = { 'status': 'success', 'message': 'This is a test message.' } # Add headers to allow cross-origin requests. resp = jsonify(response) resp.headers.add('Access-Control-Allow-Origin', '*') return resp if __name__ == '__main__': app.run(debug=True) ``` 此段代码展示了如何向响应对象添加必要的头部信息以便让任何网站都可以发起 GET 请求至 `/api/data` 终结点上。 #### 结论 尽管当前文档并未具体提及有关 MinION 设备本身的固件是否存在内置 CORS 控制逻辑,但从实际应用场景出发可以推测出大部分情况下该类事务是由外部网关负责完成而不是内部硬件本身决定。所以对于希望构建围绕此类技术展开工作的团队来说理解这些概念非常重要。
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