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Unicode non-character U+FFFF is illegal for open interchange at pt-archiver line 6815.
现象:使用pt-archiver进行数据归档是出现报错,Unicode non-character U+FFFF is illegal for open interchange at pt-archiver line 6815. 排查:以为是版本bug,下载最新的版本,报同样的错误,最后怀疑数据问题,通过排查数据,发现有些数据异常。造成错误 数据如图: 在shell工具中220.mysql 连接占满处理方式
mysql 连接占满处理方式 最近数据库莫名卡顿, 通过排查发现连接拉满 mysql> show processlist; # 查看线程情况 +-----+-----------------+-----------------+-----------+---------+------+------------------------+------------------+ | Id | User | Hostpython创建一个全为1的数据文件【原创】
linux 下创建一个全为1的数据文件 touch m.py import struct cnt = 128 data = [0xFF] with open('data', 'wb+') as fp: while cnt > 0: a = struct.pack('B', *data) fp.write(a) cnt = cnt - 1 print "bye!"Linux上通过dd命令低格硬盘
Linux上通过dd命令低格硬盘 背景格式化脚本以及查询进度的方法 背景 手里有几台租借的服务器需要归还,为了保护数据不被泄露,需要对服务器数据盘(除系统盘外其他所有硬盘)进行低级格式化。 格式化脚本以及查询进度的方法 #!/bin/bash boot_dev=`df | grep "/$" | awk '{priARM64 linux kernel virtual address layout
以下内存布局信息在引导时由Linux内核在我的SoC平台上打印(带有4核Cortex-A53处理器和2.75GiB DRAM) [ 0.000000] Memory: 2736316K/2883584K available (4796K kernel code, 488K rwdata, 1360K rodata, 448K init, 341K bss, 130884K reserved, 16384K cma-reserved) [ 0.0龙芯3A4000处理器解读 ②
龙芯3A4000处理器解读 2 第一章简述了3A4000的芯片结构,并对照结构图举例了访问7A的通道,那么本章节主要梳理CPU如何获取到一条分配给到7A的地址如何通过窗口命中正确访问到有效数据. 文章目录 龙芯3A4000处理器解读 2地址窗口(X1 & X2)TLB关于虚拟内存管理技术 地址窗口(XC#格式化日期
string t = dt.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss:ffff");//2021-09-03 01:00:33:1000 //一直到毫秒 string t = dt.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss:FFFF");//2021-09-03 01:00:33:1 //一直到毫秒 注意如果使用FFFF,默认将会去掉后面的0,如果是0001去掉前3个0算正常,但这里1000和1java:网络编程(不涉及编程)
网络 网络:由点和线构成 表示诸多对象间的相互联系 计算机网络 计算机网络:为实现资源共享和信息传递 通过通信线路连接起来的若干主机形成的网络 按照地理范围网络分为: 局域网 城域网 广域网 互联网:点与点相连 万维网:端与端相连 物联网:物与物相连 网络编程:linux kernel中的virt_to_phys代码解读
假设VA_BITS = 48 (虚拟地址有效位), 那么kernel space的虚拟地址是:0xffff_0000_0000_0000 - 0xffff_ffff_ffff_ffff, userspace的虚拟地址是 0x0000_0000_0000_0000 - 0x0000_ffff_ffff_ffff 然后我们再看一张kernel space memory layout图 ,这张图说明了: 0xffff_8000_0000_0000段前缀的使用(0504)
本文为《汇编语言程序设计》0504小节例程。点击链接…进课程主页。 问题:计算ffff:0~ffff:b字节单元中的数据的和,结果存储在dx中 assume cs:code code segment mov ax,0ffffh mov ds,ax mov bx,0 mov dx,0 mov cx,12 s: mov al,[bx] mov ah,0 add d将内存 FFFF:0 到 FFFF:F 的内容保存到 2000:0 到 2000:F 的内存
assume cs:code code segment mov ax,0FFFFH mov ds,ax ;数据从哪里来 mov ax,2000H mov es,ax ;数据到哪里去 mov bx,0 ;设置偏移地址 number: mov cx,16 mov al,ds:[bx] mov es加深地址的计算方式的影响
段地址X16+偏移地址=物理地址, 因为8086CPU有20根地址线,16位寄存器无法表示,所以采取这么一个方式 第一张只能填3位数字的纸条 第二 张只能填3位数字的纸条 物理地址 210 X 10一个字符的String.length()为什么不一定等于1
参考文章:https://juejin.im/post/5e0e0bc66fb9a047eb2d335d?utm_source=gold_browser_extension 从文章中我们知道,java内码是是使用unicode(utf-16),而unicode的字符范围是U+0000-U+FFFF。 utf-16指的是16 位一个单元(一单元=两字节),当字符内容超出U+FFFF时,就会以两个单元(四个字符)保存linux ipv4 ipv6双栈 (优先ipv4而不使用ipv6配置)
那个啥,不喜欢看一些背景 分析啥的 直接看红字修改就行了。 其他的都是冗余部分,都是码出来的,其他的地方好像搜不到。经验之谈。避免大家采坑。 在国家网信办推行IPv6的大前提下,进行IPv6改造工作,有在服务器上配置IPv4 和 IPv6双栈的需求。但是调研发现配置IPv6后会出现以下几个隐患:【Linux】常用16进制代表的容量或位置
一:按地址排序 0000 0000 0000:0000 0000 0001:1字节(1位)0000 0000 0010:16字节(2位)0000 0000 0040:64字节0000 0000 0100:256字节(3位)0000 0000 0200:512字节0000 0000 0208:520字节0000 0000 0400:1024字节 1KB0000 0000 0800:2KB0000 0000 0C00:3KB0000 0000 1000:4KB(4位)0000 0000 F000:60KB00php输出json,需要嵌套数组和对象问题
https://segmentfault.com/q/1010000009985295 $tmp = []; $tmp['id'] = 'aaa'; $tmp['name'] = 'bbb'; $tmp['vvvv'] = [ 'www'=>1,LeetCode833题:字符串中的查找与替换
对于某些字符串 S,我们将执行一些替换操作,用新的字母组替换原有的字母组(不一定大小相同)。 每个替换操作具有 3 个参数:起始索引 i,源字 x 和目标字 y。规则是如果 x 从原始字符串 S 中的位置 i 开始,那么我们将用 y 替换出现的 x。如果没有,我们什么都不做。 举个例子,如果linux netstat 总结
一、netstat 不加参数输出如下(列出所有活动的链接)[root@test ~]# netstat Active Internet connections (w/o servers)Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State tcp 0 1 test:45785Url校验正则
最近需要对HTTP请求合法性做一些校验,在网上查找了一些关于URL合法性的正则表达式。 在github上的有个关于weburl匹配的gist: https://gist.github.com/dperini/729294 下面是测试结果。 https://mathiasbynens.be/demo/url-regex 其中效果最好的,只误判了一个样例。 diegoperini _^(mbr分区表备份、删除和恢复
磁盘分区表备份、删除和恢复 简要说明 MBR分区磁盘的分区表信息存放在硬盘0磁道第0个扇区内总共512字节 前446字节为bootloader。 中间64位为磁盘分区表信息,每个分区信息占16个字节,总计存放4个分区。(这段就是需要备份出来的数据) 最后的aa55为结束标志位。 一、分区表的备份[LeetCode] Find And Replace in String 在字符串中查找和替换
To some string S, we will perform some replacement operations that replace groups of letters with new ones (not necessarily the same size). Each replacement operation has 3 parameters: a starting index i, a source word x and a target word y. The