• 阿里巴巴Java开发手册(终极版)

    阿里巴巴Java开发手册(终极版) 一、编程规约 二、异常日志 三、单元测试 四、安全规约 五、MySql 数据库 六、工程结构 附1:版本历史 附2:本手册专有名词

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    2018-04-02
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  • 京东区块链技术实践白皮书

    京东区块链技术实践白皮书, 1.区块链技术简介 2.京东区块链的主要应用场景 3.京东区块链架构体系 4.京东区块链的特点 5.结语:拥抱区块链技术,共创信任经济时代 6.术语解释

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  • JavaConcurrentAnimated java并发

    看动画学并发编程 Java提供了并发库简化了并发编程,但这是很难用可视化的方式来学习。 Java Concurrent Animated项目用一系列的动画来演示每个java并发库组件和代码。

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  • 《Java P2P技术内幕》

    java p2p 技术资料

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    2018-03-01
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  • 大型网站技术架构 核心原理与案例分析+李智慧-高清.pdf

    仅需5 积分/C币,全网最低价 第1篇 概述 1 大型网站架构演化 2 1.1 大型网站软件系统的特点 3 1.2 大型网站架构演化发展历程 4 1.2.1 初始阶段的网站架构 4 1.2.2 应用服务和数据服务分离 4 1.2.3 使用缓存改善网站性能 5 1.2.4 使用应用服务器集群改善网站的并发处理能力 6 1.2.5 数据库读写分离 7 1.2.6 使用反向代理和CDN加速网站响应 8 1.2.7 使用分布式文件系统和分布式数据库系统 9 1.2.8 使用NoSQL和搜索引擎 10 1.2.9 业务拆分 11 1.2.10 分布式服务 11 1.3 大型网站架构演化的价值观 13 1.3.1 大型网站架构技术的核心价值是随网站所需灵活应对 13 1.3.2 驱动大型网站技术发展的主要力量是网站的业务发展 13 1.4 网站架构设计误区 14 1.4.1 一味追随大公司的解决方案 14 1.4.2 为了技术而技术 14 1.4.3 企图用技术解决所有问题 14 1.5 小结 15 2 大型网站架构模式 16 2.1 网站架构模式 16 2.1.1 分层 17 2.1.2 分割 18 2.1.3 分布式 18 2.1.4 集群 19 2.1.5 缓存 20 2.1.6 异步 20 2.1.7 冗余 21 2.1.8 自动化 22 2.1.9 安全 23 2.2 架构模式在新浪微博的应用 23 2.3 小结 25 3 大型网站核心架构要素 26 3.1 性能 27 3.2 可用性 28 3.3 伸缩性 29 3.4 扩展性 30 3.5 安全性 30 3.6 小结 31 第2篇 架构 4 瞬时响应:网站的高性能架构 34 4.1 网站性能测试 35 4.1.1 不同视角下的网站性能 35 4.1.2 性能测试指标 36 4.1.3 性能测试方法 39 4.1.4 性能测试报告 41 4.1.5 性能优化策略 41 4.2 Web前端性能优化 42 4.2.1 浏览器访问优化 42 4.2.2 CDN加速 43 4.2.3 反向代理 44 4.3 应用服务器性能优化 45 4.3.1 分布式缓存 45 4.3.2 异步操作 52 4.3.3 使用集群 53 4.3.4 代码优化 54 4.4 存储性能优化 58 4.4.1 机械硬盘vs. 固态硬盘 58 4.4.2 B+树vs. LSM树 59 4.4.3 RAID vs. HDFS 61 4.5 小结 64 5 万无一失:网站的高可用架构 66 5.1 网站可用性的度量与考核 67 5.1.1 网站可用性度量 67 5.1.2 网站可用性考核 67 5.2 高可用的网站架构 69 5.3 高可用的应用 71 5.3.1 通过负载均衡进行无状态服务的失效转移 72 5.3.2 应用服务器集群的Session管理 73 5.4 高可用的服务 76 5.5 高可用的数据 78 5.5.1 CAP原理 79 5.5.2 数据备份 82 5.5.3 失效转移 84 5.6 高可用网站的软件质量保证 85 5.6.1 网站发布 85 5.6.2 自动化测试 86 5.6.3 预发布验证 87 5.6.4 代码控制 88 5.6.5 自动化发布 90 5.6.6 灰度发布 91 5.7 网站运行监控 91 5.7.1 监控数据采集 92 5.7.2 监控管理 93 5.8 小结 94 6 永无止境:网站的伸缩性架构 95 6.1 网站架构的伸缩性设计 97 6.1.1 不同功能进行物理分离实现伸缩 97 6.1.2 单一功能通过集群规模实现伸缩 98 6.2 应用服务器集群的伸缩性设计 99 6.2.1 HTTP重定向负载均衡 100 6.2.2 DNS域名解析负载均衡 101 6.2.3 反向代理负载均衡 102 6.2.4 IP负载均衡 103 6.2.5 数据链路层负载均衡 104 6.2.6 负载均衡算法 105 6.3 分布式缓存集群的伸缩性设计 106 6.3.1 Memcached分布式缓存集群的访问模型 107 6.3.2 Memcached分布式缓存集群的伸缩性挑战 107 6.3.3 分布式缓存的一致性Hash算法 109 6.4 数据存储服务器集群的伸缩性设计 112 6.4.1 关系数据库集群的伸缩性设计 113 6.4.2 NoSQL数据库的伸缩性设计 117 6.5 小结 119 7 随需应变:网站的可扩展架构 121 7.1 构建可扩展的网站架构 122 7.2 利用分布式消息队列降低系统耦合性 123 7.2.1 事件驱动架构 123 7.2.2 分布式消息队列 124 7.3 利用分布式服务打造可复用的业务平台 126 7.3.1 Web Service与企业级分布式服务 128 7.3.2 大型网站分布式服务的需求与特点 129 7.3.3 分布式服务框架设计 130 7.4 可扩展的数据结构 131 7.5 利用开放平台建设网站生态圈 132 7.6 小结 134 8 固若金汤:网站的安全架构 135 8.1 道高一尺魔高一丈的网站应用攻击与防御 136 8.1.1 XSS攻击 136 8.1.2 注入攻击 138 8.1.3 CSRF攻击 139 8.1.4 其他攻击和漏洞 140 8.1.5 Web应用防火墙 141 8.1.6 网站安全漏洞扫描 142 8.2 信息加密技术及密钥安全管理 142 8.2.1 单向散列加密 143 8.2.2 对称加密 144 8.2.3 非对称加密 144 8.2.4 密钥安全管理 145 8.3 信息过滤与反垃圾 146 8.3.1 文本匹配 147 8.3.2 分类算法 148 8.3.3 黑名单 149 8.4 电子商务风险控制 150 8.4.1 风险 151 8.4.2 风控 151 8.5 小结 153 第3篇 案例 9 淘宝网的架构演化案例分析 156 9.1 淘宝网的业务发展历程 157 9.2 淘宝网技术架构演化 158 9.3 小结 162 10 维基百科的高性能架构设计分析 163 10.1 Wikipedia网站整体架构 163 10.2 Wikipedia性能优化策略 165 10.2.1 Wikipedia前端性能优化 165 10.2.2 Wikipedia服务端性能优化 166 10.2.3 Wikipedia后端性能优化 167 11 海量分布式存储系统Doris的高可用架构设计分析 169 11.1 分布式存储系统的高可用架构 170 11.2 不同故障情况下的高可用解决方案 171 11.2.1 分布式存储系统的故障分类 172 11.2.2 正常情况下系统访问结构 172 11.2.3 瞬时故障的高可用解决方案 173 11.2.4 临时故障的高可用解决方案 174 11.2.5 永久故障的高可用解决方案 175 12 网购秒杀系统架构设计案例分析 176 12.1 秒杀活动的技术挑战 177 12.2 秒杀系统的应对策略 177 12.3 秒杀系统架构设计 178 12.4 小结 182 13 大型网站典型故障案例分析 183 13.1 写日志也会引发故障 184 13.2 高并发访问数据库引发的故障 184 13.3 高并发情况下锁引发的故障 185 13.4 缓存引发的故障 185 13.5 应用启动不同步引发的故障 186 13.6 大文件读写独占磁盘引发的故障 186 13.7 滥用生产环境引发的故障 187 13.8 不规范的流程引发的故障 187 13.9 不好的编程习惯引发的故障 188 13.10 小结 188 第4篇 架构师 14 架构师领导艺术 190 14.1 关注人而不是产品 191 14.2 发掘人的优秀 191 14.3 共享美好蓝图 192 14.4 共同参与架构 193 14.5 学会妥协 194 14.6 成就他人 194 15 网站架构师职场攻略 196 15.1 发现问题,寻找突破 197 15.2 提出问题,寻求支持 199 15.3 解决问题,达成绩效 201 16 漫话网站架构师 203 16.1 按作用划分架构师 203 16.2 按效果划分架构师 204 16.3 按职责角色划分架构师 205 16.4 按关注层次划分架构师 205 16.5 按口碑划分架构师 206 16.6 非主流方式划分架构师 207 附录A 大型网站架构技术一览 208 附录B Web开发技术发展历程 215

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  • tcpip详解 卷1 高清晰完整版pdf

    目 录 译者序 前言 第1章 概述 1 1.1 引言 1 1.2 分层 1 1.3 TCP/IP的分层 4 1.4 互联网的地址 5 1.5 域名系统 6 1.6 封装 6 1.7 分用 8 1.8 客户-服务器模型 8 1.9 端口号 9 1.10 标准化过程 10 1.11 RFC 10 1.12 标准的简单服务 11 1.13 互联网 12 1.14 实现 12 1.15 应用编程接口 12 1.16 测试网络 13 1.17 小结 13 第2章 链路层 15 2.1 引言 15 2.2 以太网和IEEE 802封装 15 2.3 尾部封装 17 2.4 SLIP:串行线路IP 17 2.5 压缩的SLIP 18 2.6 PPP:点对点协议 18 2.7 环回接口 20 2.8 最大传输单元MTU 21 2.9 路径MTU 21 2.10 串行线路吞吐量计算 21 2.11 小结 22 第3章 IP:网际协议 24 3.1 引言 24 3.2 IP首部 24 3.3 IP路由选择 27 3.4 子网寻址 30 3.5 子网掩码 32 3.6 特殊情况的IP地址 33 3.7 一个子网的例子 33 3.8 ifconfig命令 35 3.9 netstat命令 36 3.10 IP的未来 36 3.11 小结 37 第4章 ARP:地址解析协议 38 4.1 引言 38 4.2 一个例子 38 4.3 ARP高速缓存 40 4.4 ARP的分组格式 40 4.5 ARP举例 41 4.5.1 一般的例子 41 4.5.2 对不存在主机的ARP请求 42 4.5.3 ARP高速缓存超时设置 43 4.6 ARP代理 43 4.7 免费ARP 45 4.8 arp命令 45 4.9 小结 46 第5章 RARP:逆地址解析协议 47 5.1 引言 47 5.2 RARP的分组格式 47 5.3 RARP举例 47 5.4 RARP服务器的设计 48 5.4.1 作为用户进程的RARP服务器 49 5.4.2 每个网络有多个RARP服务器 49 5.5 小结 49 第6章 ICMP:Internet控制报文协议 50 6.1 引言 50 6.2 ICMP报文的类型 50 6.3 ICMP地址掩码请求与应答 52 6.4 ICMP时间戳请求与应答 53 6.4.1 举例 54 6.4.2 另一种方法 55 6.5 ICMP端口不可达差错 56 6.6 ICMP报文的4.4BSD处理 59 6.7 小结 60 第7章 Ping程序 61 7.1 引言 61 7.2 Ping程序 61 7.2.1 LAN输出 62 7.2.2 WAN输出 63 7.2.3 线路SLIP链接 64 7.2.4 拨号SLIP链路 65 7.3 IP记录路由选项 65 7.3.1 通常的例子 66 7.3.2 异常的输出 68 7.4 IP时间戳选项 69 7.5 小结 70 第8章 Traceroute程序 71 8.1 引言 71 8.2 Traceroute 程序的操作 71 8.3 局域网输出 72 8.4 广域网输出 75 8.5 IP源站选路选项 76 8.5.1 宽松的源站选路的traceroute 程序示例 78 8.5.2 严格的源站选路的traceroute 程序示例 79 8.5.3 宽松的源站选路traceroute程序 的往返路由 80 8.6 小结 81 第9章 IP选路 83 9.1 引言 83 9.2 选路的原理 84 9.2.1 简单路由表 84 9.2.2 初始化路由表 86 9.2.3 较复杂的路由表 87 9.2.4 没有到达目的地的路由 87 9.3 ICMP主机与网络不可达差错 88 9.4 转发或不转发 89 9.5 ICMP重定向差错 89 9.5.1 一个例子 90 9.5.2 更多的细节 91 9.6 ICMP路由器发现报文 92 9.6.1 路由器操作 93 9.6.2 主机操作 93 9.6.3 实现 93 9.7 小结 94 第10章 动态选路协议 95 10.1 引言 95 10.2 动态选路 95 10.3 Unix选路守护程序 96 10.4 RIP:选路信息协议 96 10.4.1 报文格式 96 10.4.2 正常运行 97 10.4.3 度量 98 10.4.4 问题 98 10.4.5 举例 98 10.4.6 另一个例子 100 10.5 RIP版本2 102 10.6 OSPF:开放最短路径优先 102 10.7 BGP:边界网关协议 103 10.8 CIDR:无类型域间选路 104 10.9 小结 105 第11章 UDP:用户数据报协议 107 11.1 引言 107 11.2 UDP首部 107 11.3 UDP检验和 108 11.3.1 tcpdump输出 109 11.3.2 一些统计结果 109 11.4 一个简单的例子 110 11.5 IP分片 111 11.6 ICMP不可达差错(需要分片) 113 11.7 用Traceroute确定路径MTU 114 11.8 采用UDP的路径MTU发现 116 11.9 UDP和ARP之间的交互作用 118 11.10 最大UDP数据报长度 119 11.11 ICMP源站抑制差错 120 11.12 UDP服务器的设计 122 11.12.1 客户IP地址及端口号 122 11.12.2 目标IP地址 122 11.12.3 UDP输入队列 122 11.12.4 限制本地IP地址 124 11.12.5 限制远端IP地址 125 11.12.6 每个端口有多个接收者 125 11.13 小结 126 第12章 广播和多播 128 12.1 引言 128 12.2 广播 129 12.2.1 受限的广播 129 12.2.2 指向网络的广播 129 12.2.3 指向子网的广播 129 12.2.4 指向所有子网的广播 130 12.3 广播的例子 130 12.4 多播 132 12.4.1 多播组地址 133 12.4.2 多播组地址到以太网地址的转换 133 12.4.3 FDDI和令牌环网络中的多播 134 12.5 小结 134 第13章 IGMP:Internet组管理协议 136 13.1 引言 136 13.2 IGMP报文 136 13.3 IGMP协议 136 13.3.1 加入一个多播组 136 13.3.2 IGMP报告和查询 137 13.3.3 实现细节 137 13.3.4 生存时间字段 138 13.3.5 所有主机组 138 13.4 一个例子 138 13.5 小结 141 第14章 DNS:域名系统 142 14.1 引言 142 14.2 DNS基础 142 14.3 DNS的报文格式 144 14.3.1 DNS查询报文中的问题部分 146 14.3.2 DNS响应报文中的资源记录部分 147 14.4 一个简单的例子 147 14.5 指针查询 150 14.5.1 举例 151 14.5.2 主机名检查 151 14.6 资源记录 152 14.7 高速缓存 153 14.8 用UDP还是用TCP 156 14.9 另一个例子 156 14.10 小结 157 第15章 TFTP:简单文件传送协议 159 15.1 引言 159 15.2 协议 159 15.3 一个例子 160 15.4 安全性 161 15.5 小结 162 第16章 BOOTP: 引导程序协议 163 16.1 引言 163 16.2 BOOTP的分组格式 163 16.3 一个例子 164 16.4 BOOTP服务器的设计 165 16.5 BOOTP穿越路由器 167 16.6 特定厂商信息 167 16.7 小结 168 第17章 TCP:传输控制协议 170 17.1 引言 170 17.2 TCP的服务 170 17.3 TCP的首部 171 17.4 小结 173 第18章 TCP连接的建立与终止 174 18.1 引言 174 18.2 连接的建立与终止 174 18.2.1 tcpdump的输出 174 18.2.2 时间系列 175 18.2.3 建立连接协议 175 18.2.4 连接终止协议 177 18.2.5 正常的tcpdump输出 177 18.3 连接建立的超时 178 18.3.1 第一次超时时间 178 18.3.2 服务类型字段 179 18.4 最大报文段长度 179 18.5 TCP的半关闭 180 18.6 TCP的状态变迁图 182 18.6.1 2MSL等待状态 183 18.6.2 平静时间的概念 186 18.6.3 FIN_WAIT_2状态 186 18.7 复位报文段 186 18.7.1 到不存在的端口的连接请求 187 18.7.2 异常终止一个连接 187 18.7.3 检测半打开连接 188 18.8 同时打开 189 18.9 同时关闭 191 18.10 TCP选项 191 18.11 TCP服务器的设计 192 18.11.1 TCP服务器端口号 193 18.11.2 限定的本地IP地址 194 18.11.3 限定的远端IP地址 195 18.11.4 呼入连接请求队列 195 18.12 小结 197 第19章 TCP的交互数据流 200 19.1 引言 200 19.2 交互式输入 200 19.3 经受时延的确认 201 19.4 Nagle算法 203 19.4.1 关闭Nagle算法 204 19.4.2 一个例子 205 19.5 窗口大小通告 207 19.6 小结 208 第20章 TCP的成块数据流 209 20.1 引言 209 20.2 正常数据流 209 20.3 滑动窗口 212 20.4 窗口大小 214 20.5 PUSH标志 215 20.6 慢启动 216 20.7 成块数据的吞吐量 218 20.7.1 带宽时延乘积 220 20.7.2 拥塞 220 20.8 紧急方式 221 20.9 小结 224 第21章 TCP的超时与重传 226 21.1 引言 226 21.2 超时与重传的简单例子 226 21.3 往返时间测量 227 21.4 往返时间RTT的例子 229 21.4.1 往返时间RTT的测量 229 21.4.2 RTT估计器的计算 231 21.4.3 慢启动 233 21.5 拥塞举例 233 21.6 拥塞避免算法 235 21.7 快速重传与快速恢复算法 236 21.8 拥塞举例(续) 237 21.9 按每条路由进行度量 240 21.10 ICMP的差错 240 21.11 重新分组 243 21.12 小结 243 第22章 TCP的坚持定时器 245 22.1 引言 245 22.2 一个例子 245 22.3 糊涂窗口综合症 246 22.4 小结 250 第23章 TCP的保活定时器 251 23.1 引言 251 23.2 描述 252 23.3 保活举例 253 23.3.1 另一端崩溃 253 23.3.2 另一端崩溃并重新启动 254 23.3.3 另一端不可达 254 23.4 小结 255 第24章 TCP的未来和性能 256 24.1 引言 256 24.2 路径MTU发现 256 24.2.1 一个例子 257 24.2.2 大分组还是小分组 258 24.3 长肥管道 259 24.4 窗口扩大选项 262 24.5 时间戳选项 263 24.6 PAWS:防止回绕的序号 265 24.7 T/TCP:为事务用的TCP扩展 265 24.8 TCP的性能 267 24.9 小结 268 第25章 SNMP:简单网络管理协议 270 25.1 引言 270 25.2 协议 270 25.3 管理信息结构 272 25.4 对象标识符 274 25.5 管理信息库介绍 274 25.6 实例标识 276 25.6.1 简单变量 276 25.6.2 表格 276 25.6.3 字典式排序 277 25.7 一些简单的例子 277 25.7.1 简单变量 278 25.7.2 get-next操作 278 25.7.3 表格的访问 279 25.8 管理信息库(续) 279 25.8.1 system组 279 25.8.2 interface组 280 25.8.3 at组 281 25.8.4 ip组 282 25.8.5 icmp组 285 25.8.6 tcp组 285 25.9 其他一些例子 288 25.9.1 接口MTU 288 25.9.2 路由表 288 25.10 trap 290 25.11 ASN.1和BER 291 25.12 SNMPv2 292 25.13 小结 292 第26章 Telnet和Rlogin:远程登录 293 26.1 引言 293 26.2 Rlogin协议 294 26.2.1 应用进程的启动 295 26.2.2 流量控制 295 26.2.3 客户的中断键 296 26.2.4 窗口大小的改变 296 26.2.5 服务器到客户的命令 296 26.2.6 客户到服务器的命令 297 26.2.7 客户的转义符 298 26.3 Rlogin的例子 298 26.3.1 初始的客户-服务器协议 298 26.3.2 客户中断键 299 26.4 Telnet协议 302 26.4.1 NVT ASCII 302 26.4.2 Telnet命令 302 26.4.3 选项协商 303 26.4.4 子选项协商 304 26.4.5 半双工、一次一字符、一次 一行或行方式 304 26.4.6 同步信号 306 26.4.7 客户的转义符 306 26.5 Telnet举例 306 26.5.1 单字符方式 306 26.5.2 行方式 310 26.5.3 一次一行方式(准行方式) 312 26.5.4 行方式:客户中断键 313 26.6 小结 314 第27章 FTP:文件传送协议 316 27.1 引言 316 27.2 FTP协议 316 27.2.1 数据表示 316 27.2.2 FTP命令 318 27.2.3 FTP应答 319 27.2.4 连接管理 320 27.3 FTP的例子 321 27.3.1 连接管理:临时数据端口 321 27.3.2 连接管理:默认数据端口 323 27.3.3 文本文件传输:NVT ASCII 表示还是图像表示 325 27.3.4 异常中止一个文件的传输: Telnet同步信号 326 27.3.5 匿名FTP 329 27.3.6 来自一个未知IP地址的匿名FTP 330 27.4 小结 331 第28章 SMTP:简单邮件传送协议 332 28.1 引言 332 28.2 SMTP协议 332 28.2.1 简单例子 332 28.2.2 SMTP命令 334 28.2.3 信封、首部和正文 335 28.2.4 中继代理 335 28.2.5 NVT ASCII 337 28.2.6 重试间隔 337 28.3 SMTP的例子 337 28.3.1 MX记录:主机非直接连到 Internet 337 28.3.2 MX记录:主机出故障 339 28.3.3 VRFY和EXPN命令 340 28.4 SMTP的未来 340 28.4.1 信封的变化:扩充的SMTP 341 28.4.2 首部变化:非ASCII字符 342 28.4.3 正文变化:通用Internet邮件 扩充 343 28.5 小结 346 第29章 网络文件系统 347 29.1 引言 347 29.2 Sun远程过程调用 347 29.3 XDR:外部数据表示 349 29.4 端口映射器 349 29.5 NFS协议 351 29.5.1 文件句柄 353 29.5.2 安装协议 353 29.5.3 NFS过程 354 29.5.4 UDP还是TCP 355 29.5.5 TCP上的NFS 355 29.6 NFS实例 356 29.6.1 简单的例子:读一个文件 356 29.6.2 简单的例子:创建一个目录 357 29.6.3 无状态 358 29.6.4 例子:服务器崩溃 358 29.6.5 等幂过程 360 29.7 第3版的NFS 360 29.8 小结 361 第30章 其他的TCP/IP应用程序 363 30.1 引言 363 30.2 Finger协议 363 30.3 Whois协议 364 30.4 Archie、WAIS、Gopher、Veronica 和WWW 366 30.4.1 Archie 366 30.4.2 WAIS 366 30.4.3 Gopher 366 30.4.4 Veronica 366 30.4.5 万维网WWW 367 30.5 X窗口系统 367 30.5.1 Xscope程序 368 30.5.2 LBX: 低带宽X 370 30.6 小结 370 附录A tcpdump程序 371 附录B 计算机时钟 376 附录C sock程序 378 附录D 部分习题的解答 381 附录E 配置选项 395 附录F 可以免费获得的源代码 406 参考文献 409 缩略语 420

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