<Button     android:id="@+id/send"     android:layout_width="wrap_content"     android:layout_height="wrap_content"    &nb
原创 2017-02-09 23:11:01
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当设备接收到一条新的SMS消息时,就会广播一个包括了android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED动作的Intent。注意,这个动作是一个字符串值,SDK 1.0不再包括对这个字符串的引用。因此,在你的应用程序中。你须要显式的指定它。对于应用程序监听SMS Inten...
转载 2016-01-14 15:53:00
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随着互联网的发展,传统的HTTP协议已经很难满足Web应用日益复杂的需求了。近年来,随着HTML5的诞生,WebSocket协议被提出,它实现了浏览器与服务器的全双工通信,扩展了浏览器与服务端的通信功能,使服务端也能主动向客户端发送数据。伴随着HTML5推出的WebSocket,真正实现了Web的实时通信,使B/S模式具备了C/S模式的实时通信能力。WebSocket的工作流程是这 样的:浏览器通
@RabbitListener用于在Spring Boot应用程序中创建消费者端接收和处理消息的方法。它是基于Spring AMQP和RabbitMQ实现的,可以用于消费者端消费RabbitMQ队列中的消息。具体来说,@RabbitListener的作用是:声明该方法是一个RabbitMQ消息监听器,用于接收指定队列中的消息。自动创建和配置一个RabbitMQ连接工厂,并绑定到指定的队列。自动创建
自从微信出了这个消息撤回功能小编我都已经快被折磨死了,小编本来就是个好奇心比较重的人,微信出了这个功能之后小编感觉身体一天不如一天了,每次看着女神发来的信息又撤回,可谓是心里痒痒啊。所以小编就写了一个微信消息撤回捕捉器,下面就让小编教你怎么摆脱单身逆袭白富美1,模块介绍首先的话要实现消息撤回捕捉得用到python上一个十分强大的库:itchat。如果大家没有使用过的话小编就来介绍一下:Projec
 一、利用Python脚本完成RabbitMQ消息发送和接受: 原理和思想:1、利用python语言强大的模块pika,来实现自动发送消息和接受消息;2、MQ集群有两台内存节点,第一个内存节点用于发送消息的节点,第二个内存节点用于接受消息的节点;因为MQ集群的消息同步特性,发送消息到node1,接受消息到node23、此demo程序的用途除了验证消息的发送和接受之外,还有监控M
# Redis 消息监听 ## 简介 Redis 是一种高性能的键值存储系统,常用于缓存、队列等场景。消息监听是 Redis 提供的一种功能,可以实时监听特定的消息,当消息到达时触发相应的操作。本文将介绍 Redis 消息监听的原理、用法和相关的代码示例。 ## 原理 Redis 消息监听是通过订阅与发布(Pub/Sub)模式实现的。在 Redis 中,可以通过 `SUBSCRIBE` 命
原创 7月前
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消息队列1. 概念消息队列是消息请求的队列,是承载消息请求的队列 在实际应用场景中,有队列,发送者和接收者 基本的工作原理是:发送者向指定的队列发送消息,该队列让消息入栈,然后当接收者监听指定的队列时,就会接收到来自发送者的消息。2. 简单实现方法消息队列在后端十分有用:应用解除耦合:每次只用一个简单的方法,不需要和其他接口打交道处理异步任务:发送者发布消息后就不用再管了,接受者需要接收消息就可以
x young generation 技术随笔 随笔:IT探索之路 博客园我的首页写博客私信我闪存我关注 后台管理 kafka监听出现的问题,解决和剖析 问题如下: kafka为什么监听不到数据 kafka为什么会有重复数据发送 kafka数据重复如何解决 为什么kafka会出现俩个消费端都可以消费问题 kafka监听配置文件一. 解决问题一(kafka监听不到数据)首先kafka监听不得到数据,
# 监听消息API>[info] 本章节将会对所有可以监听消息类型中的API进行介绍。*****# 信息携带者API首先值得一提的是,在`监听消息`章节中的 `1.2.3-BETA` 版本追加更新中我提到了`参数携带者` 的概念,简单来讲,参数携带者就是指携带了部分有具体含义的数据,其原理即接口的实现,十分好理解。因此我将会在介绍监听消息中的API之前,先介绍一下截至到`1.3.5-BET
Redis stream 是 Redis 5 引入的一种新的数据结构,它是一个高性能、高可靠性的消息队列,主要用于异步消息处理和流式数据处理。在此之前,想要使用 Redis 实现消息队列,通常可以使用例如:列表,有序集合、发布与订阅 3 种数据结构。但是 stream 相比它们具有以下的优势:支持范围查找:内置的索引功能,可以通过索引来对消息进行范围查找支持阻塞操作:避免低效的反复轮询查找消息支持
一个任务监听器被用来执行自定义的Java逻辑或一个任务相关事件发生的表达式。任务监听器只能作为用户任务的子元素添加到流程定义中。请注意,由于任务侦听器是Flowable特定的构造,因此这也必须作为BPMN 2.0扩展元素的子元素和可流动的名称空间发生。<userTask id="myTask" name="My Task" > <extensionElements> &lt
任何应用功能再强大、性能再优越,如果没有与之匹配的监控,那么一切都是虚无缥缈的。监控不仅可以为应用提供运行时的数据作为依据参考,还可以迅速定位问题,提供预防及告警等功能, 很大程度上增强了整体服务的鲁棒性。目前的Kafka监控产品有很多, 比如Kafka Manager、Kafka Eagle、Kafka Monitor、Kafka Offset Monitor、Kafka Web Console
《一》初衷:介绍ActiveMQ的监控,便于之后温故1. 搭建建议自己clone github https://github.com/apache/activemq 下来,然后编译,打包,方便以后进行改造网上很多关于之类的demo,本文不再赘述,详情可参考:2. 监控管理一般,公司都希望对一些数据,程序监控,才能上生产,而ActiveMQ的监控无非是如下几部分:1)监控硬件物理
Android09sd卡状态监听1.买个收音机public class SDCardStatusReceiver extends BroadcastReceiver2.装电池 3.调频道 ,意图过滤器 </receiver>4.逻辑@Override public void onReceive(Context context, Intent intent) {
RabbitMq消息丢失原因及其解决方案一、RabbitMQ消息丢失原因我们首先了解下一条消息从生产到消费的整个流程如下:生产-->MQ Broker --> 消费。所以这三个环节都有丢失消息的可能。1.1、生产者丢失消息生产者将数据发送到rabbitmq的时候,可能因为网络问题导致数据就在半路给搞丢了。1.使用事务(性能差) RabbitMQ 客户端中与事务机制相关的方法有三个: c
业务场景用户触发某种行为动作,根据行为类型,分别执行延迟30s处理数据动作,和立即处理数据重做两种业务思路方案一:Redis key监听器,但是考虑实际key数量,放弃该方式 方案二:方案RabbitMQ延迟队列实现,程序同时监听两种队列即可,简单方便踩坑记录因为不熟悉RabbitMQ相关配置,导致很多奇奇怪怪的问题,特此记录消费者篇一、需要手动确认ACK + 动态设置消费者上限理由:手动ACK是
概述  在开发中,我们经常要考虑一些问题,对敏感词进行过滤,用户是否已经登录,是否需要对他的请求进行拦截,或者领导问现在在线人数有多少人?我们如何实现这些功能哪 @WebFilterpackage com.xmlxy.firstspringbootproject; import org.slf4j.Logger; import org.slf4j.LoggerFactory; im
kafka生产者属性参数含义acks发出消息持久化机制参数,它有下面几个属性 “all”, “-1”, “0”, “1” 默认值是all(all和-1是一样的) (1)acks=0:表示producer不需要等待任何broker确认收到消息的回复,就可以继续发送下一条消息。性能最高,但是最容易丢消息。(2)acks=1: 至少要等待leader已经成功将数据写入本地log,但是不需要等待所有fol
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