實力媲美榮威RX5 又一台爆款SUV準備圈錢了

相信很多年輕人第一眼看到名爵ZS,都會不由自主地被它全新的設計感所吸引。全新樣式的盾形進氣格珊,搭配別具一格的倫敦眼前大燈,視覺層面上非常凌厲驚艷。再加上優雅動感的車身設計,以及層次感豐富的尾部設計,讓名爵ZS渾身上下充滿國際範氣質。

如今SUV市場早已是一片紅海,合資自主你爭我趕,互不讓步。這其中做到逆襲上位、脫穎而出,上汽榮威RX5絕對稱得上是業內的一個新標桿。從上市之初就獲得極大關注度,再到上市第三個月銷量強勢突破2萬輛,順利闖入熱銷SUV車型前十位當中。

榮威RX5之所以能快速成為國人眼中的“新網紅”,一方面是得益於榮威RX5擁有國際範的設計外觀,另一方面是來自於“全球首款量產的互聯網汽車”的創新概念。

而在此次廣州車展上,除了上汽榮威RX5備受消費者關注之外,看到上汽旗下的MG品牌展館也是人氣爆棚。原來,藉著廣州車展的熱鬧,上汽集團也順勢推出了一款全新互聯網SUV-名爵ZS。

事實上,自打名爵ZS的首張設計圖曝光以來,關於名爵ZS的議論話題就沒斷過,單單在微博的“我的第一台互聯網汽車”話題閱讀量就超過了1.2億,更有眾多汽車圈、時尚圈以及互聯網的知名大咖們紛紛轉發討論名爵ZS。隨後在名爵ZS在廣州車展發布當天,一時間話題熱度飆升,在新浪汽車頻道,名爵ZS的話題閱讀量累計達到3.3億。無論是線上還是線下,名爵ZS可謂是賺飽了眼球,毫不誇張地說,名爵ZS儼然就是未來網紅的節奏呀!

於是,懷著無比激動好奇的心情走進去一瞧,然而,這款名爵ZS卻大大出乎的預料,整個外觀形象煥然一新,尤其是那前臉像足了“小捷豹”的姿態。但和榮威RX5的“律動設計”語言不同,名爵ZS採用的是全新的“感性力”設計理念,同時有別於以往的名爵車型,外形上更接近當下年輕人的審美觀念。相信很多年輕人第一眼看到名爵ZS,都會不由自主地被它全新的設計感所吸引。

全新樣式的盾形進氣格珊,搭配別具一格的倫敦眼前大燈,視覺層面上非常凌厲驚艷。再加上優雅動感的車身設計,以及層次感豐富的尾部設計,讓名爵ZS渾身上下充滿國際範氣質。況且,再說起顏值來,後來之秀的名爵ZS並不在大哥榮威RX5之下,這也難怪有網友稱名爵ZS為汽車界的彭於晏,既有高顏值,又有好身材!

憑藉於互聯網汽車的定位,榮威RX5成功打破自主品牌定價天花板。而作為上汽MG品牌旗下的首款互聯SUV,名爵ZS自然沒讓年輕人失望。名爵ZS將繼續搭載最先進的阿里YUN OS車載系統,而且該車載系統已經在榮威RX5身上得到廣泛應用,好評如潮。這也意味著,名爵ZS一樣能夠為追求時尚便捷的年輕人,提供強大的互聯網汽車服務,享受智能導航、遠程控制、人車互聯等輕鬆舒適的汽車生活。足以可見名爵ZS在研究年輕人的消費心理也是費了不少功夫,要不然,怎麼會說年輕人的第一台車就是它呢?

名爵ZS未上先熱的“反常”現象,在看來,一定程度上反映了名爵zs的產品實力是深受年輕人認可的。換句話說,名爵ZS將很有很大可能成為榮威RX5之後,又一位爆款SUV選手。既然如此,那還等什麼?馬上到年底了,趕緊叫老闆加工資,一起來期待明年名爵ZS的驚喜上市。本站聲明:網站內容來源於http://www.auto6s.com/,如有侵權,請聯繫我們,我們將及時處理

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四、歸併排序 && 快速排序

一、歸併排序 Merge Sort

1.1、實現原理

  • 如果要排序一個數組,我們先把數組從中間分成前後兩部分,然後對前後兩部分分別排序,再將排好序的兩部分合併在一起,這樣整個數組就都有序了。
  • 歸併排序使用的就是分治思想。分治,顧名思義,就是分而治之,將一個大問題分解成小的子問題來解決。小的子問題解決了,大問題也就解決了。
  • 分治思想跟遞歸思想很像。分治算法一般都是用遞歸來實現的。 分治是一種解決問題的處理思想,遞歸是一種編程技巧,這兩者並不衝突。
  • 寫遞歸代碼的技巧就是,分析得出遞推公式,然後找到終止條件,最後將遞推公式翻譯成遞歸代碼。所以,要想寫出歸併排序的代碼,我們先寫出歸併排序的遞推公式。
  • 遞推公式:erge_sort(p…r) = merge(merge_sort(p…q), merge_sort(q+1…r))
  • 終止條件:p >= r 不用再繼續分解
  • merge_sort(p…r)表示,給下標從 p 到 r 之間的數組排序。
  • 我們將這個排序問題轉化為了兩個子問題, merge_sort(p…q) 和 merge_sort(q+1…r),其中下標 q 等於 p 和 r 的中間位置,也就是 (p+r)/2。
  • 當下標從 p 到 q 和從 q+1 到 r 這兩個子數組都排好序之後,我們再將兩個有序的子數組合併在一起,這樣下標從 p 到 r 之間的數據就也排好序了。
  • 實現思路如下:
/**
 * 歸併排序
 * @param arr 排序數據
 * @param n   數組大小
 */
public static void merge_sort(int[] arr, int n) {
    merge_sort_c(arr, 0, n - 1);
}

// 遞歸調用函數
public static void merge_sort_c(int[] arr, int p, int r) {
    // 遞歸終止條件
    if (p >= r) {
        return;
    }
    // 取p到r之間的中間位置q
    int q = (p + r) / 2;

    // 分治遞歸
    merge_sort_c(arr, p, q);
    merge_sort_c(arr, q + 1, r);
    // 將 arr[p...q] 和 arr[q+1...r] 合併為 arr[p...r]
    merge(arr[p...r],arr[p...q],arr[q + 1...r]);
}
  • merge(arr[p…r], arr[p…q], arr[q + 1…r]) 這個函數的作用就是,將已經有序的 arr[p…q] 和 arr[q+1…r] 合併成一個有序的數組,並且放入 arr[p…r]。
  • 如下圖所示,我們申請一個臨時數組 tmp,大小與 arr[p…r] 相同。
  • 我們用兩個游標 i 和 j,分別指向 arr[p…q] 和 arr[q+1…r] 的第一個元素。
  • 比較這兩個元素 arr[i] 和 arr[j],如果 arr[i] <= arr[j],我們就把 arr[i] 放入到臨時數組 tmp,並且 i 后移一位,否則將 arr[j] 放入到數組 tmp,j 后移一位。
  • 繼續上述比較過程,直到其中一個子數組中的所有數據都放入臨時數組中,再把另一個數組中的數據依次加入到臨時數組的末尾,這個時候,臨時數組中存儲的就是兩個子數組合併之後的結果了。
  • 最後再把臨時數組 tmp 中的數據拷貝到原數組 arr[p…r] 中。
/**
 * merge 合併函數
 * @param arr 數組
 * @param p   數組頭
 * @param q   數組中間位置
 * @param r   數組尾
 */
public static void merge(int[] arr, int p, int q, int r) {
    if (r <= p) return;

    // 初始化變量i j k
    int i = p;
    int j = q + 1;
    int k = 0;

    // 申請一個大小跟A[p...r]一樣的臨時數組
    int[] tmp = new int[r - p + 1];

    // 比較排序移動到臨時數組
    while ((i <= q) && (j <= r)) {
        if (arr[i] <= arr[j]) {
            tmp[k++] = arr[i++];
        } else {
            tmp[k++] = arr[j++];
        }
    }

    // 判斷哪個子數組中有剩餘的數據
    int start = i, end = q;
    if (j <= r) {
        start = j;
        end = r;
    }

    // 將剩餘的數據拷貝到臨時數組tmp
    while (start <= end) {
        tmp[k++] = arr[start++];
    }

    // 將tmp中的數組拷貝回 arr[p...r]
    for (int a = 0; a <= r - p; a++) {
        arr[p + a] = tmp[a];
    }
}

1.2、性能分析

  • 歸併排序穩不穩定關鍵要看 merge() 函數,也就是兩個有序子數組合併成一個有序數組的那部分代碼。
  • 在合併的過程中,如果 arr[p…q] 和 arr[q+1…r] 之間有值相同的元素,那我們可以像偽代碼中那樣,先把 arr[p…q] 中的元素放入 tmp 數組。
  • 這樣就保證了值相同的元素,在合併前後的先後順序不變。所以,歸併排序是一個穩定的排序算法
  • 其時間複雜度是非常穩定的,不管是最好情況、最壞情況,還是平均情況,時間複雜度都是 O(nlogn)
  • 歸併排序的合併函數,在合併兩個有序數組為一個有序數組時,需要藉助額外的存儲空間。
  • 儘管每次合併操作都需要申請額外的內存空間,但在合併完成之後,臨時開闢的內存空間就被釋放掉了。在任意時刻,CPU 只會有一個函數在執行,也就只會有一個臨時的內存空間在使用。
  • 臨時內存空間最大也不會超過 n 個數據的大小,所以空間複雜度是 O(n),不是原地排序算法。

二、快速排序 Quicksort

2.1、實現原理

  • 快排的思想是:如果要排序數組中下標從 p 到 r 之間的一組數據,可以選擇 p 到 r 之間的任意一個數據作為 pivot(分區點)。
  • 遍歷 p 到 r 之間的數據,將小於 pivot 的放到左邊,將大於 pivot 的放到右邊,將 pivot 放到中間。
  • 經過這一步驟之後,數組 p 到 r 之間的數據就被分成了三個部分,前面 p 到 q-1 之間都是小於 pivot 的,中間是 pivot,後面的 q+1 到 r 之間是大於 pivot 的。
  • 根據分治、遞歸的處理思想,可以用遞歸排序下標從 p 到 q-1 之間的數據和下標從 q+1 到 r 之間的數據,直到區間縮小為 1,就說明所有的數據都有序了。
  • 用遞推公式來將上面的過程寫出來的話,就是這樣:quick_sort(p…r) = quick_sort(p…q-1) + quick_sort(q+1, r)。
  • 終止條件:p >= r
/**
 * 快速排序
 * @param arr 排序數組
 * @param p 數組頭
 * @param r 數組尾
 */
public static void quickSort(int[] arr, int p, int r) {
    if (p >= r) 
        return;
    // 獲取分區點 並移動數據
    int q = partition(arr, p, r);
    quickSort(arr, p, q - 1);
    quickSort(arr, q + 1, r);
}

partition() 分區函數:

  • 是隨機選擇一個元素作為 pivot(一般情況下,可以選擇 p 到 r 區間的最後一個元素),然後對 arr[p…r] 分區,並將小於 pivot 的放右邊,大於的放左邊,函數返回 pivot 的下標。

partition() 的實現有兩種方式:

  • 一種是不考慮空間消耗,此時非常簡單。

    • 申請兩個臨時數組 X 和 Y,遍歷 arr[p…r],將小於 pivot 的元素都拷貝到臨時數組 X,將大於 pivot 的元素都拷貝到臨時數組 Y,最後再將數組 X 和數組 Y 中數據順序拷貝到arr[p…r]。
    /**
     * 分區函數方式一
     *
     * @param arr 數組
     * @param p   上標
     * @param r   下標
     * @return 函數返回 pivot 的下標
     */
    public static int partition1(int[] arr, int p, int r) {
        int[] xArr = new int[r - p + 1];
        int x = 0;
    
        int[] yArr = new int[r - p + 1];
        int y = 0;
    
        int pivot = arr[r];
    
        // 將小於 pivot 的元素都拷貝到臨時數組 X,將大於 pivot 的元素都拷貝到臨時數組 Y
        for (int i = p; i < r; i++) {
            // 小於 pivot 的存入 xArr 數組
            if (arr[i] < pivot) {
                xArr[x++] = arr[i];
            }
            // 大於 pivot 的存入 yArr 數組
            if (arr[i] > pivot) {
                yArr[y++] = arr[i];
            }
        }
    
        int q = x + p;
        // 再將數組 X 和數組 Y 中數據順序拷貝到 arr[p…r]
        for (int i = 0; i < x; i++) {
            arr[p + i] = xArr[i];
        }
        arr[q] = pivot;
        for (int i = 0; i < y; i++) {
            arr[q + 1 + i] = yArr[i];
        }
    
        return q;
    }
    
  • 另外一種有點類似選擇排序。

    • 我們通過游標 i 把 arr[p…r-1] 分成兩部分。arr[p…i-1] 的元素都是小於 pivot 的,我們暫且叫它“已處理區間”,arr[i…r-1] 是“未處理區間”。
    • 我們每次都從未處理的區間 arr[i…r-1] 中取一個元素 arr[j],與 pivot 對比,如果小於 pivot,則將其加入到已處理區間的尾部,也就是 arr[i]的位置。
    • 在數組某個位置插入元素,需要搬移數據,非常耗時。此時可以採用交換,在 O(1) 的時間複雜度內完成插入操作。需要將 arr[i] 與 arr[j] 交換,就可以在 O(1)時間複雜度內將 arr[j] 放到下標為 i 的位置。
    /**
     * 分區函數方式二
     * @param arr 數組
     * @param p   上標
     * @param r   下標
     * @return 函數返回pivot的下標
     */
    public static int partition2(int[] arr, int p, int r) {
        int pivot = arr[r];
        int i = p;
        for (int j = p; j < r; j++) {
            if (arr[j] < pivot) {
                if (i == j) {
                    ++i;
                } else {
                    int tmp = arr[i];
                    arr[i++] = arr[j];
                    arr[j] = tmp;
                }
            }
        }
        int tmp = arr[i];
        arr[i] = arr[r];
        arr[r] = tmp;
        return i;
    }
    

2.2、性能分析

  • 因為分區的過程涉及交換操作,如果數組中有兩個相同的元素,比如序列 6, 8, 7, 6, 3, 5, 9, 4,在經過第一次分區操作之後,兩個 6 的相對先後順序就會改變。所以,快速排序並不是穩定的排序算法
  • 按照上面的第二種分區方式,快速排序只涉及交換操作,所以空間複雜度為 Q(1),是原地排序算法
  • 時間複雜度為 Q(nlogn),最差為Q(n²)

三、兩者對比

歸併排序 快速排序
排序思想 處理過程由下到上,先處理子問題,然後在合併 由上到下,先分區,在處理子問題
穩定性
空間複雜度 Q(n) Q(1) 原地排序算法
時間複雜度 都為 O(nlogn) 平均為 O(nlogn),最差為 O(n²)
  • 歸併之所以是非原地排序算法,主要原因是合併函數無法在原地執行。快速排序通過設計巧妙的原地分區函數,可以實現原地排序,解決了歸併排序佔用太多內存的問題。
  • 歸併排序算法是一種在任何情況下時間複雜度都比較穩定的排序算法,這也使它存在致命的缺點,即歸併排序不是原地排序算法,空間複雜度比較高,是 O(n)。正因為此,它也沒有快排應用廣泛。

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全球最大煤業投資者貝萊德倒戈 宣布投資組合將排除煤

摘錄自2020年2月4日科技新報報導

許多投資機構在這樣的潮流下宣示不再投資碳排放量高的產業,其中以煤業為指標。貝萊德(BlackRock)原本是全球投資煤業規模最大的投資機構,如今倒戈加入全球 117 個宣示投資組合排除煤業的大型投資機構行列,宣示投資煤業不僅可能造成商譽受損,更可能直接造成財務風險。

貝萊德管理 7 兆美元資產,在煤業有 170 億美元,如今覺得煤業資產越來越像燙手山芋,2020 年 1 月,執行長  Larry Fink 撰寫公開信,表示氣候變遷已成為企業長期表現的決定因素,過去市場對此反應緩慢,但如今投資者越來越開始認知到氣候變遷對投資的影響。

在這樣的壓力下,貝萊德順應客戶,進行投資組合調整,將有相當龐大的資本重新配置,貝萊德已於 2020 年 1 月初加入「氣候行動百強」(Climate Action 100+)宣示加入綠色投資的潮流,如今更明確提出減碳投資方案,首先就是針對煤。

貝萊德轉向顯示,綠色投資成主流,不進行綠色投資、迴避高碳排資產的投資機構,將面臨客戶與市場越來越高的質疑,造成資金成本提升,直接造成財務風險。

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「一帶一路」再受挫 泰國喊停中國湄公河開發計畫

摘錄自2020年2月6日聯合新聞網報導

泰國宣布停止由中國主導的湄公河開發計畫,理由是當地民眾反對,且北京不願提高經費在要開發的地區進行進一步調查。泰國政府副發言人特薩拉薩納庫爾(Trisulee Trisaranakul)表示,泰國政府內閣會議4日決定放棄這個項目。

路透報導,中國在2001年提出計畫,對湄公河進行疏浚,以方便大型貨船從中國的雲南省沿湄公河把商品運往泰國、老撾的港口和東南亞其他地區。

但這個計畫遭到湄公河沿岸的泰國社區民眾和環保人士的反對。他們擔心疏浚計畫會影響環境,而且只能讓中國獲利。一份泰國政府內閣的文件顯示,中國去年通知湄公河流沿岸的國家說,中國不再計畫繼續推動這個項目,可老撾和緬甸境內的疏浚工作依然繼續進行。

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自2003年創立的美國電動車廠特斯拉(Tesla),近日在一輛紅色Model Y從產線離開後,正式達成量產第100萬台電動車的里程碑。儘管目前Model Y電動休旅車尚未進入交車階段,但執行長Elon Musk也提前在推特上特別慶祝一番。

實際來看,特斯拉達成量產100萬輛的里程碑並不讓人意外,因為除了美國Fremont工廠的每年50萬輛的產能外,特斯拉上海工廠也在去年正式完工, 並預計在今年生產15萬輛新車,若非新冠病毒(COVID-19)疫情影響,這項紀錄將會更早達成。

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摘錄自2020年03月22日中央通訊社美國報導

美國新罕布什爾州長蘇努努今天(22日)敦促州內民眾,將可重複使用的環保袋留在家中暫時不用。他說,為對抗武漢肺炎,在此過渡期,購物宜用店家提供的新塑膠袋或紙袋。

此舉主要是愈發擔心賣場員工面對店內人潮擁擠,加上新型冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)具高度傳染性,且可能附著於各種物件表面,增加感染風險。州長蘇努努(Christopher Sununu)今天推文說:「由於確認(武漢肺炎病毒)社區傳染,顧及賣場裝袋人員、雜貨商和顧客潛在風險,購物者將環保袋暫留家中,這很重要。」

本週在新英格蘭醫學期刊(New England Journal of Medicine)發表的研究顯示,武漢肺炎病毒可在空氣中存活數小時,而在不同的物件表面甚至可存活數天之久。

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疫情衝擊泰國觀光業 大象賺不到生活費恐餓死

摘錄自2020年3月31日中央社報導

隨著武漢肺炎大流行讓觀光客銳減,倡議人士警告,在泰國旅遊業工作的許多飢餓並遭長時間鍊住的大象,可能會因沒有收入而餓死、被賣給動物園,或轉入非法伐木業。

在疫情爆發前,在泰國旅遊業工作的約2000頭大象生活已不容易,時常傳出虐待情事,好馴化牠們提供乘載服務或在動物秀上表演雜耍賺錢。但因全球旅遊業停擺,大象現在甚至賺不到一天必須的300公斤食物錢。

大象生態營與保育人士警告,再不獲得緊急援助,象群即將面臨飢餓及新的剝削威脅。泰國大象聯盟協會(Thai Elephant Alliance Association)主席提拉帕(Theerapat Trungprakan)表示,隨著病毒重挫泰國觀光業,約2000頭大象現在失業了。

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Java 多線程基礎(一)基本概念

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一、併發與并行

1、併發:指兩個或多個事件在同一個時間段發生。

2、并行:指兩個或多個事件在同一時刻發生(同時發生)。

在操作系統中,安裝了多個程序,併發指的是在一段時間內宏觀上有多個程序同時運行,這在單 CPU 系統中,每一時刻只能有一道程序執行,即微觀上這些程序是分時的交替運行,只不過是給人的感覺是同時運行,那是因為分時交替運行的時間是非常短的。

而在多個 CPU 系統中,則這些可以併發執行的程序便可以分配到多個處理器上(CPU),實現多任務并行執行,即利用每個處理器來處理一個可以併發執行的程序,這樣多個程序便可以同時執行。目前電腦市場上說的多核 CPU,便是多核處理器,核 越多,并行處理的程序越多,能大大的提高電腦運行的效率。

3、注意點

單核處理器的計算機肯定是不能并行的處理多個任務的,只能是多個任務在單個CPU上併發運行。同理,線程也是一樣的,從宏觀角度上理解線程是并行運行的,但是從微觀角度上分析卻是串行運行的,即一個線程一個線程的去運行,當系統只有一個CPU時,線程會以某種順序執行多個線程,我們把這種情況稱之為線程調度。

二、線程與進程

1、進程:是指一個內存中運行的應用程序,每個進程都有一個獨立的內存空間,一個應用程序可以同時運行多個進程;進程也是程序的一次執行過程,是系統運行程序的基本單位;系統運行一個程序即是一個進程從創建、運行到消亡的過程。

2、線程:線程是進程中的一個執行單元,負責當前進程中程序的執行,一個進程中至少有一個線程。一個進程中是可以有多個線程的,這個應用程序也可以稱之為多線程程序。

操作系統調度的最小任務單位是線程。常用的Windows、Linux等操作系統都採用搶佔式多任務,如何調度線程完全由操作系統決定,程序自己不能決定什麼時候執行,以及執行多長時間。

(一)、線程的產生

每個進程都有自己的地址空間,即進程空間,在網絡或多用戶換機下,一個服務器通常需要接收大量不確定數量用戶的併發請求,為每一個請求都創建一個進程顯然行不通(系統開銷大響應用戶請求效率低),因此操作系統中線程概念被引進。線程的改變只代表CPU的執行過程的改變,而沒有發生進程所擁有的資源的變化。

  • 線程的執行過程是線性的,儘管中間會發生中斷或者暫停,但是進程所擁有的資源只為改線狀執行過程服務,一旦發生線程切換,這些資源需要被保護起來。
  • 進程分為單線程進程和多線程進程,單線程進程宏觀來看也是線性執行過程,微觀上只有單一的執行過程。多線程進程宏觀是線性的,微觀上多個執行操作。

(二)、進程與線程的區別

  • 地址空間。同一線程共享該進程的地址空間;進程之間是獨立的地址空間,
  • 用於資源。同一進程內的線程共享本進程的資源如內存、I/O、cpu等,但是進程之間的資源是獨立的。
  • 執行過程。每個獨立的進程程有一個程序運行的入口、順序執行序列和程序入口。但是線程不能獨立執行,必須依存在應用程序中,由應用程序提供多個線程執行控制。

(三)、優缺點

線程執行開銷小,但是不利於資源的管理和保護。線程適合在SMP機器(雙CPU系統)上運行。進程執行開銷大,但是能夠很好的進行資源管理和保護。進程可以跨機器前移。

(四)、使用場景

對資源的管理和保護要求高,不限制開銷和效率時,使用多進程。

要求效率高,頻繁切換時,資源的保護管理要求不是很高時,使用多線程。

三、線程的狀態

線程共包括以下5種狀態,也叫生命周期。
1. 新建狀態(New)         :線程對象被創建后,就進入了新建狀態。例如,Thread thread = new Thread()。
2. 就緒狀態(Runnable):也被稱為“可執行狀態”。線程對象被創建后,其它線程調用了該對象的start()方法,從而來啟動該線程。例如,thread.start()。處於就緒狀態的線程,隨時可能被CPU調度執行。
3. 運行狀態(Running)   :線程獲取CPU權限進行執行。需要注意的是,線程只能從就緒狀態進入到運行狀態。
4. 阻塞狀態(Blocked)    :阻塞狀態是線程因為某種原因放棄CPU使用權,暫時停止運行。直到線程進入就緒狀態,才有機會轉到運行狀態。阻塞的情況分三種:
    ① 等待阻塞 — 通過調用線程的wait()方法,讓線程等待某工作的完成。
    ② 同步阻塞 — 線程在獲取 synchronized 同步鎖失敗(因為鎖被其它線程所佔用),它會進入同步阻塞狀態。
    ③ 其他阻塞 — 通過調用線程的sleep()或join()或發出了I/O請求時,線程會進入到阻塞狀態。當sleep()狀態超時、join()等待線程終止或者超時、或者I/O處理完畢時,線程重新轉入就緒狀態。
5. 死亡狀態(Dead)         :線程執行完了或者因異常退出了run()方法,該線程結束生命周期。

四、多線程的原理

五、進程、線程實現多任務模式

(一)、多進程模式(一個進程只有一個線程)

(二)、多線程模式(一個進程有多個線程)

(三)、多進程 + 多線程模式(複雜度最高)

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容器技術之Dockerfile(三)

  前面我們聊到了dockerfile的 FROM、COPY 、ADD、LABEL、MAINTAINER、ENV、ARG、WORKDIR、VOLUME、EXPOSE、RUN、CMD、ENTRYPOINT指令的使用和說明,回顧請參考https://www.cnblogs.com/qiuhom-1874/tag/Dockerfile/;今天我們來聊聊剩下的dockerfile指令的使用和說明;

  1、USER:該指令用於指定運行image時的或運行dockerfile中任何RUN、CMD或ENTRYPOINT指令指定的程序時的用戶名或UID;默認情況下,container的運行身份為root用戶;語法格式 USER <UID>|<UserName>; 需要注意的是,<UID>可以為任意数字,但實踐中其必須為/etc/passwd中某用戶的有效UID,否則,docker run命令將運行失敗;

  示例: 

[root@node1 test]# cat Dockerfile 
FROM centos:7

LABEL maintainer="qiuhom <qiuhom@linux-1874.com>"

LABEL version="1.0"

LABEL description="this is test file \ that label-values can span multiple lines."

RUN useradd nginx

USER nginx

CMD ["sleep","3000"]

[root@node1 test]# 

  提示:以上dockerfile表示在鏡像運行成容器時,以nginx用戶運行 sleep 3000

  驗證:編譯成鏡像,啟動為容器,然後進入到容器里看看sleep 3000 是否是nginx用戶在運行?

[root@node1 test]# docker build . -t test:v1
Sending build context to Docker daemon  1.051MB
Step 1/7 : FROM centos:7
 ---> b5b4d78bc90c
Step 2/7 : LABEL maintainer="qiuhom <qiuhom@linux-1874.com>"
 ---> Running in 0f503dae4448
Removing intermediate container 0f503dae4448
 ---> d31363b96f38
Step 3/7 : LABEL version="1.0"
 ---> Running in 8dad05999903
Removing intermediate container 8dad05999903
 ---> 2281f36d7c3c
Step 4/7 : LABEL description="this is test file \ that label-values can span multiple lines."
 ---> Running in d2be9ed44aee
Removing intermediate container d2be9ed44aee
 ---> 8de872e222fb
Step 5/7 : RUN useradd nginx
 ---> Running in 37bda6ba6b60
Removing intermediate container 37bda6ba6b60
 ---> dc681f95f5ca
Step 6/7 : USER nginx
 ---> Running in 97d2357826f9
Removing intermediate container 97d2357826f9
 ---> ed277ac0c482
Step 7/7 : CMD ["sleep","3000"]
 ---> Running in 0ea578fa10bc
Removing intermediate container 0ea578fa10bc
 ---> 461f6ceabc88
Successfully built 461f6ceabc88
Successfully tagged test:v1
[root@node1 test]# docker images
REPOSITORY          TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
test                v1                  461f6ceabc88        3 seconds ago       204MB
centos              7                   b5b4d78bc90c        4 weeks ago         203MB
[root@node1 test]# docker run --name t1 --rm -d test:v1
37e46346d6ca0ab05b67f5350d4c2a7b6b86b8d34c8d1622d78ef70b7d3dff86
[root@node1 test]# docker ps 
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             STATUS              PORTS               NAMES
37e46346d6ca        test:v1             "sleep 3000"        3 seconds ago       Up 2 seconds                            t1
[root@node1 test]# docker exec -it t1 /bin/bash
[nginx@37e46346d6ca /]$ ps aux
USER        PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
nginx         1  0.1  0.0   4364   352 ?        Ss   10:02   0:00 sleep 3000
nginx         6  0.4  0.0  11828  1808 pts/0    Ss   10:02   0:00 /bin/bash
nginx        23  0.0  0.0  51756  1708 pts/0    R+   10:02   0:00 ps aux
[nginx@37e46346d6ca /]$ exit
exit
[root@node1 test]#

  提示:可以看到基於上面的dockerfile構建的鏡像運行為容器,裏面默認跑的進程就是我們在dockerfile中指定用戶運行的進程;使用USER指定用戶運行容器里的進程,需要注意該用戶要對運行進程所需資源的所有權限;否則容器運行不起來;

  2、HEALTHCHECK:該指令用於定義如何對容器做健康狀態檢測;運行為容器后,容器里的進程不掛掉,當然容器也就不會掛掉,但是存在一種情況,容器沒有掛掉,容器里的進程無法正常提供服務了,這個時候我們就需要通過一定的手段,第一時間知道容器里的進程是否健康(是否能夠正常提供服務);healthcheck指令就是用來定義如果去檢測容器內部進程是否健康;語法格式HEALTHCHECK [OPTIONS] CMD command;其中CMD是固定格式,而後面的command是對容器里的進程做健康狀態檢查的命令;而options是用來指定對容器做健康狀態檢查的周期時間相關信息;–interval=DURATION (default: 30s),該選項用於指定對容器做健康狀態檢查的頻率,默認是30s一次;–timeout=DURATION (default: 30s),該選項用於指定對容器內部的進程做健康狀態檢查的超時時長,默認是30秒;–start-period=DURATION (default: 0s)指定對容器中的進程做健康狀態檢查延遲時間,默認0表示不延遲;這裏補充一點,之所以要延遲多少秒做健康狀態檢查是因為,docker運行為容器以後,會立刻把該容器的狀態標記為running狀態,而對於有些初始化比較慢的容器,如果馬上對它做健康狀態檢查,可能是不健康的狀態,這樣一來我們對了解容器是否健康就不是很準確了;如果配合某些工具,很可能存在檢測到容器不健康就把該容器刪除,然後重新創建,以此重複;這樣就會導致我們的容器啟動不起來; –retries=N (default: 3)表示指定對容器做健康狀態檢查的重試次數,默認是3次;也就是說檢查到容器不健康的前提或健康的前提,它都會檢查3次,如果3次檢查都是失敗狀態那麼就標記該容器不健康;而對於我們指定的命令來講,命令的返回值就決定了容器是否健康,通常命令返回值為0表示我們執行的命令正常退出,也就意味着容器是健康狀態;命令返回值為1表示容器不健康;返回值為2我們通常都是保留不使用;HEALTHCHECK NONE就表示不對容器做健康狀態檢查;

  示例:

[root@node1 test]# cat Dockerfile 
FROM centos:7

LABEL maintainer="qiuhom <qiuhom@linux-1874.com>"

LABEL version="1.0"

LABEL description="this is test file \ that label-values can span multiple lines."

RUN yum install -y httpd 

ADD ok.html /var/www/html/

CMD ["/usr/sbin/httpd","-DFOREGROUND"]

HEALTHCHECK --interval=5s --timeout=5s --start-period=5s --retries=2 \
        CMD curl -f http://localhost/ok.html || exit 1

[root@node1 test]# 

  提示:以上HEALTHCHECK指令表示每5秒檢查一次,超時時長為5秒,延遲5秒開始檢查,重試2次;如果curl -f http://localhost/ok.html這條命令正常返回0,那麼就表示容器健康,否則就返回1,表示容器不健康;

  驗證:把以上dockerfile構建成鏡像啟動為容器,我們把ok.html刪除或移動到別的目錄,看看容器是否標記為不健康?

[root@node1 test]# docker build . -t test:v1.1
Sending build context to Docker daemon  1.052MB
Step 1/8 : FROM centos:7
 ---> b5b4d78bc90c
Step 2/8 : LABEL maintainer="qiuhom <qiuhom@linux-1874.com>"
 ---> Using cache
 ---> d31363b96f38
Step 3/8 : LABEL version="1.0"
 ---> Using cache
 ---> 2281f36d7c3c
Step 4/8 : LABEL description="this is test file \ that label-values can span multiple lines."
 ---> Using cache
 ---> 8de872e222fb
Step 5/8 : RUN yum install -y httpd
 ---> Running in 9964718a2c3e
Loaded plugins: fastestmirror, ovl
Determining fastest mirrors
 * base: mirrors.bfsu.edu.cn
 * extras: mirrors.aliyun.com
 * updates: mirrors.aliyun.com
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package httpd.x86_64 0:2.4.6-93.el7.centos will be installed
--> Processing Dependency: httpd-tools = 2.4.6-93.el7.centos for package: httpd-2.4.6-93.el7.centos.x86_64
--> Processing Dependency: system-logos >= 7.92.1-1 for package: httpd-2.4.6-93.el7.centos.x86_64
--> Processing Dependency: /etc/mime.types for package: httpd-2.4.6-93.el7.centos.x86_64
--> Processing Dependency: libaprutil-1.so.0()(64bit) for package: httpd-2.4.6-93.el7.centos.x86_64
--> Processing Dependency: libapr-1.so.0()(64bit) for package: httpd-2.4.6-93.el7.centos.x86_64
--> Running transaction check
---> Package apr.x86_64 0:1.4.8-5.el7 will be installed
---> Package apr-util.x86_64 0:1.5.2-6.el7 will be installed
---> Package centos-logos.noarch 0:70.0.6-3.el7.centos will be installed
---> Package httpd-tools.x86_64 0:2.4.6-93.el7.centos will be installed
---> Package mailcap.noarch 0:2.1.41-2.el7 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

================================================================================
 Package             Arch          Version                    Repository   Size
================================================================================
Installing:
 httpd               x86_64        2.4.6-93.el7.centos        base        2.7 M
Installing for dependencies:
 apr                 x86_64        1.4.8-5.el7                base        103 k
 apr-util            x86_64        1.5.2-6.el7                base         92 k
 centos-logos        noarch        70.0.6-3.el7.centos        base         21 M
 httpd-tools         x86_64        2.4.6-93.el7.centos        base         92 k
 mailcap             noarch        2.1.41-2.el7               base         31 k

Transaction Summary
================================================================================
Install  1 Package (+5 Dependent packages)

Total download size: 24 M
Installed size: 32 M
Downloading packages:
warning: /var/cache/yum/x86_64/7/base/packages/apr-1.4.8-5.el7.x86_64.rpm: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID f4a80eb5: NOKEY
Public key for apr-1.4.8-5.el7.x86_64.rpm is not installed
--------------------------------------------------------------------------------
Total                                              2.0 MB/s |  24 MB  00:12     
Retrieving key from file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
Importing GPG key 0xF4A80EB5:
 Userid     : "CentOS-7 Key (CentOS 7 Official Signing Key) <security@centos.org>"
 Fingerprint: 6341 ab27 53d7 8a78 a7c2 7bb1 24c6 a8a7 f4a8 0eb5
 Package    : centos-release-7-8.2003.0.el7.centos.x86_64 (@CentOS)
 From       : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
  Installing : apr-1.4.8-5.el7.x86_64                                       1/6 
  Installing : apr-util-1.5.2-6.el7.x86_64                                  2/6 
  Installing : httpd-tools-2.4.6-93.el7.centos.x86_64                       3/6 
  Installing : centos-logos-70.0.6-3.el7.centos.noarch                      4/6 
  Installing : mailcap-2.1.41-2.el7.noarch                                  5/6 
  Installing : httpd-2.4.6-93.el7.centos.x86_64                             6/6 
  Verifying  : mailcap-2.1.41-2.el7.noarch                                  1/6 
  Verifying  : apr-util-1.5.2-6.el7.x86_64                                  2/6 
  Verifying  : httpd-2.4.6-93.el7.centos.x86_64                             3/6 
  Verifying  : apr-1.4.8-5.el7.x86_64                                       4/6 
  Verifying  : httpd-tools-2.4.6-93.el7.centos.x86_64                       5/6 
  Verifying  : centos-logos-70.0.6-3.el7.centos.noarch                      6/6 

Installed:
  httpd.x86_64 0:2.4.6-93.el7.centos                                            

Dependency Installed:
  apr.x86_64 0:1.4.8-5.el7                                                      
  apr-util.x86_64 0:1.5.2-6.el7                                                 
  centos-logos.noarch 0:70.0.6-3.el7.centos                                     
  httpd-tools.x86_64 0:2.4.6-93.el7.centos                                      
  mailcap.noarch 0:2.1.41-2.el7                                                 

Complete!
Removing intermediate container 9964718a2c3e
 ---> a931e93eea06
Step 6/8 : ADD ok.html /var/www/html/
 ---> 97e61f41911d
Step 7/8 : CMD ["/usr/sbin/httpd","-DFOREGROUND"]
 ---> Running in e91ccdef90c2
Removing intermediate container e91ccdef90c2
 ---> 7c8af9bb7eb3
Step 8/8 : HEALTHCHECK --interval=5s --timeout=5s --start-period=5s --retries=2         CMD curl -f http://localhost/ok.html || exit 1
 ---> Running in 80682ab087d3
Removing intermediate container 80682ab087d3
 ---> aa53cba15046
Successfully built aa53cba15046
Successfully tagged test:v1.1
[root@node1 test]# docker images
REPOSITORY          TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
test                v1.1                aa53cba15046        8 seconds ago       312MB
test                v1                  461f6ceabc88        57 minutes ago      204MB
centos              7                   b5b4d78bc90c        4 weeks ago         203MB
[root@node1 test]# docker run --name t1 --rm -d test:v1.1
332590e683fcb29f60a28703548fce7aa83df715cbb840e1283472834867d6a1
[root@node1 test]# docker ps
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND                  CREATED             STATUS                            PORTS               NAMES
332590e683fc        test:v1.1           "/usr/sbin/httpd -DF…"   3 seconds ago       Up 2 seconds (health: starting)                       t1
[root@node1 test]# docker ps
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND                  CREATED             STATUS                   PORTS               NAMES
332590e683fc        test:v1.1           "/usr/sbin/httpd -DF…"   7 seconds ago       Up 6 seconds (healthy)                       t1
[root@node1 test]# 

  提示:可以看到基於我們寫的dockerfile構建的鏡像已經成功運行為容器,並且標記為healthy;接下來我們進入容器把ok.html幹掉,然後在看看容器是否標記為不健康狀態?

  提示:從上面的信息可以看到我們把ok.html移除后,容器狀態就變成不健康狀態了;我們再把ok.html還原到原有位置,看看容器是否會從不健康轉換為健康呢?

  提示:可以看到把ok.html還原到/var/www/html/目錄后,容器從不健康狀態變為了健康狀態;

  3、SHELL:該指令用於指定默認shell,該指令開始到下一個SHELL中間的命令都是SHELL指定的shell 運行,所以SHELL指令在dockerfile中可出現多次,後面的SHELL指令指定的shell會覆蓋前面所有SHELL指令指定的shell;默認在Linux上是[“/bin/sh”,”-c”]在Windows上述[“cmd”,”/s”,”/c”];SHELL指令必須是以json數組的格式定義;語法SHELL [“executable”, “parameters”];

  4、STOPSIGNAL:該指令用於定義停止容器的信號;默認停止容器是15號信號 SIGTERM;語法STOPSIGNAL signal

  5、ONBUILD:該指令用於在Dockerfile中定義一個觸發器;Dockerfile用於build映像文件,此映像文件亦可作為base image被另一個Dockerfile用作FROM指令的參數,並以之構建新的映像文件;在後面的這個Dockerfile中的FROM指令在build過程中被執行時,將會“觸發”創建其base image的Dockerfile文件中的ONBUILD指令定義的觸發器;用法格式ONBUILD <INSTRUCTION>;儘管任何指令都可註冊成為觸發器指令,但ONBUILD不能自我嵌套,且不會觸發FROM和MAINTAINER指令;使用包含ONBUILD指令的Dockerfile構建的鏡像應該使用特殊的標籤,例如ruby:2.0-onbuild;在ONBUILD指令中使用ADD或COPY指令應該格外小心,因為新構建過程的上下文在缺少指定的源文件時會失敗;

  示例:

[root@node1 test]# cat Dockerfile
FROM centos:7

LABEL maintainer="qiuhom <qiuhom@linux-1874.com>"

ONBUILD RUN yum install -y httpd




[root@node1 test]# 

  提示:以上dockerfile表示在本次構建鏡像中不運行yum install -y httpd這條命令,而是在後面的dockerfile中以本dockerfile製作的進行作為基礎繼續時,yum install -y httpd這條命令就會被觸發執行;簡單講onbuild就是指定dockerfile指令延遲執行;這裏一定要記住一點onbuild指令後面一定是跟的是dockerfile指令;

  驗證:將上面的dockerfile編譯鏡像,看看yum install -y httpd 是否執行了?

[root@node1 test]# docker build . -t test:v1.5
Sending build context to Docker daemon  1.052MB
Step 1/3 : FROM centos:7
 ---> b5b4d78bc90c
Step 2/3 : LABEL maintainer="qiuhom <qiuhom@linux-1874.com>"
 ---> Using cache
 ---> d31363b96f38
Step 3/3 : ONBUILD RUN yum install -y httpd
 ---> Running in d3601fa1c3b7
Removing intermediate container d3601fa1c3b7
 ---> 370e3a843c3c
Successfully built 370e3a843c3c
Successfully tagged test:v1.5
[root@node1 test]# 

  提示:可以看到yum install -y httpd 這條命令並沒有執行;

  驗證:將我們上面製作好的鏡像作為基礎鏡像,再來製作其他鏡像,看看yum install -y httpd 被執行?

[root@node1 aaa]# pwd
/root/test/aaa
[root@node1 aaa]# ls
Dockerfile
[root@node1 aaa]# cat Dockerfile 
FROM test:v1.5

LABEL maintainer="qiuhom <admin@admin.com>"
[root@node1 aaa]# docker build . -t myweb:v1
Sending build context to Docker daemon  2.048kB
Step 1/2 : FROM test:v1.5
# Executing 1 build trigger
 ---> Running in cf93e9f03e89
Loaded plugins: fastestmirror, ovl
Determining fastest mirrors
 * base: mirrors.huaweicloud.com
 * extras: mirrors.aliyun.com
 * updates: mirrors.aliyun.com
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package httpd.x86_64 0:2.4.6-93.el7.centos will be installed
--> Processing Dependency: httpd-tools = 2.4.6-93.el7.centos for package: httpd-2.4.6-93.el7.centos.x86_64
--> Processing Dependency: system-logos >= 7.92.1-1 for package: httpd-2.4.6-93.el7.centos.x86_64
--> Processing Dependency: /etc/mime.types for package: httpd-2.4.6-93.el7.centos.x86_64
--> Processing Dependency: libaprutil-1.so.0()(64bit) for package: httpd-2.4.6-93.el7.centos.x86_64
--> Processing Dependency: libapr-1.so.0()(64bit) for package: httpd-2.4.6-93.el7.centos.x86_64
--> Running transaction check
---> Package apr.x86_64 0:1.4.8-5.el7 will be installed
---> Package apr-util.x86_64 0:1.5.2-6.el7 will be installed
---> Package centos-logos.noarch 0:70.0.6-3.el7.centos will be installed
---> Package httpd-tools.x86_64 0:2.4.6-93.el7.centos will be installed
---> Package mailcap.noarch 0:2.1.41-2.el7 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

================================================================================
 Package             Arch          Version                    Repository   Size
================================================================================
Installing:
 httpd               x86_64        2.4.6-93.el7.centos        base        2.7 M
Installing for dependencies:
 apr                 x86_64        1.4.8-5.el7                base        103 k
 apr-util            x86_64        1.5.2-6.el7                base         92 k
 centos-logos        noarch        70.0.6-3.el7.centos        base         21 M
 httpd-tools         x86_64        2.4.6-93.el7.centos        base         92 k
 mailcap             noarch        2.1.41-2.el7               base         31 k

Transaction Summary
================================================================================
Install  1 Package (+5 Dependent packages)

Total download size: 24 M
Installed size: 32 M
Downloading packages:
warning: /var/cache/yum/x86_64/7/base/packages/apr-1.4.8-5.el7.x86_64.rpm: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID f4a80eb5: NOKEY
Public key for apr-1.4.8-5.el7.x86_64.rpm is not installed
--------------------------------------------------------------------------------
Total                                              7.2 MB/s |  24 MB  00:03     
Retrieving key from file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
Importing GPG key 0xF4A80EB5:
 Userid     : "CentOS-7 Key (CentOS 7 Official Signing Key) <security@centos.org>"
 Fingerprint: 6341 ab27 53d7 8a78 a7c2 7bb1 24c6 a8a7 f4a8 0eb5
 Package    : centos-release-7-8.2003.0.el7.centos.x86_64 (@CentOS)
 From       : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
  Installing : apr-1.4.8-5.el7.x86_64                                       1/6 
  Installing : apr-util-1.5.2-6.el7.x86_64                                  2/6 
  Installing : httpd-tools-2.4.6-93.el7.centos.x86_64                       3/6 
  Installing : centos-logos-70.0.6-3.el7.centos.noarch                      4/6 
  Installing : mailcap-2.1.41-2.el7.noarch                                  5/6 
  Installing : httpd-2.4.6-93.el7.centos.x86_64                             6/6 
  Verifying  : mailcap-2.1.41-2.el7.noarch                                  1/6 
  Verifying  : apr-util-1.5.2-6.el7.x86_64                                  2/6 
  Verifying  : httpd-2.4.6-93.el7.centos.x86_64                             3/6 
  Verifying  : apr-1.4.8-5.el7.x86_64                                       4/6 
  Verifying  : httpd-tools-2.4.6-93.el7.centos.x86_64                       5/6 
  Verifying  : centos-logos-70.0.6-3.el7.centos.noarch                      6/6 

Installed:
  httpd.x86_64 0:2.4.6-93.el7.centos                                            

Dependency Installed:
  apr.x86_64 0:1.4.8-5.el7                                                      
  apr-util.x86_64 0:1.5.2-6.el7                                                 
  centos-logos.noarch 0:70.0.6-3.el7.centos                                     
  httpd-tools.x86_64 0:2.4.6-93.el7.centos                                      
  mailcap.noarch 0:2.1.41-2.el7                                                 

Complete!
Removing intermediate container cf93e9f03e89
 ---> a89914bda4b5
Step 2/2 : LABEL maintainer="qiuhom <admin@admin.com>"
 ---> Running in e175e0542b5e
Removing intermediate container e175e0542b5e
 ---> 4f406abeaab7
Successfully built 4f406abeaab7
Successfully tagged myweb:v1
[root@node1 aaa]#

  提示:可以看到在我們的dockerfile中並沒有寫 RUN  yum install -y httpd  ,但build時卻執行了 yum install -y httpd ;這是因為onbuild指令被觸發了;我們可以理解為如果我們製作的鏡像有onbuild指令指定的命令,那麼該鏡像被其他dockerfile 作為基礎鏡像時(或者被其他docker FROM指令引用時)onbuild指定就會被激活,被執行;

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