一、axure 如何实现动态面板的移动?
点击同一个图片需要产生两种不同的点击效果,可以用一个动态面板作为辅助判断(或者用一个判断变量)。点击图片是根据动态面板不同的状态进行不同的事件和动作,记得最后把动态面板的状态再切换下
二、网络画板实现协同?
你直接搜索出来画板的功能。然后就就可以使用了。。
三、如何实现多人协同编辑?
要实现多人协同编辑,可以使用以下方法:
1. 使用在线协同编辑工具:例如 Google Docs、Office 365 和 WPS Office 等都提供了在线协同编辑功能,可以在同一文件上实时多人编辑,每个人的更改都会同步到其他人的屏幕上。
2. 使用云存储服务:例如 OneDrive、Google Drive、Dropbox 等都支持多人编辑同一文件,你只需要将文件上传到云端并共享给其他人即可。
3. 使用协同编辑软件:例如 Teambition、Trello 等团队协作软件也提供了多人协同编辑功能,可以在软件中创建任务、便笺、表格等文件,并邀请其他人加入协同编辑,实现多人共同完成任务。
注意:在多人协同编辑时,为了避免冲突和混乱,建议大家先协商好编辑的范围、内容和时间,尽可能避免同一时间大家对同一个位置进行编辑,以免造成误操作或者数据丢失。
四、axure动态面板这个功能如何实现,谢谢!!!?
好像回答有点晚,刚看到,这个用axure的弹出效果就行了,鼠标移入1、2、3的时候,显示对应动态面板内容,效果勾选弹出想过,如图
五、axure怎么实现搜索框输入文字?
首先我们打开软件,在元件库中选择“文本框”。
2.
选择文本框后,我们把文本框拖入到画布中,并添加标题。
3.
在属性栏中找到“提示文本”在提示文本中输入您的提示文件。
4.
保存并点击预览在浏览器中打开查看制作完成。
六、axure9怎么实现点赞?
您好,要实现点赞功能,可以采用以下步骤:
1.在Axure中创建一个按钮或图片,用于表示点赞。
2.在按钮或图片上添加交互事件,例如单击事件。
3.在交互事件中添加条件判断,如果该按钮或图片被单击,则执行点赞操作。
4.在点赞操作中,可以将该条内容的点赞数加一,并将按钮或图片的状态更改为“已点赞”。
5.如果用户再次单击已点赞的按钮或图片,则可以取消点赞操作,将该条内容的点赞数减一,并将按钮或图片的状态更改为“未点赞”。
6.最后,可以将点赞数显示在该条内容的对应位置上,让用户可以看到当前的点赞数。
需要注意的是,点赞功能需要与后台交互,才能更新点赞数和点赞状态。因此,在Axure中模拟点赞功能只是一个设计效果,具体实现需要在后台代码中完成。
七、Axure怎么实现在电脑上打开?
1.首先打开软件,点击文件,点击新建。
2.点击左侧index,点击添加,点击子页面,点击矩形一,将矩形一拖拉到页面编辑面板上。
3.点击右键,点击转换为动态面,点击视图,点击功能区,点击开关右侧工具栏,功能面板关闭。
4.再次点击视图,点击功能区,点击开关,右侧工具栏功能面板恢复。
八、如何实现mysql读写分离?
MySQL读写分离可以通过以下步骤实现:
1. 搭建MySQL主从复制环境
将一个MySQL实例作为主库(写操作),将另一个MySQL实例作为从库(读操作),主库将自动将写入的数据同步到从库中。
2. 配置应用程序
修改应用程序代码,使读操作查询从库,写操作查询主库。同时,要确保在应用程序连接数据库时,连接到的是主库。
3. 使用负载均衡器
负载均衡器可以将读操作分配到不同的从库上,以实现更好的读取性能和负载均衡。例如,使用HAProxy、LVS等负载均衡器。
4. 监控和管理
实现读写分离后,需要及时监控主从复制状态、读写请求分布情况等,以确保系统运行稳定。可以使用各种监控工具进行监控,例如Zabbix、Nagios等。
总结来说,MySQL读写分离需要搭建主从复制环境,修改应用程序的连接方法,使用负载均衡器实现请求分发,以及监控和管理系统状态。
九、mysql怎么实现递归查询?
mysql的逆袭:如何做递归层次查询 最近在做一个从oracle数据库到mysql数据库的移植,遇到一个这样的问题 在Oracle中我们知道有一个HierarchicalQueries通过CONNECTBY我们可以方便的查了所有当前节点下的所有子节点。但shi,在MySQL的目前版本中还没有对应的函数!!!
换句话来说,想要用mysql实现递归查询,根本做不到!!! 可是经过我数天茶不思饭不想的刻苦琢磨,终于想到了一个合理的,适用于mysql和其他sql的解决方案。
方案一出,就秋风扫落叶之势,席卷整个dao层~~~所到之处,所有问题迎刃而解,让所有问题都不再为问题都成为了我这个函数的炮灰而已。
十、mysql间隙锁实现原理?
我们都知道Mysql,Oracle PostgreSQL 可以利用MVCC来处理事务,防止加锁,来提高访问效率
MVCC只是工作在两种事务级别底下:(a) Read Committed (b) Repeatable Read;
因为其他两种:
(c)READ UNCOMMITTED==》总是读取最新的数据,不符合当前事务版本的数据行,
(d)Serializable则会对所有的行加锁。
这两种都不需要MVCC;
参考:Mysql 的InnoDB事务方面的 多版本并发控制如何实现 MVCC
这样说来 Mysql 也跟其他的数据库一样,当 Repeatable Read的时候会出现幻读的情况,其实不然,Mysql还有一种机制可以保证即使在Repeatable Read级别下面也不会出现幻读;
这就是间隙锁:
间隙锁跟MVCC一起工作。实现事务处理:
Repeatable Read隔离级别: 采用Next-key Lock(间隙锁) 来解决幻读问题.因此 Mysql 在Repeatable下面 幻读,可重复读,脏读 三者都不会发生
read committed隔离级别:采用Record锁,不会出现脏读,但是会产生"幻读"问题. 也会出现可重复读
(我查了很久,这个read committed模式下也会出现可重复读的问题参考:MySQL中Innodb的事务隔离级别和锁的关系的讲解教程)
间隙锁简介:
MySQL InnoDB支持三种行锁定方式:InnoDB的默认加锁方式是next-key 锁。
l 行锁(Record Lock):锁直接加在索引记录上面,锁住的是key。
l 间隙锁(Gap Lock):锁定索引记录间隙,确保索引记录的间隙不变。间隙锁是针对事务隔离级别为可重复读或以上级别而已的。
l Next-Key Lock :行锁和间隙锁组合起来就叫Next-Key Lock。
默认情况下,InnoDB工作在可重复读(Repeatable Read)隔离级别下,并且会以Next-Key Lock的方式对数据行进行加锁,这样可以有效防止幻读的发生。Next-Key Lock是行锁和间隙锁的组合,当InnoDB扫描索引记录的时候,会首先对索引记录加上行锁(Record Lock),再对索引记录两边的间隙加上间隙锁(Gap Lock)。加上间隙锁之后,其他事务就不能在这个间隙修改或者插入记录。 read committed隔离级别下
Gap Lock在InnoDB的唯一作用就是防止其他事务的插入操作,以此防止幻读的发生。
Innodb自动使用间隙锁的条件:(1)必须在Repeatable Read级别下(2)检索条件必须有索引(没有索引的话,mysql会全表扫描,那样会锁定整张表所有的记录,包括不存在的记录,此时其他事务不能修改不能删除不能添加)
行锁(Record Lock)记录锁其实很好理解,对表中的记录加锁,叫做记录锁,简称行锁。
生活中的间隙锁(Gap Lock)编程的思想源于生活,生活中的例子能帮助我们更好的理解一些编程中的思想。生活中排队的场景,小明,小红,小花三个人依次站成一排,此时,如何让新来的小刚不能站在小红旁边,这时候只要将小红和她前面的小明之间的空隙封锁,将小红和她后面的小花之间的空隙封锁,那么小刚就不能站到小红的旁边。这里的小红,小明,小花,小刚就是数据库的一条条记录。他们之间的空隙也就是间隙,而封锁他们之间距离的锁,叫做间隙锁。
Mysql中的间隙锁下表中(见图一),id为主键,number字段上有非唯一索引的二级索引,有什么方式可以让该表不能再插入number=5的记录?
图一
根据上面生活中的例子,我们自然而然可以想到,只要控制几个点,number=5之前不能插入记录,number=5现有的记录之间不能再插入新的记录,number=5之后不能插入新的记录,那么新的number=5的记录将不能被插入进来。
那么,mysql是如何控制number=5之前,之中,之后不能有新的记录插入呢(防止幻读)?答案是用间隙锁,在RR级别下,mysql通过间隙锁可以实现锁定number=5之前的间隙,number=5记录之间的间隙,number=5之后的间隙,从而使的新的记录无法被插入进来。
间隙是怎么划分的?
注:为了方面理解,我们规定(id=A,number=B)代表一条字段id=A,字段number=B的记录,(C,D)代表一个区间,代表C-D这个区间范围。
图一中,根据number列,我们可以分为几个区间:(无穷小,2),(2,4),(4,5),(5,5),(5,11),(11,无穷大)。只要这些区间对应的两个临界记录中间可以插入记录,就认为区间对应的记录之间有间隙。例如:区间(2,4)分别对应的临界记录是(id=1,number=2),(id=3,number=4),这两条记录中间可以插入(id=2,number=3)等记录,那么就认为(id=1,number=2)与(id=3,number=4)之间存在间隙。
很多人会问,那记录(id=6,number=5)与(id=8,number=5)之间有间隙吗?答案是有的,(id=6,number=5)与(id=8,number=5)之间可以插入记录(id=7,number=5),因此(id=6,number=5)与(id=8,number=5)之间有间隙的,
间隙锁锁定的区域根据检索条件向左寻找最靠近检索条件的记录值A,作为左区间,向右寻找最靠近检索条件的记录值B作为右区间,即锁定的间隙为(A,B)。图一中,where number=5的话,那么间隙锁的区间范围为(4,11);
间隙锁的目的是为了防止幻读,其主要通过两个方面实现这个目的:(1)防止间隙内有新数据被插入(2)防止已存在的数据,更新成间隙内的数据(例如防止numer=3的记录通过update变成number=5)
间隙锁在InnoDB的唯一作用就是防止其它事务的插入操作,以此来达到防止幻读的发生,所以间隙锁不分什么共享锁与排它锁。 默认情况下,InnoDB工作在Repeatable Read隔离级别下,并且以Next-Key Lock的方式对数据行进行加锁,这样可以有效防止幻读的发生。Next-Key Lock是行锁与间隙锁的组合,当对数据进行条件,范围检索时,对其范围内也许并存在的值进行加锁!当查询的索引含有唯一属性(唯一索引,主键索引)时,Innodb存储引擎会对next-key lock进行优化,将其降为record lock,即仅锁住索引本身,而不是范围!若是普通辅助索引,则会使用传统的next-key lock进行范围锁定!
要禁止间隙锁的话,可以把隔离级别降为Read Committed,或者开启参数innodb_locks_unsafe_for_binlog。
对于快照读来说,幻读的解决是依赖mvcc解决。而对于当前读则依赖于gap-lock解决。
深层次的原理分析:
在MVCC并发控制中,读操作可以分成两类:快照读 (snapshot read)与当前读 (current read)。
快照读,读取的是记录的可见版本 (有可能是历史版本),不用加锁。
当前读,读取的是记录的最新版本,并且,当前读返回的记录,都会加上锁,保证其他事务不会再并发修改这条记录。
在一个支持MVCC并发控制的系统中,哪些读操作是快照读?哪些操作又是当前读呢?以MySQL InnoDB为例:
快照读:简单的select操作,属于快照读,不加锁。(当然,也有例外,下面会分析)select * from table where ?;
当前读:特殊的读操作,插入/更新/删除操作,属于当前读,需要加锁。select * from table where ? lock in share mode;select * from table where ? for update;insert into table values (…);update table set ? where ?;delete from table where ?;所有以上的语句,都属于当前读,读取记录的最新版本。并且,读取之后,还需要保证其他并发事务不能修改当前记录,对读取记录加锁。其中,除了第一条语句,对读取记录加S锁 (共享锁)外,其他的操作,都加的是X锁 (排它锁)。
MySQL/InnoDB定义的4种隔离级别:
Read Uncommited可以读取未提交记录。此隔离级别,不会使用,忽略。
Read Committed (RC)快照读忽略,本文不考虑。针对当前读,RC隔离级别保证对读取到的记录加锁 (record lock),存在幻读现象。
Repeatable Read (RR)快照读忽略,本文不考虑。针对当前读,RR隔离级别保证对读取到的记录加锁 (记录锁),同时保证对读取的范围加锁,新的满足查询条件的记录不能够插入 (间隙锁),不存在幻读现象。
Serializable从MVCC并发控制退化为基于锁的并发控制。不区别快照读与当前读,所有的读操作均为当前读,读加读锁 (S锁),写加写锁 (X锁)。Serializable隔离级别下,读写冲突,因此并发度急剧下降,在MySQL/InnoDB下不建议使用。
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