The set S originally contains numbers from 1 to n. But unfortunately, due to the data error, one of the numbers in the set got duplicated to another number in the set, which results in repetition of one number and loss of another number. Given an arr
[TTS]传输表空间AIX asm -> linux asm 一.1 BLOG文档结构图 一.2 前言部分 一.2.1 导读和注意事项 各位技术爱好者,看完本文后,你可以掌握如下的技能,也可以学到一些其它你所不知道的知识,~O(∩_∩)O~: ① 异构平台下传输表空间的实施 ② 传输表空间基于表空间的read only和rman2种方式 ③ 平台字节序.自包含概念 ④ expdp/impdp的应用 Tips: ① 若文章代码格式有错乱,推荐使用搜狗或3
开启了Innodb的innodb_file_per_table这个参数之后[innodb_file_per_table = 1],也就是启用InnoDB的独立表空间模式,便于管理.此时,在新建的innodb表的数据库目录下会多出来一个.ibd这个文件.这个就是此时的数据文件了.mysql会把这个innodb表的数据存放在这个文件中.并且每个innodb表此时都会对应这么一个ibd文件. 看官方文档: If innodb_file_per_table is disabled (the defaul
Linux 操作系统和驱动程序运行在内核空间,应用程序运行在用户空间,两者不能简单地使用指针传递数据,因为Linux使用的虚拟内存机制,用户空间的数据可能被换出,当内核空间使用用户空间指针时,对应的数据可能不在内存中. Linux内核地址映射模型 x86 CPU采用了段页式地址映射模型.进程代码中的地址为逻辑地址,经过段页式地址映射后,才真正访问物理内存. 段页式机制如下图. Linux内核地址空间划分 通常32位Linux内核地址空间划分0~3G为用户空间,3~4G为内核空间.注意这里是32位
源:http://blog.csdn.net/f22jay/article/details/7925531 Linux 操作系统和驱动程序运行在内核空间,应用程序运行在用户空间,两者不能简单地使用指针传递数据,因为Linux使用的虚拟内存机制,用户空间的数据可能被换出,当内核空间使用用户空间指针时,对应的数据可能不在内存中. Linux内核地址映射模型 x86 CPU采用了段页式地址映射模型.进程代码中的地址为逻辑地址,经过段页式地址映射后,才真正访问物理内存. 段页式机制如下图. (看到这个图