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1,三极管的反压是指什么

三极管的耐压

三极管的反压是指什么

2,什么叫反压

反压:管道出口压强。静压:是流体相对静压而言的,静止时产生的压强。总压=动压+静压。

什么叫反压

3,三轴试验中反压是什么

就是孔隙水压力,三轴试验时加反压可以使试样中的气体被压缩到很小的体积,近似地认为试样是饱和的;至于为什么叫反压,因为这是相对于围压这个“正压”而言的,你加了反压,有一部分围压就被抵消掉了,所以你实际所加的围压应该是净围压+反压的值. 我复杂的 其实你可以自己百度看看的

三轴试验中反压是什么

4,反压的单位

Psi。系统压力的单位有:巴(Bar)、兆帕Mpa和磅/平方英吋psi,其中Psi(磅/平方英吋)是反压的单位。反压力发可以用经验公式F=pA计算,其中A为工件的平面面积,反压是指对管道中流体的抵御或反向作用力,导致丧失摩擦力和压力降低。

5,车刀反压是什么回事

在车内孔的时候因为排屑空间不足,铁屑从车刀上面经过时排不出去,经常会缠在车刀上,车刀反压就是将车刀刃口朝下,车床主轴反转,这样车的时候铁屑会因为重力的作用往下掉,不会从车刀上经过,缠在车刀上的几率就小很多。车出来的表面也要好些,这种车法就是要注意将刀架锁紧。
左刀和右刀

6,关于flink反压

什么是反压: 算子的sub_task需要处理的数据量 > 能够处理的数据量反压的危害:1.任务处理性能出现瓶颈 2.Checkpoint时间长或者失败(barrier要花很长时间对齐) 3.整个任务会卡住如何判断出现反压: 反压主要出现在算子反压:在 Flink web ui 中,定位到一个具体的算子之后,查看 BackPressure 模块,通过颜色和数值来判断任务的繁忙和反压情况。 若颜色为红色,表示当前算子繁忙,有反压的情况 ; 若颜色为绿色,标识当前算子不繁忙,没有反压。 哪些原因会造成反压: 1.数据倾斜:当前算子的每个 sub-task 只能处理 1w qps 的数据,而由于数据倾斜,这个算子的其中一些 sub-task 平均算下来 1s 需要处理 2w 条数据,但是实际只能处理 1w 条,从而反压。比如有时候 keyby 的 key 设置的不合理。 2.算子性能问题:下游整个整个算子 sub-task 的处理性能差,输入是 1w qps,当前算子的 sub-task 算下来平均只能处理 1k qps,因此就有反压的情况。比如算子需要访问外部接口,访问外部接口耗时长。 解决反压的办法: 1.限制数据源的消费数据速度。比如在事件时间窗口的应用中,可以自己设置在数据源处加一些限流措施,让每个数据源都能够够匀速消费数据,避免出现有的 Source 快,有的 Source 慢,导致窗口 input pool 打满,watermark 对不齐导致任务卡住。 2. 关闭 Checkpoint。关闭 Checkpoint 可以将 barrier 对齐这一步省略掉,促使任务能够快速回溯数据。我们可以在数据回溯完成之后,再将 Checkpoint 打开。

7,Counter pressure是什么意思

提供counter pressure使用的状况,以为参考,楼主的情况是否类似。counter pressure:反压食品工业中,瓶装罐头制造以加压杀菌釜杀菌法杀菌时,以121℃杀菌,在冷却阶段时,内容物温度尚高,需以压缩空气加压,以防止瓶盖脱落。此一压力称反压(counter pressure)。
最好是有上下文 根据字面应该是背压或是后座压力
反压(backpressure)是流式计算中十分常见的问题。 反压意味着数据管道中某个节点成为瓶颈,处理速率跟不上上游发送数据的速率,而需要对上游进行限速 。由于实时计算应用通常使用消息队列来进行生产端和消费端的解耦,消费端数据源是 pull-based 的,所以 反压通常是从某个节点传导至数据源并降低数据源(比如 Kafka consumer)的摄入速率。 反压并不会直接影响作业的可用性,它表明作业处于亚健康的状态,有潜在的性能瓶颈并可能导致更大的数据处理延迟 。通常来说,对于一些对延迟要求不高或者数据量较少的应用,反压的影响可能并不明显。然而对于规模比较大的 Flink 作业,反压可能会导致严重的问题。 网络流控的实现: 动态反馈/自动反压 Flink 的数据交换有3种:① 同一个 Task 的数据交换 ,② 不同 Task 同 JVM 下的数据交换 ,③ 不同 Task 且不同 TaskManager 之间的交换 。 通过 算子链 operator chain 串联多个算子 ,主要作用是避免了 序列化 和 网络通信 的开销。 在 TaskA 中,算子输出的数据首先通过 record Writer 进行序列化,然后传递给 result Partition 。接着,数据通过 local channel 传递给 TaskB 的 Input Gate,然后传递给 record reader 进行反序列。 与上述(2)的不同点是数据先传递给 netty ,通过 netty 把数据推送到远程端的 Task 。 1.5 版本之前是采用 TCP 流控机制,而没有采用feedback机制 。 发送端 Flink 有一层Network Buffer,底层用Netty通信即有一层Channel Buffer,最后Socket通信也有Buffer,同理接收端也有对应的3级 Buffer。Flink (before V1.5)实质是利用 TCP 的流控机制来实现 feedback 。 TCP报文段首部有16位窗口字段,当接收方收到发送方的数据后,ACK响应报文中就将自身缓冲区的剩余大小设置到放入16位窗口字段 。该窗口字段值是随网络传输的情况变化的,窗口越大,网络吞吐量越高。 参考:1. 【计算机网络】3.1 运输层 - TCP/UDP协议 2. Apache Flink 进阶教程(七):网络流控及反压剖析 例子:TCP 利用滑动窗口限制流量 步骤1 :发送端将 4,5,6 发送,接收端也能接收全部数据。 步骤2 :consumer 消费了 2 ,接收端的窗口会向前滑动一格,即窗口空余1格。接着向发送端发送 ACK = 7、window = 1 。 步骤3:发送端将 7 发送后,接收端接收到 7 ,但是接收端的 consumer 故障不能消费数据。这时候接收端向发送端发送 ACK = 8、window = 0 ,由于这个时候 window = 0,发送端是不能发送任何数据,也就会使发送端的发送速度降为 0。 在 Flink 层面实现反压机制,通过 ResultPartition 和 InputGate 传输 feedback 。 Storm 在每一个 Bolt 都会有一个监测反压的线程(Backpressure Thread),这个线程一但检测到 Bolt 里的接收队列(recv queue)出现了严重阻塞就会把这个情况写到 ZooKeeper 里,ZooKeeper 会一直被 Spout 监听,监听到有反压的情况就会停止发送 。因此,通过这样的方式匹配上下游的发送接收速率。 组件 RateController 监听负责监听“OnBatchCompleted”事件,然后从中抽取processingDelay 及schedulingDelay信息。RateEstimator 依据这些信息估算出最大处理速度(rate),最后由基于Receiver的Input Stream 将 rate 转发给 Executor 的 BlockGenerator,并更新RateLimiter 。 Flink、Storm、Spark Streaming 的反压机制都采用动态反馈/自动反压原理,可以动态反映节点限流情况,进而实现自动的动态反压。 Flink Web UI 的反压监控提供了 Subtask 级别 的反压监控。监控的原理是 通过Thread.getStackTrace() 采集在 TaskManager 上正在运行的所有线程,收集在缓冲区请求中阻塞的线程数(意味着下游阻塞),并计算缓冲区阻塞线程数与总线程数的比值 rate 。其中,rate < 0.1 为 OK,0.1 <= rate <= 0.5 为 LOW,rate > 0.5 为 HIGH。 Network 和 task I/O metrics 是轻量级反压监视器,用于正在持续运行的作业,其中一下几个 metrics 是最有用的反压指标。 采用 Metrics 分析反压的思路: 如果一个 Subtask 的发送端 Buffer 占用率很高,则表明它被下游反压限速了;如果一个 Subtask 的接受端 Buffer 占用很高,则表明它将反压传导至上游 。 下表把 inPoolUsage 分为 floatingBuffersUsage 和 exclusiveBuffersUsage ,并且总结上游 Task outPoolUsage 与 floatingBuffersUsage 、 exclusiveBuffersUsage 的关系,进一步的分析一个 Subtask 和其上游 Subtask 的反压情况。 上述主要通过 TaskThread 定位反压,而分析反压原因 类似一个普通程序的性能瓶颈 。 通过 Web UI 各个 SubTask 的 Records Sent 和 Record Received 来确认 ,另外 Checkpoint detail 里不同 SubTask 的 State size 也是一个分析数据倾斜的有用指标。解决方式把数据分组的 key 进行本地/预聚合来消除/减少数据倾斜。 对 TaskManager 进行 CPU profile ,分析 TaskThread 是否跑满一个 CPU 核:如果没有跑满,需要分析 CPU 主要花费在哪些函数里面,比如生产环境中偶尔会卡在 Regex 的用户函数(ReDoS);如果没有跑满,需要看 Task Thread 阻塞在哪里,可能是 用户函数本身有些同步的调用 ,可能是 checkpoint 或者 GC 等系统活动 。 TaskManager JVM 各区内存不合理导致的频繁 Full GC 甚至失联。可以加上 -XX:+PrintGCDetails 来打印 GC 日志的方式来观察 GC 的问题。推荐TaskManager 启用 G1 垃圾回收器来优化 GC。

9,counter pressure反压是什么意思

我不是学这方面的,但是我认为这个是“压力差的意思”它后面还有没有什么词?一般都翻译成“差压——”比如“counter pressure casting”翻译为“差压铸造”我也仅仅知道这些了
提供counter pressure使用的状况,以为参考,楼主的情况是否类似。counter pressure:反压食品工业中,瓶装罐头制造以加压杀菌釜杀菌法杀菌时,以121℃杀菌,在冷却阶段时,内容物温度尚高,需以压缩空气加压,以防止瓶盖脱落。此一压力称反压(counter pressure)。

10,什么叫反压碰到反压股价是不是继续下跌

股市的反压是指股价在上升的过程中遇到的一些使股价回抽的压力,这些压力主要来源于曾经的支撑位,或者是均线位.比如最近几个月的这轮上涨行情中,1300点股市就受到了反压,从1299开始反抽到1250点.1300正是历史几年的支撑位 碰到反压股票往往会下跌,但下跌的幅度和时间就不一定了.需要考虑多方面的综合因数.
股市的反压是指股价在上升的过程中遇到的一些使股价回抽的压力,这些压力主要来源于曾经的支撑位,或者是均线位。 比如最近几个月的这轮上涨行情中,3150点股市就受到了反压,从3150开始反抽到2800点。3000正是历史几年的支撑位碰到反压股票往往会下跌,但下跌的幅度和时间就不一定了。需要考虑多方面的综合因数。

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