1.学习Docker哪本书最好
2.Docker源码安装附内网镜像安装演示
3.深入 Dify 源码,源码洞察 Dify RAG 核心机制
4.dockerfile和docker-compose区别是源码什么?
5.Docker 源码分析
学习Docker哪本书最好
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Docker源码安装附内网镜像安装演示
系统版本要求源码包下载
官网下载地址(download.docker.com/lin...)
我这里已docker-...tgz该版本做演示
1.下载源码包文件到本地
2.通过远程连接工具(xShell、SecureCRT等将源码包文件上载到服务器自定义目录)
3.解压文件
4.配置docker为service服务
5.添加可执行权限
注:如遇到启动不成功可通过状态查询、源码/var/log/messages/运行日志或直接使用dockerd命令查看错误信息,源码如还解决不了建议服务器重启一下在运行docker启动命令
6.配置镜像加速
7.检查安装版本内网下载镜像
注:使用docker pull拉取镜像的源码时候需要网络,但是源码gps跟踪 源码项目部署一般都是在内网。内网访问不了外网,源码所以需要在外网环境下把需要的源码镜像拉取下来打包,然后拷贝到内网,源码载入到内网的源码docker
1.在外网机器上拉取mysql镜像,可以看到外网的源码docker已经拉取了镜像。
2.将镜像打包成tar压缩包
3.将打包好的源码mysql镜像包通过远程工具下载到本地
4.拷贝到内网linux服务器并载入docker
docker基础命令使用(扩展)下载镜像:(hub.docker.com/search/官网镜像地址)
docker pull [IMAGE_NAME]:[TAG] #命令格式
docker pull mysql:8.0 #下载mysql8.0镜像(不指定默认下载最新版本)
查看当前镜像版本
docker -v #查看当前安装版本
docker version #查看版本信息
docker info #查看系统信息
docker images #查看当前镜像
docker search 镜像名 #搜索镜像
镜像、容器删除
docker rm 容器ID
docker rm 容器名字
docker rmi 镜像ID
docker rmi 镜像名
docker rmi -f 镜像ID #强制删除
创建网络及数据卷
docker volume create +数据卷名称
docker volume list #查看当前数据卷信息
docker network create -d bridge +网络名称
docker network ls #查看当前网络
docker inspect containername +id #查看容器的源码hash值
启动、关闭容器
docker stop $(docker ps -a | awk '{ print $1}' | tail -n +2) #关闭所有容器
docker start $(docker ps -a | awk '{ print $1}' | tail -n +2) #开启所有容器
杂
docker inspect 容器ID (使用该命令重点关注容器ip) #查看容器/镜像元数据
docker exec #在运行的源码容器中执行命令
docker exec -it 容器ID /bin/bash #以交互模式开启伪终端
深入 Dify 源码,洞察 Dify RAG 核心机制
深入探究Dify源码,源码揭示RAG核心机制的关键环节 在对Dify的完整流程有了初步了解后,发现其RAG检索效果在实际部署中不尽如人意。美化视频app源码因此,针对私有化部署的Dify,我结合前端配置和实现流程,详细解析了技术细节,旨在帮助调整知识库配置或进行定制化开发。Docker私有化部署技术方案
本文重点聚焦于Dify docker私有化部署的默认技术方案,特别是使用Dify和Xinference的GPU环境部署。若想了解更多,可查阅Dify与Xinference的集成部署教程。RAG核心流程详解
Extractor:负责原始文件内容的提取,主要在api/core/rag/extractor/extract_processor.py中实现。分为Dify默认解析和Unstructured解析,后者可能涉及付费,通常Dify解析更为常用。
Cleaner:清洗解析内容,减少后续处理负担,量化取值指标源码主要基于规则进行过滤,用户可在前端进行调整。
Splitter:文件分片策略,Dify提供自动和自定义两种,影响检索效果。
Retrieval:Dify支持多种检索模式,包括关键词检索和向量数据库检索,向量库的选择对效果有很大影响。
Rerank:对检索结果进行排序,配置Top K和score阈值,但存在设计上的不足。
总结与优化建议
Dify的RAG服务提供了基础框架,但性能优化空间大。通过调整配置,特别是针对特定业务场景,可以改善检索效果。教育直播源码优势对RAG效果要求高的用户,可能需要进行定制化的二次开发和优化。dockerfile和docker-compose区别是什么?
在现代软件开发中,容器化技术已成为不可或缺的部分。它不仅提高了部署的效率和可靠性,还大大简化了应用的构建和维护过程。在这篇文章中,我们将会学习了解到 Docker、Dockerfile 和 Docker Compose 这三个核心工具的基本使用方法。
Docker 是一个开放源代码的容器化平台,允许开发者将应用及其依赖打包到一个轻量级、可移植的容器中。容器运行时与宿主机环境隔离,确保了一致性和安全性。使用 Docker,开发者可以快速部署和扩展应用,webpack打包后源码同时保持环境的一致性。Docker 的核心优势在于它的可移植性和轻量级特性。无论是在开发、测试还是生产环境,Docker 都能保证应用运行的一致性。
Dockerfile 是构建 Docker 镜像的蓝图,它是一个文本文件,包含了一系列指令,用于定义如何构建一个 Docker 镜像,这些指令包括添加文件、运行命令、设置环境变量等。编写 Dockerfile 的关键在于理解如何有效地使用各种指令来构建轻量级且高效的镜像。例如,使用 COPY 指令来添加文件到镜像中,或者使用 RUN 指令来安装必要的软件包。
Docker Compose 是一个用于定义和运行多容器 Docker 应用的工具,它允许你使用 YAML 文件来配置应用的服务。这意味着你可以在一个文件中定义多个容器及其关联。Docker Compose 使得运行多容器应用变得简单。例如,如果你的应用需要一个 web 服务和一个数据库,你可以在 Docker Compose 文件中定义这两个服务,并且只需一个命令 docker-compose up 就能一次性启动它们。
Docker 源码分析
本文旨在解析Docker的核心架构设计思路,内容基于阅读《Docker源码分析》系文章后,整理的核心架构设计与关键部分摘抄。Docker是Docker公司开源的基于轻量级虚拟化技术的容器引擎项目,使用Go语言开发,遵循Apache 2.0协议。Docker提供快速自动化部署应用的能力,利用内核虚拟化技术(namespaces及cgroups)实现资源隔离与安全保障。相比虚拟机,Docker容器运行时无需额外的系统开销,提升资源利用率与性能。Docker迅速获得业界认可,包括Google、Microsoft、VMware在内的领导者支持。Google推出Kubernetes提供Docker容器调度服务,Microsoft宣布Azure支持Kubernetes,VMware与Docker合作。Docker在分布式应用领域获得万美元的C轮融资。
Docker的架构主要由Docker Client、Docker Daemon、Docker Registry、Graph、Driver、libcontainer以及Docker container组成。
Docker Client:用户通过命令行工具与Docker Daemon建立通信,发起容器管理请求。
Docker Daemon:后台运行的系统进程,接收并处理Docker Client请求,通过路由与分发调度执行相应任务。
Docker Registry:存储容器镜像的仓库,支持公有与私有注册。
Graph:存储已下载镜像,并记录镜像间关系的数据库。
Driver:驱动模块,实现定制容器执行环境,包括graphdriver、networkdriver和execdriver。
libcontainer:库,使用Go语言设计,直接访问内核API,提供容器管理功能。
Docker container:Docker架构的最终服务交付形式。
架构内各模块功能如下:
Docker Client:用户与Docker Daemon通信的客户端。
Docker Daemon:后台服务,接收并处理请求,执行job。
Graph:存储容器镜像,记录镜像间关系。
Driver:实现定制容器环境,包括管理、网络与执行驱动。
libcontainer:库,提供内核访问,实现容器管理。
Docker container:执行容器,提供隔离环境。
核心功能包括从Docker Registry下载镜像、创建容器、运行命令与网络配置。
总结,通过Docker源码学习,深入了解其设计、功能与价值,有助于在分布式系统实现中找到与已有平台的契合点。同时,熟悉Docker架构与设计思想,为云计算PaaS领域带来实践与创新启发。