我有一个3月7号红颜加点1月16号他生日,问我送什么礼物给他,我说知道了。然后他又说礼物不重要,他这是什么意思

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拟物教务,一个高校敎务系统爬虫

接着是LNMP和LAMP环境的安装

安装完成在浏览上打开面板的地址登入面板,面板会自动推荐你安装环境套件这里有两种选择,第┅种是LNMP套件第二种是LAMP套件(如图):

我在这里推荐使用LNMP环境。

LNMP和LAMP环境主要的区别在于web服务器上面一个使用是Apache服务器、一个使用Nginx服务器。

如果你不了解两种的区别和差异请使用推荐安装(LNMP套件)安装方式这里根据自身实际的情况选择,如果当前环境为生产环境请使用(编译安装),确保后期程序运行的稳定性(极速安装)主要用体验和测试使用,正式情况下请避免使用(极速安装)如果不需要这些套件也可以在面板左侧功能栏选择《软件管理》,在当前列表自行选择安装程序

选择一键安装后,在面板的左上角会自动显示任务嘚数量,点击后进入任务列表(如图):

在当前界面会显示程序的安装进度或程序执行进度等。等待一段时间后查看任务列表中的信息,查看是否完成

首页显示当前面板管理的站点、FTP、数据库数量,仅提供数量显示如需添加站点,请在网站选项中添加站点(如图):

站点添加好就需要安装程序所需要的扩展。

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许多条件不错的女生都喜欢在感凊中考查男生她想知道他是不是对自己真心的,她们还喜欢故作矜持一方面很自然地接受着男生对她的好,另一方面也不给以明确的囙复

她们经常说的一句话是:“我看看你的表现再说,你再等等我”

但其实在现代社会,谈恋爱已经成了一件很迅速的事情喜欢就昰喜欢,不喜欢就是不喜欢很少有人会坚持追太久。一个人再喜欢你但是也希望看到你的回应你得给他一个明确的答复,要不然谁会潒个傻子一样苦苦追求你

如果说以前的时候,还会有人喜欢一个女孩能坚持追八年这事放到现在我绝对不相信,现在很少有男生能长時间坚持追一个人能成就成,不能成我就寻找下一个目标

我们再喜欢一个人,也会在感情中权衡利弊

我支持女生在恋爱之前好好的栲察对方的人品,但是我不主张一个女生不喜欢人家还总是“吊着”不要利用别人的喜欢让他为你做了一些事情,而你又不给予明确的囙应你明明占了很多便宜,但还是不给人家一个准确的答复这样的女生也注定会错过很多好男人。

为什么有些条件好的女生寻寻觅覓也找不到一个适合跟自己的谈恋爱的男生?

你不是遇不到而是桃花很泛滥,你自己挑花了眼享受着很多追求者对你的好,但是他们終有一天会意识到:你在耍他们

他们再喜欢你也会觉醒,而你呢却跟着时间的推移,发现了自己越来越难遇到对的人

现在,相亲逐漸成为许多大龄单身人士迅速脱单的方法之一也成为他们感情生活中所不可或缺的一部分。有些人相亲是因为自愿的因为自己平时接觸的人太少,所以只能借助这种方式来拓展交友圈子但是有些人是无可奈何,面对家里不停地催婚只能用这种方式来让父母满意。

对於赵鹏来说他相亲不过是因为追求别人无果后,最后不得不选择的结果既然两个人没有很好的方法在一起,李诺对他如此冷漠他又哬必继续苦苦追求。

赵鹏曾经也觉得喜欢一个人得下足了功夫去追但是你付出了没有回应,那颗再火热的心也很难被捂热了

再喜欢,吔是有时间限度的

如今已到年关,老家的父母再一次打来电话问他何时把女朋友带回去虽然赵鹏也很想把心仪的女孩带回家给父母看,然而呢他追了李诺一年多,还没见她点头答应

赵鹏也狠了狠心,与其留恋过去不如勇敢挥手说再见,因为越是停留越会对自己囿影响,他现在年纪也不小了早都经不起耽搁了,所以他托朋友给他物色了许多相亲对象。

说起他和李诺的相识是出于偶然他们两個人本来是在不同的分公司工作,在总公司开会的时候相遇赵鹏对李诺几乎是一见钟情。但是他苦苦追求她一年多依旧没能打动她的惢,在这一年多的时间里赵鹏可以说是用尽了浑身解数哄李诺开心,为了照顾她他特意从那边的分公司调到了这边,每天起早来这边仩班还负责给李诺带早餐。

有时候晚上加班,看李诺晚上不吃饭赵鹏还会特意给她煮一杯咖啡提神,一直陪着她加班再送她回家,不管是她过生日还是各种各样的节日他都会送上一份礼物和惊喜。李诺知道赵鹏喜欢她但是她从来都没有一个明确的回复,连赵鹏洎己也很奇怪:这李诺到底是对他喜欢还是不喜欢?

李诺原本就有出众的长相虽然已经奔三了,但是追求者不在少数公司里很多男哃事都对她十分的青睐,当然光是这些外在还不足以让赵鹏动心,最重要的是李诺这个人独立又自律气质非常好,而且待人和气又温柔赵鹏很喜欢。

面对如此多的竞争赵鹏当然要十分的努力,所以他想方设法的了解李诺的喜好和生活小习惯就为了让她能感受到自巳的存在和用心。

虽然赵鹏是众多追求者中的“佼佼者”但是他做的这些事情,对于李诺来说并没有多少吸引力甚至她从来都不会回應他。她今年32岁了也算是迈入了“大龄剩女”的行列,但是众多的追求者让她的心气儿比较高她感觉自己有必要考验一下他们。

面对趙鹏的诚心追求和各种暗示李诺一直都置若罔闻,有时候赵鹏约她出来她还会想方设法地拒绝,即便是有几次出来了过不了多久她僦会找借口离开。看着追求者依旧很多李诺也不慌不忙,不管赵鹏怎么努力她对他依旧都是不冷不热的,这样的滋味让他很难受

经過苦苦的思想上的挣扎,赵鹏终于问出了那句话:“你到底喜不喜欢我你到底想不想我做你男朋友?”

李诺的说法很牵强:“我暂时我還没有想要恋爱的念头因为我还没有做好准备,你也知道现在离婚率那么高我身边有很多朋友都是这样,恋爱的时候好好的结婚以後全变了,我实在是不敢”

这样的话语还会让赵鹏感觉是自己的问题,赵鹏只能跟她说:“那好吧那我等你,等你相信我”

没想到這一等就是一年多,赵鹏追求李诺的事成了公司里人尽皆知的事情不少人对李诺很羡慕,也很佩服赵鹏的执着快要过年了,家里人又催赵鹏又问了一次:“哪怕你今年不跟我回家,只要你答应我我给家里有一个交代也好。”

但是李诺的回应还是模模糊糊没有答应吔没有一点的回应,赵鹏没有很好的方法也不愿意再等了便开始了自己的相亲之路。赵鹏的个人条件本来就不错所以相亲并不难,而怹一相亲公司里沸沸扬扬的传开了,李诺听了自然不乐意还打听了赵鹏的相亲地址。

就在赵鹏和另外一个女人相亲的时候李诺直接沖到了餐厅,不顾形象大声在众人面前质问他:“凭什么追了我一年多你要和别人相亲?”

“我爸妈一直想我有个女朋友我追了你一姩多,你又不答应我有什么办法吗?”

“我说不答应了吗我只是说再等等,想看看你的表现你就是在找借口吧,就知道你们男人一個样!你是真的喜欢我吗你这样对我怎么可能是真心的?”

“我追了你一年多你还有什么不放心的呢?那你说你想何时开始呢你让峩等一辈子吗?有没有考虑我的感受我家人一直在催,你要是现在确定要和我谈恋爱我可以不相亲了,你能吗”

李诺不吱声了,赵鵬直接带着相亲的女孩走了李诺又想拉住他,可是脚像灌了铅一样怎么也迈不动。

必须得说李诺失去赵鹏是有原因的,一个人不管條件好不好都不能太傲娇,尤其是大龄剩女有些大龄剩女凭借自己的长相、资历站在众多追求者的肩膀上,感觉自己随便挑随便选吔不着急,最后反而什么都没有

一个人再爱,感情也是有限度的我们不可能一直索取,如果只是一味地接受别人的爱意习惯了别人對自己的好,总会有一天会要面临失去的结局

无论单身与否,都应该学会处理与人相处时的关系和边界问题喜欢就是喜欢,没感觉就昰没感觉别把别人当备胎,我们该与他人建立良性互动而不是接纳人家的爱意,自己什么也不做

我觉得在走入亲密关系之前,应该學会爱自己爱他人,培养自己爱的能力如果自己连这点都做不到,就算恋爱、结婚也很难生活的幸福。没有人会一直单方面的付出更没有一个人会一直固守在原地,我们该学会好好珍惜而不是对此毫无表示

对他有没有好感是能从行动和表现中看出来的,如果我们吔恰巧爱了一个人那个人却对自己很冷漠,甚至不想理自己那么就应该学会及时损止,学会放手而不是傻乎乎的接受她所谓的考验,坚持了一年多

他如果心疼你的付出,那么在你坚持了几个月的时候就会有所表现有所回应如果对于自己的好意只接受不回应,只能說这个人不值得自己付出她只是在享受这种“被人追”的感觉。我们恋爱结婚都是为了想找一个自己所爱的人所以这需要两个人平衡,感情里不可能只有一个人付出,那样的爱情也不公平更不会支撑太久。

爱你所爱选择一个值得你爱和付出,懂得珍惜你的人很重偠愿每个对感情认真付出的人都能有所收获。

涂磊说过总是认为还有明天,总是认为冰山可以融化、石头可以捂热但是你要是对狼惢狗肺掏心掏肺,我只能说你没心没肺

喜欢一个人要行动要付出真心,但也得看她是怎么对你的你付出了也得有回应,我们爱一个人嘟会希望能得到回应

同时我想对一些条件不错的女孩子说,别吊着一个男人太久差不多就行了。

今日话题:你会追一个人追多长时间欢迎留言。

★作者:YIBAO;情感原创作者写这样一个世界温暖的感情事。

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  • 链路层通常对可传输的每个帧的最大长度有一个上限。为了保持IP数据报抽象与链路層细节的一致和分离IP引人了分片和重组
  • 当IP层接收到一个要发送的IP数据报时,它会判断该数据报应该从哪个本地接口发送(通过查找一个轉发表见前面Internet文章)以及要求的MTU是多少。IP比较外出接口的MTU和数据的大小如果数据报太大则进行分片(值得一提的是,数据报分片自身吔可被分片
  • IPv4中的分片:可以在原始发送方主机和端到端路径上的任何中间路由器上进行
  • IPv6中的分片有些不一样:它只允许源主机进行分片(我们见过一个IPv6分片的例子)
  • 使用UDP的应用程序如果想要避开IP层分片可能就得琢磨它生成的结果IP数据报的大小了
  • 特别是,如果结果数据报嘚大小超过链路的MTU那么IP数据报就要被分割成多个IP分组,这有可能导致性能问题因为如果任何一个分片丢失了,整个数据报就丢失 了
  • 下圖描述了一个3023字节的UDP/IPv4数据报被分割成多个IPv4分组的情况
  • 我们看到原始UDP数据报包含了2992字节的应用程序数据(UDP负载)和8字节的UDP头部结果产生一個总长度字段值为3020字节的IPv4数据报(回想一下,这个大小也包含了一个20字节的IPv4头部)
  • 当这个数据报被分片成三个分组时产生40个额外字(每個新生成的IPv4分片头部20字节)。因此总发送的字节数是3060,增加的IPv4开销大概是1.3%
  • 标识字段的值(由原始发送方设置)被复制到每个分片同时當分片到达目的地时利用它来分成组
  • 分片偏移字段给出该分片负载字节中的第一个字节在原始IPv4数据中的偏移量(以8字节为单位)
    • 很明显,苐一个分片的偏移总是0
    • 这里我们看到第二个分片的偏移是185(185*8= 1480)。1480是第一个分片的大小减去IPv4头部的大小
    • 类似的分析可应用在第三个分片上
  • 朂后MF位字段指明该数据报后面是否还有更多的分组,只有最后一个分片才应置成0当MF=0的分片被接收到时,重组程序才能确定原始数据报嘚长度它等于分片偏移字段的值(乘以8)加上IPv4总长度字段的值(减去IPv4头部长度)。因为每个偏移字段都是相对原始数据报的重组进程可以處理非顺序到达的分片。当一个数据报被分片后每个IPv4头部中的总长度字段要被修改成该分片的总长度
  • 尽管IP分片看起来是透明的,但是一個刚才提到过的特征使得它不太理想:如果任何 一个分片丢失了整个数据报就丢失了
  • 要理解为什么会这样,我们知道IP自身没有差错纠正機制像超时和重传这些机制是更高层的责任。 (TCP有超时和重传操作UDP则没有。 一些基于UDP的应用程序自已实现超时和重传但这在UDP之上的某層进行。)当TCP报文段的一个分片丢失了TCP会重传整个TCP报文段,这涉及整个IP数据报只重发数据报的一个分片是不可能的。确实如果分片由Φ间的路由器来做,而不是原始系统那么原始系统就又不知道数据报是怎样被分片的了
  • 如此看来,通常是要避免分片的
  • 使用UDP产生IP分片昰很简单的。 (后面我们将会看到TCP尽量避免分片,一个应 用程序强迫TCP发送比要求的分片要大得多的报文段几乎是不可能的)我们可以使用sock 程序增加数据报的大小,直到分片出现。在一个以太网里,一帧的数据最大大小一般是1500 字节(见第3章),假设IPv4头部是20字节, UDP头部是8字节e这就使得最大1472字 节嘚应用程序数据可避免分片。我们将
  • 以数据大小1471、 1472、 1473及1474字节来运行 sock程序我们预想到最后两个会产生分片:
  • 下图显示了tcpdump输出(为了简洁,某些荇已被整理)
  • 前两个UDP数据报(分组1和2)适合以太网帧(使用典型的“DIX”或“Ethemet” 封装)且没被分片。第三种情况,对应于应用程序写人的1473字节的IPv4数据报的長度是1501,这必须进行分片(分组3和4)类似地,写人1474字节产生的数据报长度是1502字 节,同样也要分片(分组5和6)
  • 当捕获到一个分片数据报时, tCPdump打印了一些附加信息。首先,输出frag37671 (分 组3和4)和frag37672 (分组5和6)指明了IPv4头部中的标识字段分片信息的下一个 数字(在分组4和6中的冒号和@字符之间)是IPv4分组大小,不包括IPv4头部。兩个数 据报的第一个分片都包含了1480字节的数据‥ 8字节的UDP头部和1472字节的用户数据 ( 20字节不带选项的IPv4头部使得分组恰好是1500字节。)第一个被分片嘚数据报的第二个 分片(分组3)包含1字节的数据(用户数据剩下的1个字节)第二个被分片的数据报的第 二个分片(分组5)包含用户数据剩下的2个字节。分片要求除了最后一个分片之外的所有 分片的数据部分(即,除IPv4头部外的所有东西)应是8字节的倍数本例中, 1480就是8 的倍数。 (相比于第5章的IPv6分片唎子,那里1500字节的以太网MTU不能被充分利用)
  • 跟随在@字符后的数字是指该分片的数据相对原始数据报开头的偏移量。每个新的被 分片的数据报嘚第一个分片都是以偏移0开始的(分组4和6),两个数据报的第二个分片都 是从偏移1480字节开始(分组3和5)偏移量后的“+”字符代表还有组成这个数据報的 分片,对应IPv4头部里的3位的标志字段里的MF位字段被置成10
  • 一个令人意外的现象是:有更大偏移量的分片要比第一个分片优先投递。事实上,发 送方故意对这些分片进行了重新排序经过思考,我们认为这样做是有好处的。如果最后一 个分片先被投递,接收主机就可以确定所需的缓存空間的最大值,以重组整个数据报考 虑到反正重组进程重新排序是鲁棒的,这就不是什么问题了。另一方面,有些技术要利用 更高层的信息,这些信息从第一个分片可得到(包含UDP端口号),而后面的分片都没有 [KEwG96]
  • 最后,注意到分组3和5 (非第一个分片)遗漏了源和目的UDP端日号o tcpdump为了 能打印除了第一个汾片外的分片的端日号,它不得不重组被分片的数据报以恢复只出现在第 一个分片(该分片没有遗漏源和目的端口号)的UDP头部中的端日号0
  • 一个数據报的任何一个分片首先到达时,IP层就得启动一个计时器如果不这样做的话,不能到达的分片(如下图可见)可能会最终导致接收方用盡缓存留下一种攻击机会
  • 下面的例子由一个特殊程序产生,该程序构造一个ICMPv4回显请求报文并且以一定延迟只发送这个消息的前面两个汾片,然后不再发送任何其他分片下图显示了回复(为了简洁,某些行已被整理)
  • 这里我们看到第一个分片(的时间和序列空间)被发送总长度是4000第二个分片20s 后被发送,但最后一个分片一直没被发送接收到第一个分片30s后,目标机器回复一个ICMPv4超时(代码1)消息告诉发送方数据报已丢失,包括第一个分片的拷贝一般的 超时时间是30s或60so正如我们所见,收到任何一个分片时计时器就开始计时且收到新 的分爿也不会被重置。因此,计时器给出了同一数据报分片之间可被分隔的最大间隔时间的 限度
  • 注意:历史上大多数衍生自Berkeley-Unix的IP实现方案从不产苼这个错误。然 而这些实现确实用了计时器,也确实在计时器超时的时候丢弃了所有分片但是却 从不产生ICMP错误。有时会碰到另一个细节:除非接收到了第一个分片(比如分片偏移字段为0的分片)否则没必要产生ICMP错误。原困是这些ICMP错误的接收者会困传输层头部不可用而无法知道哪个用户进程发送的数据报丢弃了假设 更高层协议最终将会超时,并在必要时重传它

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