Neo4j:图数据库使用入门

Neo4j:图数据库使用入门

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一、Neo4j安装

1、windows安装

(1)准备环境

最新版应该是需要jdk17环境。

(2)下载

下载地址:https://neo4j.com/deployment-center/
注意,这个地址恐怕正常访问是访问不了的。。。

社区版是免费的,可以选择windows、linux、mac等操作系统。
此处我们使用windows系统进行测试。

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(3)解压

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(4)运行

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直接执行neo4j.bat,会有命令提示

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# 运行 .\neo4j.bat console 
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访问http://localhost:7474/
第一次进入页面,需要输入用户名密码neo4j/neo4j,并且需要设置新密码:

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(5)基本使用

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2、docker安装

# 下载docker pull neo4j:3.5.22-community # 运行docker run -d-p7474:7474 -p7687:7687 --name neo4j \-e"NEO4J_AUTH=neo4j/123456"\-v /usr/local/soft/neo4j/data:/data \-v /usr/local/soft/neo4j/logs:/logs \-v /usr/local/soft/neo4j/conf:/var/lib/neo4j/conf \-v /usr/local/soft/neo4j/import:/var/lib/neo4j/import \ neo4j:3.5.22-community 

二、CQL语句

1、CQL简介

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2、CREATE 命令,创建节点、关系、属性

# node-name 节点名# label-name标签名# 1、Neo4j数据库服务器使用此<node-name>将此节点详细信息存储在Database.As中作为Neo4j DBA或Developer,我们不能使用它来访问节点详细信息。# 2、Neo4j数据库服务器创建一个<label-name>作为内部节点名称的别名。作为Neo4j DBA或Developer,我们应该使用此标签名称来访问节点详细信息。CREATE(<node-name>:<label-name>)# 创建带有属性的节点CREATE(<node-name>:<label-name> { <key>:<Value>........<n-key>:<n-Value> } )
-- 创建Student和Teacher的图create(stu:Student)create(tea:Teacher)-- 创建带有属性的节点CREATE(zhangsan:Student { id:1,name:"zhangsan",age:13 })

3、MATCH 命令,查询

MATCH(<node-name>:<label-name>)# match需要配合return使用match(stu:Student)return stu 

不配合update或者return语句会报错

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4、return语句

RETURN<node-name>.<property1-name>,........<node-name>.<propertyn-name>
-- 示例MATCH(s:Student)RETURN s -- 或者直接返回属性MATCH(s:Student)RETURN s.id,s.name,s.age 
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5、where子句

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WHERE<property-name><comparison-operator><value>
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-- 条件查询MATCH(emp:Employee)WHERE emp.name ='Abc'OR emp.name ='Xyz'RETURN emp -- 查询多个,但是没有条件,可以查询后做关系MATCH(d:Dog),(c:Cat)WHERE d.name ='dog1'or c.name ='cat1'return d,c 

6、创建关系

# 创建node1到node2的单向关系 使用新节点创建关系CREATE(node1-name:lable1-name)-[relationship-name:relationship-lable-name]->(node2-name:lable2-name)# 创建双向关系 使用新节点创建关系CREATE(node1-name:lable1-name)<-[relationship-name:relationship-lable-name]->(node2-name:lable2-name)# 使用已知节点创建带属性的关系:MATCH(<node1-label-name>:<node1-name>),(<node2-label-name>:<node2-name>)CREATE(<node1-label-name>)-[<relationship-label-name>:<relationship-name> { <define-properties-list>}]->(<node2-label-name>)RETURN<relationship-label-name># 检索关系节点的详细信息:MATCH(<node1-label-name>)-[<relationship-label-name>:<relationship-name>]->(<node2-label-name>)RETURN<relationship-label-name>
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-- 创建数据CREATE(d:Dog{ id:1,name:"dog1",age:1 })CREATE(c:Cat{ id:2,name:"cat1",age:2 })-- 使用新节点创建关系CREATE(d:Dog)-[r:Like]->(c:Cat)-- 已知节点 创建带属性的关系 使用whereMATCH(d:Dog),(c:Cat)WHERE d.name ='dog1'and c.name ='cat1'CREATE(d)-[r:love {info:"loveit"}]->(c)RETURN r -- 检索关系详情MATCH(d)-[r:love]->(c)RETURN d,r,c 
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7、delete删除节点和关系

-- 删除节点DELETE<node-name-list>-- 删除关系DELETE<node1-name>,<node2-name>,<relationship-name>
-- 删除节点,如果有关系需要先删除MATCH(stu: Student)DELETE stu -- 删除关系MATCH(d)-[r:love]->(c)DELETE r 

8、remove删除标签和属性

-- 删除属性 REMOVE <node-name>.<property1-name>,<node-name>.<property2-name>
-- 创建多个标签多个属性CREATE(m:Movie:Pic {id:'1', name:"test"})-- 删除标签-- 删除属性 并返回MATCH(m:Movie:Pic) REMOVE m.name RETURN m -- 删除标签MATCH(m:Movie) REMOVE m:Pic 

9、set添加、更新属性

-- 节点、关系添加属性SET<node-label-name>.<property1-name>,...<node-laben-name>.<propertyn-name>
-- 添加属性MATCH(book:Book)SET book.title ='superstar'RETURN book 

10、ORDER BY排序

-- 默认升序ORDERBY<property-name-list>[DESC]-- 示例MATCH(emp:Employee)RETURN emp.empid,emp.name,emp.salary,emp.deptno ORDERBY emp.name 
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11、UNION合并

UNION子句,它将两组结果中的公共行组合并返回到一组结果中。 它不从两个节点返回重复的行

限制:结果列类型和来自两组结果的名称必须匹配,这意味着列名称应该相同,列的数据类型应该相同。

-- union合并<MATCH Command1>UNION<MATCH Command2>-- 示例MATCH(cc:CreditCard)RETURN cc.id as id,cc.number as number,cc.name as name, cc.valid_from as valid_from,cc.valid_to as valid_to UNIONMATCH(dc:DebitCard)RETURN dc.id as id,dc.number as number,dc.name as name, dc.valid_from as valid_from,dc.valid_to as valid_to 

UNION ALL子句,它结合并返回两个结果集的所有行成一个单一的结果集。它还返回由两个节点重复行

限制:结果列类型,并从两个结果集的名字必须匹配,这意味着列名称应该是相同的,列的数据类型应该是相同的。

-- UNION ALL<MATCH Command1>UNIONALL<MATCH Command2>

12、LIMIT和SKIP子句

Neo4j CQL已提供LIMIT子句和SKIP来过滤或限制查询返回的行数。

简单来说:LIMIT返回前几行,SKIP跳过几行。

-- 返回前两行MATCH(emp:Employee)RETURN emp LIMIT2-- 跳过两行MATCH(emp:Employee)RETURN emp SKIP 2-- 实现分页,跳过1行然后返回2行MATCH(emp:Employee)RETURN emp SKIP 1LIMIT2

13、MERGE合并

MERGE命令是CREATE命令和MATCH命令的组合。

Neo4j CQL MERGE命令在图中搜索给定模式,如果存在,则返回结果

如果它不存在于图中,则它创建新的节点/关系并返回结果。

MERGE=CREATE+MATCH-- 语法MERGE(<node-name>:<label-name> { <Property1-name>:<Property1-Value>.....<Propertyn-name>:<Propertyn-Value> })

注意:
Neo4j CQL MERGE命令语法与CQL CREATE命令类似。

我们将使用这两个命令执行以下操作 –
创建具有一个属性的配置文件节点:Id,名称
创建具有相同属性的同一个Profile节点:Id,Name
检索所有Profile节点详细信息并观察结果
我们将使用CREATE命令执行这些操作:

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14、NULL值

Neo4j CQL将空值视为对节点或关系的属性的缺失值或未定义值。

当我们创建一个具有现有节点标签名称但未指定其属性值的节点时,它将创建一个具有NULL属性值的新节点。

-- 过滤nullMATCH(e:Employee)WHERE e.id ISNOTNULLRETURN e.id,e.name,e.sal,e.deptno MATCH(e:Employee)WHERE e.id ISNULLRETURN e.id,e.name,e.sal,e.deptno 

15、IN操作符

IN[<Collection-of-values>]-- 示例MATCH(e:Employee)WHERE e.id IN[123,124]RETURN e.id,e.name,e.sal,e.deptno 

16、INDEX索引

-- 创建索引语法CREATEINDEXON :<label_name>(<property_name>)-- 删除索引DROPINDEXON :<label_name>(<property_name>)-- 创建索引CREATEINDEXON :Customer (name)-- 删除DROPINDEXON :Customer (name)

17、UNIQUE唯一约束

-- 语法CREATECONSTRAINTON(<label_name>) ASSERT <property_name>ISUNIQUEDROPCONSTRAINTON(<label_name>) ASSERT <property_name>ISUNIQUE-- 示例CREATECONSTRAINTON(cc:CreditCard) ASSERT cc.number ISUNIQUEDROPCONSTRAINTON(cc:CreditCard) ASSERT cc.number ISUNIQUE

18、DISTINCT去重

这个函数的用法就像SQL中的distinct关键字,返回的是所有不同值。

-- 语法MATCH(n:Movie)RETURNDistinct(n.name)-- 示例MATCH(n)RETURNdistinct(n.name)LIMIT25

三、函数

1、字符串函数

-- 字符串转大写MATCH(e:Employee)RETURN e.id,UPPER(e.name),e.sal,e.deptno -- 字符串转小写MATCH(e:Employee)RETURN e.id,LOWER(e.name),e.sal,e.deptno -- 分隔字符串 如果一个字符串包含n个字母,则它的长度为n,索引从0开始,到n-1结束。MATCH(e:Employee)RETURN e.id,SUBSTRING(e.name,0,2),e.sal,e.deptno -- 替换字符MATCH(e:Employee)RETURN e.id,REPLACE(e.name,'a','z'),e.sal,e.deptno 

2、AGGREGATION聚合

类似于SQL中的GROUP BY子句。

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3、关系函数

在获取开始节点,结束节点等细节时知道关系的细节。

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四、数据备份与恢复

1、备份

# 备份前需要关闭数据库 ./neo4j stop # 导出到文件 ./neo4j-admin dump --database=graph.db --to=/home/2024.dump # 启动数据库 ./neo4j start 

2、数据恢复

# 备份前需要关闭数据库 ./neo4j stop # 从文件导入 ./neo4j-admin load --from=/home/2024-10-02.dump --database=graph.db --force# 启动数据库 ./neo4j start 

五、复杂查询

1、查询指定深度的间接关系

假设你有一个图数据库,其中包含 Person 节点和 KNOWS 关系,你想找到一个 Person 节点通过最多 3 层的间接关系所连接的其他 Person 节点,可以使用以下 Cypher 查询:

MATCH(p1:Person {name: 'Alice'})-[*..3]-(p2:Person)WHERE p1 <> p2 RETURN p1, p2 
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2、查询最短路径的间接关系

如果你想找到两个节点之间的最短路径,可以使用 shortestPath 函数:

MATCH(p1:Person {name: 'Alice'}),(p2:Person {name: 'Bob'})MATCH path = shortestPath((p1)-[*]-(p2))RETURN path 
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3、查询特定关系类型的间接关系

假设你的图中包含多种关系类型,你只想查找通过 FRIEND_OF 关系的间接关系,可以使用以下查询:

MATCH(p1:Person {name: 'Alice'})-[r:FRIEND_OF*..3]-(p2:Person)WHERE p1 <> p2 RETURN p1, p2, r 
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4、限制关系路径中的节点类型

如果你想在查找间接关系时,确保路径中的节点属于特定类型,可以使用以下查询:

MATCH(p1:Person {name: 'Alice'})-[*..3]-(p2:Person)WHERE p1 <> p2 ANDALL(n IN nodes(path)WHERE n:Person)RETURN p1, p2 
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5、使用变量长度路径和过滤条件

你可以结合变量长度路径和过滤条件来查找更复杂的间接关系。例如,你想找到 Person 节点之间的间接关系,并且路径中某个节点具有特定属性:

MATCH(p1:Person {name: 'Alice'})-[*..3]-(p2:Person)WHERE p1 <> p2 ANDANY(n IN nodes(path)WHERE n.age >30)RETURN p1, p2 
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六、springboot使用neo4j

1、添加依赖

<dependency><groupId>org.springframework.boot</groupId><artifactId>spring-boot-starter-data-neo4j</artifactId></dependency>

2、配置文件

# neo4j配置spring.neo4j.uri= bolt://localhost:7687 spring.neo4j.authentication.username=neo4j spring.neo4j.authentication.password=cxf123!!

3、参考

https://blog.ZEEKLOG.net/qq_28911061/article/details/134101664

附录:neo4j.conf汉化版

For more details and a complete list of settings, please see https://neo4j.com/docs/operations-manual/current/reference/configuration-settings/ # 如果想自定义neo4j数据库数据的存储路径,要同时修改dbms.active_database 和 dbms.directories.data 两项配置,# 修改配置后,数据会存放在${dbms.directories.data}/databases/${dbms.active_database} 目录下# 安装的数据库的名称,默认使用${NEO4J_HOME}/data/databases/graph.db目录# The name of the database to mount #dbms.active_database=graph.db#安装Neo4j数据库的各个配置路径,默认使用$NEO4J_HOME下的路径#Paths of directories in the installation. # 数据路径#dbms.directories.data=data # 插件路径#dbms.directories.plugins=plugins #dbms.directories.certificates=certificates 证书路径#dbms.directories.logs=logs 日志路径#dbms.directories.lib=lib jar包路径#dbms.directories.run=run 运行路径#默认情况下想load csv文件,只能把csv文件放到${NEO4J_HOME}/import目录下,把下面的#删除后,可以在load csv时使用绝对路径,这样可能不安全#This setting constrains all `LOAD CSV` import files to be under the `import` directory. Remove or comment it out to allow files to be loaded from anywhere in the filesystem; this introduces possible security problems. See the `LOAD CSV` section of the manual for details. #此设置将所有“LOAD CSV”导入文件限制在`import`目录下。删除注释允许从文件系统的任何地方加载文件;这引入了可能的安全问题。dbms.directories.import=import #把下面这行的#删掉后,连接neo4j数据库时就不用输密码了#Whether requests to Neo4j are authenticated. 是否对Neo4j的请求进行了身份验证。#To disable authentication, uncomment this line 要禁用身份验证,请取消注释此行。#dbms.security.auth_enabled=false#Enable this to be able to upgrade a store from an older version. 是否兼容以前版本的数据dbms.allow_format_migration=true #Java Heap Size: by default the Java heap size is dynamically calculated based on available system resources. Java堆大小:默认情况下,Java堆大小是动态地根据可用的系统资源计算。#Uncomment these lines to set specific initial and maximum heap size. 取消注释这些行以设置特定的初始值和最大值#dbms.memory.heap.initial_size=512m#dbms.memory.heap.max_size=512m#The amount of memory to use for mapping the store files, in bytes (or kilobytes with the 'k' suffix, megabytes with 'm' and gigabytes with 'g'). 用于映射存储文件的内存量(以字节为单位)千字节带有'k'后缀,兆字节带有'm',千兆字节带有'g')。#If Neo4j is running on a dedicated server, then it is generally recommended to leave about 2-4 gigabytes for the operating system, give the JVM enough heap to hold all your transaction state and query context, and then leave the rest for the page cache. 如果Neo4j在专用服务器上运行,那么通常建议为操作系统保留大约2-4千兆字节,为JVM提供足够的堆来保存所有的事务状态和查询上下文,然后保留其余的页面缓存 。#The default page cache memory assumes the machine is dedicated to running Neo4j, and is heuristically set to 50% of RAM minus the max Java heap size. 默认页面缓存存储器假定机器专用于运行Neo4j,并且试探性地设置为RAM的50%减去最大Java堆大小。#dbms.memory.pagecache.size=10g### Network connector configuration#With default configuration Neo4j only accepts local connections. Neo4j默认只接受本地连接(localhost)#To accept non-local connections, uncomment this line: 要接受非本地连接,请取消注释此行dbms.connectors.default_listen_address=0.0.0.0 (这是删除#后的配置,可以通过ip访问)#You can also choose a specific network interface, and configure a non-default port for each connector, by setting their individual listen_address. 还可以选择特定的网络接口,并配置非默认值端口,设置它们各自的listen_address#The address at which this server can be reached by its clients. This may be the server's IP address or DNS name, or it may be the address of a reverse proxy which sits in front of the server. This setting may be overridden for individual connectors below. 客户端可以访问此服务器的地址。这可以是服务器的IP地址或DNS名称,或者可以是位于服务器前面的反向代理的地址。此设置可能会覆盖以下各个连接器。#dbms.connectors.default_advertised_address=localhost#You can also choose a specific advertised hostname or IP address, and configure an advertised port for each connector, by setting their individual advertised_address. 您还可以选择特定广播主机名或IP地址, 为每个连接器配置通告的端口,通过设置它们独特的advertised_address。 #Bolt connector 使用Bolt协议dbms.connector.bolt.enabled=true dbms.connector.bolt.tls_level=OPTIONAL dbms.connector.bolt.listen_address=:7687 #HTTP Connector. There must be exactly one HTTP connector. 使用http协议dbms.connector.http.enabled=true dbms.connector.http.listen_address=:7474 #HTTPS Connector. There can be zero or one HTTPS connectors. 使用https协议dbms.connector.https.enabled=true dbms.connector.https.listen_address=:7473 #Number of Neo4j worker threads. Neo4j线程数#dbms.threads.worker_count=#Logging configuration 日志配置#To enable HTTP logging, uncomment this line 要启用HTTP日志记录,请取消注释此行dbms.logs.http.enabled=true #Number of HTTP logs to keep. 要保留的HTTP日志数#dbms.logs.http.rotation.keep_number=5#Size of each HTTP log that is kept. 每个HTTP日志文件的大小dbms.logs.http.rotation.size=20m #To enable GC Logging, uncomment this line 要启用GC日志记录,请取消注释此行#dbms.logs.gc.enabled=true#GC Logging Options see http://docs.oracle.com/cd/E19957-01/819-0084-10/pt_tuningjava.html#wp57013 for more information. GC日志记录选项 有关详细信息,请参见http://docs.oracle.com/cd/E19957-01/819-0084-10/pt_tuningjava.html#wp57013#dbms.logs.gc.options=-XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCDateStamps -XX:+PrintGCApplicationStoppedTime -XX:+PrintPromotionFailure -XX:+PrintTenuringDistribution#Number of GC logs to keep. 要保留的GC日志数#dbms.logs.gc.rotation.keep_number=5#Size of each GC log that is kept. 保留的每个GC日志文件的大小#dbms.logs.gc.rotation.size=20m#Size threshold for rotation of the debug log. If set to zero then no rotation will occur. Accepts a binary suffix "k", "m" or "g". 调试日志旋转的大小阈值。如果设置为零,则不会发生滚动(达到指定大小后切割日志文件)。接受二进制后缀“k”,“m”或“g”。#dbms.logs.debug.rotation.size=20m#Maximum number of history files for the internal log. 最多保存几个日志文件#dbms.logs.debug.rotation.keep_number=7### Miscellaneous configuration 其他配置#Enable this to specify a parser other than the default one. 启用此选项可指定除默认解析器之外的解析器#cypher.default_language_version=3.0#Determines if Cypher will allow using file URLs when loading data using `LOAD CSV`. Setting this value to `false` will cause Neo4j to fail `LOAD CSV` clauses that load data from the file system. 确定当使用加载数据时,Cypher是否允许使用文件URL `LOAD CSV`。将此值设置为`false`将导致Neo4j不能通过互联网上的URL导入数据,`LOAD CSV` 会从文件系统加载数据。dbms.security.allow_csv_import_from_file_urls=true #Retention policy for transaction logs needed to perform recovery and backups. 执行恢复和备份所需的事务日志的保留策略#dbms.tx_log.rotation.retention_policy=7 days#Enable a remote shell server which Neo4j Shell clients can log in to. 启用Neo4j Shell客户端可以登录的远程shell服务器dbms.shell.enabled=true #The network interface IP the shell will listen on (use 0.0.0.0 for all interfaces).dbms.shell.host=127.0.0.1 #The port the shell will listen on, default is 1337.dbms.shell.port=1337#Only allow read operations from this Neo4j instance. This mode still requires write access to the directory for lock purposes. 只允许从Neo4j实例读取操作。此模式仍然需要对目录的写访问以用于锁定目的。#dbms.read_only=false#Comma separated list of JAX-RS packages containing JAX-RS resources, one package name for each mountpoint. The listed package names will be loaded under the mountpoints specified. Uncomment this line to mount the org.neo4j.examples.server.unmanaged.HelloWorldResource.java from neo4j-server-examples under /examples/unmanaged, resulting in a final URL of http://localhost:7474/examples/unmanaged/helloworld/{nodeId} 包含JAX-RS资源的JAX-RS软件包的逗号分隔列表,每个安装点一个软件包名称。所列出的软件包名称将在指定的安装点下加载。取消注释此行以装载org.neo4j.examples.server.unmanaged.HelloWorldResource.java neo4j-server-examples下/ examples / unmanaged,最终的URL为http//localhost7474/examples/unmanaged/helloworld/{nodeId}#dbms.unmanaged_extension_classes=org.neo4j.examples.server.unmanaged=/examples/unmanaged#JVM Parameters JVM参数#G1GC generally strikes a good balance between throughput and tail latency, without too much tuning. G1GC通常在吞吐量和尾部延迟之间达到很好的平衡,而没有太多的调整。dbms.jvm.additional=-XX:+UseG1GC #Have common exceptions keep producing stack traces, so they can be debugged regardless of how often logs are rotated. 有共同的异常保持生成堆栈跟踪,所以他们可以被调试,无论日志被旋转的频率dbms.jvm.additional=-XX:-OmitStackTraceInFastThrow #Make sure that `initmemory` is not only allocated, but committed to the process, before starting the database. This reduces memory fragmentation, increasing the effectiveness of transparent huge pages. It also reduces the possibility of seeing performance drop due to heap-growing GC events, where a decrease in available page cache leads to an increase in mean IO response time. Try reducing the heap memory, if this flag degrades performance. 确保在启动数据库之前,“initmemory”不仅被分配,而且被提交到进程。这减少了内存碎片,增加了透明大页面的有效性。它还减少了由于堆增长的GC事件而导致性能下降的可能性,其中可用页面缓存的减少导致平均IO响应时间的增加。如果此标志降低性能,请减少堆内存。 dbms.jvm.additional=-XX:+AlwaysPreTouch #Trust that non-static final fields are really final. This allows more optimizations and improves overall performance. NOTE: Disable this if you use embedded mode, or have extensions or dependencies that may use reflection or serialization to change the value of final fields! 信任非静态final字段真的是final。这允许更多的优化和提高整体性能。注意:如果使用嵌入模式,或者有可能使用反射或序列化更改最终字段的值的扩展或依赖关系,请禁用此选项!dbms.jvm.additional=-XX:+UnlockExperimentalVMOptions dbms.jvm.additional=-XX:+TrustFinalNonStaticFields #Disable explicit garbage collection, which is occasionally invoked by the JDK itself. 禁用显式垃圾回收,这是偶尔由JDK本身调用。dbms.jvm.additional=-XX:+DisableExplicitGC #Remote JMX monitoring, uncomment and adjust the following lines as needed. Absolute paths to jmx.access and jmx.password files are required. 远程JMX监视,取消注释并根据需要调整以下行。需要jmx.access和jmx.password文件的绝对路径。#Also make sure to update the jmx.access and jmx.password files with appropriate permission roles and passwords, the shipped configuration contains only a read only role called 'monitor' with password 'Neo4j'. 还要确保使用适当的权限角色和密码更新jmx.access和jmx.password文件,所配置的配置只包含名为“monitor”的只读角色,密码为“Neo4j”。#For more details, see: http://download.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/management/agent.html On Unix based systems the jmx.password file needs to be owned by the user that will run the server, and have permissions set to 0600. Unix系统,有关详情,请参阅:http://download.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/management/agent.html,jmx.password文件需要由运行服务器的用户拥有,并且权限设置为0600。#For details on setting these file permissions on Windows see: http://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/management/security-windows.html Windows系统 有关在设置这些文件权限的详细信息,请参阅:http://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/management/security-windows.html#dbms.jvm.additional=-Dcom.sun.management.jmxremote.port=3637#dbms.jvm.additional=-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=true#dbms.jvm.additional=-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false#dbms.jvm.additional=-Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=/absolute/path/to/conf/jmx.password#dbms.jvm.additional=-Dcom.sun.management.jmxremote.access.file=/absolute/path/to/conf/jmx.access#Some systems cannot discover host name automatically, and need this line configured: 某些系统无法自动发现主机名,需要配置以下行:#dbms.jvm.additional=-Djava.rmi.server.hostname=$THE_NEO4J_SERVER_HOSTNAME#Expand Diffie Hellman (DH) key size from default 1024 to 2048 for DH-RSA cipher suites used in server TLS handshakes. 对于服务器TLS握手中使用的DH-RSA密码套件,将Diffie Hellman(DH)密钥大小从默认1024展开到2048。#This is to protect the server from any potential passive eavesdropping. 这是为了保护服务器免受任何潜在的被动窃听。dbms.jvm.additional=-Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048### Wrapper Windows NT/2000/XP Service Properties 包装器Windows NT / 2000 / XP服务属性包装器Windows NT / 2000 / XP服务属性#WARNING - Do not modify any of these properties when an application using this configuration file has been installed as a service. WARNING - 当使用此配置文件的应用程序已作为服务安装时,不要修改任何这些属性。#Please uninstall the service before modifying this section. The service can then be reinstalled. 请在修改此部分之前卸载服务。 然后可以重新安装该服务。#Name of the service 服务的名称dbms.windows_service_name=neo4j ### Other Neo4j system properties 其他Neo4j系统属性dbms.jvm.additional=-Dunsupported.dbms.udc.source=zip 

参考资料

https://cloud.tencent.com/developer/article/2171687
https://cloud.tencent.com/developer/article/2110326

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天然气管道内检测机器人检测节设计14张cad+三维图+设计说明书

摘  要 天然气管道内检测机器人是一种用于对管道内部进行检查、检测和维护的高技术设备。其主要目的是确保天然气管道的安全运行,通过非侵入式的方式监测管道内部的腐蚀、裂纹、变形等问题,及时发现潜在的安全隐患。结构设计是天然气管道内检测机器人关键的技术环节之一,合理的结构设计能够确保机器人能够在不同管道条件下高效、安全地执行任务。该机器人的结构设计通常包括机体框架、驱动系统、传感器系统、电源系统、控制系统等几个主要部分。机体框架需要采用轻质但具有高强度和耐腐蚀性的材料,如铝合金或不锈钢,能够保证机器人在高压、低温、湿气等恶劣环境中稳定运行。机器人驱动系统一般采用轮式、履带式或螺旋推进的方式,具体的推进方式依据管道的直径、材质以及复杂程度来选择,以确保机器人能够顺利通过不同类型的管道。 检测机器人上安装的传感器系统是其核心功能模块之一,通常包括超声波传感器、磁粉检测传感器、激光扫描仪、摄像头等,能够对管道内部进行实时监控和数据采集。传感器系统需根据管道内的不同物理和化学特性选择适合的检测方式,确保高效检测管道的壁厚、裂纹、腐蚀情况及其它潜在缺陷。同时,机器人需要具备自主控制和实时数据传输的能力

软件工程的范式演进:深度解构低代码(Low-Code)的技术逻辑与未来图景

软件工程的范式演进:深度解构低代码(Low-Code)的技术逻辑与未来图景

随着企业数字化转型进入深水区,传统交付模式与爆发式业务需求之间的矛盾日益凸显。低代码(Low-Code)作为一种基于高度抽象化的开发范式,正从边缘工具演变为核心生产力。本文将从技术演进史、辩证价值论及全栈化趋势三个维度,深度剖析低代码的本质,并探讨以星图云开发者平台为代表的新一代全场景生产力工具如何重新定义软件工程。 一、溯源与定义:从指令驱动到模型驱动 低代码并非横空出世,其本质是软件工程中“抽象层级”的不断提升。 从早期的机器指令到汇编语言,再到高级程序设计语言(Java, Python等),程序员的操作对象始终在远离底层硬件,向人类逻辑靠近。20世纪80年代,第四代编程语言(4GL)尝试通过声明式语法减少代码量;2014年,Forrester正式定义了“低代码”概念。 现代低代码平台(LCAP)的核心逻辑在于:通过图形化建模(Visual Modeling)替代命令式编码(Imperative Coding)。 它将通用的界面交互、数据存储、业务流程封装为可复用的组件或卡片,开发者通过编排这些逻辑单元,即可实现复杂应用的快速交付。 二、 辩证思考:低代码的“银弹”之