问题一:在函数计算中,请问 S 工具有办法把 .env 也部署到代码包里吗?
请问 S 工具有办法把 .env 也部署到代码包里吗?目前 php laravel框架里面的.env 好像也被过滤掉了
参考回答:
在使用S工具进行函数计算部署时,.env文件可能被过滤掉的问题可以尝试通过以下方式解决。首先,您可以将.env文件添加到s.yml文件中,然后使用s deploy的相关命令部署资源。如果仍然遇到问题,您可能需要在本地环境中安装Serverless Devs工具,该工具是一个开源开放的Serverless开发者工具,可以帮助您快速地开发、创建、测试和部署Serverless应用。
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问题二:在函数计算中,python云函数 使用flask的时候,怎么获取cookie?
python云函数 使用flask的时候,怎么获取cookie?传入的environ里没有
参考回答:
在Python云函数中使用Flask时,可以通过request.cookies
来获取Cookie。首先需要从flask
模块中导入request
对象,然后通过request.cookies
访问Cookie。示例如下:
from flask import Flask, request app = Flask(__name__) @app.route('/') def hello(): cookie_value = request.cookies.get('your_cookie_name') return f'Cookie value: {cookie_value}'
在这个示例中,我们创建了一个简单的Flask应用,并通过request.cookies.get('your_cookie_name')
获取名为your_cookie_name
的Cookie值。
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问题三:在函数计算中,3.0函数计算应用里的流水线,不支持build 代码吗?
3.0函数计算应用里的流水线,不支持build 代码吗? 只能用云效的?
参考回答:
函数计算应用的流水线功能支持构建代码。您可以在流水线中添加构建步骤,使用云效或者其他构建工具来构建您的代码。
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问题四:在函数计算中,函数服务官方stable diffusion模板是采用的什么方式呢?
你们函数服务官方stable diffusion模板是采用的什么方式呢?容器镜像,然后将模型下载到nas吗?还是说有其他好点的解决方案,我参考下
参考回答:
函数计算的官方Stable Diffusion模板采用的是容器镜像的方式。这种方式允许用户将模型下载到自己的NAS上,然后在本地环境中运行它。这种方式的优点在于,它允许用户在自己的硬件上运行模型,从而更好地控制模型的性能和资源使用。同时,由于模型是在容器中运行的,因此用户可以方便地在不同的环境中部署和运行模型,提高了模型的可移植性。
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问题五:在函数计算中,8g的模型,一般的话你们服务冷启动,要启动多久
8g的模型,一般的话你们服务冷启动,要启动多久?另外冷启动的话可以监听函数状态吗?
参考回答:
在无服务器计算中,函数的执行时间主要包括两部分:函数本身的执行时间和函数的冷启动时间。其中,冷启动时间是指当一个新的函数实例被创建时,所需的前期准备时间。这部分时间主要包括下载函数代码、初始化运行环境、加载依赖库等步骤。
具体的冷启动时间会根据多种因素变化,包括函数的复杂性、运行环境的配置、网络状况等。一般来说,无服务器计算服务会尽可能地缩短冷启动时间,以提供更好的用户体验。例如,一些服务提供了预加载的功能,可以在空闲时将常用的函数代码和依赖库预先加载到内存中,从而减少冷启动时间。
至于你提到的8G的模型,这通常指的是模型的大小,而不是指函数的复杂度或者运行环境的大小。模型的大小并不会直接影响冷启动时间,但是可能会影响函数的执行速度。因为模型越大,加载到内存的时间可能就会越长,而且模型越大,需要的计算资源也越多,这可能会影响到函数的执行效率。
总的来说,具体的冷启动时间需要根据实际的使用情况和服务的配置情况来确定。如果你发现冷启动时间过长,可以尝试优化函数的代码和依赖库,或者考虑使用更高级的服务配置来提高冷启动速度。
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