首页
学习
活动
专区
圈层
工具
发布
首页
学习
活动
专区
圈层
工具
社区首页 >问答首页 >斯特拉皮照片消失了

斯特拉皮照片消失了
EN

Stack Overflow用户
提问于 2021-05-27 15:48:26
回答 1查看 780关注 0票数 0

我使用Heroku进行部署,使用mongoDB Atlas作为数据库,使用Strapi作为无头CMS。Heroku已经在从事业余爱好Dyno的工作。昨天,我在数据库中添加了一些数据和一些图片,它运行良好,但24小时后,我的Strapi没有显示图片,我检查了DB,好像还有带照片的文档。那么,如果你以前遇到过这个问题,问题在哪里,你是如何解决的呢?

EN

回答 1

Stack Overflow用户

回答已采纳

发布于 2021-06-02 12:51:28

每次重新启动后,Heroku将删除存储在服务器上的所有文件。

查阅文件:

https://strapi.io/documentation/developer-docs/latest/getting-started/troubleshooting.html#why-is-my-app-s-database-and-uploads-resetting-on-paas

用于文件上传,您将需要使用第三方提供程序之一,如Cloudinary或AWS S3。

对于AWS S3,可以使用提供程序检查文档:

https://strapi.io/documentation/developer-docs/latest/development/plugins/upload.html#using-a-provider

关于更多的提供者,您可以在npm上搜索:

https://www.npmjs.com/search?q=strapi-provider-upload-&ranking=popularity

票数 1
EN
页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持
原文链接:

https://stackoverflow.com/questions/67731223

复制
相关文章
迪杰斯特拉算法
2.首先要有两个数组 一个用于存储两点间的距离(边),另一个数组用于存放当前点的前一个点 parent
圆号本昊
2021/09/24
2610
迪杰斯特拉算法
奈奎斯特采样定理中的奈奎斯特到底是谁?
当用手机和家人通话、视频的时候,你有没有想过你的声音、影像为什么能传送到千里之外的地方?
LiveVideoStack
2021/07/30
1.1K0
数值积分|牛顿-柯特斯公式
牛顿-柯特斯公式的缺点:对于次数较高的多项式而有很大误差(龙格现象),一般取低阶公式计算。
fem178
2020/05/27
4.2K0
迪杰斯特拉算法原理Dijkstra
Dijkstra(迪杰斯特拉)算法是典型的单源最短路径算法,用于计算一个节点到其他所有节点的最短路径。主要特点是以起始点为中心向外层层扩展,直到扩展到终点为止。Dijkstra算法是很有代表性的最短路径算法,在很多专业课程中都作为基本内容有详细的介绍,如数据结构,图论,运筹学等等。注意该算法要求图中不存在负权边。
里克贝斯
2021/05/21
1.3K0
迪杰斯特拉算法原理Dijkstra
迪杰斯特拉算法(Dijkstra)算法
2.执行上述 4、5两步骤,找出U集合中路径最短的节点D 加入S集合,并根据条件 if ( 'D 到 B,C,E 的距离' + 'AD 距离' < 'A 到 B,C,E 的距离' ) 来更新U集合
狼啸风云
2019/11/05
1.2K0
迪杰斯特拉算法 旅游规划
有了一张自驾旅游路线图,你会知道城市间的高速公路长度、以及该公路要收取的过路费。现在需要你写一个程序,帮助前来咨询的游客找一条出发地和目的地之间的最短路径。如果有若干条路径都是最短的,那么需要输出最便宜的一条路径。
叶茂林
2023/07/30
1900
消失的 100 万,炸了!
今天我心情好,我决定给你的转账 100 万,最后的结果肯定是我的余额变为 0 元,你的余额多了 100 万元,是不是想到就很开心?
小林coding
2021/08/26
8250
米斯特白帽培训讲义 挖掘篇
信息侦探技术用于得到网站信息,包括网站服务器、WHOIS 信息,网站用户信息,网站程序信息以及其他。这些信息服务于我们的渗透测试。
ApacheCN_飞龙
2019/02/15
6880
米斯特白帽培训讲义 挖掘篇
奈奎斯特采样定理(Nyquist)「建议收藏」
采样定理在1928年由美国电信工程师H.奈奎斯特首先提出来的,因此称为奈奎斯特采样定理。
全栈程序员站长
2022/09/20
2.7K0
奈奎斯特采样定理(Nyquist)「建议收藏」
实现迪杰斯特拉算法求某个源点到其余个点_迪杰斯特拉算法应用举例
1) 初始时从1开始寻找各节点到该节点的距离,路不通设置为maxint,此时把1归为s里面
全栈程序员站长
2022/09/19
2500
实现迪杰斯特拉算法求某个源点到其余个点_迪杰斯特拉算法应用举例
数论部分第二节:埃拉托斯特尼筛法 埃拉托斯特尼筛法
埃拉托斯特尼筛法 质数又称素数。指在一个大于1的自然数中,除了1和此整数自身外,没法被其他自然数整除的数。怎么判断n以内的哪些数是质数呢? 埃拉托斯特尼筛法 厄拉多塞是一位古希腊数学家,他在寻找素数时,采用了一种与众不同的方法:先将2-N的各数放入表中,然后在2的上面画一个圆圈,然后划去2的其他倍数;第一个既未画圈又没有被划去的数是3,将它画圈,再划去3的其他倍数;现在既未画圈又没有被划去的第一个数是5,将它画圈,并划去5的其他倍数……依次类推,一直到所有小于或等于N的各数都画了圈或划去为止。这时,表中画了
Angel_Kitty
2018/04/09
1.3K0
数论部分第二节:埃拉托斯特尼筛法
		埃拉托斯特尼筛法
如果,程序猿都集体消失了...
 2XXX年X月X日 当多元宇宙某颗蔚蓝星球的碳基生物们 还在想着用什么借口迟到时 一场灾难正在向他们袭来… 这一天,灭bà不小心打了一下响指, 这颗星球上的程序猿,消失了… 这场灾难首先席卷了全球的
腾讯NEXT学位
2019/05/16
6250
如果,程序猿都集体消失了...
米斯特白帽培训讲义 工具篇 Nmap
Nmap(网络映射器)是由 Gordon Lyon 涉及,用来探测计算机网络上的主机和服务的一种安全扫描器。为了绘制网络拓补图,Nmap 发送特制的数据包到目标主机,然后对返回数据包进行分析。Nmap 是一款枚举和测试网络的强大工具。
ApacheCN_飞龙
2019/02/15
7700
米斯特白帽培训讲义 漏洞篇 CSRF
CSRF(Cross-site request forgery跨站请求伪造,也被称为“One Click Attack”或者Session Riding,通常缩写为CSRF或者XSRF,是一种对网站的恶意利用。尽管听起来像跨站脚本(XSS),但它与XSS非常不同,并且攻击方式几乎相左。XSS利用站点内的信任用户,而CSRF则通过伪装来自受信任用户的请求来利用受信任的网站。与XSS攻击相比,CSRF攻击往往不大流行(因此对其进行防范的资源也相当稀少)和难以防范,所以被认为比XSS更具危险性。
ApacheCN_飞龙
2019/02/15
5450
米斯特白帽培训讲义 漏洞篇 CSRF
米斯特白帽培训讲义 漏洞篇 越权
越权漏洞是 Web 应用程序中一种常见的安全漏洞。它的威胁在于一个账户即可控制全站用户数据。当然这些数据仅限于存在漏洞功能对应的数据。越权漏洞的成因主要是开发人员在对数据进行增、删、改、查时对客户端请求的数据过于信任而遗漏了权限的判定。所以测试越权就是和开发人员拼细心的过程。
ApacheCN_飞龙
2019/02/15
5030
米斯特白帽培训讲义 漏洞篇 越权
迪杰斯特拉算法(Dijkstra's algorithm)以及示例
迪杰斯特拉算法(Dijkstra's algorithm)是一种非常重要且有价值的算法。它被广泛应用于计算图中单源最短路径问题,在交通路线规划、网络路由、作业调度等领域有着广泛的应用。
用户10605313
2023/06/06
5870
迪杰斯特拉算法(Dijkstra's algorithm)以及示例
《算法图解》note 7 狄克斯特拉算法1.狄克斯特拉算法简介2.代码实例
这是《算法图解》的第7篇读书笔记。其主要内容是简述狄克斯特拉算法。 1.狄克斯特拉算法简介 迪克斯特拉(dijkstra)) 算法用于找出有向无环图(DAG)中两点的最短路径。 对于无权重的有向无环图,狄克斯特拉算法的用途等效于广度优先搜索(BFS)。 对于有权重的图: 若边的权重是相等的正数,其用途等效于广度优先搜索。 若边的权重不等且仅权重均为正数,狄克斯特拉算法能出两点间的最短路径。 若边的权重有负数,则狄克斯特拉算法是不适用的。 2.代码实例 现在将通过python代码找出以下DAG中从A
billyang916
2018/06/13
6390
Cluster 在Cloudera Manager 上消失了
在重启 cloudera manager server 之后,再次登录 Cloudera manager, 首页面提示我创建 Cluster。这就糟糕了,之前花费很大精力搭建的集群没有了。查看/var/log/cloudera-scm-server/cloudera-scm-server.log , 一堆看不懂的logs。 于是回忆在重启Cloudera Manager Server 之前,我操作了什么动作。
至尊幻师
2021/09/06
6620
人工智能的缘起:达特茅斯会议
本文探讨了人工智能的发展历史和未来前景,特别关注了达特茅斯会议、符号主义、连接主义和神经网络等关键概念。作者指出,人工智能已经广泛应用于生活和科研领域,但还存在许多挑战和问题。未来,人工智能将不断向强人工智能发展,挑战人类智能的极限。
企鹅号小编
2018/01/03
3.2K0
人工智能的缘起:达特茅斯会议
NYOJ——————数的长度(斯特林公式的应用)
数的长度 时间限制:3000 ms  |  内存限制:65535 KB 难度:1 描述     N!阶乘是一个非常大的数,大家都知道计算公式是N!=N*(N-1)······*2*1.现在你的任务是计算出N!的位数有多少(十进制)? 输入首行输入n,表示有多少组测试数据(n<10) 随后n行每行输入一组测试数据 N( 0 < N < 1000000 )输出对于每个数N,输出N!的(十进制)位数。样例输入 3 1 3 32000 样例输出 1 1 130271 来源ACM教程上传者rooot     此题
Gxjun
2018/03/21
7580

相似问题

斯特拉皮深分类

24

改变原色在斯特拉皮?

34

斯特拉皮HTTPS Nginx Config

18

斯特拉皮的CRON例子

41

斯特拉皮v4 sanitizeEntity

522
添加站长 进交流群

领取专属 10元无门槛券

AI混元助手 在线答疑

扫码加入开发者社群
关注 腾讯云开发者公众号

洞察 腾讯核心技术

剖析业界实践案例

扫码关注腾讯云开发者公众号
领券
社区富文本编辑器全新改版!诚邀体验~
全新交互,全新视觉,新增快捷键、悬浮工具栏、高亮块等功能并同时优化现有功能,全面提升创作效率和体验
问题归档专栏文章快讯文章归档关键词归档开发者手册归档开发者手册 Section 归档
查看详情【社区公告】 技术创作特训营有奖征文