当前位置: 首页 > news >正文

进程池的制作(linux进程间通信,匿名管道... ...)

目录

一、进程间通信的理解

1.为什么进程间要通信

2.如何进行通信

二、匿名管道

1.管道的理解

2.匿名管道的使用

3.管道的五种特性

4.管道的四种通信情况

5.管道缓冲区容量

三、进程池

1.进程池的理解

2.进程池的制作

四、源码 

1.ProcessPool.hpp

2.Task.hpp

3.test.cc


        本文旨在分享我对管道技术的理解和见解。由于个人知识和经验的限制,文中可能存在错误或遗漏。我真诚地邀请各位读者在阅读过程中发现任何问题时,指出错误并提供宝贵的意见。您的反馈将是我不断进步和完善的重要动力。

一、进程间通信的理解

1.为什么进程间要通信

        首先进程之间是相互独立的,尽管是父子进程之间,它们虽然资源共享,但当子进程需要修改数据时仍然需要进行写时拷贝,保持独立性。

        而让进程间通信可以实现数据之间的交互资源共享事件通知,又或者是让一个进程对另一个进程进行控制

        进程间通信是操作系统中实现进程间协作和数据交换的重要机制,它使得多个进程能够共同完成任务,提高系统的效率和可靠性。

2.如何进行通信

        进程间通信的原理其实很简单,只需要两个进程共同访问一个资源,而一个进程对资源的更改能被另一进程感知到,从而做出相应的操作。

        所以通信的前提是进程之间能够访问同一个资源,而且该资源是公共的,而不是某进程内部的。

二、匿名管道

1.管道的理解

        我们把进程之间通信的介质(资源)叫作管道。开发者在设计管道技术时文件系统已经比较成熟,所以为了方便管理该资源就使用文件来实现,而对文件的读写就是通信的过程,但它与一般的文件还是有些区别,文件都是储存到磁盘上的,而进程之间通信用的文件并不需要把它储存到磁盘上,它只是作为一个传输介质。

        它比较特殊,所以起名为管道。管道其实是一个内存级的文件

        注意:父子进程之间的管道叫作匿名管道,顾名思义就是没有名字,也不需要名字,因为子进程能够继承下来父进程开辟的管道资源。 

2.匿名管道的使用

创建匿名管道常用的接口是:

                int pipe(int pipefd[2]);

需要包含头文件:

                #include<unistd.h>

  • 返回值:创建成功返回0,失败返回-1
  • 参数:这个是一个输出型参数,传入一个int类型长度为2的数组,然后得到pipefd[0]:以读的方式打开的文件描述符pipefd[1]:以写的方式打开的文件描述符

示例:

#include <iostream>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int main()
{int pipefd[2];pipe(pipefd);int rfd = pipefd[0],wfd = pipefd[1];pid_t id = fork();if(id == 0){close(wfd);//关闭子进程的写文件,只让它读int k=0;while(true){read(rfd,&k,sizeof(k));printf("read:%d\n",k);}}else{close(rfd);//关闭父进程的读文件,只让它写。int num=0;while(true){write(wfd,&num,sizeof(num));num++;sleep(1);}}return 0;
}

        因为只是一个小测试,代码写的并不严谨(没有检查调用是否成功,没有关闭文件,没有进程等待)大家不用太在意,能说明问题就行。

        要记住pipefd[2]中哪个是读哪个是写有一个小技巧,0像嘴巴,所以下标为0的是读,1像钢笔,所以1下标是写。

3.管道的五种特性

  1. 匿名管道,只能用来进行具有血缘关系的进程间通信(用于父与子)。
  2. 管道文件,自带同步机制。如上代码示例,父进程写一次休眠一秒,而子进程是一直不断地读,快的一端会迁就于慢的一端,最后实现同步。
  3. 管道是面向字节流的。怎么读与怎么写并没有联系,比如写入“hello world”,但可能读到“hel”,这取决于你要读多少字节。
  4. 管道是单向通信的。也就是a(表示进程)写的时候b读。b写的时候a在读。而不是既在写同时也在读。
  5. 管道(文件)的生命周期是随进程的。进程结束管道也随之销毁。

4.管道的四种通信情况

  1. 写慢,读快 --- 读端就要阻塞(等待写端写入)。
  2. 写快,读慢 --- 到管道容量满了后,写端就要阻塞(等待读端读取数据,然后就可以覆盖式地继续往管道写入)。
  3. 写关闭,读继续 --- read就会返回0,表示文件结尾。
  4. 写继续,读关闭 --- 写端不再有意义,系统会杀掉写端进程。

5.管道缓冲区容量

        管道缓冲区容量为64kb,大家可以根据管道的性质与通信特点,自行进行测试,我这里就不再展示。

三、进程池

1.进程池的理解

        在程序使用内存的时候,比如vector扩容机制,会提前给你开辟一块空间供你使用,尽管现在用不到,相当于做一下预备。减少开辟空间的频次,从而达到提高效率的效果。

        那么进程池也同样,给父进程提前开辟一些子进程,提供父进程使用。其中我们使用匿名管道建立联系。

        在父进程给子进程派发任务时,为了提高效率会让每个子进程均匀地分配到任务(称为负载均匀),而不是把大部分的任务都派发到一个子进程上,通常会有以下策略:

  • 轮询:按顺序一一分配。
  • 随机:随机进行分配。
  • 负载因子:设计一个负载因子,让子进程按负载因子的大小排成一个小根堆,每次取出堆头的子进程派发任务,然后更新负载因子插回到堆中。

2.进程池的制作

        在面向对象的编程中最重要的就是对对象的描述与组织,这里我们的核心就是对管道进行管理。那么首先需要一个类对管道进行描述。

class Channel
{
public:Channel(int wfd, int id) : _wfd(wfd), _id(id){}//... ...~Channel(){}
private:int _wfd;int _id;
};

_wfd是该管道对应写端的fd,_id是该管道对应的子进程的pid。 

        这里我们不必把rfd(读端fd)加入,因为我们现在对管道的描述组织,目的是方便父进程管理,而rfd是给子进程用的,所以不用添加为变量。

        这里我们就以轮询的方式派发任务,刚才创建的Channel相当于对管道的描述,接下来创建ChannelManage进行组织。这里选择使用数组来管理,派发任务方式选择轮询,所以需要记录下一个需要派发到的管道的下标。

class ChannelManage
{
public:ChannelManage():_next(0){}//... ...~ChannelManage(){}
private:vector<Channel> _channels;int _next;
};

接下来还需要创建一个类对整体的进程池做管理。

class ProcessPool
{
public:ProcessPool(int num) : _n(num){}// ... ...~ProcessPool(){}
private:ChannelManage _cm;int _n;
};

其中_n表示需要创建多少子进程,这是由使用者来决定的。

在ProcessPool中我们准备实现这些方法

  • void Create():用于创建子进程。

        由于我们是要生成多个通道所以需要循环来进行,而单趟循环需要做以下这些操作:

        1.创建管道,然后创建子进程。(这样能让子进程继承到管道信息)

        2.关于子进程:写端关闭,然后执行Work(),最后把读端关闭,并exit退出。

        3.关于父进程:读端关闭,然后把wfd,pid存入_cm中。

  • void Work(int  rfd):用于子进程读取任务码并执行命令。
  • void Run():用于获取派发任务。
  • void Stop():用于关闭写端回收子进程

最后为方便测试我们还需要一个管理任务的类和方法。我们可以单独创建一个Task.hpp文件。

class TaskManage
{
public:TaskManage(){   //随机数种子srand((unsigned int)time(nullptr));}int GetCode(){   //随机生成任务码(数组下标)return rand()%_tasks.size();}void ExeTask(int code){   //执行任务_tasks[code]();}// ... ...~TaskManage(){}
private:vector<function<void()>> _tasks;//用于储存任务的数组
};

        然后需要在ProcessPool中放入TaskManage成员变量,并在ProcessPool的构造函数中完成对_tasks中内容的插入。具体操作参考下面源码。

四、源码 

1.ProcessPool.hpp

#pragma once
#include <iostream>
#include <unistd.h>
#include <cstdio>
#include <sys/wait.h>
#include <vector>
#include "Task.hpp"
#define NUM 5
using namespace std;
class Channel
{
public:Channel(int wfd, int id) : _wfd(wfd), _id(id){}void Write(int code){write(_wfd,&code,sizeof(code));}void Close(){close(_wfd);}void WaitPid(){waitpid(_id,nullptr,0);cout<<"等待进程"<<_id<<"成功"<<endl;}~Channel(){}private:int _wfd;int _id;
};
class ChannelManage
{
public:ChannelManage():_next(0){}void Insert(int wfd, int id){_channels.emplace_back(wfd, id);}int GetChannel()//轮询访问子进程{int tmp = _next;_next++;_next %= _channels.size();return tmp;}void WriteManage(int code,int index){_channels[index].Write(code);}void Close(){for(int i=0;i<_channels.size();i++){_channels[i].Close();}}void WaitPid(){for(int i=0;i<_channels.size();i++){_channels[i].WaitPid();}}~ChannelManage(){}
private:vector<Channel> _channels;int _next;
};class ProcessPool
{
public:ProcessPool(int num) : _n(num){_tm.InsertTask(PrintLog);_tm.InsertTask(Download);_tm.InsertTask(Upload);}void Work(int rfd){while (true){int code;ssize_t n = read(rfd, &code, sizeof(code));if (n > 0){if(n != sizeof(code)) continue;else{//执行任务_tm.ExeTask(code);}}else{cout<<"子进程"<<getpid()<<"退出"<<endl;break;}}}void Create(){for (int i = 0; i < _n; i++){int pipefd[2];pipe(pipefd);pid_t id = fork();if (id == 0){close(pipefd[1]);Work(pipefd[0]);close(pipefd[0]);exit(0);}else{close(pipefd[0]);_cm.Insert(pipefd[1], id);}}}void Run(){int ChannelCode = _cm.GetChannel();int TaskCode = _tm.GetCode();_cm.WriteManage(TaskCode,ChannelCode);}void Stop(){_cm.Close();_cm.WaitPid();}~ProcessPool(){}
private:ChannelManage _cm;int _n;TaskManage _tm;
};

2.Task.hpp

#pragma once
#include <iostream>
#include <vector>
#include <functional>
#include <ctime>
#include <cstdlib>
using namespace std;
void PrintLog()
{std::cout << "我是一个打印日志的任务" << std::endl;
}void Download()
{std::cout << "我是一个下载的任务" << std::endl;
}void Upload()
{std::cout << "我是一个上传的任务" << std::endl;
}
class TaskManage
{
public:TaskManage(){srand((unsigned int)time(nullptr));}void InsertTask(void(*fun)()){_tasks.push_back(fun);}int GetCode(){return rand()%_tasks.size();}void ExeTask(int code){_tasks[code]();}~TaskManage(){}
private:vector<function<void()>> _tasks;
};

3.test.cc

#include "ProcessPool.hpp"
int main()
{ProcessPool pp(NUM);pp.Create();int k = 10;while(k--){pp.Run();}pp.Stop();return 0;
}

相关文章:

进程池的制作(linux进程间通信,匿名管道... ...)

目录 一、进程间通信的理解 1.为什么进程间要通信 2.如何进行通信 二、匿名管道 1.管道的理解 2.匿名管道的使用 3.管道的五种特性 4.管道的四种通信情况 5.管道缓冲区容量 三、进程池 1.进程池的理解 2.进程池的制作 四、源码 1.ProcessPool.hpp 2.Task.hpp 3…...

C++:多继承习题3

题目内容&#xff1a; 声明一个时间类Time&#xff0c;时间类中有3个私有数据成员(Hour&#xff0c;Minute&#xff0c;Second)和两个公有成员函数(SetTime和PrintTime)。要求&#xff1a; &#xff08;1&#xff09; SetTime根据传递的3个参数为对象设置时间&#xff1b; &a…...

数论问题75

命题&#xff0c;证明:存在K∈N&#xff0c;使得对于每个n∈N&#xff0c;Kx2^n1都是合数。 证明:设n2^m&#xff0c;当m0&#xff0c;1&#xff0c;2&#xff0c;3&#xff0c;4时&#xff0c;a(m)2^(2^m)1都是素数。 a(0)213&#xff0c;a(1)2^215&#xff0c;a(2)2^4117&…...

Baklib引领数字化内容管理转型提升企业运营效率

内容概要 在数字化迅速发展的背景下&#xff0c;企业正面临着前所未有的内容管理挑战。传统的内容管理方式已难以适应如今的信息爆炸&#xff0c;企业需要更加高效、智能的解决方案以应对复杂的数据处理需求。Baklib作为行业的先锋&#xff0c;以其创新技术对数字化内容管理进…...

2025年AI手机集中上市,三星Galaxy S25系列上市

2025年被认为是AI手机集中爆发的一年&#xff0c;各大厂商都会推出搭载人工智能的智能手机。三星Galaxy S25系列全球上市了。 三星Galaxy S25系列包含S25、S25和S25 Ultra三款机型&#xff0c;起售价为800美元&#xff08;约合人民币5800元&#xff09;。全系搭载骁龙8 Elite芯…...

Vue2官网教程查漏补缺学习笔记 - 3Vue实例4模板语法5计算属性监听器

3 Vue实例 3.1 创建一个 Vue 实例 每个 Vue 应用都是通过用 Vue 函数创建一个新的 Vue 实例开始的&#xff1a; var vm new Vue({// 选项 })虽然没有完全遵循 MVVM 模型&#xff0c;但是 Vue 的设计也受到了它的启发。因此在文档中经常会使用 vm (ViewModel 的缩写) 这个变…...

2025年数学建模美赛:A题分析(1)Testing Time: The Constant Wear On Stairs

2025年数学建模美赛 A题分析&#xff08;1&#xff09;Testing Time: The Constant Wear On Stairs 2025年数学建模美赛 A题分析&#xff08;2&#xff09;楼梯磨损分析模型 2025年数学建模美赛 A题分析&#xff08;3&#xff09;楼梯使用方向偏好模型 2025年数学建模美赛 A题分…...

WPS数据分析000007

目录 一、分列 智能分列 出生日期 数值转换 公式不运算 二、数据对比 离职员工 新入职员工 都在职的员工 三、合并计算 四、拆分表格 合并表格 一、分列 智能分列 出生日期 数据求和 文本型数字左对齐&#xff1b;数值型数字右对齐 数值转换 方式一&#xff1a; 方…...

oracle 19C RAC打补丁到19.26

oracle 19CRAC打补丁到19.26 本文只保留简介命令和每个命令大概的用时&#xff0c;方便大家直接copy使用&#xff0c;并了解每个命令的预期时间&#xff0c;减少命令执行期的等待焦虑。 1.本次所需的补丁如下 p6880880_190000_Linux-x86-64.zip &#xff08;.43的opatch&…...

动手学图神经网络(8):在消息传递中定制聚合操作

在消息传递中定制聚合操作 安装Pytorch和PyG # 安装所需的包 import os import torch os.environ[TORCH] = torch.__version__# 以下是安装命令,实际运行时可取消注释 #!pip install -q torch-scatter -f https://data.pyg.org/whl/torch-${TORCH}.html #!pip install -q to…...

MySQL安装教程

一、下载 点开下面的链接&#xff1a;下载地址 点击Download 就可以下载对应的安装包了, 安装包如下: 二、解压 下载完成后我们得到的是一个压缩包&#xff0c;将其解压&#xff0c;我们就可以得到MySQL 8.0.34 的软件本体了(就是一个文件夹)&#xff0c;我们可以把它放在你想…...

信息学奥赛一本通 1390:食物链【NOI2001】| 洛谷 P2024 [NOI2001] 食物链

【题目链接】 ybt 1390&#xff1a;食物链【NOI2001】 洛谷 P2024 [NOI2001] 食物链 【题目考点】 1. 种类并查集 2. 带权并查集 【解题思路】 解法1&#xff1a;种类并查集 已知有三类动物A、B、C。A吃B&#xff0c;B吃C&#xff0c;C吃A。 对于B类动物来说&#xff0c…...

Linux网络之序列化和反序列化

目录 序列化和反序列化 上期我们学习了基于TCP的socket套接字编程接口&#xff0c;并实现了一个TCP网络小程序&#xff0c;本期我们将在此基础上进一步延伸学习&#xff0c;实现一个网络版简单计算器。 序列化和反序列化 在生活中肯定有这样一个情景。 上图大家肯定不陌生&a…...

【Django教程】用户管理系统

Get Started With Django User Management 开始使用Django用户管理 By the end of this tutorial, you’ll understand that: 在本教程结束时&#xff0c;您将了解&#xff1a; Django’s user authentication is a built-in authentication system that comes with pre-conf…...

万字长文总结前端开发知识---JavaScriptVue3Axios

JavaScript学习目录 一、JavaScript1. 引入方式1.1 内部脚本 (Inline Script)1.2 外部脚本 (External Script) 2. 基础语法2.1 声明变量2.2 声明常量2.3 输出信息 3. 数据类型3.1 基本数据类型3.2 模板字符串 4. 函数4.1 具名函数 (Named Function)4.2 匿名函数 (Anonymous Fun…...

React基础

前言 &#xff08;2021年笔记&#xff09;补充记录 React基础 前言React讲义一、create-react-app二、关于React1、React的起源和发展2、React与传统MVC的关系3、React高性能的体现&#xff1a;虚拟DOM4、React的特点和优势 三、编写第一个react应用程序四、元素与组件1、函数…...

读书笔记:《华为突围ERP封锁全纪实》

文章背景&#xff1a; 2019年5月&#xff0c;华为被美国制裁&#xff0c;其ERP系统面临断供风险。ERP系统是企业核心管理软件&#xff0c;一旦中断&#xff0c;华为的全球业务将陷入瘫痪。面对这一生死存亡的危机&#xff0c;华为启动了“突围”计划&#xff0c;历经数年艰苦奋…...

Linux的udev详解、安装和使用(dev下的设备每次开机的名称不固定怎么办?)

前言&#xff08;问题与需求&#xff09;&#xff1a; 在传统的devfs 1&#xff1a;设备映射的不确定&#xff1a;一个设备多次加载设备的设备文件可能不同&#xff0c;比如一个hub有可能是ttyUSB0或ttyUSB2或ttyUSB3 2&#xff1a;devfs没有足够的主辅设备号&#xff0c;当设…...

单向循环链表的概念+单向循环链表的结点插入+单向循环链表的结点删除+程序设计与笔试题分析

单向循环链表的原理与应用 思考&#xff1a;对于单向链表而言&#xff0c;想要遍历链表&#xff0c;则必须从链表的首结点开始进行遍历&#xff0c;请问有没有更简单的方案实现链表中的数据的增删改查&#xff1f; 回答&#xff1a;是有的&#xff0c;可以使用单向循环的链表…...

【蓝桥杯嵌入式入门与进阶】2.与开发板之间破冰:初始开发板和原理图2

个人主页&#xff1a;Icomi 专栏地址&#xff1a;蓝桥杯嵌入式组入门与进阶 大家好&#xff0c;我是一颗米&#xff0c;本篇专栏旨在帮助大家从0开始入门蓝桥杯并且进阶&#xff0c;若对本系列文章感兴趣&#xff0c;欢迎订阅我的专栏&#xff0c;我将持续更新&#xff0c;祝你…...

Jetson Xavier NX 安装 CUDA 支持的 PyTorch 指南

本指南将帮助开发者完成在 Jetson Xavier NX 上安装 CUDA 支持的 PyTorch。 安装方法 在 Jetson 上安装 Pytorch 只有两种方法。 一种是直接安装他人已经编译好的 PyTorch 轮子&#xff1b;一种是自己从头开始开始构建 PyTorch 轮子并且安装。 使用轮子安装 可以从我的 Gi…...

“harmony”整合不同平台的单细胞数据之旅

其实在Seurat v3官方网站的Vignettes中就曾见过该算法&#xff0c;但并没有太多关注&#xff0c;直到看了北大张泽民团队在2019年10月31日发表于Cell的《Landscap and Dynamics of Single Immune Cells in Hepatocellular Carcinoma》&#xff0c;为了同时整合两类数据&#xf…...

[权限提升] 操作系统权限介绍

关注这个专栏的其他相关笔记&#xff1a;[内网安全] 内网渗透 - 学习手册-CSDN博客 权限提升简称提权&#xff0c;顾名思义就是提升自己在目标系统中的权限。现在的操作系统都是多用户操作系统&#xff0c;用户之间都有权限控制&#xff0c;我们通过 Web 漏洞拿到的 Web 进程的…...

大模型本地部署流程介绍

大模型本地部署流程介绍 随着人工智能技术的快速发展&#xff0c;大模型&#xff08;如大型语言模型、图像识别模型等&#xff09;的应用越来越广泛。然而&#xff0c;由于这些模型通常体积庞大且计算资源要求高&#xff0c;如何在本地环境中高效部署成为了一个重要的议题。以…...

浅析百度AOI数据与高德AOI数据的差异性

目录 前言 一、AOI属性数据 1、百度AOI数据 2、高德AOI数据 二、AOI矢量边界 1、百度AOI空间范围 2、高德AOI空间范围 三、数据获取频次和难易程度 1、接口限制 2、数据转换成本 四、总结 前言 在当今数字化时代&#xff0c;地理信息数据的精准性和丰富性对于城市规划…...

LeetCode 119. 杨辉三角 II

题意&#xff1a;求杨辉三角&#xff08;帕斯卡三角&#xff09;的第n行&#xff08;n从0开始&#xff09; 杨辉三角的每一行是二项式排列组合的展开式 第n行为: C n 0 , C n 1 , C n 2 , … , C n n C_{n}^{0}, C_{n}^{1}, C_{n}^{2}, \dots, C_{n}^{n} Cn0​,Cn1​,Cn2​,……...

机器学习-K近邻算法

文章目录 一. 数据集介绍Iris plants dataset 二. 代码三. k值的选择 一. 数据集介绍 鸢尾花数据集 鸢尾花Iris Dataset数据集是机器学习领域经典数据集&#xff0c;鸢尾花数据集包含了150条鸢尾花信息&#xff0c;每50条取自三个鸢尾花中之一&#xff1a;Versicolour、Setosa…...

设计模式Python版 原型模式

文章目录 前言一、原型模式二、原型模式示例三、原型管理器 前言 GOF设计模式分三大类&#xff1a; 创建型模式&#xff1a;关注对象的创建过程&#xff0c;包括单例模式、简单工厂模式、工厂方法模式、抽象工厂模式、原型模式和建造者模式。结构型模式&#xff1a;关注类和对…...

centos安装mysql

下面的方法不行&#xff0c;最后还是通过我自己的博客中的 https://blog.csdn.net/qq_21237549/article/details/133759503 CentOS 安装MySQL 详细教程 安装成功的 通过网盘分享的文件&#xff1a;服务器部署 链接: https://pan.baidu.com/s/12QwjIMgwHcwVeVoal-BKrg 提取码:…...

java 判断Date是上午还是下午

我要用Java生成表格统计信息&#xff0c;如下图所示&#xff1a; 所以就诞生了本文的内容。 在 Java 里&#xff0c;判断 Date 对象代表的时间是上午还是下午有多种方式&#xff0c;下面为你详细介绍不同的实现方法。 方式一&#xff1a;使用 java.util.Calendar Calendar 类…...

Jenkins安装部署(以及常见报错解决方案),jdk版本控制器sdkman

目录 零、环境介绍 一、Jenkins安装 1、插件安装以及更换插件源 2、修改jenkins时区 二、sdkman安装&#xff08;可选&#xff09; 1、sdkman常用方法 2、sdkman常用方法演示 2.1、查看可用的jdk 2.2、下载jdk并切换版本 三、jenkins报错解决 1、下载sdkman后systemc…...

【Linux】gdb——Linux调试器

gdb使用背景 程序的发布方式有两种&#xff0c;debug模式和release模式 Linux gcc/g出来的二进制程序&#xff0c;默认是release模式 要使用gdb调试&#xff0c;必须在源代码生成二进制程序的时候, 加上 -g 选项 gdb使用方法 首先进入gdb gdb test_glist显示代码 断点 b 行…...

978.最长湍流子数组

目录 题目过程解法收获 题目 给定一个整数数组 arr &#xff0c;返回 arr 的 最大湍流子数组的长度 。 如果比较符号在子数组中的每个相邻元素对之间翻转&#xff0c;则该子数组是 湍流子数组 。 更正式地来说&#xff0c;当 arr 的子数组 A[i], A[i1], …, A[j] 满足仅满足…...

LLM - 大模型 ScallingLaws 的指导模型设计与实验环境(PLM) 教程(4)

欢迎关注我的CSDN:https://spike.blog.csdn.net/ 本文地址:https://spike.blog.csdn.net/article/details/145323420 免责声明:本文来源于个人知识与公开资料,仅用于学术交流,欢迎讨论,不支持转载。 Scaling Laws (缩放法则) 是大模型领域中,用于描述 模型性能(Loss) 与…...

【Numpy核心编程攻略:Python数据处理、分析详解与科学计算】1.19 排序革命:argsort的十大高阶用法

1.19 排序革命&#xff1a;argsort的十大高阶用法 目录 #mermaid-svg-Qu8PcmLkIc1pOQJ7 {font-family:"trebuchet ms",verdana,arial,sans-serif;font-size:16px;fill:#333;}#mermaid-svg-Qu8PcmLkIc1pOQJ7 .error-icon{fill:#552222;}#mermaid-svg-Qu8PcmLkIc1pOQJ…...

记忆力训练day07

逻辑分类联想记忆法 一 课程目标 &#xff08;1&#xff09;掌握如何分类信息 &#xff08;2&#xff09;掌握如何运用逻辑分类方法进行记忆 小试牛刀&#xff1a; 核心的内容&#xff1a; 文字逻辑分类记忆&#xff1a;把文字分类后转换成画面连接记忆。 玫瑰 大树 太阳…...

RK3588平台开发系列讲解(ARM篇)ARM64底层中断处理

文章目录 一、异常级别二、异常分类2.1、同步异常2.2、异步异常三、中断向量表沉淀、分享、成长,让自己和他人都能有所收获!😄 一、异常级别 ARM64处理器确实定义了4个异常级别(Exception Levels, EL),分别是EL0到EL3。这些级别用于管理处理器的特权级别和权限,级别越高…...

算法1-1 模拟与高精度

目录 一 阶乘数码 二 麦森数 三 模拟题 一 阶乘数码 本题中n<1000,1000的阶乘为以下这么大&#xff0c;远超long的范围 402387260077093773543702433923003985719374864210714632543799910429938512398629020592044208486969404800479988610197196058631666872994808558901…...

(四)线程 和 进程 及相关知识点

目录 一、线程和进程 &#xff08;1&#xff09;进程 &#xff08;2&#xff09;线程 &#xff08;3&#xff09;区别 二、串行、并发、并行 &#xff08;1&#xff09;串行 &#xff08;2&#xff09;并行 &#xff08;3&#xff09;并发 三、爬虫中的线程和进程 &am…...

Tensor 基本操作2 理解 tensor.max 操作,沿着给定的 dim 是什么意思 | PyTorch 深度学习实战

前一篇文章&#xff0c;Tensor 基本操作1 | PyTorch 深度学习实战 本系列文章 GitHub Repo: https://github.com/hailiang-wang/pytorch-get-started 目录 Tensor 基本操作torch.max默认指定维度 Tensor 基本操作 torch.max torch.max 实现降维运算&#xff0c;基于指定的 d…...

[牛客]公交线路(dijkstra+链式前向星)

登录—专业IT笔试面试备考平台_牛客网 #include<bits/stdc.h> using namespace std; #define endl \n typedef long long ll; const int N1e65,M1e85; int cnt0,head[N]; int n,m,s,t; struct node {int v,w,next; }edge[M]; void addedge(int u,int v,int w) {cnt;edge…...

面试被问的一些问题汇总(持续更新)

天行健&#xff0c;君子以自强不息&#xff1b;地势坤&#xff0c;君子以厚德载物。 每个人都有惰性&#xff0c;但不断学习是好好生活的根本&#xff0c;共勉&#xff01; 文章均为学习整理笔记&#xff0c;分享记录为主&#xff0c;如有错误请指正&#xff0c;共同学习进步。…...

RocketMQ原理—5.高可用+高并发+高性能架构

大纲 1.RocketMQ的整体架构与运行流程 2.基于NameServer管理Broker集群的架构 3.Broker集群的主从复制架构 4.基于Topic和Queue实现的数据分片架构 5.Broker基于Pull模式的主从复制原理 6.Broker层面到底如何做到数据0丢失 7.数据0丢失与写入高并发的取舍 8.RocketMQ读…...

适配器模式——C++实现

目录 1. 适配器模式简介 2. 角色组成 3. 代码示例 4. 适配器模式、装饰器模式、外观模式的辨析 1. 适配器模式简介 适配器模式是一种结构型模式。 适配器模式的定义&#xff1a;适配器模式将一个类的接口&#xff0c;转换成客户期望的另一个接口。适配器让原本接口不可兼容…...

C语言自定义数据类型详解(一)——结构体类型(上)

什么是自定义数据类型呢&#xff1f;顾名思义&#xff0c;就是我们用户自己定义和设置的类型。 在C语言中&#xff0c;我们的自定义数据类型一共有三种&#xff0c;它们分别是&#xff1a;结构体(struct)&#xff0c;枚举(enum)&#xff0c;联合(union)。接下来&#xff0c;我…...

C语言基础4

sizeof和strlen的区别 ①sizeof是运算符而strlen是函数 ②sizeof可以用类型做参数&#xff0c;strlen只能用char*做参数 ③数组做sizeof参数不退化&#xff0c;而传递给strlen则退化成指针 ④strlen结果是运行时候才能计算出来&#xff0c;而且计算出来的是字符串的长度不是内…...

【Elasticsearch】Elasticsearch的查询

Elasticsearch的查询 DSL查询基础语句叶子查询全文检索查询matchmulti_match 精确查询termrange 复合查询算分函数查询bool查询 排序分页基础分页深度分页 高亮高亮原理实现高亮 RestClient查询基础查询叶子查询复合查询排序和分页高亮 数据聚合DSL实现聚合Bucket聚合带条件聚合…...

第 5 章:声音与音乐系统

5.1 声音效果的应用 在游戏中&#xff0c;声音效果是增强游戏沉浸感和趣味性的重要元素。Pygame 提供了强大的音频处理功能&#xff0c;使得添加各种声音效果变得相对简单。声音效果可以包括角色的动作音效&#xff0c;如跳跃、攻击、受伤时的声音&#xff1b;环境音效&#x…...

第十四讲 JDBC数据库

1. 什么是JDBC JDBC&#xff08;Java Database Connectivity&#xff0c;Java数据库连接&#xff09;&#xff0c;它是一套用于执行SQL语句的Java API。应用程序可通过这套API连接到关系型数据库&#xff0c;并使用SQL语句来完成对数据库中数据的查询、新增、更新和删除等操作…...

2024年除夕

多少年前的除夕&#xff0c;一如今天这样的除夕&#xff1b;多少年后的除夕&#xff0c;也一如多少年前的除夕。 无数个这样的除夕下午&#xff0c;我打开电脑&#xff0c;望着窗外安静的小区&#xff0c;车声渐渐稀疏的马路&#xff0c;想写下一些新的感受时&#xff0c;多少…...