当前位置: 首页 > news >正文

C++智能指针的使用

文章目录

  • 智能指针的使用和原理
    • 智能指针的使用场景
    • RAII和智能指针
    • C++标准库智能指针的使用

智能指针的使用和原理

智能指针的使用场景

1. 下面的程序中,new了以后,我们也delete了,但是因为抛异常导致后面的delete没有得到执行,所以就内存泄漏了,所以我们需要new以后捕获异常,捕获到异常后delete内存,再把异常抛出。
2.但是因为new本身也可能抛异常,连续的两个new和下面的Divide都可能会抛异常,让我们处理起来很麻烦。智能指针放到这样的场景里面就让问题简单多了。

double Divide(int a, int b)
{// 当b == 0时抛出异常if (b == 0){throw "Divide by zero condition!";}else{return (double)a / (double)b;}
}void Func()
{// 这⾥可以看到如果发⽣除0错误抛出异常,另外下⾯的array和array2没有得到释放。// 所以这⾥捕获异常后并不处理异常,异常还是交给外⾯处理,这⾥捕获了再重新抛出去。// 但是如果array2new的时候抛异常呢,就还需要套⼀层捕获释放逻辑,这⾥更好解决⽅案// 是智能指针,否则代码太戳了int* array1 = new int[10];int* array2 = new int[10];// 抛异常呢// 连续的两个new// 如果第一个new抛异常可以捕获// 如果第二个new抛异常,可以解决delete第二个new// 但是第一个new没有被delete// 这样就需要再第二个new的地方捕获异常,delete第一个new// 如果有很多个new呢,就太麻烦了,这里就需要智能指针了try{int len, time;cin >> len >> time;cout << Divide(len, time) << endl;}catch (...){cout << "delete []" << array1 << endl;cout << "delete []" << array2 << endl;delete[] array1;delete[] array2;throw; // 异常重新抛出,捕获到什么抛出什么}// ...cout << "delete []" << array1 << endl;delete[] array1;cout << "delete []" << array2 << endl;delete[] array2;
}int main()
{try{Func();}catch (const char* errmsg){cout << errmsg << endl;}catch (const exception& e){cout << e.what() << endl;}catch (...){cout << "未知异常" << endl;}return 0;
}

RAII和智能指针

1. RAII是获取到资源立即初始化,它是一种管理资源的类的设计思想,本质是一种利用对象生命周期来管理获取到的动态资源,避免资源泄漏,这里的资源可以是内存、文件指针、网络连接、互斥锁等等。RAII在获取资源时把资源委托给一个对象,接着控制对资源的访问,资源在对象的生命周期内始终保持有效最后在对象析构的时候释放资源,这样保障了资源的正常释放,避免资源泄漏问题。
2. RAII像指针一样

在对象销毁后会正常的释放资源

template<class T>
class SmartPtr
{
public:// RAIISmartPtr(T* ptr):_ptr(ptr){}~SmartPtr(){cout << "delete[] " << _ptr << endl;delete[] _ptr;}private:T* _ptr;
};double Divide(int a, int b)
{// 当b == 0时抛出异常if (b == 0){throw "Divide by zero condition!";}else{return (double)a / (double)b;}
}void Func()
{// 这⾥可以看到如果发⽣除0错误抛出异常,另外下⾯的array和array2没有得到释放。// 所以这⾥捕获异常后并不处理异常,异常还是交给外⾯处理,这⾥捕获了再重新抛出去。// 但是如果array2new的时候抛异常呢,就还需要套⼀层捕获释放逻辑,这⾥更好解决⽅案// 是智能指针,否则代码太戳了SmartPtr<int> p1 = new int[10];SmartPtr<int> p2 = new int[10];// 抛异常呢SmartPtr<int> p3 = new int[10];int len, time;cin >> len >> time;cout << Divide(len, time) << endl;
}int main()
{try{Func();}catch (const char* errmsg){cout << errmsg << endl;}catch (const exception& e){cout << e.what() << endl;}catch (...){cout << "未知异常" << endl;}return 0;
}
  1. 智能指针类除了满足RAII的设计思路,还要方便资源的访问,所以智能指针类还像迭代器类一样
    重载 operator*/operator->/operator[] 等运算符,方便访问资源。
template<class T>
class SmartPtr
{
public:// RAIISmartPtr(T* ptr):_ptr(ptr){}~SmartPtr(){cout << "delete[] " << _ptr << endl;delete[] _ptr;}// 重载运算符,模拟指针的⾏为,⽅便访问资源T& operator*(){return *_ptr;}T* operator->(){return _ptr;}T& operator[](size_t i){return _ptr[i];}private:T* _ptr;
};void Func()
{p1[1] = 50;p4->first = 1;p4->second = 2;cout << p1[1] << endl;
}

C++标准库智能指针的使用

浅拷贝的问题,共同管理同一块资源,而深拷贝是两个指针管理不同的资源了,现在要求两个指针管理同一块资源?

int main()
{// 需要p1和p2同时管理同一块资源,浅拷贝// 析构多次的问题如何解决?SmartPtr<int> p1 = new int[10];SmartPtr<int> p2(p1);return 0;
}

1.C++标准库中的智能指针都在< memory >这个头文件下,智能指针有好几种,除了weak_ptr他们都符合RAII和像指针一样访问的行为,原理上而言主要是解决智能指针拷贝时的思路不同
2. C++98的智能指针
1、auto_ptr是C++98时设计出来的智能指针,它的特点是拷贝时把被拷贝对象的资源的管理权转移给拷贝对象,这是⼀个非常糟糕的设计,因为他会把被拷贝对象悬空(相当于被拷贝对象是空指针了),访问报错的问题,C++11设计出新的智能指针后,强烈建议不要使用auto_ptr

struct Date
{int _year;int _month;int _day;Date(int year = 1, int month = 1, int day = 1):_year(year), _month(month), _day(day){}// 本身不需要析构,为了验证auto_ptr是否可以解决析构两次的问题~Date(){cout << "~Date()" << endl;}
};int main()
{// 拷⻉时,管理权限转移,被拷⻉对象ap1悬空auto_ptr<Date> ap1(new Date);auto_ptr<Date> ap2(ap1);// 空指针访问,ap1对象已经悬空// ap1->_year++;return 0;
}

C++11的智能指针
2、unique_ptr是唯一指针,他的特点是不支持拷贝,只支持移动。如果不需要拷贝的场景就非常建议使用它。把拷贝构造和拷贝赋值给(封)delete了

int main()
{unique_ptr<Date> up1(new Date);不支持拷贝// unique_ptr<Date> up2(up1);支持移动,移动后up1也悬空了unique_ptr<Date> up3(move(up1));return 0;
}

3、shared_ptr共享指针,他的特点是支持拷贝,也支持移动。如果需要拷贝的场景就需要使用他了。底层是用引用计数的方式实现的。

int main()
{shared_ptr<Date> p1(new Date);shared_ptr<Date> p2(p1);shared_ptr<Date> p3(p1);cout << p1.use_count() << endl;// 3p1->_day++;cout << p1->_day << endl; // 2cout << p2->_day << endl; // 2cout << p3->_day << endl; // 2return 0;
}

4、weak_ptr弱(辅助解决shared_ptr的一个问题)指针,它不同于上面的指针,它不支持RAII,也就意味着不能用它直接管理资源,weak_ptr的产生本质是要解决shared_ptr的一个循环引用导致内存泄漏的问题

相关文章:

C++智能指针的使用

文章目录 智能指针的使用和原理智能指针的使用场景RAII和智能指针C标准库智能指针的使用 智能指针的使用和原理 智能指针的使用场景 1. 下面的程序中&#xff0c;new了以后&#xff0c;我们也delete了&#xff0c;但是因为抛异常导致后面的delete没有得到执行&#xff0c;所以…...

Docker安装Redis

一、保证Docker提起来了 systemctl status docker想这没有启动要先启动一下 systemctl status docke二、拉取Redis&#xff08;默认拉最新版&#xff09; sudo docker pull redis检查一下拉成功没有 docker images三、创建相关目录 mkdir -p /home/redis/{conf,data}四、…...

深入理解MySQL索引底层数据结构

文章目录 前言一、MySQL索引是什么&#xff1f;二、索引的核心需求三、MySQL为什么选择BTree做为数据结构1.如果使用的是Hash 做为数据结构2.如果使用二叉树做为数据结构3.使用红黑树做为数据结构4.使用B-Tree做为数据结构5.BTree做为数据结构 4.BTree深度剖析结构特性与 B-Tre…...

udp和tcp的区别

目录 UDP 和 TCP 的区别 1. 连接性 2. 可靠性 3. 数据传输顺序 4. 流量控制和拥塞控制 5. 效率 6. 应用场景 UDP 和 TCP 的 C/C 代码实现区别 1. TCP 服务器端和客户端 TCP 服务器端&#xff08;Server&#xff09; TCP 客户端&#xff08;Client&#xff09; 2. U…...

VMware 虚拟机 ubuntu 20.04 扩容工作硬盘

一、关闭虚拟机 关闭虚拟机参考下图&#xff0c;在vmware 调整磁盘容量 二、借助工具fdisk testubuntu ~ $ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on udev 1.9G 0 1.9G 0% /dev tmpfs 388M 3.1M 385M 1% /run /dev/sda5 …...

MapReduce是什么?

MapReduce 是一种编程模型&#xff0c;最初由 Google 提出&#xff0c;旨在处理大规模数据集。它是分布式计算的一个重要概念&#xff0c;通常用于处理海量数据并进行并行计算。MapReduce的基本思想是将计算任务分解为两个阶段&#xff1a;Map 阶段和 Reduce 阶段。 Map 阶段&a…...

跨越边界,大模型如何助推科技与社会的完美结合?

点击蓝字 关注我们 AI TIME欢迎每一位AI爱好者的加入&#xff01; 概述 2024年&#xff0c;大模型技术已成为人工智能领域的焦点。这不仅仅是一项技术进步&#xff0c;更是一次可能深刻影响社会发展方方面面的变革。大模型的交叉能否推动技术与社会的真正融合&#xff1f;2025年…...

计算机毕业设计SpringBoot校园二手交易小程序 校园二手交易平台(websocket消息推送+云存储+双端+数据统计)(源码+文档+运行视频+讲解视频)

温馨提示&#xff1a;文末有 CSDN 平台官方提供的学长联系方式的名片&#xff01; 温馨提示&#xff1a;文末有 CSDN 平台官方提供的学长联系方式的名片&#xff01; 温馨提示&#xff1a;文末有 CSDN 平台官方提供的学长联系方式的名片&#xff01; 作者简介&#xff1a;Java领…...

RK3568平台开发系列讲解(ConfigFS篇)ConfigFS核心数据结构

🚀返回专栏总目录 文章目录 一、数据结构二、结构体关系三、案例3.1、configfs_subsystem 实例3.2、config_group 实例化四、属性和方法五、config_item实例化沉淀、分享、成长,让自己和他人都能有所收获!😄 理解 ConfigFS 的核心数据结构对于深入使用和定制 ConfigFS 非…...

【04】RUST特性

文章目录 隐藏shadowing所有权ownership堆区&栈区所有权规则变量&数据Copy Trait与Drop TraitCopy TraitDrop Trait移动克隆函数参数与返回值的所有权参数引用可变引用悬垂引用slice生命周期隐藏shadowing 有点像同名覆盖 let mut guess = String::new();let guess: u3…...

c语言函数学习

C语言函数学习笔记&#xff1a;从入门到实践 一、什么是函数&#xff1f; 函数是C语言中用于封装特定功能的代码块&#xff0c;是模块化编程的核心。通过函数可以实现&#xff1a; 代码复用&#xff1a;避免重复编写相同逻辑 逻辑清晰&#xff1a;将复杂程序分解为多个小模块…...

LSTM的介绍

网上一些描述LSTM文章看的云里雾里&#xff0c;只是介绍LSTM 的结构&#xff0c;并没有说明原理。我这里用通俗易懂的话来描述一下。 我们先来复习一些RNN的核心公式&#xff1a; h t t a n h ( W h h t − 1 W x x t b h ) h_t tanh(W_h h_{t-1} W_x x_t b_h) ht​tan…...

XML DOM

XML DOM XML DOM(Document Object Model)是一种用于访问和操作XML文档的标准方式。它提供了一种树形结构来表示XML文档,使得开发者能够方便地对XML数据进行读取、修改和操作。本文将详细介绍XML DOM的基本概念、结构、操作方法以及应用场景。 一、XML DOM的基本概念 XML …...

认识网络安全

一 网络攻击链 踩点-工具准备-载荷投递-漏洞利用-释放载荷-建立通道-目标达成 简化下&#xff1a; 目标侦察&#xff1a;准确识别目标&#xff0c;收集目标详细信息&#xff0c;比如 网络、 邮箱、员工、社会关系、对外提供服务、漏洞 信息等&#xff0c;为 后续攻击做准备。…...

华为支付-免密支付接入签约代扣场景开发步骤

一、预签约&#xff08;服务器开发&#xff09; 1.开发者按照商户模型调用预直连商户预签约或服务商预签约接口获取preSignNo构建签约信息参数contractStr。 为保证支付订单的安全性和可靠性需要对请求body和请求头PayMercAuth对象内的入参排序拼接进行签名。请参考排序拼接和…...

9.JVM-方法区

前言 这次所讲述的是运行时数据区的最后一个部分 从线程共享与否的角度来看 ThreadLocal&#xff1a;如何保证多个线程在并发环境下的安全性&#xff1f;典型应用就是数据库连接管理&#xff0c;以及会话管理 栈、堆、方法区的交互关系 下面就涉及了对象的访问定位 Person&a…...

【Linux Oracle】杂货铺 日常实用2024

1.跨服务器移动文件 passwd=^T^bxxxx `/usr/bin/expect <<-EOF set timeout -1 spawn scp -r ${BATCH_TIME} sxnhtc@192.168.3.x:${EXP_MCRO_DIR}/ expect "*password:" send "$passwd\r" interact expect eof EOF` curl -k -X GET https://192.16…...

深入理解指针初阶:从概念到实践

一、引言 在 C 语言的学习旅程中&#xff0c;指针无疑是一座必须翻越的高峰。它强大而灵活&#xff0c;掌握指针&#xff0c;能让我们更高效地操作内存&#xff0c;编写出更优化的代码。但指针也常常让初学者望而生畏&#xff0c;觉得它复杂难懂。别担心&#xff0c;本文将用通…...

Git 与 Git常用命令

Git 是一个开源的分布式版本控制系统&#xff0c;广泛用于源代码管理。与传统的集中式版本控制系统不同&#xff0c;Git 允许每个开发者在本地拥有完整的代码库副本&#xff0c;支持离线工作和高效的分支管理。每次提交时&#xff0c;Git 会对当前项目的所有文件创建一个快照&a…...

jupyterLab插件开发

jupyter lab安装、配置&#xff1a; jupyter lab安装、配置教程_容器里装jupyterlab-CSDN博客 『Linux笔记』服务器搭建神器JupyterLab_linux_布衣小张-腾讯云开发者社区 Jupyter Lab | 安装、配置、插件推荐、多用户使用教程-腾讯云开发者社区-腾讯云 jupyterLab插件开发教…...

IDEA+DeepSeek让Java开发起飞

1.获取DeepSeek秘钥 登录DeepSeek官网 : https://www.deepseek.com/ 进入API开放平台&#xff0c;第一次需要注册一个账号 进去之后需要创建一个API KEY&#xff0c;然后把APIkey记录保存下来 接着我们获取DeepSeek的API对话接口地址&#xff0c;点击左边的&#xff1a;接口…...

机器学习数学基础:19.线性相关与线性无关

一、线性相关与线性无关的定义 &#xff08;一&#xff09;线性相关 想象我们有一组向量&#xff0c;就好比是一群有着不同“力量”和“方向”的小伙伴。给定的向量组 α ⃗ 1 , α ⃗ 2 , ⋯ , α ⃗ m \vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \cdots, \vec{\alpha}_m α 1​,α 2…...

快速集成DeepSeek到项目

DeepSeek API-KEY 获取 登录DeekSeek 官网&#xff0c;进入API 开放平台 2. 创建API-KEY 复制API-KEY进行保存&#xff0c;后期API调用使用 项目中集成DeepSeek 这里只展示部分核心代码&#xff0c;具体请查看源码orange-ai-deepseek-biz-starter Slf4j AllArgsConstructo…...

Rocketmq 和 Rabbitmq ,在多消费者的情况下,可以实现顺序消费吗

在多消费者的情况下&#xff0c;RocketMQ 和 RabbitMQ 都可以实现顺序消费&#xff0c;但它们的实现机制和适用场景有所不同。以下是对两者的详细分析和对比&#xff1a; 1. RocketMQ 的顺序消费 1.1 实现机制 顺序消息&#xff1a;RocketMQ 支持顺序消息&#xff08;Orderly …...

linux下安装【流媒体】SRS之安装与使用

一、 安装srs 这个是一个流媒体服务器。 1.1 github 获取源码 git clone https://github.com/ossrs/srs.git 或者下载国内的 git clone https://gitee.com/ossrs/srs 进去之后下载zip的 #直接使用当前最新的6.0release版本 &#xff0c;我下载的是zip的 下载了之后上传到…...

Qt QSettings用法

一、概述 QSettings类是Qt框架中的一个重要类&#xff0c;它主要用于存储和访问应用程序的设置和配置。 二、QSettings的构造方式 1、基于组织名和程序名的构造方式&#xff08;主要用于Windows注册表&#xff09; 1、explicit QSettings(const QString &organization,c…...

python学opencv|读取图像(六十)先后使用cv2.erode()函数和cv2.dilate()函数实现图像处理

【1】引言 前序学习进程中&#xff0c;先后了解了使用cv2.erode()函数和cv2.dilate()函数实现图像腐蚀和膨胀处理的效果&#xff0c;相关文章链接为&#xff1a; python学opencv|读取图像&#xff08;五十八&#xff09;使用cv2.erode()函数实现图像腐蚀处理-CSDN博客 pytho…...

【大数据安全分析】大数据安全分析技术框架与关键技术

在数字化时代&#xff0c;网络安全面临着前所未有的挑战。传统的网络安全防护模式呈现出烟囱式的特点&#xff0c;各个安全防护措施和数据相互孤立&#xff0c;形成了防护孤岛和数据孤岛&#xff0c;难以有效应对日益复杂多变的安全威胁。而大数据分析技术的出现&#xff0c;为…...

[笔记.AI]Deepseek-R1 各参数版本的蒸馏模型对比

备注&#xff1a;信息主要通过Deepseek-R1获得&#xff08;查询近一个月的在线资料并整理&#xff09;&#xff0c;然后我进行了相应整合。如有错误&#xff0c;希望指出&#xff0c;谢谢。 Deepseek-R1 蒸馏模型 对比维度1.5B7B8B14B32B70B 特有的突破性能力▸ 毫秒级响应(0.3…...

JAVA面向对象2(三大特征)

面向对象的三大特征&#xff1a;封装、继承、多态 封装&#xff1a; 封装&#xff0c;英文单词Encapsulation。 从广义的角度来说&#xff0c;将一块经常要使用的代码片段&#xff0c;定义到方法中&#xff0c;是封装。将多个方法和多个状态数据定义到类体中&#xff0c;也是一…...

Spring Cloud工程完善

目录 完善订单服务 启动类 配置文件 实体类 Controller Service Mapper 测试运行 完成商品服务 启动类 配置文件 实体类 Controller Service Mapper 测试运行 远程调用 需求 实现 1.定义RestTemplate 2.修改order-service中的OrderService 测试运行 Rest…...

AI大模型随机初始化权重并打印网络结构方法(以Deepseekv3为例,单机可跑)

背景 当前大模型的权重加载和调用&#xff0c;主要是通过在HuggingFace官网下载并使用transformer的库来加以实现&#xff1b;其中大模型的权重文件较大&#xff08;部分>100GB&#xff09;&#xff0c;若只是快速研究网络结构和数据流变化&#xff0c;则无需下载权重。本文…...

介绍下SpringBoot常用的依赖项

Spring Boot 是一个用于快速开发 Spring 应用程序的框架&#xff0c;它通过自动配置和依赖管理简化了开发过程。以下是一些 Spring Boot 项目中常用的依赖项&#xff1a; 1. Spring Boot Starter Web 作用: 用于构建 Web 应用程序&#xff0c;包括 RESTful 服务。依赖项: spr…...

第四节 docker基础之---dockerfile部署JDK

本地宿主机配置jdk 创建test目录&#xff1a; [rootdocker ~]# mkdir test 压缩包tomcat和jdk上传到root/test目录下&#xff1a; 本机部署Jdk 解压jdk&#xff1a; [rootdocker test]# tar -xf jdk-8u211-linux-x64.tar.gz [rootdocker test]# tar -xf apache-tomcat-8.5.…...

Vue基础:index.html、App.vue、main.js三个文件的联系

index.html、App.vue、main.js三个文件的联系 当vue项目npm run dev启动成功后&#xff0c; 浏览器就可以通过路径访问页面&#xff0c;那么这个页面到底展示的是哪个文件里的内容呢&#xff1f; 如果对前端vue有一定的基础知识&#xff0c;这篇文章可忽略。 在vue项目的目录结…...

数据库 绪论

目录 数据库基本概念 一.基本概念 1.信息 2.数据 3.数据库&#xff08;DB&#xff09; 4.数据库管理系统&#xff08;DBMS&#xff09; 5.数据库系统&#xff08;DBS&#xff09; 二.数据管理技术的发展 1.人工管理阶段 2.文件系统阶段 3.数据库系统阶段 4.数据库管…...

26~31.ppt

目录 26.北京主要的景点 题目 解析 27.创新产品展示及说明会 题目​ 解析 28.《小企业会计准则》 题目​ 解析 29.学习型社会的学习理念 题目​ 解析 30.小王-产品展示信息 题目​ 解析 31.小王-办公理念-信息工作者的每一天 题目​ 解析 26.北京主要的景点…...

AutoMQ 如何实现没有写性能劣化的极致冷读效率

前言 追赶读&#xff08;Catch-up Read&#xff0c;冷读&#xff09;是消息和流系统常见和重要的场景。 削峰填谷&#xff1a;对于消息来说&#xff0c;消息通常用作业务间的解耦和削峰填谷。削峰填谷要求消息队列能将上游发送的数据堆积住&#xff0c;让下游在容量范围内消费…...

启动gateway时Failed to configure a DataSource

问题 在启动网关时候启动失败,报错: 原因很明显,就是没有配制数据库连接信息 实际上是因为在网关模块中导入的某个依赖里面引入了MyBatis的依赖,导致启动的时候自动配置数据库源 但是在这个网关模块中是不需要数据数据库的 解决...

node 程序占用处理方法与后台运行方法

程序占用 如果你在关闭终端后重新运行 node server.js&#xff0c;但提示端口 3000 被占用&#xff0c;说明之前的服务器进程仍然在后台运行。以下是解决方法&#xff1a; 1. 检查后台运行的 Node.js 进程 首先&#xff0c;检查是否有 Node.js 进程正在占用端口 3000。 在 L…...

C# OpenCV机器视觉:对位贴合

在热闹非凡的手机维修街上&#xff0c;阿强开了一家小小的手机贴膜店。每天看着顾客们自己贴膜贴得歪歪扭扭&#xff0c;不是膜的边缘贴不整齐&#xff0c;就是里面充满了气泡&#xff0c;阿强心里就想&#xff1a;“要是我能有个自动贴膜的神器&#xff0c;那该多好啊&#xf…...

【计算机网络】TCP/IP 网络模型有哪几层?

目录 应用层 传输层 网络层 网络接口层 总结 为什么要有 TCP/IP 网络模型&#xff1f; 对于同一台设备上的进程间通信&#xff0c;有很多种方式&#xff0c;比如有管道、消息队列、共享内存、信号等方式&#xff0c;而对于不同设备上的进程间通信&#xff0c;就需要网络通…...

本地部署Deepseek R1

使用Ollama open-webui部署Deepseek R1 一、安装Ollama 官网地址&#xff1a;https://ollama.com/&#xff0c;点击下载按钮选择windows版本。并安装 打开命令提示符输入ollama&#xff0c;出现一下提示命令表示ollama安装完成 二、使用Ollama下载deepseek R1不同模型 打开o…...

PHP盲盒商城系统源码 晒图+免签+短信验证+在线回收 thinkphp框架

源码介绍 PHP盲盒商城系统源码 晒图免签短信验证在线回收 thinkphp框架 源码前端uniapp开发&#xff0c;可以打包成APP&#xff08;非H5封壳&#xff09;H5&#xff0c;接其他平台支付通道&#xff0c;前后端全开源 H5盲盒首页可以直接开盒新UI 修复优化BUG&#xff0c;修复无…...

[Do374]ansible-nagivator考前整理

[Do374]ansible-nagivator考前整理 1. Ansible-Navigator 升级后的变化1.1 主要变化1.2 重大改变 2. ansible主要配置文件2.1 .ansible-navigator.yml2.2 ansible.cnf 3. 常用模块3.1 file模块3.2 copy模块3.3 user模块和lookup模块3.4 yum和yum_repository模块3.5 systemd和se…...

deepseek+kimi自动生成ppt

打开deepseek官网&#xff0c;输入详细的需求&#xff0c;让他生成个ppt 接着deepseek开始思考生成了 接着复制生成了的内容 打开kimi粘贴刚才deepseek生成的内容 可以一键生成啦&#xff0c;下载编辑使用吧...

循环神经网络学习01——transformer:输入部分-嵌入层位置编码

一、介绍 1、核心思想 利用自注意力机制来捕获输入序列中各元素之间的全局依赖关系&#xff0c;无论这些元素之间的实际距离有多远。 自注意力机制&#xff1a;允许模型在处理序列的每个元素时&#xff0c;考虑到序列中的所有其他元素&#xff0c;从而捕捉它们之间的关系和依…...

centos系统清理docker日志文件

在CentOS系统中&#xff0c;Docker日志文件的不断增长可能会占用大量磁盘空间&#xff0c;影响系统性能和正常运行。为了保持系统的健康状态&#xff0c;需要定期清理Docker日志文件。本文将详细介绍如何在CentOS系统上清理Docker日志文件的具体步骤和方法。 Docker日志文件位…...

低成本+高性能+超灵活!Deepseek 671B+Milvus重新定义知识库搭建

“老板说&#xff0c;这个项目得上Deepseek,还得再做个知识库...” 还有哪个开发者&#xff0c;最近没听到这样的抱怨&#xff1f; Deepseek爆火&#xff0c;推理端的智能提速&#xff0c;算力成本急剧下降&#xff0c;让不少原本不想用大模型&#xff0c;用不起大模型的企业&a…...

Windows 本地部署大模型 OpenWebUI+Ollama

安装Ollama Ollama官方网址&#xff1a;https://ollama.com 下载运行大模型 在Ollama官网中查看需要下载的大模型 https://ollama.com/library 复制图片中的链接 打开cmd&#xff0c;运行此命令&#xff08;此过程会时间会很久&#xff09; 下载Miniconda Miniconda作用是…...