当前位置: 首页 > news >正文

数据结构秘籍(一)线性数据结构

1.数组

数组(Array)是一种很常见的数据结构。它由相同类型的元素(element)组成,并且是使用一块连续的内存来存储。

我们直接可以利用元素的索引(index)计算出该元素对应的存储地址。

数组的特地那是:提供随机访问并且容量有限。

假如数组的长度为 n。
访问:O(1)//访问特定位置的元素
插入:O(n )//最坏的情况发生在插入发生在数组的首部并需要移动所有元素时
删除:O(n)//最坏的情况发生在删除数组的开头发生并需要移动第一元素后面所有的元素时

2.链表

2.1 链表简介

链表(LinkedList)虽然是一种线性表,但是并不会按线性的顺序存储数据,使用的不是连续的内存空间来存储数据。

链表的插入和删除操作的复杂度为O(1),只需要知道目标位置元素的上一个元素即可。但是,在查找一个节点或者访问特定位置的节点的时候复杂度为O(n).

使用链表结构可以克服数组需要预先知道数据大小的缺点,链表结构可以充分利用计算机内存空间,实现灵活的内存动态管理。但链表不会节省空间,相比于数组会占用更多的空间,因为链表中每个节点存放的还有指向其他节点的指针。除此之外,链表不具有数组随机读取的优点

2.2 链表分类

常见链表分类:

1.单链表

2.双向链表

3.循环链表

4.双向循环链表

假如链表中有n个元素。
访问:O(n)//访问特定位置的元素
插入删除:O(1)//必须要要知道插入元素的位置
2.2.1 单链表

单链表 单向链表只有一个方向,点解只有一个后继指针next指向后面的节点。因此,链表这种数据结构通常在物理内存上不是连续的。我们习惯性地把第一个结点叫头结点,链表通常有一个不保存任何值的head节点(头结点),通过头结点我们可以遍历整个链表。为节点通常指向null。

2.2.2 循环链表

循环链表其实是一种特殊的单链表,和单链表不同的是循环链表的尾结点不是指向null。而是指向链表的头结点。

 

2.2.3 双向链表

双向链表 包含两个指针,一个prev指向前一个结点,一个next指向后一个结点。

 2.2.4 双向循环链表

双向循环链表 最后一个结点的next指向head,而head的prev指向最后一个结点,构成一个环。

 2.3 应用场景

  • 如果需要支持随机访问的话,链表没办法做到。
  • 如果需要存储的数据元素的个数不确定,并且需要经常添加和删除数据的话,使用链表比较合适。
  • 如果需要存储的数据元素的个数确定,并且不需要经常添加和删除数据的话,使用数组比较合适。

 2.4 数组vs链表

  • 数组支持随机访问,而链表不支持。
  • 数组使用的是连续内存空间对 CPU 的缓存机制友好,链表则相反。
  • 数组的大小固定,而链表则天然支持动态扩容。如果声明的数组过小,需要另外申请一个更大的内存空间存放数组元素,然后将原数组拷贝进去,这个操作是比较耗时的!

3.栈

3.1 栈简介 

 栈(Stack)只允许在有序的线性数据集合的一端(称为栈顶top)进行加入数据(push)和移除数据(pop)。因而按照 后进先出(LIFO, Last In First Out) 的原理运作。在栈中,push和pop的操作都发生在栈顶。

栈常用一维数组或链表来实现,用数组实现的栈叫做顺序栈,用链表实现的栈叫做链式栈。

假设堆栈中有n个元素。
访问:O(n)//最坏情况
插入删除:O(1)//顶端插入和删除元素

3.2 栈的常见应用场景

当我们要处理的数据只涉及在一端插入和删除数据,并且满足 后进先出(LIFO, Last In First Out) 的特性时,我们就可以使用栈这个数据结构。


3.2.1. 实现浏览器的回退和前进功能


       我们只需要使用两个栈(Stack1 和 Stack2)和就能实现这个功能。比如你按顺序查看了 1,2,3,4 这四个页面,我们依次把 1,2,3,4 这四个页面压入 Stack1 中。当你想回头看 2 这个页面的时候,你点击回退按钮,我们依次把 4,3 这两个页面从 Stack1 弹出,然后压入 Stack2 中。假如你又想回到页面 3,你点击前进按钮,我们将 3 页面从 Stack2 弹出,然后压入到 Stack1 中。示例图如下:

3.3.2 检查符号是否成对出现

 给定一个只包括 '(',')','{','}','[',']' 的字符串,判断该字符串是否有效。
有效字符串需满足:
1. 左括号必须用相同类型的右括号闭合。
2. 左括号必须以正确的顺序闭合。
比如 "()"、"()[]{}"、"{[]}" 都是有效字符串,而 "(]"、"([)]" 则不是。

 这个问题实际是 Leetcode 的一道题目,我们可以利用栈 Stack 来解决这个问题。

  • 首先我们将括号间的对应规则存放在 Map 中,这一点应该毋容置疑;
  • 创建一个栈。遍历字符串,如果字符是左括号就直接加入stack中,否则将stack 的栈顶元素与这个括号做比较,如果不相等就直接返回 false。遍历结束,如果stack为空,返回 true
public boolean isValid(String s){// 括号之间的对应规则HashMap<Character, Character> mappings = new HashMap<Character, Character>();mappings.put(')', '(');mappings.put('}', '{');mappings.put(']', '[');Stack<Character> stack = new Stack<Character>();char[] chars = s.toCharArray();for (int i = 0; i < chars.length; i++) {if (mappings.containsKey(chars[i])) {char topElement = stack.empty() ? '#' : stack.pop();if (topElement != mappings.get(chars[i])) {return false;}} else {stack.push(chars[i]);}}return stack.isEmpty();
}
3.2.3 反转字符串

 将字符串中的每个字符先入栈再出栈就可以了。

3.2.4 维护函数调用

最后一个被调用的函数必须先完成执行,符合栈的 后进先出(LIFO, Last In First Out) 特性。
例如递归函数调用可以通过栈来实现,每次递归调用都会将参数和返回地址压栈。

3.2.5深度优先遍历 

在深度优先搜索过程中,栈被用来保存搜索路径,以便回溯到上一层。

 3.3 栈的实现

栈既可以通过数组实现,也可以通过链表来实现。不管基于数组还是链表,入栈、出栈的时间复杂度都为 O(1)。
下面我们使用数组来实现一个栈,并且这个栈具有push()、pop()(返回栈顶元素并出栈)、peek() (返回栈顶元素不出栈)、isEmpty()、size()这些基本的方法。

public class MyStack {private int[] storage;//存放栈中元素的数组private int capacity;//栈的容量private int count;//栈中元素数量private static final int GROW_FACTOR = 2;//不带初始容量的构造方法。默认容量为8public MyStack() {this.capacity = 8;this.storage=new int[8];this.count = 0;}//带初始容量的构造方法public MyStack(int initialCapacity) {if (initialCapacity < 1)throw new IllegalArgumentException("Capacity too small.");this.capacity = initialCapacity;this.storage = new int[initialCapacity];this.count = 0;}//入栈public void push(int value) {if (count == capacity) {ensureCapacity();}storage[count++] = value;}//确保容量大小private void ensureCapacity() {int newCapacity = capacity * GROW_FACTOR;storage = Arrays.copyOf(storage, newCapacity);capacity = newCapacity;}//返回栈顶元素并出栈private int pop() {if (count == 0)throw new IllegalArgumentException("Stack is empty.");count--;return storage[count];}//返回栈顶元素不出栈private int peek() {if (count == 0){throw new IllegalArgumentException("Stack is empty.");}else {return storage[count-1];}}//判断栈是否为空private boolean isEmpty() {return count == 0;}//返回栈中元素的个数private int size() {return count;}}

验证:

MyStack myStack = new MyStack(3);
myStack.push(1);
myStack.push(2);
myStack.push(3);
myStack.push(4);
myStack.push(5);
myStack.push(6);
myStack.push(7);
myStack.push(8);
System.out.println(myStack.peek());//8
System.out.println(myStack.size());//8
for (int i = 0; i < 8; i++) {System.out.println(myStack.pop());
}
System.out.println(myStack.isEmpty());//true
myStack.pop();//报错:java.lang.IllegalArgumentException: Stack is empty.

4 队列

4.1 队列简介

队列是先进先出 (FIFO,First In, First Out) 的线性表。在具体应用中通常用链表或者数组来实现,用数组实现的队列叫作 顺序队列 ,用链表实现的队列叫作 链式队列 。队列只允许在后端(rear)进行插入操作也就是入队 enqueue,在前端(front)进行删除操作也就是出队 dequeue
队列的操作方式和堆栈类似,唯一的区别在于队列只允许新数据在后端进行添加。

假设队列中有n个元素。
访问:O(n)//最坏情况
插入删除:O(1)//后端插入前端删除元素

 4.2 队列分类

4.2.1 单队列

单队列就是常见的队列, 每次添加元素时,都是添加到队尾。单队列又分为 顺序队列(数组实现)链式队列(链表实现)

顺序队列存在“假溢出”的问题也就是明明有位置却不能添加的情况。

假设下图是一个顺序队列,我们将前两个元素 1,2 出队,并入队两个元素 7,8。当进行入队、出队操作的时候,front 和 rear 都会持续往后移动,当 rear 移动到最后的时候,我们无法再往队列中添加数据,即使数组中还有空余空间,这种现象就是 ”假溢出“ 。除了假溢出问题之外,如下图所示,当添加元素 8 的时候,rear 指针移动到数组之外(越界)。

为了避免当只有一个元素的时候,队头和队尾重合使处理变得麻烦,所以引入两个指针,front 指针指向对头元素,rear 指针指向队列最后一个元素的下一个位置,这样当 front 等于 rear 时,此队列不是还剩一个元素,而是空队列。——From 《大话数据结构》

4.2.2 循环队列

循环队列可以解决顺序队列的假溢出和越界问题。解决办法就是:从头开始,这样也就会形成头尾相接的循环,这也就是循环队列名字的由来。
还是用上面的图,我们将 rear 指针指向数组下标为 0 的位置就不会有越界问题了。当我们再向队列中添加元素的时候, rear 向后移动。

顺序队列中,我们说 front==rear 的时候队列为空,循环队列中则不一样,也可能为满,如上图所示。解决办法有两种:

  1. 可以设置一个标志变量 flag,当 front==rear 并且 flag=0 的时候队列为空,当front==rear 并且 flag=1 的时候队列为满。
  2. 队列为空的时候就是 front==rear ,队列满的时候,我们保证数组还有一个空闲的位置,rear 就指向这个空闲位置,如下图所示,那么现在判断队列是否为满的条件就是:(rear+1) % QueueSize==front
4.2.3 双端队列

双端队列 (Deque) 是一种在队列的两端都可以进行插入和删除操作的队列,相比单队列来说更加灵活。

一般来说,我们可以对双端队列进行 addFirstaddLastremoveFirstremoveLast 操作。

4.2.4 优先队列

优先队列 (Priority Queue) 从底层结构上来讲并非线性的数据结构,它一般是由堆来实现的。

  1. 在每个元素入队时,优先队列会将新元素其插入堆中并调整堆。
  2. 在队头出队时,优先队列会返回堆顶元素并调整堆。

关于堆的具体实现可以看堆这一节。

总而言之,不论我们进行什么操作,优先队列都能按照某种排序方式进行一系列堆的相关操作,从而保证整个集合的有序性

虽然优先队列的底层并非严格的线性结构,但是在我们使用的过程中,我们是感知不到的,从使用者的眼中优先队列可以被认为是一种线性的数据结构:一种会自动排序的线性队列。

4.3 队列的常见应用场景

当我们需要按照一定顺序来处理数据的时候可以考虑使用队列这个数据结构。

  • 阻塞队列: 阻塞队列可以看成在队列基础上加了阻塞操作的队列。当队列为空的时候,出队操作阻塞,当队列满的时候,入队操作阻塞。使用阻塞队列我们可以很容易实现“生产者 - 消费者“模型。
  • 线程池中的请求/任务队列: 线程池中没有空闲线程时,新的任务请求线程资源时,线程池该如何处理呢?答案是将这些请求放在队列中,当有空闲线程的时候,会循环中反复从队列中获取任务来执行。队列分为无界队列(基于链表)和有界队列(基于数组)。无界队列的特点就是可以一直入列,除非系统资源耗尽,比如:FixedThreadPool 使用无界队列 LinkedBlockingQueue。但是有界队列就不一样了,当队列满的话后面再有任务/请求就会拒绝,在 Java 中的体现就是会抛出java.util.concurrent.RejectedExecutionException 异常。
  • 栈:双端队列天生便可以实现栈的全部功能(push、pop 和 peek),并且在 Deque 接口中已经实现了相关方法。Stack 类已经和 Vector 一样被遗弃,现在在 Java 中普遍使用双端队列(Deque)来实现栈。
  • 广度优先搜索(BFS),在图的广度优先搜索过程中,队列被用于存储待访问的节点,保证按照层次顺序遍历图的节点。
  •  Linux 内核进程队列(按优先级排队)
  • 现实生活中的派对,播放器上的播放列表;
  • 消息队列
  • 等等……

相关文章:

数据结构秘籍(一)线性数据结构

1.数组 数组&#xff08;Array&#xff09;是一种很常见的数据结构。它由相同类型的元素&#xff08;element&#xff09;组成&#xff0c;并且是使用一块连续的内存来存储。 我们直接可以利用元素的索引&#xff08;index&#xff09;计算出该元素对应的存储地址。 数组的特…...

【数据分享】2000-2024年全国逐年归一化植被指数(NDVI)栅格数据(年平均值)

NDVI&#xff0c;全名为Normalized Difference Vegetation Index&#xff0c;中文名称为归一化植被指数。这个指数可以用来定性和定量评价植被覆盖及其生长活力&#xff0c;我们也可以简单地将它理解为体现植被密度和健康状况的一个指标。 之前我们给大家分享了来源于MOD13A3数…...

解决前端计算的浮点精度问题

问题&#xff1a;比如1001*1.11等于110.11 但是如果用前端开发处理的话 &#xff0c;因为涉及到浮点数运算&#xff08;这是因为JavaScript&#xff08;以及其他许多编程语言&#xff09;使用IEEE 754标准来表示浮点数&#xff0c;导致某些十进制小数无法精确表示&#xff0c;…...

C语言基本知识------指针(4)

1. 回调函数是什么&#xff1f; 回调函数就是⼀个通过函数指针调用的函数。 如果你把函数的指针&#xff08;地址&#xff09;作为参数传递给另⼀个函数&#xff0c;当这个指针被⽤来调⽤其所指向的函数 时&#xff0c;被调⽤的函数就是回调函数。 void qsort(void base,//指针…...

004 Kafka异常处理

6.异常处理 文章目录 6.异常处理1.异常分类与处理原则2.生产者异常处理1. 同步发送捕获异常2. 异步发送回调处理 3.消费者异常处理1.全局异常处理器2.方法级处理3.重试yml配置 4.死信队列&#xff08;DLQ&#xff09;配置1. 启用死信队列2. 手动发送到DLQ 5.事务场景异常处理1.…...

C++模拟实现map和set

C模拟实现map和set 1、STL源代码分析2、实现出复用红黑树的框架3、实现红黑树的迭代器4、解决map和set中key不可修改问题5、解决insert返回值问题完整代码 模拟实现map和set实际上是对红黑树的封装&#xff0c;如对红黑树的实现有疑问&#xff0c;请移步&#xff1a;C手撕红黑树…...

使用elasticdump导出/导入 -- ES数据

导出指定索引数据到指定文件夹&#xff1a; ./elasticdump --inputhttp://用户:密码IP:9201/索引名字 --output导出路径/out.json --typedata 将导出的文件导入 ./elasticdump --input路径/out.json --outputhttp://账号:密码IP:9201/索引名称 --typedata --fileTypejson 【el…...

CSDN年度评选揭晓,永洪科技AI技术与智能应用双星闪耀

近日&#xff0c;永洪科技在CSDN&#xff08;中国专业开发者社区&#xff09;的年度评选中&#xff0c;凭借在人工智能技术创新与vividime在行业应用中的卓越表现&#xff0c;一举斩获“人工智能企业”及“智能应用”双料大奖。这一荣誉不仅彰显了永洪科技在AI领域的领先地位&a…...

Kubernetes 资源利用率翻倍?离在线混合部署深度解析

还在为 Kubernetes 集群资源利用率低而烦恼&#xff1f;还在为高昂的云成本而头疼&#xff1f;今天&#xff0c;我们就来聊聊 Kubernetes 中的一项黑科技——离在线混合部署&#xff0c;让大家的集群资源利用率翻倍&#xff0c;成本减半&#xff01; &#x1f914; 什么是离在线…...

【Java】Spring Boot全量YAML配置说明

目录 Spring Boot 配置文件基础核心配置日志配置Web 服务器配置数据源配置JPA 配置缓存配置国际化配置邮件服务配置自定义配置使用示例1. Spring Boot 配置文件基础 Spring Boot 的配置文件可以使用以下文件格式: application.propertiesapplication.ymlSpring Boot 默认加载…...

【STL】7.STL常用算法(1)

STL常用算法&#xff08;1&#xff09; 前言简介一.遍历算法1.for_each2.transform 二.查找算法1.find2.find_if3.adjacent_find4.binary_search5.count6.cout_if 三.排序算法1.sort2.random_shuffle3.merge4.reverse 总结 前言 stl系列主要讲述有关stl的文章&#xff0c;使用S…...

弱监督语义分割学习计划(1)-简单实现CAM但是效果不好

零: 项目说明 是这样的一个事情&#xff0c;经过与deepseek的一番讨论和交流&#xff0c;DeepSeek为我设计了一个30天高强度学习计划&#xff0c;重点聚焦弱监督/无监督语义分割在野外场景的应用&#xff0c;结合理论与实践&#xff0c;并最终导向可落地的开源项目。目前开始了…...

内存泄漏问题分享

在前端开发中&#xff0c;内存泄漏&#xff08;Memory Leak&#xff09;是指由于代码问题导致浏览器无法回收不再使用的内存&#xff0c;从而影响网页的性能&#xff0c;导致页面变慢&#xff0c;甚至崩溃。前端内存泄漏通常由以下几种原因引起&#xff0c;理解和修复这些问题对…...

用 DeepSeek 打样!KubeSphere LuBan 用 3 天/3 分钟“干掉”大模型部署焦虑

用 DeepSeek 打样&#xff01;KubeSphere LuBan 用 3 天/3 分钟“干掉”大模型部署焦虑 大模型落地&#xff0c;如何告别“部署焦虑”&#xff1f; DeepSeek-R1 的惊艳表现无需赘述&#xff0c;但企业落地时的高门槛却让许多开发者望而却步——复杂的部署流程、资源调度难题、…...

Java在云计算平台中的应用研究

Java在云计算平台中的应用研究 随着云计算的广泛应用&#xff0c;越来越多的企业和开发者开始选择基于云计算的架构来构建和部署应用。Java作为一种成熟的编程语言&#xff0c;凭借其跨平台性、强大的生态系统以及优秀的并发处理能力&#xff0c;已成为云计算平台中常用的编程…...

【学写LibreCAD】0 仿写LibreCAD简介

一、LibreCAD 核心模块&#xff1a; 核心模块&#xff08;Core&#xff09; 功能&#xff1a;处理 CAD 的核心逻辑&#xff0c;如几何计算、图形对象管理、坐标系转换等。关键组件&#xff1a; 图形对象&#xff1a;如直线、圆、圆弧、多段线等。数学工具&#xff1a;向量、矩…...

【质量管理】怎么评估职能部门当前质量管理成熟度

评估目的 在做质量管理时&#xff0c;我们需要先了解各职能部门当前质量管理成熟度。从而识别改进机会&#xff0c;为各职能部门后续质量提升计划提供依据。 直白说&#xff1a;就是让那些不肯动的人动起来&#xff0c;同时往往总经理对各部门的质量管理成熟度的评分要更低&…...

音乐游戏Dance Dance Revolution(DDR)模拟器

文章目录 &#xff08;一&#xff09;Dance Dance Revolution&#xff08;1.1&#xff09;基本情况&#xff08;1.2&#xff09;机体 &#xff08;二&#xff09;模拟器&#xff08;2.1&#xff09;主程序&#xff08;2.2&#xff09;模拟器主题 &#xff08;三&#xff09;曲谱…...

【Pandas】pandas Series filter

Pandas2.2 Series Computations descriptive stats 方法描述Series.align(other[, join, axis, level, …])用于将两个 Series 对齐&#xff0c;使其具有相同的索引Series.case_when(caselist)用于根据条件列表对 Series 中的元素进行条件判断并返回相应的值Series.drop([lab…...

SpringBoot项目注入 traceId 来追踪整个请求的日志链路

SpringBoot项目注入 traceId 来追踪整个请求的日志链路&#xff0c;有了 traceId&#xff0c; 我们在排查问题的时候&#xff0c;可以迅速根据 traceId 查找到相关请求的日志&#xff0c;特别是在生产环境的时候&#xff0c;用户可能只提供一个错误截图&#xff0c;我们作为开发…...

UVM 软链接应用

软链接在环境中主要是为了代码复用&#xff0c;目前用到的场景有两种&#xff1a; 1&#xff09;将UT 环境的代码 链接到ST环境上复用&#xff1a; 将ut 的transaction和sequence等在ST上复用 使用方法 在st对应目录下执行命令&#xff1a; ln -s 。…/xxxx/UT/xxx/xx_transact…...

SCIKIT-LEARN 决策树实现csv文档简单的推论预测

一.学习背景 原文来自scikit-learn的学习拓展&#xff0c;根据樱花分类示例衍生而来。源文开源地址&#xff1a;scikit-learn: machine learning in Python — scikit-learn 0.16.1 documentation&#xff0c;想学机器学习和数据挖掘的可以去瞧瞧&#xff01; 二.读取csv文档 …...

VM虚拟机安装与配置Ubuntu Linux操作系统详细教程~

一、下载VM虚拟机 VMware16.0.zip百度网盘下载链接:https://pan.baidu.com/s/1-l-CcAVNINqhRLSiQ26R7w?pwd=tznn 提取码: tznn 二、软件介绍 VMware(虚拟机)是指通过软件模拟的具有完整硬件系统功能的、运行在一个完全隔离环境中的完整计算机系统,通过它可在一台电脑上同…...

使用 Ray的可观察性功能监控和调试 Ray 应用程序和集群

一、引言 在分布式系统中,监控和调试是确保系统稳定运行的关键环节。Ray 作为一款高性能的分布式计算框架,提供了丰富的可观察性(Observability)功能,帮助用户监控和调试 Ray 应用程序和集群。本文将详细介绍如何使用 Ray 的可观察性功能,包括监控工具、调试流程、日志管…...

jmeter 如何做移动端的测试 特别是兼容性测试

JMeter本身主要是一款用于性能测试和功能测试的工具,虽然它并非专门为移动端测试设计,但可以通过一些方式来对移动端应用进行测试,以下从测试准备、测试过程及注意事项等方面为你详细介绍: 一、测试准备 (一)环境搭建 JMeter安装与配置:确保JMeter已经正确安装在测试机…...

模板方法模式

模板方法模式&#xff08;Template Method Pattern&#xff09;是一种行为型设计模式&#xff0c;它定义了一个算法的骨架&#xff0c;允许子类在不改变算法结构的情况下重写某些步骤的具体实现。 核心思想 抽象类定义模板方法&#xff08;final 修饰&#xff0c;防止子类修改…...

64位精度HPC计算引擎的十年博弈:AMD如何以性价比颠覆NVIDIA霸权?

若期望一款中央处理器&#xff08;CPU&#xff09;具备图形处理器&#xff08;GPU&#xff09;级别的浮点运算性能&#xff0c;根据CPU发展路线图&#xff0c;大约需等待六年左右。这显然是一段漫长的等待期&#xff0c;这也解释了为何十五年前众多高性能计算&#xff08;HPC&a…...

2P4M-ASEMI照明控制专用2P4M

编辑&#xff1a;ll 2P4M外观与基本结构 2P4M 可控硅通常封装在一个小巧的塑料外壳内&#xff0c;从外观上看&#xff0c;它有着几个标志性的引脚。一般为三脚结构&#xff0c;每个引脚都肩负着不同的使命。其内部结构精密复杂&#xff0c;核心是由多层半导体材料交替堆叠而成…...

【工程管理与安全工程方向 EI会议征稿 | EI Compendex、Scopus收录】2025年工程管理与安全工程国际学术会议 (EMSE 2025)

重要信息: 大会官网:www.ic-emse.com【论文投稿】 大会时间:2025年3月21-23日 大会地点:中国-南京 截稿时间:以官网信息为准 出版信息:<...

VMware work station 与Device/Credential Guard不兼容

1.出现如下错误 按 下Windows徽标键R 然后输入msinfo32.exe&#xff0c;会出现系统信息&#xff0c;在系统信息里找到基于虚拟化的安全性&#xff0c;查看是否打开 gpedit.msc 注册表修改...

STM32开发学习(三)----使用STM32CUBEMX创建项目

前言 开始正式接触代码&#xff0c;学习代码开发&#xff0c;先熟悉STM32CUBEMX软件&#xff0c;控制开发板的GPIO。(STM32F103C8T6)。 正式开始 1.打开软件 2.点击ACCESS TO MCU SELECTOR&#xff0c;进入软件选择&#xff0c;可能会弹出更新&#xff0c;等待更新完成即可。…...

smolagents学习笔记系列(七)Examples-Self-correcting Text-to-SQL

这篇文章锁定官网教程中 Examples 章节中的 Self-correcting Text-to-SQL 文章&#xff0c;主要介绍了如何使用 Agent 对数据库进行查找。 官网链接&#xff1a;https://huggingface.co/docs/smolagents/v1.9.2/en/examples/text_to_sql&#xff1b; 【注意事项】&#xff1a…...

ffmpeg常用方法(一)

FFmpeg是一个非常强大的开源项目&#xff0c;提供了一套可以用来录制、转换数字音频、视频&#xff0c;并能将其转换成不同格式的工具和库。它是命令行工具&#xff0c;意味着它没有图形用户界面&#xff0c;但它能够被嵌入到其他应用程序中。它支持多种操作系统&#xff0c;包…...

c++:多态

1.多态 多态就是多种形态的意思。 分为编译时多态&#xff0c;也叫静态多态&#xff0c;通过传递不同参数的方式使同一个函数好像实现了不同的状态。eg&#xff1a;函数模板&#xff0c;函数重载 还有运行时多态&#xff0c;也叫动态多态。通过使用不同的对象调用“同一个函数”…...

Nuxt.js 3【详解】服务器 Server

Nuxt.js 是一个全栈框架&#xff0c;可以在一个项目中&#xff0c;同时完成前端和后端的开发。 服务器架构 Nuxt.js 的服务端由 Nitro 实现&#xff0c;Nitro 由基于 H3 实现。 Nitro 官网 https://nitro.build/guideH3 官网 https://h3.unjs.io/guide 接口路由 基于文件目录自…...

DeepSeek回答:AI时代Go语言学习路线

最近有小伙伴经常会问&#xff1a;**该如何学习入门Go语言&#xff1f;怎样提升Go语言Coding水平&#xff1f;**这篇文章我们就使用DeepSeek来梳理下Go语言在AI时代的学习路线。 向DeepSeek提问的问题原文&#xff1a; 你现在是一名资深的Go语言工程师&#xff0c;精通Go语言并…...

OpenGL 04--GLSL、数据类型、Uniform、着色器类

一、着色器 在 OpenGL 中&#xff0c;着色器&#xff08;Shader&#xff09;是运行在 GPU 上的程序&#xff0c;用于处理图形渲染管线中的不同阶段。 这些小程序为图形渲染管线的某个特定部分而运行。从基本意义上来说&#xff0c;着色器只是一种把输入转化为输出的程序。着色器…...

仅需三分钟,使用Vue3.x版本组件式风格实现一个消息提示组件!

一、前言 在日常的前端项目开发中&#xff0c;我们时常需要使用到“消息提示”&#xff08;以下简称“消息”&#xff09;这个组件来帮助我们更好的给予用户提示&#xff0c;例如常见的“登录成功”、“操作成功”、“服务器异常”等等提示。 尽管市面上已经有一些组件库提供了…...

天猫代运营公司推荐:品融电商

天猫代运营公司推荐&#xff1a;品融电商 在电商行业竞争日益激烈的今天&#xff0c;选择一家专业的天猫代运营公司成为众多品牌商家提升市场竞争力、实现销售增长的关键。在众多代运营公司中&#xff0c;品融电商凭借其专业的团队、丰富的经验和显著的成功案例&#xff0c;脱…...

2025.2.26#Java开发中的鉴权机制详解

1、Java开发中的鉴权机制详解 用户问的是在Java开发中什么是鉴权。首先&#xff0c;我需要明确鉴权的定义。鉴权&#xff0c;也就是认证授权&#xff0c;是确认用户身份和权限的过程。可能用户刚接触安全相关的内容&#xff0c;需要简单明了的解释。 接下来&#xff0c;我应该分…...

AF3 DataPipeline类解读

AlphaFold3 的DataPipeline类处理单链蛋白数据,主要负责从不同数据源(FASTA、PDB、mmCIF、ProteinNet .core 文件等)解析输入序列、MSA、模板匹配、序列嵌入(如 ESM-2)、并将其转换为 AlphaFold3 可用的特征格式。 源代码: class DataPipeline:"""Assem…...

Windows系统PyTorch环境配置

0、前言 深度学习为什么要配置GPU&#xff1f; GPU&#xff08;图形处理单元&#xff09;最初是为图形渲染而设计的&#xff0c;它们擅长处理大量并行计算任务。深度学习模型&#xff0c;特别是卷积神经网络&#xff08;CNN&#xff09;和循环神经网络&#xff08;RNN&#xf…...

策略模式环境类的实现方式对比

文章目录 1、策略模式2、聚合策略类实现方式一3、聚合策略类实现方式二4、对比5、补充&#xff1a;ApplicationContextAware接口 1、策略模式 近期工作中&#xff0c;需要处理4.x和5.x两个版本的数据&#xff0c;所以自然想到的是策略模式&#xff0c;写一个抽象类&#xff0c…...

深入理解JVM的运行时数据区

&#x1f9d1; 博主简介&#xff1a;CSDN博客专家&#xff0c;历代文学网&#xff08;PC端可以访问&#xff1a;https://literature.sinhy.com/#/literature?__c1000&#xff0c;移动端可微信小程序搜索“历代文学”&#xff09;总架构师&#xff0c;15年工作经验&#xff0c;…...

mapbox基础,加载background背景图层

&#x1f468;‍⚕️ 主页&#xff1a; gis分享者 &#x1f468;‍⚕️ 感谢各位大佬 点赞&#x1f44d; 收藏⭐ 留言&#x1f4dd; 加关注✅! &#x1f468;‍⚕️ 收录于专栏&#xff1a;mapbox 从入门到精通 文章目录 一、&#x1f340;前言1.1 ☘️mapboxgl.Map 地图对象…...

14.二叉搜索树

二叉搜索树 1.概念 ⼆叉搜索树⼜称⼆叉排序树&#xff0c;它或者是⼀棵空树&#xff0c;或者是具有以下性质的⼆叉树: *若它的左⼦树不为空&#xff0c;则左⼦树上所有结点的值都⼩于等于根结点的值 *若它的右⼦树不为空&#xff0c;则右⼦树上所有结点的值都⼤于等于根结点…...

javascript-es6 (五)

内置构造函数 在 JavaScript 中 最主要 的数据类型有 6 种&#xff1a; 基本数据类型&#xff1a; 字符串、数值、布尔、undefined、null 引用类型: 对象 但是&#xff0c;我们会发现有些特殊情况&#xff1a; //普通字符串 const str peiqi console.log(str.length) //…...

飞鱼科技游戏策划岗内推

协助策划完成相关工作&#xff0c;包括但不仅限于策划配置&#xff0c;资料搜集&#xff0c;游戏体验&#xff1b; 游戏策划相关作品&#xff1b;游戏大赛经历&#xff1b;游戏demo制作经历&#xff1b;游戏公司策划岗位实习经历优先 内推码 DSZP7YFU...

探索浮点数在内存中的存储(附带快速计算补码转十进制)

目录 一、浮点数在内存中的存储 1、常见的浮点数&#xff1a; 2、浮点数存储规则&#xff1a; 3、内存中无法精确存储&#xff1a; 4、移码与指数位E&#xff1a; 5、指数E的三种情况&#xff1a; 二、快速计算补码转十进制 1、第一种方法讨论&#xff1a; 2、第二种方…...

elfk+zookeeper+kafka​数据流

申请7台部署elfkzookeeperkafka 数据流&#xff1a; filebeat(每台app) ------>【logstash(2) kafka(3)】 -------> logstash(1) -------> 【elasticsearch(3) kibana(1)】...