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闻所闻尽:穿透声音的寂静,照见生命的本真

在《楞严经》的梵音缭绕中,"闻所闻尽"四个字如晨钟暮鼓,叩击着每个修行者的心门。这个源自观世音菩萨耳根圆通法门的核心概念,既是佛门修行的次第指引,更蕴含着东方哲学对生命本质的终极叩问。当我们穿越时空的帷幕,重新审视这个古老智慧,会发现它恰似一泓清泉,倒映着现代人追寻心灵自由的渴求。

一、能所双泯:破除认知的二元藩篱

在京都龙安寺的枯山水庭院中,游人们常陷入这样的困惑:明明没有流水潺潺,却在白砂的波纹中听见大海的澎湃。这种超越感官的听觉体验,正是"闻所闻尽"的具象化展现。佛教将"能闻"与"所闻"比作镜与像的关系——镜子(闻性)本自清净,影像(声尘)随缘生灭。当禅者通过"反闻自性"的修行,逐渐剥离对声音的执着,就像拭去镜面的浮尘,照见本自具足的觉性。

这种破除二元对立的智慧,在量子物理领域得到惊人呼应。海森堡测不准原理揭示,观察者与被观察对象本是一体。正如修行者证得"闻所闻尽"时,能听之耳与所听之声的界限消融,现代科学也在微观世界中发现主客体的不可分割性。这种跨越千年的智慧共振,暗示着人类认知模式的根本转变。

当代认知科学的研究显示,大脑对声音的处理存在"鸡尾酒会效应"——在嘈杂环境中自动聚焦特定声源。这种本能的选择性注意,恰似凡夫对声尘的执着攀缘。而"闻所闻尽"的修行,正是要超越这种生物本能,达到如明镜照物的纯粹觉知。

二、渐修顿悟:声音道场的修行次第

敦煌莫高窟第45窟的观音经变图中,菩萨耳垂的玉珰微微晃动,暗合"返闻闻自性"的法门。修行者初入法门时,犹如学琴者辨宫商——先于闹市中捕捉蝉鸣,在寂静里聆听心跳。这种"入流亡所"的专注训练,不是逃避声音,而是透过声尘照见闻性的本质。

东京地铁的报站声中,禅修者保持觉知而不随声转;硅谷会议室里的争执声中,管理者观照情绪而不卷入是非。这些现代场景中的修行实践,都在演绎"动静二相了然不生"的智慧。当修行渐深,就连对"寂静"的执着也需放下,如同成熟琴师不再计较弦的松紧,指法自然天成。

证得"闻所闻尽"并非终点。就像登山者穿越云雾见到初阳,仍需继续前行方能抵达顶峰。禅宗公案中,学人问:"如何是究竟处?"禅师答:"昨夜三更失却牛,天明骑牛到长安。"这种"尽闻不住"的超越,正是要修行者连"空"的概念也一并放下。

三、声尘涅槃:现代心灵的解脱之道

纽约时代广场的霓虹喧嚣中,有人戴上降噪耳机寻求安宁,这恰是"亡所"的现代变形。但真正的解脱不在逃避声尘,而在转变认知。正如禅师所言:"不是风动,不是幡动,仁者心动。"当我们不再把声音定义为干扰,喧闹的市声亦可化作修行的道场。

在神经科学实验室,fMRI扫描显示,长期冥想者听到噪音时,杏仁核的反应显著低于常人。这为"闻所闻尽"提供了生物学注解——修行确实能重塑大脑对声音的响应模式。这种改变不是麻木不仁,而是建立起如如不动的觉照力。

将这种智慧融入生活,我们可以在电话会议中保持清明,在家庭争吵里守住中正,甚至将救护车的鸣笛视为唤醒众生的钟磬。当每个声音都成为照见本心的契机,生命便自然流淌出"十方圆明"的自在。

站在数字时代的喧嚣浪尖,"闻所闻尽"的古老智慧愈发显现其永恒价值。它不教我们逃避声音的海洋,而是指引我们成为冲浪的智者——在声波的起伏中保持觉知的平衡,照见那不生不灭的闻性。当科技文明的车轮滚滚向前,这份穿透声音的寂静,恰似暗夜灯塔,永远为迷途的心灵指引归航的方向。

“闻所闻尽”是一个汉语成语,意思是听到了一切可以听到的消息或传闻,形容见闻广博,知识面极为广泛。这个成语表示一个人对所发生的事情非常了解,无论是信息、消息,还是传闻,都了如指掌。

“闻所闻尽”是佛教用语,出自《楞严经》,指的是彻底领会所听闻到的佛法,不再有所遗漏。具体来说:

  1. 修行境界层面

    • 对佛法的理解与体悟:修行者在不断修行的过程中,通过耳根圆通法门等修行方式,逐渐深入地理解和体悟佛法的智慧与真谛。当达到“闻所闻尽”的境界时,意味着修行者对于所接触到的佛法教义、佛理已经有了全面、深刻的理解,不再存在疑惑和误解,能够准确地把握佛法的内涵和精髓。
    • 内心的寂静与安宁:随着对佛法的深入领悟,修行者的内心也逐渐摆脱了外界的干扰和烦恼的影响,达到了一种寂静与安宁的状态。此时,他们不再被世间的种种声音和现象所迷惑和困扰,能够专注于内心的修行和觉悟。这种内心的平静和安宁是修行者不断追求的目标之一,也是“闻所闻尽”境界的重要体现。
  2. 智慧增长层面

    • 智慧的开启与提升:在修行过程中,通过对佛法的学习和实践,修行者的智慧逐渐得到开启和提升。当达到“闻所闻尽”的境界时,修行者的智慧已经达到了一个较高的水平,能够以更深刻、更全面的视角来看待世间万物和人生的本质。这种智慧的增长不仅有助于修行者自身的解脱和觉悟,也能够为他人带来启示和帮助。
    • 对自我和世界的认识:“闻所闻尽”还意味着修行者对自我和世界有了更深刻的认识。他们不再局限于表面的现象和世俗的观念,而是能够洞察事物的本质和内在规律。这种对自我和世界的认识的转变,使修行者能够更加从容地面对生活中的各种挑战和困难,以更加积极、乐观的态度来生活。
  3. 精神境界层面

    • 超越世俗的束缚:在“闻所闻尽”的境界中,修行者的精神境界得到了极大的提升,他们超越了世俗的功名利禄、爱恨情仇等束缚,达到了一种超脱尘世的自由状态。此时,他们的心境更加开阔、豁达,能够以平和的心态来看待世间的一切。
    • 与佛法的融合:修行者在达到“闻所闻尽”的境界后,与佛法的智慧和力量实现了深度的融合。他们能够时刻感受到佛法的存在和指引,将佛法的精神融入到自己的日常生活中,做到言行举止都符合佛法的教导。这种与佛法的融合不仅使修行者自身受益,也能够为周围的人带来正能量和福报。

总之,“闻所闻尽”是佛教修行中的一个重要概念,它代表着修行者在佛法修行上的一种较高境界,体现了修行者对佛法的深刻理解、内心的寂静与安宁、智慧的增长以及对自我和世界的正确认识。这一境界的实现需要修行者不断地努力和精进,通过持续的修行和体悟来逐渐达到。

“闻所闻尽”是佛教经典《楞严经》中的核心概念,出自观音菩萨阐述耳根圆通法门的修行次第。其含义深刻,体现了佛教对修行境界的终极追求。以下是具体解析:

一、核心含义

  1. 能闻与所闻的泯灭
    • 能闻指耳识(听觉功能),所闻指外界声尘(一切声音)。
    • 修行者通过专注耳根返闻自性,逐渐超越对声音的分别,最终能闻的耳识与所闻的声尘皆灭,达到“根尘对立消失”的寂静状态。
  2. 破除执着与法爱
    • 达到“闻所闻尽”后,需进一步“尽闻不住”,即不执着于所达到的寂静境界。
    • 若对空性产生留恋,则成为新的束缚,需连“觉知空性”的智觉也一并放下,达到“觉所觉空”。
  3. 修行的次第与境界
    • 初于闻中,入流亡所:专注声音流动,超越对声音的执着。
    • 闻所闻尽:能闻与所闻泯灭,内心归于寂然。
    • 尽闻不住,觉所觉空:不执着于寂静,连觉知也空掉。
    • 空觉极圆,寂灭现前:最终证得空性智慧,达到涅槃境界。

二、哲学内涵

  • 超越二元对立
    “闻所闻尽”强调超越能闻(主体)与所闻(客体)的分别,体现佛教“空即是色,色即是空”的思想。当根尘对立消失,修行者不再被外界干扰,达到“动静二相了然不生”的境地。

  • 动态修行观
    修行并非终点,而是不断破除执着的过程。即使达到“闻所闻尽”,仍需“尽闻不住”,避免对空性产生新的法执。

三、现代启示

  1. 开放与超越的心态
    听闻佛法或知识时,应彻底理解并消化,但不可执着于内容本身,保持开放与超越的心态。

  2. 破除“法爱”与“法执”
    在修行或学习中,避免因境界提升而产生优越感,需不断观照内心,破除对境界的执着。

  3. 日常修行的实践
    以耳根为修行切入点,专注声音但不执着,培养“入流亡所”的觉知力,逐渐提升定力与智慧。

四、与道家思想的关联

《楞严经》中的“闻所闻尽”与《道德经》的“归根曰静”相通,均强调返归本源、超越对立。老子言“夫物芸芸,各复归其根”,与佛教的根尘泯灭异曲同工,体现东方哲学对生命本源的终极探索。

总结

“闻所闻尽”不仅是佛教修行的境界,更是一种超越二元对立、破除执着的智慧。它启示我们:在听闻、学习或修行中,既要深入彻底,又要保持开放与超越,方能真正达到内心的平静与解脱。

“闻所闻尽”是《楞严经》中观世音菩萨耳根圆通法门的核心修行阶段之一,其含义可以从以下几个方面理解:


1. 字面解释

  • “闻”:指听觉的功能(能闻的感官)。
  • “所闻”:指声音或外界的对象(被听闻的客体)。
  • “尽”:消融、消失。

整体含义:通过修行,听觉(能闻)与声音(所闻)的对立二元性完全消融,达到“能所双亡”的境界,即感官与对象的分别心消失,只剩下纯粹的觉性(本觉)。


2. 经文上下文

在《楞严经》中,观世音菩萨描述了修行过程:

  • 初于闻中,入流亡所:以听觉为切入点,将注意力从外在声音(所闻)转向内在觉性(能闻的根源),逐渐脱离对外境的执着。
  • 所入既寂,动静二相了然不生:当专注于内在觉性时,外界的动静声响不再干扰内心,一切尘相(动静)不起分别。
  • 如是渐增,闻、所闻尽:随着修行深入,能闻的感官与所闻的客体完全消融,只剩下纯粹的“闻性”(即清净的觉性)。

3. 修行意义

  • 破除能所对立
    “闻所闻尽”是修行者超越感官与对象二元对立的关键阶段。例如,平时我们听到声音时,会分别“我在听”(能闻)和“声音存在”(所闻),但在此阶段,这种分别消失,只剩下纯粹的“闻性”(如镜子般不染不著的觉知)。

  • 不住于空
    经文紧接着强调“尽闻不住”,即不能停留在“能所双亡”的空寂状态中,否则会陷入“顽空”,需继续深入,进一步破除对“空”的执着(即“觉所觉空”),最终达到“生灭灭已,寂灭为乐”的究竟境界。


4. 实践层面

  • 不被外境所转
    如知识库中第4条提到,修行者听到赞叹或辱骂时,能保持觉知(“清清楚楚、明明白白”),但不再生起分别和执取,从而避免烦恼。这正是“闻所闻尽”的实践体现——感官与对象的分别消失,内心不被外境动摇。

  • 从“我空”到“法空”

    • 声闻乘(小乘):达到“闻所闻尽”即证得“我空”(破除对自我与外境的执着)。
    • 大乘菩萨道:进一步“觉所觉空”,连对“空”的觉受也放下,证得“法空”,即一切法皆无自性,最终超越一切对立。

5. 现代生活中的应用

  • 保持觉知,不生分别
    日常中,遇到外界刺激(如声音、情绪)时,可尝试“反闻自性”——不执着于声音本身,也不抗拒或追求,只是保持清醒觉知,从而减少内心的波动。

  • 不被“空”所困
    若修行者只停留在“清净无念”的空境,反而可能成为新的执着。因此需继续观照:连这种“空”的觉受也是虚幻的,最终回归自然无住。


总结

“闻所闻尽”是通过耳根修持,将能闻(感官)与所闻(对象)彻底消融,达到无分别的觉性状态。但修行需继续超越,最终破除一切执著,回归本自具足的寂灭之乐。这一过程体现了佛教“破执”与“超越”的核心思想,既是对感官的超越,也是对“空”与“有”的彻底放下。

“闻所闻尽” 是一个富有哲理性的表述,常见于佛教经典或修行语境,其含义可从以下角度理解:

  1. 字面解析

    • :指听觉、感知能力。
    • 所闻:指通过听觉接收到的一切信息(声音、言语等)。
    • :穷尽、超越。
      字面可理解为 “超越了听觉所能感知的极限”。
  2. 佛教语境
    在《心经》等经典中,“尽” 常与 “无” 连用,表达对世俗感官认知的否定,追求更高层次的觉悟。例如 “无无明,亦无无明尽”,强调破除对 “无明”(愚昧)的执着。
    “闻所闻尽” 可引申为:通过修行超越对 “声音” 的执着,达到不被外境干扰的内心境界。

  3. 文学与意境
    在非宗教语境中,它可能被用来形容某种极致体验,如:

    • 听力敏锐到极致,捕捉常人无法察觉的细微声音。
    • 比喻对某一领域的知识或信息了解透彻,达到 “无所不闻” 的境界。
    • 表达一种空灵的意境,如 “万籁俱寂中,听尽无声之音”。
  4. 使用场景

    • 哲学讨论:探讨感官与认知的局限性。
    • 文学创作:营造神秘或禅意的氛围。
    • 日常表达:形容某人对某事物的了解程度极高。

建议:若您是在特定文本(如佛经、诗词、小说)中遇到此词,提供更多上下文可进一步明确其指向。例如:

  • 在武侠小说中,可能形容 “听力超凡”;
  • 在佛教典籍中,则更倾向于 “破除感官执着” 的哲学含义。

“闻所闻尽”出自《楞严经》卷六,是观世音菩萨耳根圆通法门的修行次第之一,指通过专注反闻自性,逐步超越能闻与所闻的对立,最终达到解脱的境界。具体含义如下:

​基本含义
“闻所闻尽”指能闻(耳识)与所闻(声尘)的双重解脱。修行者通过专注听觉,逐渐剥离对外境声尘的攀缘,最终连“能闻”与“所闻”的概念也消融,达到六根清净的状态。例如,六根清净者面对美食时,虽能感知但不会生起贪念,说明身心已不受外境干扰。

​修行次第

​声闻乘(阿罗汉)​:修至“闻所闻尽”即从五蕴解脱,六根清净,不再受身心环境影响,但此为小乘果位,不再进一步。
​大乘菩萨道:需在“闻所闻尽”基础上更进一步,做到“尽闻不住”,即不执著于此境界,继续向“觉所觉空”突破,最终连“空”的执念也放下,实现法界圆融。
​核心要义
修行需“渐增”定力,逐步解“根结”(六根执著)与“觉结”(对“空”的执取)。最终境界是“寂灭现前”,超越世出世间界限,成就十方圆明、慈悲与智慧圆满的菩萨道。

简言之,“闻所闻尽”是破除能所对立的起点,需通过持续修行超越层层执著,最终证得究竟寂灭。

“闻所闻尽”是佛教经典《楞严经》中观世音菩萨所述修行法门的关键语,属于“耳根圆通”法门的核心境界。其含义需结合佛法义理来理解:

字面分解:

  • :指“能闻之根”(耳根的感知功能)。

  • 所闻:指“所闻之境”(声音等尘境)。

  • :灭除、超越、不再执取。

深层义理:

  1. 破能所对立
    佛教认为,凡夫的认知存在“能”(主体)与“所”(对象)的二元分别(如“我能听”与“声音被听”)。这种分别执着是烦恼的根源。
    “闻所闻尽”即通过专注耳根的修行,逐渐消融“能听”与“所听”的界限,达到主客一体的空性境界。

  2. 次第修证过程
    在《楞严经》中,此句对应修行的高级阶段:

    • 先专注听觉,脱离杂念(“初于闻中,入流亡所”)。

    • 进而超越对声音的执着(“所入既寂,动静二相了然不生”)。

    • 最终连“能听”的自我意识也彻底放下(“闻所闻尽”),进入“觉所觉空”的解脱状态。

  3. 指向究竟解脱
    这一境界并非否定听闻功能,而是破除对“闻性”的执着,使心不再被声尘牵动,从而照见本性清净,契合“反闻闻自性”的修行目标。

现实意义:
对普通人而言,此句提示了一种超越执着的心性训练——在纷扰中,若能保持觉察而不陷入对声音的分别(如褒贬、喜恶),便能逐渐减少烦恼,接近内心的自在。

扩展思考:
此概念与道家“心斋坐忘”、儒家“勿忘勿助”有相通之处,但佛教通过系统禅观方法,将其发展为可实证的解脱路径。现代心理学中的“正念聆听”亦可视为这一智慧的部分应用。

“闻所闻尽”是佛教用语,出自《楞严经》中的耳根圆通法门。其意思是能闻的耳识与所闻的声音都达到了一种尽灭的状态。这里的“闻”有能闻和所闻之分,能闻指的是耳识,即听觉的功能与作用;所闻则是指外界的各种声音。当修行者深入地专注于耳根的听闻时,会发现声音虽然在不断地生起与灭去,但其本质却是空无自性的,能闻的耳识本身也不再执着于对声音的追逐与分别。在这种状态下,修行者的心境不再被外界的声音所干扰与牵引,能闻与所闻的分别心逐渐消失,二者融为一体,最终达到了一种内心的寂静与安宁。

"闻所闻尽"这个成语出自佛教经典,原句是“见所见尽,闻所闻尽”,在佛教中常用来形容达到极致的觉知状态。在更广泛的语境中,这个成语可以理解为听到了所有可以听到的事情,即已经对某事有了完全、彻底的了解,没有遗漏任何细节。它强调了对信息、知识或某种情况的全面掌握和理解。在实际使用中,这个成语可以用来形容对某个领域或情况的彻底了解,也可以用来表达对某种经历或体验的全面感知。

“闻所闻尽”是佛教耳根圆通法门中的核心修行境界,尤其在《楞严经》观世音菩萨所述法门中有详细阐释。其含义可从以下层面理解:

一、词义解析

  • “闻”与“所闻”
    “闻”指能闻的主体(耳根或闻性),即听觉的觉知能力;“所闻”指所觉知的对象(声尘),即声音的动静二相。两者构成能所对立的二元关系。
  • “尽”
    意为彻底消泯能闻与所闻的分别,超越根尘对立,达到能所双亡的境地。

二、修行次第

此概念属于耳根圆通法门的关键阶段,具体修行路径为:

  1. 入流亡所:初步脱离对外在声尘的执着,专注返闻自性。
  2. 动静二相了然不生:超越声音的动(有声)与静(无声)的分别。
  3. 闻所闻尽
    • 进一步消融能闻的耳根与所闻的声尘,破除根尘相对的状态,使受阴(对感受的执着)与想阴(对概念的分别)得以解脱。
    • 此时,耳根不再攀缘声尘,前五识(如耳识)转为现量直觉,无分别取舍,六根清净。

三、境界内涵

  1. 根尘俱泯
    能闻的耳根(根)与所闻的声尘(尘)同时寂灭,根结与尘结俱解,进入无分别的清净状态。
    • 如《楞严经》云:“尘既不缘,根无所偶……一根既返元,六根成解脱”。
  2. 破除受阴与见浊
    脱离对身心感受的执着(受阴),超越因根尘互缘产生的虚妄认知(见浊)。
  3. 小乘与大乘的差异
    • 在声闻乘中,此境界对应阿罗汉果,达到六根清净、不受外境困扰的“人我空”。
    • 大乘菩萨则需“尽闻不住”,不滞着于此境,进而证“觉所觉空”(能觉与所觉皆空),最终达法空。

四、修行警示

  • 不执空境
    即使能所双亡,若住于“闻所闻尽”的寂灭之境,仍属法执,需继续精进至“觉所觉空”,连“能觉之心”也放下。
  • 渐修与顿悟
    理可顿悟(知能所本空),事须渐除(实际修证需次第破除结使)。

总结

“闻所闻尽”是佛教耳根圆通法门中破除能所对立、根尘互缚的关键境界,标志着从有相分别到无相解脱的过渡。其核心在于通过反闻自性,超越听觉的二元分别,最终导向究竟的空性觉悟。

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在 Qt 中&#xff0c;如果你希望将一个 QGroupBox 放置在水平布局&#xff08;QHBoxLayout&#xff09;的上方&#xff0c;可以通过将它们添加到一个垂直布局&#xff08;QVBoxLayout&#xff09;中来实现。垂直布局会将子布局或子控件按垂直顺序排列&#xff0c;因此 QGroupBo…...

【LLM大模型】LangChain学习

大模型对话 from langchain.chat_models import ChatOpenAI # 内置对话模型 from langchain.schema import HumanMessage, SystemMessage, AIMessage # 用户提示词&#xff0c;系统提示词&#xff0c; AI响应chat ChatOpenAI(temperature0.7, openai_api_keyxxxxxxxxxxxx) #…...

SpringBoot实战(三十二)集成 ofdrw,实现 PDF 和 OFD 的转换、SM2 签署OFD

目录 一、OFD 简介 1.1 什么是 OFD&#xff1f;1.2 什么是 版式文档&#xff1f;1.3 为什么要用 OFD 而不是PDF&#xff1f; 二、ofdrw 简介 2.1 定义2.2 Maven 依赖2.3 ofdrw 的 13 个模块 三、PDF/文本/图片 转 OFD&#xff08;ofdrw-conterver&#xff09; 3.1 介绍&#xf…...

SolidWorks使用显卡教程

操作步骤&#xff1a; 打开注册表编辑器 按下键盘上的 Win R 组合键&#xff0c;输入 regedit 并按回车键&#xff0c;打开注册表编辑器。 导航到显卡信息路径 在注册表中依次展开以下路径&#xff1a; plaintext HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SOLIDWORKS 2021\Per…...

mysql 查询进程查看并释放

在MySQL中&#xff0c;查看和管理进程&#xff08;例如查询、连接等&#xff09;是数据库维护和性能调优的重要部分。以下是一些常用的方法来查看MySQL进程并释放它们。 1. 查看进程 你可以使用SHOW PROCESSLIST命令来查看当前MySQL服务器上的所有进程。这个命令会显示正在执…...

C++代码2-多目标算法求解车辆路径规划

为了解决车辆路径规划问题,我们需要在同一模型中同时考虑多个目标,其中一个目标是降低运营总成本,而另一个目标是降低总的碳排放量。使用组合算法,包括人工蜂群算法(Artificial Bee Colony, ABC)、模拟退火算法(Simulated Annealing, SA)、以及多目标优化算法MODAD(Mu…...

JAVA学习*接口

接口 在生活中我们常听说USB接口&#xff0c;那接口是什么呢&#xff1f; 在Java中&#xff0c;接口相当于多个类的一种公共规范&#xff0c;是一种引用数据类型。 定义接口 public interface IUSB {public static final String SIZE "small";public abstract vo…...

Matplotlib

一、Matplotlib快速入门 学习目标 了解什么是matplotlib 为什么要学习matplotlib matplotlib简单图形的绘制 1、什么是Matplotlib 是专门用于开发2D图表(包括3D图表) 以渐进、交互式方式实现数据可视化 2、为什么要学习Matplotlib 可视化是在整个数据挖掘的关键辅助工…...

新版frp-0.61.0 实现泛解析域名穿透 以及 https启用

需要在公网服务器的域名解析平台 泛域名 *.aa.com 解析到frp 公网服务器的ip x.x.x.x 对于frpc.toml 文件的 serverAddr 绑定的ip 需要公网服务器放行 bindPort 对于的端口 frpc.toml serverPort 对于的的是 frps.toml bindPort 端口 frps.toml bindPort 7000 vhostHTTPP…...

HTTPS 加密过程详解

HTTPS 详解及其加密过程流程框架 HTTPS&#xff08;Hypertext Transfer Protocol Secure&#xff09;是一种基于 HTTP 协议的安全通信协议&#xff0c;通过 SSL/TLS 协议对传输数据进行加密和身份验证&#xff0c;解决了 HTTP 明文传输的安全隐患。以下是其核心原理和加密流程的…...

lua垃圾回收

lua垃圾回收 lua 垃圾回收 lua 垃圾回收 collectgarbage(“count”)获取当前lua脚本占用内存字节数(单位为KB)。 collectgarbage(“collect”)执行一次垃圾回收。 xxxnil 将变量置为空&#xff0c;会释放内存。 lua中的机制和c#中回收机制很类似 解除羁绊(置为空)。 --垃圾回…...

springboot继承使用mybatis-plus举例相关配置,包括分页插件以及封装分页类

以下是使用 MyBatis-Plus 分页插件的完整配置和封装步骤&#xff0c;包括日志输出、驼峰转下划线、逻辑删除以及分页属性类的封装。 1. 引入依赖 确保在 pom.xml 中已经引入 MyBatis-Plus 的依赖&#xff1a; <XML> <dependency><groupId>com.baomidou<…...

智能汽车以太网系统测试:聚焦ETH链路高负载性能表现

引言 在智能汽车高速发展的今天&#xff0c;车载以太网作为车辆信息交互的“神经网络”&#xff0c;承担着传输海量数据的关键使命。它不仅能够满足车辆对高带宽、低延迟和高可靠性的通信需求&#xff0c;还为自动驾驶、智能座舱等复杂功能提供了强大的技术支持。然而&#xf…...

学习笔记:黑马程序员JavaWeb开发教程(2025.3.21)

10.7 案例-员工管理-分页查询-分析 形参的默认值可以使用注解来设置&#xff1a;RequestParam(default “1”) 10.8 案例-员工管理-分页查询-PageHelper插件 分页插件PageHelper帮助完成有关分页的所有操作&#xff0c;我们只要正常使用查询语句就可以了。插件会自动…...

计算机网络精讲day1——计算机网络的性能指标(上)

性能指标1&#xff1a;速率 概念1&#xff1a;比特 英文全称是binary digit&#xff0c;意思是一个二进制数字&#xff0c;因此一个比特就是二进制数字中的1或0&#xff0c;比特也是信息论中使用的信息量单位。 概念2&#xff1a;速率 网络中的速率指的是数据的传送速率&#…...

gin-路由handler封装思路

约束handler入参和返回为func(ctx, req) (resp, error)。通过反射&#xff0c;封装handler&#xff0c;在调用前后写入入参和返回的处理。 package testingimport ("context""fmt""reflect""strings""testing" )type ReqPa…...

【实战案例】用STAR+3W模型拆解电商支付系统设计文档

各位开发者朋友&#xff0c;上次分享了结构化写作的黄金公式后&#xff0c;很多同学反馈需要更具象的落地方法。今天通过真实电商支付系统案例&#xff0c;手把手教你用STAR3W模型写出可执行的设计文档&#xff01; 结构化写作的「黄金公式」 STAR原则 3W模型 Situation&…...

计算机组成原理和计算机网络常见单位分类及换算

计算机组成原理&#xff08;主要用于存储、内存、缓存等&#xff09; 计算机网络&#xff08;主要用于传输速率&#xff09; 直观对比...

线性筛法求素数

时间复杂度 o&#xff08;n&#xff09; int cnt, primes[N];//cnt用来记录素数的下标 bool st[N];//用来标记合数 int minp[N];//最小质因数 void get_primes(int n) {for(int i 2;i < n;i )//从2开始找数 {if(!st[i])//如果这个数没有被筛出去过&#xff0c;说明是一…...

触动精灵对某东cookie读取并解密--记lua调用C语言

在Mac上构建Lua扩展模块&#xff1a;AES解密与Base64解码实战 今天我要分享一个实用技术&#xff1a;如何在Mac系统上为Lua编写和编译C扩展模块&#xff0c;特别是实现一个某东iOS PIN码解密功能的扩展。这对于需要在Lua环境中执行高性能计算或使用底层系统功能的开发者非常有…...

GEO:在AI时代抢占DeepSeekC位?

前言&#xff1a;当SEO遇见AGI——一场静默的流量革命 在生成式AI日均处理53亿次查询的今天&#xff0c;传统SEO的「关键词-排名-点击」逻辑正在崩塌。DeepSeek、ChatGPT、豆包等大模型用动态生成的答案&#xff0c;悄然截流了68%的搜索需求。更残酷的是&#xff1a;当用户问&q…...

【设计模式】策略模式

以下是格式优化后的Markdown文档&#xff0c;仅调整代码缩进&#xff0c;保持内容不变&#xff1a; 四、策略模式 策略(Strategy) 模式是一种行为型模式&#xff0c;其实现过程与模板方法模式非常类似——都 是以扩展的方式支持未来的变化。本章通过对一个具体范例的逐步重构…...

第J6周:ResNeXt-50实战解析

文章目录 一、前期准备1.设置GPU2.导入数据3.查看数据 二、数据预处理1.加载数据2.可视化数据3.再次检查数据4.配置数据集 四、模型复现1. 分组卷积模块2. 定义残差模块3. 堆叠残差单元4. 搭建ResNext-50网络5. 查看模型摘要 五、训练模型六、结果可视化总结&#xff1a; &…...

调试 ResNet18 cpp实现中的段错误(SIGSEGV)问题

调试 ResNet18 cpp实现中的段错误&#xff08;SIGSEGV&#xff09;问题 问题分析 您的程序在运行时遇到了段错误&#xff08;SIGSEGV&#xff09;&#xff0c;GDB显示错误发生在main()函数的第一行&#xff08;resnet18_allo_test.cpp:33&#xff09;。这种情况看起来很奇怪&…...

详细介绍IDI_APPLICATION和IDC_ARROW

书籍&#xff1a;《windows程序设计(第五版)》 环境&#xff1a;visual studio 2022 内容&#xff1a;HELLOWIN程序 说明&#xff1a;以下内容大部分来自腾讯元宝。 ​IDI_APPLICATION 与 IDC_ARROW 详解 ​1. IDC_ARROW&#xff08;光标资源标识符&#xff09;​ ​定义与…...

curl库+openssl库windows编译

一、工具准备 Visual Studio 2008&#xff1a;确保安装了 C 开发工具。 Git&#xff1a;用于克隆 cURL 的源码。 Perl&#xff1a;可以从 ActiveState Perl 下载并安装。 NASM&#xff08;可选&#xff09;&#xff1a;如果需要汇编优化&#xff0c;可以从NASM 官方网站 下载并…...

今日行情明日机会——20250321

后续投资机会分析 结合2025年3月21日盘面数据&#xff08;涨停56家&#xff0c;跌停31家&#xff09;&#xff0c;市场呈现结构性分化行情&#xff0c;海洋经济成为绝对主线&#xff0c;机器人概念局部活跃&#xff0c;人工智能表现较弱。以下是具体方向与策略建议&#xff1a…...

repo init 错误 Permission denied (publickey)

一、已经生成ssh-key并设置到gerrit上 二、已经设置.gitconfig &#xff08;此步骤是公司要求&#xff0c;设置gerrit地址为一个别名之类的&#xff0c;有的公司不需要&#xff09; 然后出现下面的错误&#xff0c;最后发现忘记设置git的用户名和邮箱 1. git config --globa…...

STM32 模拟SPI 模式0

SPI 模式 0 的时钟极性&#xff08;CPOL&#xff09;为 0&#xff0c;时钟相位&#xff08;CPHA&#xff09;为 0。CPOL 0 意味着时钟信号空闲时为低电平&#xff0c;CPHA 0 表示在时钟信号的第一个跳变沿&#xff08;上升沿&#xff09;进行数据采样。 #include "stm3…...

MySQL实现全量同步和增量同步到SQL Server或其他关系型库

在将MySQL中的两张表同步到SQL Server的过程中&#xff0c;全量同步和增量同步各有其优缺点。全量同步简单直接但可能耗时较长且资源消耗大&#xff0c;而增量同步则更加高效但需要额外的逻辑来处理数据的变更。以下是对这两种同步方式的详细解释及代码示例的完善。 完整代码示…...