【携程笔试题汇总】[全网首发] 2024-05-06-携程春招笔试题-三语言题解(CPP/Python/Java)

🍭 大家好这里是清隆学长 ,一枚热爱算法的程序员

✨ 本系列打算持续跟新携程近期的春秋招笔试题汇总~

💻 ACM银牌🥈| 多次AK大厂笔试 | 编程一对一辅导

👏 感谢大家的订阅➕ 和 喜欢💗

📧 清隆这边最近正在收集近一年互联网各厂的笔试题汇总,如果有需要的小伙伴可以关注后私信一下 清隆领取,会在飞书进行同步的跟新。

文章目录

    • 🥇 01.可爱的棋盘
      • 问题描述
      • 输入格式
      • 输出格式
      • 样例输入
      • 样例输出
      • 数据范围
      • 题解
      • 参考代码
    • 🥈 02.最大数字串
      • 问题描述
      • 输入格式
      • 输出格式
      • 样例输入
      • 样例输出
      • 数据范围
      • 题解
      • 参考代码
    • 🥉 03.区间乘积模 6
      • 问题描述
      • 输入格式
      • 输出格式
      • 样例输入
      • 样例输出
      • 数据范围
      • 题解
      • 参考代码
    • 🎖 04.卢小姐的树上游戏
      • 题目描述
      • 输入格式
      • 输出格式
      • 样例输入
      • 样例输出
      • 样例输入
      • 样例输出
      • 数据范围
      • 题解
      • 参考代码
    • 写在最后
    • 📧 清隆这边最近正在收集近一年互联网各厂的笔试题汇总,如果有需要的小伙伴可以关注后私信一下 清隆领取,会在飞书进行同步的跟新。

🥇 01.可爱的棋盘

问题描述

LYA 小姐最近迷上了国际象棋,但普通的国际象棋棋盘她已经玩腻了。为了增加趣味性,她想设计一种由 c 1 c_1 c1 c 2 c_2 c2 两种字符组成的 n n n m m m 列的字符矩阵作为棋盘,并且希望相邻的字符都不相同(定义上下、左右都是相邻的)。你能帮帮 LYA 小姐设计这样一个棋盘吗?

输入格式

第一行输入两个正整数 n n n m m m,代表矩阵的行数和列数。

第二行输入两个字符 c 1 c_1 c1 c 2 c_2 c2

输出格式

输出 n n n 行,每行 m m m 个字符,表示矩阵。有多解时输出任意解即可。

样例输入

3 4
0 ?

样例输出

0?0?
?0?0
0?0?

数据范围

1 ≤ n , m ≤ 1000 1 \le n, m \le 1000 1n,m1000

c 1 c_1 c1 c 2 c_2 c2 为 ASCII 可见字符

题解

本题的思路是按照棋盘的规则,依次填充每个位置的字符。我们可以发现,对于 ( i , j ) (i, j) (i,j) 位置的字符,如果 i + j i+j i+j 的奇偶性为奇数,就填充 c 1 c_1 c1,否则填充 c 2 c_2 c2,这样可以保证相邻的字符一定不同。按照这个规则依次填充整个矩阵即可得到答案。

时间复杂度 O ( n m ) O(nm) O(nm),空间复杂度 O ( n m ) O(nm) O(nm)

参考代码

  • Python
n, m = map(int, input().split())
c1, c2 = input().split()

for i in range(n):
    s = ""
    for j in range(m):
        if (i + j) % 2 == 1:
            s += c1
        else:
            s += c2
    print(s)
  • Java
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int n = sc.nextInt();
        int m = sc.nextInt();
        char c1 = sc.next().charAt(0);
        char c2 = sc.next().charAt(0);
        
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            StringBuilder sb = new StringBuilder();
            for (int j = 0; j < m; j++) {
                if ((i + j) % 2 == 1) {
                    sb.append(c1);
                } else {
                    sb.append(c2);
                }
            }
            System.out.println(sb.toString());
        }
    }
}
  • Cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n, m;
    char c1, c2;
    cin >> n >> m >> c1 >> c2;
    
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        string row = "";
        for (int j = 0; j < m; j++) {
            if ((i + j) % 2 == 1) {
                row += c1;
            } else {
                row += c2;
            }
        }
        cout << row << endl;
    }
    
    return 0;
}

🥈 02.最大数字串

问题描述

A 先生有一个很长的数字串,他希望从中截取一段长度为 k k k 的子串(可以包含前导零),使得截取出的这个数尽可能大。你能帮帮 A 先生找出这个最大的数吗?为了避免数字太大,你只需要输出这个数模 p p p 的值。

输入格式

第一行输入一个字符串,表示 A 先生的数字串。

第二行输入两个正整数 k k k p p p,用空格隔开。

输出格式

输出一个整数,表示最大数模 p p p 的值。

样例输入

12332
3 12

样例输出

8

数据范围

1 ≤ 字符串长度 ≤ 1 0 5 1 \le \text{字符串长度} \le 10^{5} 1字符串长度105

1 ≤ p ≤ 1 0 9 1 \le p \le 10^9 1p109

1 ≤ k ≤ log ⁡ 10 ( 字符串长度 ) 1 \le k \le \log_{10}(\text{字符串长度}) 1klog10(字符串长度)

题解

这题建议直接上python,内置大整数模拟就很舒服,其他语言题解待补充ing…

参考代码

  • Python
s = input()
k, p = map(int, input().split())
num = int(s[:k])
ans = num
n = len(s)
pow10 = 10 ** (k - 1)

for i in range(k, n):
    num = (num % pow10) * 10 + int(s[i])
    ans = max(ans, num)

print(ans % p)

其他题解待补充ing…

🥉 03.区间乘积模 6

问题描述

LYA 有一个长度为 n n n 的数组,她想知道对于给定的若干个区间,区间内所有元素的乘积模 6 6 6 的值是多少。你能帮帮她吗?

输入格式

第一行输入两个正整数 n n n q q q,分别表示数组的长度以及询问的次数。

第二行输入 n n n 个正整数 a 1 , a 2 , … , a n a_1, a_2, \ldots, a_n a1,a2,,an,表示数组中的元素。

接下来的 q q q 行,每行输入两个正整数 l l l r r r,表示一次询问的区间为第 l l l 个数到第 r r r 个数(包括第 l l l 和第 r r r 个数)。

输出格式

输出共 q q q 行,第 i i i 行表示第 i i i 次询问的结果。

样例输入

5 3
1 2 3 4 5
2 4
4 5
1 2

样例输出

0
2
2

数据范围

1 ≤ n , q ≤ 1 0 5 1 \le n, q \le 10^5 1n,q105

1 ≤ a i ≤ 1 0 9 1 \le a_i \le 10^9 1ai109

1 ≤ l ≤ r ≤ n 1 \le l \le r \le n 1lrn

题解

这道题可以使用前缀和的思想来解决。可以预处理出每个前缀中 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 0 0 0 的个数,然后对于每次询问,可以通过前缀和的差值得到区间内每个数的个数,然后用快速幂计算出区间内所有数的乘积模 6 6 6 的结果。

用一个二维数组 s s s 来存储前缀和,其中 s [ i ] [ 0 ] s[i][0] s[i][0] 表示前 i i i 个数中 2 2 2 4 4 4 的个数之和, s [ i ] [ 1 ] s[i][1] s[i][1] 表示前 i i i 个数中 3 3 3 的个数, s [ i ] [ 2 ] s[i][2] s[i][2] 表示前 i i i 个数中 5 5 5 的个数, s [ i ] [ 3 ] s[i][3] s[i][3] 表示前 i i i 个数中 0 0 0 的个数。

对于每次询问 [ l , r ] [l, r] [l,r],可以通过 s [ r ] [ j ] − s [ l − 1 ] [ j ] s[r][j] - s[l-1][j] s[r][j]s[l1][j] 得到区间内每个数的个数,然后用快速幂计算出区间内所有数的乘积模 6 6 6 的结果。需要注意的是,如果区间内存在 0 0 0,那么整个区间的乘积就是 0 0 0

时间复杂度 O ( n + q log ⁡ m ) O(n + q \log m) O(n+qlogm),其中 m m m 表示数组中的最大值。空间复杂度 O ( n ) O(n) O(n)

参考代码

  • Python
def qmi(a, b, mod):
    res = 1 % mod
    while b > 0:
        if b & 1 == 1:
            res = res * a % mod
        a = a * a % mod
        b >>= 1
    return res

n, q = map(int, input().split())
a = [int(x) % 6 for x in input().split()]

s = [[0] * 4 for _ in range(n + 1)]
for i in range(n):
    s[i + 1] = s[i][:]
    if a[i] == 2:
        s[i + 1][0] += 1
    if a[i] == 4:
        s[i + 1][0] += 2
    if a[i] == 3:
        s[i + 1][1] += 1
    if a[i] == 5:
        s[i + 1][2] += 1
    if a[i] == 0:
        s[i + 1][3] += 1

for _ in range(q):
    l, r = map(int, input().split())
    cnt = [s[r][j] - s[l - 1][j] for j in range(4)]
    t = qmi(2, cnt[0], 6)
    t = t * qmi(3, cnt[1], 6) % 6
    t = t * qmi(5, cnt[2], 6) % 6
    t = t * qmi(0, cnt[3], 6)
    print(t)

  • Java
import java.util.Scanner;

public class Main {
    static long qmi(long a, long b, long mod) {
        long res = 1 % mod;
        while (b > 0) {
            if ((b & 1) == 1)
                res = res * a % mod;
            a = a * a % mod;
            b >>= 1;
        }
        return res;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int n = scanner.nextInt();
        int q = scanner.nextInt();

        long[] a = new long[n];
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            a[i] = scanner.nextLong() % 6;
        }

        long[][] s = new long[n + 1][4];
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.arraycopy(s[i], 0, s[i + 1], 0, 4);
            if (a[i] == 2)
                s[i + 1][0] += 1;
            if (a[i] == 4)
                s[i + 1][0] += 2;
            if (a[i] == 3)
                s[i + 1][1] += 1;
            if (a[i] == 5)
                s[i + 1][2] += 1;
            if (a[i] == 0)
                s[i + 1][3] += 1;
        }

        while (q-- > 0) {
            int l = scanner.nextInt();
            int r = scanner.nextInt();
            long[] cnt = new long[4];
            for (int j = 0; j < 4; j++) {
                cnt[j] = s[r][j] - s[l - 1][j];
            }
            long t = qmi(2, cnt[0], 6);
            t = t * qmi(3, cnt[1], 6) % 6;
            t = t * qmi(5, cnt[2], 6) % 6;
            t = t * qmi(0, cnt[3], 6);
            System.out.println(t);
        }
    }
}

  • Cpp
#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;


#define int long long

int qmi(int a, int b, int mod){
    int res = 1 % mod;
    while(b)
    {
        if(b & 1)
            res = res * a % mod;
        a = a * a % mod;
        b >>= 1;
    }
    return res;
}

signed main (){
    int n, q; cin >> n >> q;
    vector<int> a(n);
    for(int i = 0; i < n; i ++) cin >> a[i], a[i] %= 6;
    vector<vector<int>> s(n + 1, vector<int>(4));
    for(int i = 0; i < n; i ++)
    {
        s[i + 1] = s[i]; 
        if(a[i] == 2)
            s[i + 1][0] += 1;
        if(a[i] == 4)
            s[i + 1][0] += 2;
        if(a[i] == 3)
            s[i + 1][1] += 1;
        if(a[i] == 5)
            s[i + 1][2] += 1;
        if(a[i] == 0)
        	s[i + 1][3] += 1;
    }
    while(q --)
    {
        int l, r; cin >> l >> r;
        vector<int> cnt(4);
        for(int j = 0; j < 4; j ++)
        {
            cnt[j] = s[r][j] - s[l - 1][j];
        }
        int t = qmi(2, cnt[0], 6);
        t = t * qmi(3, cnt[1], 6) % 6;
        t = t * qmi(5, cnt[2], 6) % 6;
        t = t * qmi(0, cnt[3], 6);
        cout << t << "\n";
    }
    
    return 0;
}

🎖 04.卢小姐的树上游戏

题目描述

卢小姐拿到了一棵 n n n 个节点的树,每个节点上都有一个数字( 0 0 0 9 9 9 之间)。

现在卢小姐定义 f ( i ) f(i) f(i) 为:以 i i i 号节点为起点时,选择一条路径,使得路径上的数字拼接起来能被 3 3 3 整除的方案数。注意前导零也是合法的。

现在卢小姐希望你能帮她求出 f ( 1 ) f(1) f(1) f ( n ) f(n) f(n) 的值。

输入格式

第一行包含一个正整数 n n n,表示树的节点数。

第二行包含 n n n 个整数,第 i i i 个数 a i a_i ai 表示 i i i 号节点上的数字。

接下来 n − 1 n-1 n1 行,每行包含两个正整数 u u u v v v,表示 u u u 号节点和 v v v 号节点之间有一条边。

输出格式

输出共 n n n 行,第 i i i 行输出 f ( i ) f(i) f(i) 的值。

样例输入

3
1 2 3
1 2 
2 3

样例输出

2
1
2

样例输入

5
1 2 3 4 5
1 2
1 3
2 4
2 5

样例输出

1
3
2
1
0

数据范围

  • 1 ≤ n ≤ 1 0 5 1 \leq n \leq 10^5 1n105
  • 0 ≤ a i ≤ 9 0 \leq a_i \leq 9 0ai9

题解

考虑对这棵树进行 DFS。设 c n t u [ i ] cnt_u[i] cntu[i] 表示以 u u u 为根的子树中,从 u u u 出发,路径上的数字拼接起来对 3 3 3 取模为 i i i 的方案数。

我们可以通过 DFS 求出每个节点的 c n t cnt cnt 数组。对于节点 u u u,初始时 c n t u [ a [ u ]   m o d   3 ] = 1 cnt_u[a[u] \bmod 3] = 1 cntu[a[u]mod3]=1,然后对于 u u u 的每个子节点 v v v,我们已经求出了 c n t v cnt_v cntv,则有:

c n t u [ ( j + a [ u ] )   m o d   3 ] + = c n t v [ j ] , j = 0 , 1 , 2 cnt_u[(j + a[u]) \bmod 3] += cnt_v[j], \quad j = 0, 1, 2 cntu[(j+a[u])mod3]+=cntv[j],j=0,1,2

这样,我们就可以求出每个节点的 c n t cnt cnt 数组。而 f ( i ) f(i) f(i) 就等于 c n t i [ 0 ] cnt_i[0] cnti[0]

但是,这样做有一个问题:当我们求 f ( i ) f(i) f(i) 时, c n t cnt cnt 数组已经被子节点的贡献所影响,不再是以 i i i 为根的子树的情况了。

为了解决这个问题,我们可以再进行一次 DFS。设 t u [ i ] t_u[i] tu[i] 表示除了以 u u u 为根的子树之外,其他部分对 u u u c n t cnt cnt 数组的贡献。在第二次 DFS 中,对于节点 u u u 的子节点 v v v,我们先计算出 t v t_v tv

t v [ i ] = c n t u [ i ] − c n t v [ ( i − a [ u ] + 3 )   m o d   3 ] , i = 0 , 1 , 2 t_v[i] = cnt_u[i] - cnt_v[(i - a[u] + 3) \bmod 3], \quad i = 0, 1, 2 tv[i]=cntu[i]cntv[(ia[u]+3)mod3],i=0,1,2

然后,我们可以更新 c n t v cnt_v cntv

c n t v [ ( j + a [ v ] )   m o d   3 ] + = t v [ j ] , j = 0 , 1 , 2 cnt_v[(j + a[v]) \bmod 3] += t_v[j], \quad j = 0, 1, 2 cntv[(j+a[v])mod3]+=tv[j],j=0,1,2

这样, c n t v cnt_v cntv 就变成了以 v v v 为根的子树的情况,我们就可以求出 f ( v ) = c n t v [ 0 ] f(v) = cnt_v[0] f(v)=cntv[0]

总时间复杂度 O ( n ) O(n) O(n)

参考代码

  • Python
n = int(input())
a = [0] + list(map(int, input().split()))
a = [x % 3 for x in a]
g = [[] for _ in range(n+1)]
for _ in range(n-1):
    u, v = map(int, input().split())
    g[u].append(v)
    g[v].append(u)

mp = {}

def dfs1(u, pre):
    cnt = [0] * 3
    cnt[a[u]] = 1
    for i in g[u]:
        if i != pre:
            t = dfs1(i, u)
            for j in range(3):
                cnt[(j + a[u]) % 3] += t[j]
    mp[u] = cnt
    return cnt

dfs1(1, -1)
f = [0] * (n+1)
f[1] = mp[1][0]

def dfs2(u, pre):
    cur = a[u]
    for i in g[u]:
        if i != pre:
            t, k, z = [0] * 3, [0] * 3, [0] * 3
            for j in range(3):
                z[j] = mp[i][(j - cur + 3) % 3]
                t[j] = mp[u][j] - z[j]
                k[(j + a[i]) % 3] = t[j]
            for j in range(3):
                mp[i][j] += k[j]
            f[i] = mp[i][0]
            dfs2(i, u)

dfs2(1, -1)
for i in range(1, n+1):
    print(f[i])
  • Java
import java.util.*;

public class Main {
    static List<List<Integer>> tree;
    static int[] a;
    static int n;
    static long[] f;
    static int[][] dp;
    static Map<Integer, int[]> mp = new HashMap<>();

    private static int[] dfs(int node, int parent) {
        int[] cnt = new int[3];
        cnt[a[node] % 3] = 1;
        for (int child : tree.get(node)) {
            if (child != parent) {
                int[] t = dfs(child, node);
                for (int j = 0; j < 3; j++) {
                    cnt[(j + a[node] % 3) % 3] += t[j];
                }
            }
        }
        mp.put(node, cnt);
        return cnt;
    }

    private static void reroot(int node, int parent) {
        f[node] = mp.get(node)[0];
        for (int child : tree.get(node)) {
            if (child != parent) {
                int[] t = new int[3];
                int[] k = new int[3];
                int[] z = new int[3];

                int[] childCnt = mp.get(child);
                int[] nodeCnt = mp.get(node);

                for (int j = 0; j < 3; j++) {
                    z[j] = childCnt[(j - a[node] + 3) % 3];
                    t[j] = nodeCnt[j] - z[j];
                    k[(j + a[child] % 3) % 3] = t[j];
                }

                for (int j = 0; j < 3; j++) {
                    childCnt[j] += k[j];
                }
                mp.put(child, childCnt);
                reroot(child, node);
            }
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        n = scanner.nextInt();
        tree = new ArrayList<>();
        a = new int[n + 1];
        f = new long[n + 1];
        dp = new int[n + 1][3];

        for (int i = 0; i <= n; i++) {
            tree.add(new ArrayList<>());
        }

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            a[i] = scanner.nextInt() % 3;
        }

        for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
            int u = scanner.nextInt();
            int v = scanner.nextInt();
            tree.get(u).add(v);
            tree.get(v).add(u);
        }

        dfs(1, -1);
        reroot(1, -1);

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            System.out.println(f[i]);
        }

        scanner.close();
    }
}
  • Cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int N = 1e5 + 5;

int n;
int a[N];
vector<int> g[N];
unordered_map<int, vector<int>> mp;
int f[N];

vector<int> dfs1(int u, int pre) {
    vector<int> cnt(3);
    cnt[a[u]] = 1;
    for (int i : g[u]) {
        if (i != pre) {
            auto t = dfs1(i, u);
            for (int j = 0; j < 3; j++) {
                cnt[(j + a[u]) % 3] += t[j];
            }
        }
    }
    mp[u] = cnt;
    return cnt;
}

void dfs2(int u, int pre) {
    int cur = a[u];
    for (int i : g[u]) {
        if (i != pre) {
            vector<int> t(3), k(3), z(3);
            for (int j = 0; j < 3; j++) {
                z[j] = mp[i][(j - cur + 3) % 3];
                t[j] = mp[u][j] - z[j];
                k[(j + a[i]) % 3] = t[j];
            }
            for (int j = 0; j < 3; j++) {
                mp[i][j] += k[j];
            }
            f[i] = mp[i][0];
            dfs2(i, u);
        }
    }
}

int main() {
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        scanf("%d", &a[i]);
        a[i] %= 3;
    }
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        int u, v;
        scanf("%d%d", &u, &v);
        g[u].push_back(v);
        g[v].push_back(u);
    }

    dfs1(1, -1);
    f[1] = mp[1][0];
    dfs2(1, -1);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        printf("%d\n", f[i]);
    }

    return 0;
}

写在最后

📧 清隆这边最近正在收集近一年互联网各厂的笔试题汇总,如果有需要的小伙伴可以关注后私信一下 清隆领取,会在飞书进行同步的跟新。

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mfbz.cn/a/596353.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

【网心云邀请码:KpyV3Dk7】轻松赚油费,新用户专享福利来袭!绑定设备连续在线7 天必得高额奖励

&#x1f4e2; 各位朋友们&#xff0c;好消息来啦&#xff01;现在注册网心云&#xff0c;通过我们的专属邀请码&#xff1a;KpyV3Dk7 &#xff0c;即可享受多重新手福利&#xff0c;让您的闲置设备为您赚钱&#xff01; &#x1f4b8; 立即加入&#xff0c;您将获得&#xff1…

代码本地化

目的 代码本地化&#xff08;Localization&#xff09;是指将软件应用程序中的文本、图形、声音和其他内容翻译成特定语言的过程&#xff0c;同时确保这些内容在目标文化中适当地呈现。本地化不仅仅是对文本进行翻译&#xff0c;还包括对日期、时间、数字、货币、排序顺序、文本…

生成一个好故事!StoryDiffusion:一致自注意力和语义运动预测器必不可少(南开字节)

文章链接&#xff1a;https://arxiv.org/pdf/2405.01434 主页&#xff1a;https://storydiffusion.github.io/ 对于最近基于扩散的生成模型来说&#xff0c;在一系列生成的图像中保持一致的内容&#xff0c;尤其是那些包含主题和复杂细节的图像&#xff0c;是一个重大挑战。本…

C/C++ BM32 合并二叉树

文章目录 前言题目解决方案一1.1 思路阐述1.2 源码 解决方案二2.1 思路阐述2.2 源码 总结 前言 树的题目大概率是要用到递归的&#xff0c;将一个树的问题拆分成子树的问题&#xff0c;不断拆分。 这题也用到了递归的思想。 题目 已知两颗二叉树&#xff0c;将它们合并成一颗…

腾讯地图商业授权说明一篇文章讲清楚如何操作

最近在使用腾讯地图&#xff0c;发现我要上架应用商店APP需要我有地图的授权书。 认真研究了一下原来腾讯地图现在要收费了&#xff0c;如果你打算以商业目的使用它&#xff0c;比如对第三方用户收费或者进行项目投标等&#xff0c;就需要先获取腾讯位置服务的商业授权许可。申…

网络演进技术演进:裸纤专线、SDH、MSTP+、OTN、PTN、IP-RAN

前言 文章主要介绍常见名词以及其在各自领域实现的功能价值。 01 裸纤 裸光纤&#xff08;裸光纤&#xff09;由运营商提供&#xff0c;是无中继的光纤线路&#xff0c;仅通过配线架连接。相比传统光纤&#xff0c;裸光纤提供纯粹的物理传输路径&#xff0c;无需额外网…

win2012磁盘空间不足,c盘正常,d盘无法写入,如何解决?

&#x1f3c6;本文收录于「Bug调优」专栏&#xff0c;主要记录项目实战过程中的Bug之前因后果及提供真实有效的解决方案&#xff0c;希望能够助你一臂之力&#xff0c;帮你早日登顶实现财富自由&#x1f680;&#xff1b;同时&#xff0c;欢迎大家关注&&收藏&&…

人工智能概述与入门基础简述

人工智能&#xff08;AI&#xff09;是计算机科学的一个分支&#xff0c;它致力于创建能够执行通常需要人类智能的任务的机器。这篇科普文章将全面介绍人工智能的基本概念、发展历程、主要技术、实际应用以及如何入门这一领域。 一、人工智能的定义与发展历程 人工智能的概念…

vue2实现生成二维码和复制保存图片功能(复制的同时会给图片加文字)

<template><divstyle"display: flex;justify-content: center;align-items: center;width: 100vw;height: 100vh;"><div><!-- 生成二维码按钮和输入二维码的输入框 --><input v-model"url" placeholder"输入链接" ty…

第四篇:记忆的迷宫:探索计算机存储结构的奥秘与创新

记忆的迷宫&#xff1a;探索计算机存储结构的奥秘与创新 1 引言 1.1 计算机存储系统的发展与重要性 在现代计算技术中&#xff0c;存储系统承担着非常关键的角色&#xff0c;它不仅负责信息的持久保存&#xff0c;同时确保高效的数据访问速度&#xff0c;影响着整体系统性能的…

[redis] redis为什么快

1. Redis与Memcached的区别 两者都是非关系型内存键值数据库&#xff0c;现在公司一般都是用 Redis 来实现缓存&#xff0c;而且 Redis 自身也越来越强大了&#xff01;Redis 与 Memcached 主要有以下不同&#xff1a; (1) memcached所有的值均是简单的字符串&#xff0c;red…

electron 通信总结

默认开启上下文隔离的情况下 渲染进程调用主进程方法&#xff1a; 主进程 在 main.js 中&#xff0c; 使用 ipcMain.handle&#xff0c;添加要处理的主进程方法 const { ipcMain } require("electron"); 在 electron 中创建 preload.ts 文件&#xff0c;从 ele…

getchar和putchar函数详解

getchar和putchar函数详解 1.getchar函数1.1函数概述1.2函数返回值1.3函数注意事项1.4函数的使用 2.putchar函数2.1函数概述2.2函数返回值2.3函数使用实例 1.getchar函数 1.1函数概述 从一个流中读取一个字符&#xff0c;或者从标准输入中获得一个字符 函数原型&#xff1a; …

HFSS学习-day1-T形波导的内场分析和优化设计

入门实例--T形波导的内场分析和优化设计 HFSS--此实例详细步骤1.创建项目2.设置求解类型3.设置与建模相关的一些信息设置默认的建模长度单位 4.创建T形模型的三个臂基本参数端口激励进行复制 5.创建被挖去的部分设置正确的边界条件和端口激励方式添加求解设置添加扫频项检查一下…

基于EWT联合SVD去噪

一、代码原理 &#xff08;1&#xff09;基于EWT-SVD的信号去噪算法原理 经验小波变换&#xff08;Empirical Wavelet Transform&#xff0c;EWT&#xff09;&#xff1a;EWT是一种基于信号局部特征的小波变换方法&#xff0c;能够更好地适应非线性和非平稳信号的特性。奇异值…

寻找最佳App分发平台:小猪APP分发脱颖而出

在当今移动应用市场日益饱和的环境下&#xff0c;选择一个合适的App分发平台对于开发者来说至关重要。这不仅关系到应用能否快速触达目标用户&#xff0c;还直接影响到品牌的塑造与市场份额的争夺。本文将深入探讨几大关键因素&#xff0c;帮助开发者判断哪个App分发平台最适合…

pyside6的调色板QPalette的简单应用

使用调色板需要先导入:from PySide6.QtGui import QPalette 调色板QPalette的源代码&#xff1a; class QPalette(Shiboken.Object):class ColorGroup(enum.Enum):Active : QPalette.ColorGroup ... # 0x0Normal : QPalette.ColorGrou…

权益商城系统源码 现支持多种支付方式

简介&#xff1a; 权益商城系统源码&#xff0c;支持多种支付方式&#xff0c;后台商品管理&#xff0c;订单管理&#xff0c;串货管理&#xff0c;分站管理&#xff0c;会员列表&#xff0c;分销日志&#xff0c;应用配置。 上传到服务器&#xff0c;修改数据库信息&#xff…

裁员为什么先裁技术人员?

最近这个问题比较火&#xff0c;我分享一个印象深刻的答案&#xff1a;楼盖完了&#xff0c;还需要搬砖的吗&#xff1f; 这个答案让我对互联网/程序员这个行业/职业有了新的认识。 房地产是在现实世界里盖房子&#xff0c;互联网是在虚拟世界里盖房子&#xff0c;只不过互联网…

【CTF Web】XCTF GFSJ0485 simple_php Writeup(代码审计+GET请求+PHP弱类型漏洞)

simple_php 小宁听说php是最好的语言,于是她简单学习之后写了几行php代码。 解法 &#xfeff;<?php show_source(__FILE__); include("config.php"); $a$_GET[a]; $b$_GET[b]; if($a0 and $a){echo $flag1; } if(is_numeric($b)){exit(); } if($b>1234){ech…
最新文章