【二】【算法分析与设计】编程练习

数字三角形

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题目描述

KiKi学习了循环,BoBo老师给他出了一系列打印图案的练习,该任务是打印用数字组成的数字三角形图案。

输入描述:

多组输入,一个整数(3~20),表示数字三角形边的长度,即数字的数量,也表示输出行数。

输出描述:

针对每行输入,输出用数字组成的对应长度的数字三角形,每个数字后面有一个空格。

示例1

输入

4

输出

1

1 2

1 2 3

1 2 3 4

示例2

输入

5

输出

1

1 2

1 2 3

1 2 3 4

1 2 3 4 5

 
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    while ((scanf("%d", &n)) != EOF) {
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                cout << j << " ";
            }
            cout << endl;
        }
    }

 }

多组输入,多组测试用例

有关多组输入,多组测试用例,只需要在代码的最外面嵌套一层while循环,while ((scanf("%d", &n)) != EOF)即可。这个while循环会一直执行,直到没有更多的输入(也就是遇到EOF,文件结束符)。scanf("%d", &n)用于从标准输入读取一个整数到变量n中。

代码对应实际意义

我们用for循环遍历次数,可以使用for(int i=0;i<n;i++)形式的代码,也可以使用for(int i=1;i<=n;i++)形式的代码,两段代码的相同点是,都会循环遍历执行n次,不同的是后者的i具有实际意义,表示此时正在输出三角形的第i行数据。

字符金字塔

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题目描述

请打印输出一个字符金字塔,字符金字塔的特征请参考样例

输入描述:

输入一个字母,保证是大写

输出描述:

输出一个字母金字塔。

示例1

输入

C

输出

A

ABA

ABCBA

 
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    char ch;
    cin >> ch;

    int n = ch - 'A' + 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        int x = n - i;
        while (x--) {
            cout << " ";
        }

        char char1;
        for (int j = 1; j <= i; j++) {
            char1 = 'A' + j - 1;
            cout << char1;
        }
        char1--;
        while (char1 != 'A' - 1) {
            cout << char1;
            char1--;
        }

        cout << endl;
    }


 }

这段代码的主要功能是读取一个字符输入,然后基于这个字符(假设为大写字母),打印一个特定的字母图案。这个图案的形状是根据输入的字母来决定的,具体是一个以这个字母为顶点的金字塔形状。

char ch;声明一个char类型的变量ch,用于存储用户输入的字符。

cin >> ch;通过标准输入流cin读取用户输入的一个字符,并将其赋值给变量ch

int n = ch - 'A' + 1;计算字符ch相对于'A'的位置,然后加1。这是因为如果输入为'A',我们想要n为1,表示金字塔的高度为1。

for (int i = 1; i <= n; i++) {这是一个循环,从1开始,直到n结束。i表示当前行。

int x = n - i;计算并存储当前行前需要打印的空格数。

 
        int x = n - i;
        while (x--) {
            cout << " ";
        }

使用一个临时变量temp,通过一个while循环打印出每行前的空格。

 
        char char1;
        for (int j = 1; j <= i; j++) {
            char1 = 'A' + j - 1;
            cout << char1;
        }

在打印完空格后,这个循环打印从'A'开始的字符,直到当前行i指定的字符。当前是第i行,从A开始打印i个数据即可。

char1--;减少char1的值,准备反向打印字符。

 

while (char1 != 'A' - 1) { cout << char1; char1--; }

这个循环反向打印字符,直到'A'之前的字符,这样就完成了一行的字符打印。

cout << endl;每打印完一行后,输出一个换行符,为打印下一行做准备。

时间复杂度和空间复杂度分析

时间复杂度: 对于这个程序,最内层的循环次数依赖于i的值,且每行字符的打印次数随i线性增加。因此,总的操作次数是一个关于n的平方级数(具体为n*(n+1)/2),即时间复杂度为O(n^2)

空间复杂度: 程序使用了固定数量的变量(ch, n, i, x, temp, char1),不依赖于输入大小。因此,空间复杂度为O(1),即常量空间。

牛牛学数列3

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题目描述

牛牛准备继续进阶,计算更难的数列

输入一个整数n,计算 1+1/(1-3)+1/(1-3+5)+...+1/(1-3+5-...((-1)^(n-1))*(2n-1))的值

输入描述:

输入一个整数

输出描述:

输出一个浮点数,保留3位小数

示例1

输入

1

输出

1.000

 
#include <iostream>
#include <iomanip> // 需要包含这个头文件来使用setprecision
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cin >> n;
    double sum = 0;
    double fm = 1;
    double nextfm = 1;
    int flag = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        fm = nextfm;
        sum += 1 / fm;
        flag = -flag;
        nextfm = fm + (2 * (i + 1) - 1) * flag;
    }
    cout << setprecision(3) << sum;


 }
//5---0.783
//6---0.617

这段代码主要用于计算和打印出一个特定序列的前n项和,其中n是用户输入的。这个序列的特点是分母交替增加一个奇数然后减去一个奇数。

int n;声明一个整型变量n,用于存储用户输入的序列长度。

cin >> n;通过标准输入流cin读取用户输入的整数,将其赋值给变量n

double sum = 0;声明并初始化一个double类型的变量sum,用于累加序列的各项值。

double fm = 1;声明并初始化一个double类型的变量fm,表示当前项的分母。初始化为1,因为序列的第一项分母是1。

double nextfm = 1;声明并初始化一个double类型的变量nextfm,用于计算下一项的分母。

int flag = 1;声明并初始化一个整型变量flag,初始值为1。这个变量用于控制分母增加或减去的奇数值的正负,以实现交替变化。

for (int i = 1; i <= n; i++) {开始一个循环,从1迭代到n。循环的每一次迭代计算序列的一个项。n表示有n个数字,i表示当前是第i个数。

fm = nextfm;nextfm的值赋给fm,准备计算当前项的值。

sum += 1 / fm;将当前项的值(1除以fm)加到sum上。

flag = -flag;flag的值取反,使得下一次分母的变化方向相反。

nextfm = fm + (2 * (i + 1) - 1) * flag;计算下一项的分母,根据flag的值增加或减去一个奇数。这里的奇数是通过2 * (i + 1) - 1计算得到,确保每次都是奇数。

cout的精度设置

cout << setprecision(3) << sum;使用setprecision(3)设置下一个输出的数精度为3,使用setprecision需要包#include <iomanip>的头文件。

时间复杂度和空间复杂度分析

时间复杂度: 这个程序的执行时间主要取决于外层循环的迭代次数,即用户输入的n。因此,时间复杂度为O(n),表示随着n的增加,所需的时间成线性增加。

空间复杂度: 程序使用了固定数量的变量(n, sum, fm, nextfm, flag),这些变量的总数不随输入的n变化。因此,空间复杂度为O(1),即常量空间。

[NOIP2018]标题统计

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题目描述

凯刚写了一篇美妙的作文,请问这篇作文的标题中有多少个字符?

注意:标题中可能包含大、小写英文字母、数字字符、空格和换行符。统计标题字 符数时,空格和换行符不计算在内。

输入描述:

输入文件只有一行, 一个字符串s。

输出描述:

输出文件只有一行,包含一个整数,即作文标题的字符数(不含空格和换行符)。

示例1

输入

234

输出

3

说明

标题中共有 3 个字符,这 3 个字符都是数字字符。

示例2

输入

Ca 45

输出

4

说明

标题中共有 5 个字符,包括 1 个大写英文字母,1 个小写英文字母和 2 个数字字符,

还有 1 个空格。由于空格不计入结果中,故标题的有效字符数为 4 个。

备注:

规定|s|表示字符串s的长度(即字符串中的字符串中的字符和空格数)。

对于40%的数据,1≤|s|≤5,保证输入为数字符及行末换符。

对于80%的数据,1≤|s|≤5,输入只可能包含大、小写英文字母大、小写英文字母、数字符及行末换符。

对于100%的数据,1≤|s|≤5,输入可能包含大,输入可能包含大、小写英文字母写英文字母、数字符、空格和行末换符。

 
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    string str;
    getline(cin, str);
    int count = 0;
    for (auto x : str) {
        if (isalpha(x) || isdigit(x)) {
            count++;
        }
    }
    cout << count;
 }

cin和getline

C++中,常见的读取数据的方式是使用cingetline函数。这两种方式可以用于从控制台或文件中读取数据。

getline:

istream& getline ( istream &is , string &str , char delim );

istream& getline ( istream&is, string&str);

is 进行读入操作的输入流

str 存储读入的内容

delim 终结符

返回值

与参数is是一样的

功能

将输入流is中读到的字符存入str中,直到遇到终结符delim才结束。对于第一个函数delim是可以由用户自己定义的终结符;对于第二个函数delim默认为 '\n'(换行符)。

函数在输入流is中遇到文件结束符(EOF)或者在读入字符的过程中遇到错误都会结束。

在遇到终结符delim后,delim会被丢弃,不存入str中。在下次读入操作时,将在delim的下个字符开始读入。

示例一

 
#include <string>//getline包含在string头文件里
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
 {
    string str;
    getline(cin , str , '#');
    char c = getchar();
    cout << str << ' ' << c << endl;
    return 0;
 }

控制台:

 
输入:aa#b
输出:aa b

示例二

 
#include <string>//getline包含在string头文件里
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
 {
    string line;
    cout<<"Please enter a string:";
    getline(cin,line,'#');
    cout<<"The line you enter is:"<<line<<endl;
    system("pause");
    return 0;
 }

控制台

 
输入:Please enter a string:Nice to meet you!#Hello!
输出:The line you enter is:Nice to meet you!

这里输入流实际上只读入了Nice to meet you!,#后面的Hello!并没有存放到line中(仍停留在输入缓冲区里)。而且这里把终止符设为#,你输入的时候就算输入几个回车换行也没关系,输入流照样会读入。

控制台

 
输入:Please enter a string:Nice to meet you!

Hello!
#
输出:The line you enter is:Nice to meet you!

Hello!

isalpha() isdigit()

isalpha()

isalpha是一种函数:判断字符ch是否为英文字母,若为英文字母,返回非0(小写字母为2,大写字母为1)。若不是字母,返回0。在标准c中相当于使用“ isupper( ch ) || islower( ch ) ”做测试。

extern intisalpha(int c);判断字符c是否为英文字母,参数c为英文字母,返回非零值。

isdigit()

isdigit是计算机C(C++)语言中的一个函数,主要用于检查其参数是否为十进制数字字符。

int isdigit(int c);若参数c为阿拉伯数字0~9,则返回非0值,否则返回0。

时间复杂度和空间复杂度

时间复杂度: 时间复杂度为O(n),其中n是输入字符串的长度。这是因为我们需要遍历字符串一次来统计字母和数字的数量。

空间复杂度: 空间复杂度为O(1),因为我们只使用了固定的额外空间(count变量),不论输入字符串的长度如何,额外空间的使用量都保持不变。

[NOIP2003]乒乓球

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题目描述

国际乒联现在主席沙拉拉自从上任以来就立志于推行一系列改革,以推动乒乓球运动在全球的普及。其中11分制改革引起了很大的争议,有一部分球员因为无法适应新规则只能选择退役。华华就是其中一位,他退役之后走上了乒乓球研究工作,意图弄明白11分制和21分制对选手的不同影响。在开展他的研究之前,他首先需要对他多年比赛的统计数据进行一些分析,所以需要你的帮忙。

华华通过以下方式进行分析,首先将比赛每个球的胜负列成一张表,然后分别计算在11分制和21分制下,双方的比赛结果(截至记录末尾)。

比如现在有这么一份记录,(其中W表示华华获得一分,L表示华华对手获得一分):

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWLW

在11分制下,此时比赛的结果是华华第一局11比0获胜,第二局11比0获胜,正在进行第三局,当前比分1比1。而在21分制下,此时比赛结果是华华第一局21比0获胜,正在进行第二局,比分2比1。如果一局比赛刚开始,则此时比分为0比0。

你的程序就是要对于一系列比赛信息的输入(WL形式),输出正确的结果。

输入描述:

每次输入包含若干行字符串(每行至多20个字母),字符串有大写的W、L和E组成。其中E表示比赛信息结束,程序应该忽略E之后的所有内容。

输出描述:

输出由两部分组成,每部分有若干行,每一行对应一局比赛的比分(按比赛信息输入顺序)。

第一部分是11分制下的结果;

第二部分是21分制下的结果,两部分之间由一个空行分隔。

示例1

输入

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

WWLWE

输出

11:0

11:0

1:1

21:0

2:1

 
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

void printScores(const string& records, int winScore) {
    int scoreW = 0, scoreL = 0;
    for (char record : records) {
        if (record == 'W') scoreW++;
        if (record == 'L') scoreL++;
        if ((scoreW >= winScore || scoreL >= winScore) && abs(scoreW - scoreL) >= 2) {
            cout << scoreW << ":" << scoreL << endl;
            scoreW = 0;
            scoreL = 0;
        }
        if (record == 'E') break;

    }
    cout << scoreW << ":" << scoreL << endl;

 }

int main() {
    string input, records;
    while (getline(cin, input)) {
        records += input;
        if (input.find('E') != string::npos) break;
    }

    // 11分制的比分计算和输出
    printScores(records, 11);
    cout << endl; // 两部分之间的空行
    // 21分制的比分计算和输出
    printScores(records, 21);

    return 0;
 }

定义printScores函数

void printScores(const string& records, int winScore) 定义了一个名为printScores的函数,该函数接收两个参数:records是一个对字符串的常量引用,存储比赛的胜负记录;winScore是一个整数,表示胜利所需的分数。

int scoreW = 0, scoreL = 0;在函数内部定义了两个整型变量scoreWscoreL,初始值都为0,分别用来跟踪胜方和负方的得分。

for (char record : records) 使用基于范围的for循环遍历records字符串。每个字符(record)代表一次比赛的结果:'W'表示胜方胜利,'L'表示负方胜利。

if (record == 'W') scoreW++; if (record == 'L') scoreL++;如果字符是'W',胜方分数scoreW加一;如果字符是'L',负方分数scoreL加一。

if ((scoreW >= winScore || scoreL >= winScore) && abs(scoreW - scoreL) >= 2) 这里判断是否有一方已经赢得这一局:即一方的得分达到了winScore,并且两者得分之差至少为2。

cout << scoreW << ":" << scoreL << endl; scoreW = 0; scoreL = 0;如果满足胜利条件,则输出当前比分,并将两方得分重置为0,以便开始新一局的计分。

if (record == 'E') break;如果遇到字符'E',表示比赛结束,退出循环。 cout << scoreW << ":" << scoreL << endl;循环结束后,输出最后一局的比分(可能因为比赛提前结束而未达到胜利条件)。

main函数

string input, records;定义了两个字符串变量inputrecordsinput用于读取一行输入,records用于累积存储所有比赛的胜负记录。

while (getline(cin, input)) 使用getline函数从标准输入读取一行数据,存储到input变量中。这个循环会一直执行,直到读取到包含字符'E'的输入,表示输入结束。

records += input; if (input.find('E') != string::npos) break;将输入的字符串追加到records字符串中。如果input中包含字符'E',则退出循环。 printScores(records, 11); cout << endl; printScores(records, 21);分别调用printScores函数两次,一次使用11分制计算并输出比分,另一次使用21分制计算并输出比分。两次输出之间插入一个空行作为分隔。

[NOIP2017]图书管理员

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64bit IO Format: %lld

题目描述

图书馆中每本书都有一个图书编码,可以用于快速检索图书,这个图书编码是一个正整数。

每位借书的读者手中有一个需求码,这个需求码也是一个正整数。如果一本书的图书编码恰好以读者的需求码结尾,那么这本书就是这位读者所需要的。

小 D 刚刚当上图书馆的管理员,她知道图书馆里所有书的图书编码,她请你帮她写一个程序,对于每一位读者,求出他所需要的书中图书编码最小的那本书,如果没有他需要的书,请输出-1。

输入描述:

输入的第一行,包含两个正整数 n 和 q,以一个空格分开,分别代表图书馆里书的数量和读者的数量。

接下来的 n 行,每行包含一个正整数,代表图书馆里某本书的图书编码。

接下来的 q 行,每行包含两个正整数,以一个空格分开,第一个正整数代表图书馆里读者的需求码的长度,第二个正整数代表读者的需求码。

输出描述:

输出有 q 行,每行包含一个整数,如果存在第 i 个读者所需要的书,则在第 i 行输出第 i 个读者所需要的书中图书编码最小的那本书的图书编码,否则输出-1。

示例1

输入

5 5

2123

1123

23

24

24

2 23

3 123

3 124

2 12

2 12

输出

23

1123

-1

-1

-1

说明

第一位读者需要的书有 2123、1123、23,其中 23 是最小的图书编码。

第二位读者需要的书有 2123、1123,其中 1123 是最小的图书编码。

对于第三位,第四位和第五位读者,没有书的图书编码以他们的需求码结尾,即没有他们需要的书,输出-1。

备注:

对于 20%的数据,1 ≤ n ≤ 2。 另有 20%的数据,q= 1。

另有 20%的数据,所有读者的需求码的长度均为1。

另有 20%的数据,所有的图书编码按从小到大的顺序给出。

对于 100%的数据,1≤n ≤1,000,1 ≤ q ≤ 1,000,所有的图书编码和需求码均不超过 10,000,000。

 
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

// 检查num1是否以num2结尾
bool endsWith(int num1, int num2) {
    while (num1 && num2) {
        if (num1 % 10 != num2 % 10) return false;
        num1 /= 10;
        num2 /= 10;
    }
    return num2 == 0; // 如果num2已经减少到0,说明num1以num2结尾
}

int main() {
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    vector<int> bookCodes(n);
    for (int& bookCode : bookCodes) {
        cin >> bookCode;
    }

    while (m--) {
        int length, requirement;
        cin >> length >> requirement;
        int minCode = -1; // 初始化为-1,表示没有找到
        for (int bookCode : bookCodes) {
            if (endsWith(bookCode, requirement) && (minCode == -1 || bookCode < minCode)) {
                minCode = bookCode;
            }
        }
        cout << minCode << endl;
    }
    return 0;
 }

endsWith函数

bool endsWith(int num1, int num2) 定义了一个名为endsWith的函数,用于检查num1是否以num2结尾。这个函数返回一个布尔值。

while (num1 && num2) { if (num1 % 10 != num2 % 10) return false; num1 /= 10; num2 /= 10; }在这个循环中,同时对num1num2进行逐位比较。如果在任何时刻它们的个位数不相同,则说明num1不以num2结尾,函数返回false。随后,通过除以10操作移除它们的个位数,以便比较下一位。

return num2 == 0;如果num2减少到0,而num1还有剩余(或同时为0),则说明所有比较的位都相同,num1num2结尾,函数返回true

main函数

int n, m; cin >> n >> m;定义了两个整型变量nmn用于存储书籍编码的数量,m用于存储查询的数量。通过标准输入读取它们的值。

vector<int> bookCodes(n);定义了一个名为bookCodes的整型向量,大小为n,用于存储所有书籍的编码。

for (int& bookCode : bookCodes) { cin >> bookCode; }使用范围for循环读取n个书籍编码,存储到bookCodes向量中。

while (m--) 使用while循环处理每一个查询。每次循环开始时,m的值减1,当m减到0时停止循环。

int length, requirement; cin >> length >> requirement;在每次查询中,定义了两个变量lengthrequirementlength表示查询的书籍编码长度(这个版本的代码中未使用),requirement表示书籍编码必须以此数字结尾。

int minCode = -1;初始化minCode为-1,用于存储满足条件的最小书籍编码。-1表示尚未找到满足条件的编码。

for (int bookCode : bookCodes) { if (endsWith(bookCode, requirement) && (minCode == -1 || bookCode < minCode)) { minCode = bookCode; } }遍历所有书籍编码,使用endsWith函数检查每个编码是否以requirement结尾。如果是,并且是当前找到的最小编码,则更新minCode

cout << minCode << endl;输出找到的最小编码。如果没有找到满足条件的编码,将输出-1。

结尾

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今年准备计算机考研的同学&#xff0c;别太老实了&#xff01;别人说什么你就信什么 如果你的工作能力不足以支撑找到一个满意的工作&#xff0c;那我建议再沉淀两年&#xff01; 很多同学其实有点眼高手低&#xff0c;在计算机专业&#xff0c;低于1w的工作看不上&#xff0…

论文阅读:Scalable Diffusion Models with Transformers

Scalable Diffusion Models with Transformers 论文链接 介绍 传统的扩散模型基于一个U-Net骨架&#xff0c;这篇文章提出了一种新的扩散模型结构&#xff0c;将U-Net替换为一个transformer&#xff0c;并将这种结构称为Diffusion Transformers (DiTs)。他们还发现&#xff…

【网络】:HTTP服务器

HTTP服务器 一.预备知识二.HTTP的请求和响应三.写一个简单的HTTP服务器四.返回响应五.HTTP方法和状态码 一.预备知识 1.域名 https://www.baidu.com&#xff0c;这是一个域名。在技术角度上&#xff0c;访问一个服务器其实只需要知道它的ip和域名就行了&#xff0c;而域名主要…

电力物联网系统设计

电力物联网系统设计 简介 在新能源行业从业多年&#xff0c;参与和负责过大大小小的的项目&#xff0c;发电侧、电网侧、用户侧系统都有过实际的项目经验&#xff0c;这些项目或多或少都有物联网采集方面的需求&#xff0c;本篇文章将会对电力行业物联网经验做一个总结分享。 …

LeetCode 刷题 [C++] 第3题.无重复字符的最长子串

题目描述 给定一个字符串 s &#xff0c;请你找出其中不含有重复字符的 最长子串 的长度。 题目分析 可以使用滑动窗口加哈希表来实现&#xff1a; 使用start和end两个变脸来表示滑动窗口的头部位置和尾部位置&#xff0c;两者开始均为0&#xff1b;借助哈希表来记录已经遍…

六、长短时记忆网络语言模型(LSTM)

为了解决深度神经网络中的梯度消失问题&#xff0c;提出了一种特殊的RNN模型——长短期记忆网络&#xff08;Long Short-Term Memory networks, LSTM&#xff09;&#xff0c;能够有效的传递和表达长时间序列中的信息并且不会导致长时间前的有用信息被忽略。 长短时记忆网络原理…

vue iis 配置

下载安装两个IIS模块 1). 传送门&#xff1a;URL Rewrite 2). 传送门&#xff1a;Application Request Routing 注 : 只有在 服务器的主页 有Application Request Routing 部署VUE网站 生成网站 在VUE项目打包生成出发布文件,即文件夹 dist,此处忽略 复制到你需要存放网站的…

10 事务控制

文章目录 事务控制事务概述事务操作事务四大特性事务隔离级别 事务控制 事务概述 MySQL 事务主要用于处理操作量大&#xff0c;复杂度高的数据。比如说&#xff0c;在人员管理系统中&#xff0c;你删除一个人员&#xff0c;既需要删除人员的基本资料&#xff0c;也要删除和该…

kafka报文模拟工具的使用

日常项目中经常会碰到消费kafka某个topic的数据&#xff0c;如果知道报文格式&#xff0c;即可使用工具去模拟发送报文&#xff0c;以此测试代码中是否能正常消费到这个数据。 工具资源已上传&#xff0c;可直接访问连接下载&#xff1a;https://download.csdn.net/download/w…

Learn OpenGL 02 你好,三角形

图形渲染管线 图形渲染管线的每个阶段的抽象展示。要注意蓝色部分代表的是我们可以注入自定义的着色器的部分 首先&#xff0c;我们以数组的形式传递3个3D坐标作为图形渲染管线的输入&#xff0c;用来表示一个三角形&#xff0c;这个数组叫做顶点数据(Vertex Data)。 顶点着色…

编译内核错误 multiple definition of `yylloc‘

编译内核错误 # make ARCHarm CROSS_COMPILEarm-mix410-linux- uImageHOSTLD scripts/dtc/dtc /usr/bin/ld: scripts/dtc/dtc-parser.tab.o:(.bss0x10): multiple definition of yylloc; scripts/dtc/dtc-lexer.lex.o:(.bss0x0): first defined here collect2: error: ld ret…

昏暗场景增强-低照度增强-弱光增强(附代码)

引言 随着现代科技的发展&#xff0c;图像采集设备已经渗透到生活的方方面面&#xff0c;然而在昏暗场景、低照度或弱光条件下&#xff0c;图像的质量往往受到严重影响&#xff0c;表现为亮度不足、对比度低下、色彩失真以及细节丢失等问题。这类图像对于人眼识别和计算机视觉…

FPGA IBUFG

IBUFG和IBUFGDS的输入端仅仅与芯片的专用全局时钟输入管脚有物理连接&#xff0c;与普通IO和其它内部CLB等没有物理连接。 所以&#xff0c;IBUFG输入的不能直接接另外信号。 GTH transceiver primitives are called GTHE3_COMMON and GTHE3_CHANNEL in UltraScale FPGAs, an…

部署LVS+Keepalived高可用群集(抢占模式,非抢占模式,延迟模式)

目录 一、LVSKeepalived高可用群集 1、实验环境 2、 主和备keepalived的配置 2.1 yum安装ipvsadm和keepalived工具 2.2 添加ip_vs模块并开启ipvsadm 2.3 修改keepalived的配置文件 2.4 调整proc响应参数&#xff0c;关闭linux内核的重定向参数响应 2.5 将主服务器的kee…

SpringBoot整合Redis实现分布式锁

SpringBoot整合Redis实现分布式锁 分布式系统为什么要使用分布式锁&#xff1f; 首先&#xff0c;分布式系统是由多个独立节点组成的&#xff0c;这些节点可能运行在不同的物理或虚拟机器上&#xff0c;它们通过网络进行通信和协作。在这样的环境中&#xff0c;多个节点可能同…

群智能优化算法:巨型犰狳优化算法(GAO)求解23个基准函数(提供MATLAB代码)

一、巨型犰狳优化算法 巨型犰狳优化算法&#xff08;Giant Armadillo Optimization&#xff0c;GAO&#xff09;由Omar Alsayyed等人于2023年提出&#xff0c;该算法模仿了巨型犰狳在野外的自然行为。GAO设计的基本灵感来自巨型犰狳向猎物位置移动和挖掘白蚁丘的狩猎策略。GAO…